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相似文献
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1.
旋喷桩地基加固技术,是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为20MPa左右的高压水流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,同时钻杆以一定速度向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成固结体,即为旋喷桩。运用该技术加固地基,具有施工方便,工艺简单,地基加固见效快,耐久性好,施工工期短等优点。结合具体的工程实践,着重介绍了旋喷桩加固地基的施工主要技术措施,阐述了旋喷桩施工准备和具体施工过程中应注意的问题,为同类工程提供了借鉴。  相似文献   

2.
本论述结合工程实例,介绍在兰州市城区污水全收集管网工程顶管施工中,首次采用高压喷射注浆法,对松散砂砾层结构进行加固,取得了显著的效果。高压喷射注浆法按喷射流移动方式分为旋转喷射(旋喷)和定向喷射(定喷),旋喷时喷嘴边喷射边旋转和提升,固结体呈园柱状,形成旋喷桩体,与周围土体形成复合地基,主要在工民建工程中用于加固地基,提高地基的抗剪强度,改善土的变形模量。  相似文献   

3.
高压旋喷桩加固是利用水泥浆喷至土层并与土体融合,采用水泥作为固化剂加固土体,形成搭接连续的水泥加固体,以增加地基的承载力,具有振动小、设备体积小、噪音较低等优势。高压旋喷桩施工技术具有自身显著特点,其在市政工程中的应用范围包括公路、铁路、市政道路,房建地基处理、工程加固、基坑处理等。施工中应做好施工准备工作,水泥土配合比设计,对钻机就位、钻进成孔、插管及水泥浆配置、喷射作业及清孔等各环节加强质量控制。  相似文献   

4.
谢杰 《科技信息》2011,(9):I0344-I0344,I0346
高压旋喷桩技术具有安全可靠、适用的土质广、施工噪音小、桩身强度高、固结体形状可控制、料源广阔、价格低廉等特点;因此在建筑物地基加固、深基坑开挖支护与止水、边坡治理、堤坝防渗等方面应用很广。本文主要结合某高速公路施工案例,对高压旋喷桩在该公路工程中的应用做了探讨。  相似文献   

5.
高压旋喷桩是高压喷射注浆法地基处理中的一种,就是利用钻机等设备,把安装在注浆管底部侧面的特殊喷嘴,置入土层预定深度后,用高压泥浆泵等装置,以20Mpa左右的压力把浆液从喷嘴中喷射出去冲击破坏土体,同时借助注浆管的旋转和提升运动,使浆液把从土体上崩落下来的土搅拌混合,经一定时间的凝固,便在土中形成圆柱状的固结体,与周围土共同承受荷载。  相似文献   

6.
城市建筑改造和修复工程发展迅速,钻孔灌注桩和地基处理的联合应用能有效地解决施工条件限制和承载力的要求,提高经济效益和工程效率.目前二者联合应用的实例和研究相对较少.通过现场试验,对高压旋喷地基处理前后相同规格的钻孔灌注桩进行荷载试验,对比分析旋喷处理前后灌注桩的荷载-沉降曲线、极限承载力及桩侧摩阻力分布等规律.结果表明,旋喷加固前后灌注桩竖向荷载传递规律相似;旋喷加固后灌注桩的竖向极限承载力提高,相同荷载下沉降降低;高压旋喷提高了土体侧摩阻力,旋喷对浅层土的加固效果高于深层土,对粉土侧摩阻力的提高效果要高于黏性土.  相似文献   

7.
在加固工程中,高压旋喷注浆可以视加固体质量均匀、强度高并且可控制形状,它能够满足铁路地基加固的施工要求,得到了国内外工程界得普遍认同。本文简单介绍了在铁路地基约束加固工程中的高压旋喷桩施工的施工工艺,提出了具体的质量控制措施和注意事项,以便同类工程参考。  相似文献   

8.
高压喷射注浆法,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为20-40Mpa的高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体。当喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体中剥落下来与浆液搅拌混合。并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土体中形成一个固结体,提高地基的抗剪强度、改善土的变形性质,使其在上部结构荷载直接作用下不产生破坏或过大的变形。  相似文献   

9.
吉富锐  时松霞 《科技信息》2011,(11):254-255
高压旋喷注浆法广泛地应用于水工建筑物的防渗工程,以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高。实践证明此法对处理淤泥、淤泥质土、粉质黏土、粉土、砂土、砾石、卵石等松散透水地基或填筑体内有良好的防渗效果,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。本文对高压旋喷桩的施工工艺作了简要的论述,同时还提出了关于高压旋喷桩施工中控制要点。  相似文献   

10.
实践和研究结果表明,单管高压旋喷技术施工机械轻便、施工工艺简单,在加固深部软弱地基土层时,如能正确采用施工参数、优化施工顺序,即可有效控制对上覆土层的扰动和破坏。本文介绍了单管高压旋喷技术,并阐述了单管高压旋喷技术在我国某省道公路的拓宽改造工程路面处理中的应用。  相似文献   

