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相似文献
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1.
刘晓东 《科技资讯》2014,(15):72-72
高压旋喷桩基坑支护技术在建筑工程施工中应用具有极大的优势,本研究首先分析了高压旋喷注浆成桩技术工作机理,然后结合工程实例详细分析高压旋喷桩基坑支护技术,以供参考。  相似文献   

2.
在郑州市区,桩锚支护结构是最常用的深基坑支护型式之一,但在地下水位较浅,基坑开挖过程中需要采取降水措施,周围环境较复杂的深基坑,桩锚支护结构中是否设置帷幕存在一定的争议.对郑州市区的两个深基坑开挖后实际情况进行对比,这两个深基坑地理位置和地层情况相近,但其中一个设置了高压旋喷桩帷幕,一个没有设置帷幕,对帷幕在深基坑桩锚支护结构中的作用进行了分析.  相似文献   

3.
为研究新型旋喷搅拌加筋斜桩锚的承载机理与破坏模式,建立了旋喷搅拌加筋斜桩锚承载力计算的力学模型,并基于Mohr-Coulomb土压力理论推导出新型旋喷搅拌加筋斜桩锚极限承载力计算公式,最后通过工程实例验证计算理论与公式的合理性.研究结论表明:旋喷搅拌加筋斜桩锚支护方式可有效提高软土地层预应力锚索的承载能力,对优化桩锚支护结构设计参数和提高围护结构综合效益具有重要意义.  相似文献   

4.
支护结构选型及止水方案的确定要充分考虑可能发生的破坏形态、地质环境及周边环境的影响。本文结合东莞某深基坑设计实例,针对二期项目对支护结构选型的影响以及砂层对止水效果的影响,采取分区段选用角撑及桩锚支护,采用水泥土搅拌桩+桩间旋喷作为止水帷幕体系。通过降低锚索预拉力及锚索间距等方式降低了锚索力设计值,满足锚索在软弱土层的锚固要求。结果表明,该支护类型所产生的位移在可控制的位移值以内。为具有类似地质环境及周边环境的基坑设计提供借鉴。  相似文献   

5.
高压旋喷桩技术在基坑开挖支护中具有显著优势,本文通过结合某建筑工程基坑施工实例,提出采取高压旋喷桩进行该基坑支护;总结了高压旋喷桩施工的工艺流程,提出其关键技术,有效地使质量和安全得到保证  相似文献   

6.
文章以合肥金色梧桐二期基坑支护设计为例,支护结构采用排桩(旋挖桩)+内支撑支护垂直开挖,桩间土旋喷桩支护,支护体系外侧设高压旋喷桩止水帷幕+管井降水,基坑内管井疏干排水,内支撑刚度采用协同计算结果。实际应用证明,该支护体系安全可靠,达到预期设计目的。  相似文献   

7.
通过对厦门某大厦基坑支护结构设计等方面的探讨,认为用土抗力法进行支护结构设计比传统的极限平衡法更为合理,能更客观地反映桩土之间的受力情况;认为降水措施可增强基坑整体稳定和避免基坑底涌土;根据观测井水位变化观测结果,认为旋喷桩止水帷幕效果良好.另外,在使用拉锚效果不好的软弱土层中,采用环梁支撑具有受力明确、支护可靠、坑顶位移小、挖土工效高等优点.最后,认为监测工作至关重要,一定要做到动态设计与信息施工.  相似文献   

8.
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   

9.
吕娇娇 《科技资讯》2015,13(4):51-52
天津地铁1号线东延伸线洪泥河桥站为地下两层框架结构,主体结构基坑宽20.7m,基坑深约16m。该场地站址及周边为农田和鱼塘,上部地层工程地质条件较差,存在淤泥质土等软弱地层。车站基坑施工可采取两种支护结构形式,第一种为地下连续墙支护结构形式,第二种为钻孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕的支护结构形式。该文对这两种基坑支护形式从技术、经济两方面进行了分析比较。分析结果表明,该场地条件下地下连续墙的支护形式从技术、经济两方面均优于钻孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕的支护结构形式,因此该车站基坑最终采用地下连续墙的支护结构方案。  相似文献   

10.
本文通过某深基坑支护工程实例,对旋喷桩止水帷幕与灌注桩、预应力锚杆联合支护技术及施工顺序、施工控制要点、基坑监测等进行了详细的分析,说明旋喷桩止水帷幕与桩锚联合支护方案经济合理、安全可靠、便于工程施工,可推广应用。  相似文献   