11.
框架桥通常是建立在地下或是既有线路之下,它在施工中的施工基坑本身存在一定的安全和稳定问题,为保证框架桥的施工安全需对其地基进行加固处理。随着现代工程技术的快速发展高压旋喷桩加固地基施工技术的到了广泛的应用。该文将结合高压旋喷桩在框架桥地基加固工程中的具体应用实例,分析高压旋喷桩加固框架桥地基的原理和施工过程,加强成桩的效果和地基的牢固度。  相似文献   

12.
高压喷射注浆法,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为20~40Mpa的高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体。当喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体中剥落下来与浆液搅拌混合。并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土体中形成一个周结体,提高地基的抗剪强度、改善土的变形性质,使其在上部结构荷载直接作用下不产生破坏或过大的变形。  相似文献   

13.
司良记 《科技资讯》2010,(11):39-39
介绍徐连铁路中云站改造工程中云站场改造增加股道及新增站台位于海积平原区,施工中针对粉喷桩加固地基的桩长局限性,利用高压旋喷桩成功地完成了施工,使高压旋喷桩应用范围得到了进一步发展。  相似文献   

14.
李广海 《科技资讯》2006,(30):50-50
高压旋喷注浆方法是利用旋喷设备,将带有特殊喷嘴的注浆管置入土层,以高压喷射流强力冲击土体,使浆液与土体充分搅拌混合,经凝固在土中形成固体。它广泛应用于建筑地基地质勘探等上程。国内用于高压旋喷往浆的钻机,多数是利用岩心钻机改制而成。这类钻机的转速和提升速度不能与旋喷工艺的最佳参数相匹配,所用钻具,以单管钻具比较成熟,双管、三管钻具的应用均不够理想,主要原因是密封的可靠性差,使用寿命短,容易出现泄露、串浆等现象,易出现孔内事故。因此,需要研制性能好,适用范围比较广的新型旋喷钻机及其配套钻具。  相似文献   

15.
含软土夹层地基高压旋喷桩加固方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
含软土夹层地基,用高压旋喷桩仅加固中间软土夹层,不仅可以提高软土地基承载力,相对于传统的桩基加固方法也降低了造价。结合芜湖高压旋喷桩加固软土夹层工程项目,提出了含软土夹层地基高压旋喷桩加固方法,进行了不同位置、不同掺入比、不同龄期下的水泥土的无侧限抗压强度试验和压缩试验,通过对比分析得到合理的掺入比,并得到试件90 d后的无侧限抗压强度和压缩模量。通过理论计算分析了各层土的应力,计算了各层土的沉降,结果表明含软土夹层地基采用高压旋喷桩加固后地基的强度和沉降量均满足设计要求。  相似文献   

16.
某工程在复合地基施工中未经设计单位同意,将高压旋喷桩修改为深层搅拌桩,其后,业主怀疑下卧层强度不足,为确定现有复合地基的实际承载力及变形性能,采用深层沉降仪监测地基范围内各层土体的实际变形,并以观测数据分析不同土层的受力状态,结果表明:下卧层强度及变形性能满足原设计要求,工程可以施工到原设计高度。  相似文献   

17.
杭州三堡排涝工程的场地土质较差,地层为冲(吹)填土,填土以下为软弱原状砂质粉土,需要进行地基处理。设计单位必须在堤脚防冲、箱涵基础加固上采用高压旋喷桩方案。该文通过在特定地质条件下的高压旋喷桩试验,分析高压旋喷桩施工质量的影响因素,对相关工程的施工质量控制提供参考。  相似文献   

18.
高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体.现代铁路,其运行速度逐年提高,对地基的处理日显重要,我项目部在对既有路基处理时,利用新技术、新方法,新工艺,采用高压旋喷桩进行既有路基加固,取得了良好的效果.下面结合新海路及渤海路下穿黄万铁路顶进涵施工,介绍高压旋喷桩在处理铁路既有路基中的应用.  相似文献   

19.
以采用高压旋喷桩加固处理某隧道工程施工过程中遇到的填充性岩溶地质问题为例,详细介绍了高压旋喷桩加固软基方法,包括桩的平面布置、水泥浆配制、注浆量及注浆压力、施工工艺、复合地基强度计算和室内试验与现场检测效果评价等。指出采用高压旋喷桩复合地基处理填充性溶洞可操作性强,加固效果及经济性良好,可为类似工程的地基处理提供借鉴。  相似文献   

20.
饶胜  闫岩  江月 《甘肃科技》2012,28(7):103-105
结合陇海线K1476 +546.5 1- 16.0m钢筋砼斜交框架桥线路加固工程,介绍了高压旋喷桩在下穿既有铁路线路框架桥施工过程中遇到的施工点地下水位较高、地质条件复杂的情况下加固地基中的应用,给出了加固方案中旋喷桩的强度及稳定性、桩周土压力、基底应力的检算结果.  相似文献   

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