11.
基坑支护形式多样,但由于在软土中其土体的特殊性,本文介绍自钻锚管式土钉在厦门岛外沿海地区软弱土层中的应用,对设计、施工与监测等方面进行分析与总结,旨在为同行们在软弱土层中土钉支护结构的应用积累经验。  相似文献   

12.
申利梅  王坤  曾力 《河南科学》2005,23(3):387-390
桩锚支护与土钉可以在竖向或水平向联合使用,土压力的传力机制完全不同,分别适用于不同土层条件.桩锚与土钉竖向联合支护结构中,土钉主要作用是提高桩锚后面土体强度,从而使实际作用于桩锚结构上的土压力相应减小;桩锚与土钉水平向联合支护结构中,土钉主要作用是承担桩锚结构间的土体,并将此部分土体侧压力通过水平土拱传至两侧桩锚结构上.本文通过对比分析联合支护结构间土压力的传力机制,总结了联合支护结构的承载机理和工程适用范围,为此类支护结构的合理选型和工程设计应用提供了理论基础.  相似文献   

13.
桩、锚、喷三结合支护深基坑   总被引:6,自引:3,他引:6  
深基坑支护的可靠性、安全性、经济性和实现的难易程度是工程技术人员必须综合考虑的问题。结合当地条件及周围环境,采用钢筋混凝土灌注桩加土层锚杆,并在支护桩外侧的桩间设水泥旋喷桩,桩、锚、喷三结合支护深基坑是具有开拓性和实用性的方案,其效果明显。本文从设计计算到施工过程以及荷载试验均作了详细介绍,并谈了施工体会。  相似文献   

14.
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   

15.
高压旋喷桩应用广泛,其是水利、矿场、桥梁等工程技术体系环节中不可或缺的部分,本文以高压旋喷桩三管法旋喷技术为依托,对在工程实施过程中高压旋喷桩质量控制进行论述。  相似文献   

16.
高压旋喷利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头,以高速水平喷入土体,借助液体的冲击力切削土层,同时钻杆一面以一定的速度旋转,一面低速徐徐提升,使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固,形成具有一定强度的圆柱固结体,从而使地基得到加固。旋喷桩的特点是:可提高地基的抗剪强度;能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体;可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体;施工噪声低,振动小;可用于任何软弱土层,可控制加固范围;设备较简单、轻便,机械化程度高;料源广阔,施工简便、粉土、砂、湿陷性黄土、人工填土及碎石土等的地基加固。本工程通过高压旋喷工艺在金钟河防潮闸枢纽拆除重建工程中的应用,阐述了高压旋喷防渗墙的施工工艺  相似文献   

17.
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   

18.
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   

19.
文章介绍了茂名热电厂翻车机室及1#转运站深基坑支护工程采用冲(钻)孔灌注桩、二重管高压旋喷桩、基坑内侧挂网喷砼及现浇混凝土支撑系统等综合工艺,形成地下连续帷幕墙,并在深基坑开挖支护和止水施工过程中遇到问题及时采取有效的应对措施,同时在施工过程中发现设计方案不符合施工现场情况而进行二次改进和优化,为基础结构施工创造有利条件,确保了深基坑开挖顺利完成。该工程采取的支护、止水体系值得推广与应用于其他同类工程。  相似文献   

20.
高压旋喷桩在软弱地基处理以及基坑加固工程中应用广泛,但较少应用于边坡加固,目前对高压旋喷桩加固边坡的变形破坏特性和抗滑机理认识不清,相应的稳定性评价理论研究较少。选取某船闸工程高压旋喷桩加固边坡典型断面,考虑桩土相互作用,基于强度折减法,用有限元软件ABAQUS建立边坡三维数值计算模型,探究高压旋喷桩在边坡加固中的变形破坏机理。结果表明:采用高压旋喷桩加固边坡提高了边坡的稳定安全系数,桩体发生的是剪切破坏;加固边坡破坏特性为形成贯通的剪切滑动带而非滑动面;增加高压旋喷桩在滑床以下的嵌入深度以及加大桩体到坡面的长度并不能有效提高边坡的稳定性。运用"等效桩条法"将加固边坡三维数值模拟问题转化为二维平面应变问题,进行加固边坡的二维数值模拟。结果表明:边坡的二维数值模拟滑裂面与三维模拟结果一致,采用全长桩与10 m的埋入式桩时,得到的稳定安全系数相比三维数值模拟结果分别大5.5%和3%,而二维数值建模方便快捷,可节省大量数值运算时间,其结果可工程设计提供有效的参考。  相似文献   

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