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6.5 型鋼水泥土攪拌墻6.5,1、型鋼水泥土攪拌墻宜優(yōu)先采用三軸水泥土攪拌樁,單軸。雙軸也可.還可采用水泥加固土地下連續(xù)墻澆筑施工法。TRD工法、施工。這種施工工法是日本近年來開發(fā)的一種新的施工方法,作為臨時性的擋土墻或防滲墻。廣泛地應用于地鐵車站、基坑圍護.垃圾填埋場.污染源的密封隔斷,護岸等多種用途中,水泥加固土地下連續(xù)墻澆筑施工法,TRD工法。是一種把插入地基中的鏈鋸式刀具主機連接。沿著橫向移動 切割及灌注凝結劑。混合.攪拌 固結原來位置上的泥土,在地下形成連續(xù)墻的施工方法,此工法施工時.施工機械總高度低 施工刀具始終處于地下,穩(wěn)定性好,連續(xù)墻厚度均勻.具有橫向連續(xù)性、連續(xù)墻深度方向的質量均勻。TRD施工機械可通過改變刀具寬度來形成不同寬度的防滲墻,適用于土層。砂層,砂礫石層地基.6.5、3。三軸水泥土攪拌墻施工順序一般有跳打方式 單側擠壓方式,先行鉆孔套打方式,跳打方式一般適用于N值30以下的土層。施工順序如圖7所示.按編號順序施工、這種施工順序較為常見。圖7 跳打方式施工順序 單側擠壓方式一般適用于N值30以下的土層.在攪拌樁機來回行走受到限制.或在施工水泥土攪拌墻轉角部位時,通常采用這種施工方式 施工順序按編號如圖8所示施工 圖8、單側擠壓方式施工順序.先行鉆孔套打方式適用于N值30以上的硬質土層 在施工時,用裝備有大功率減速機的鉆孔機先行鉆孔。局部松動硬土層、然后用跳打或單側擠壓方式施工完成水泥土攪拌墻、攪拌樁直徑與先行鉆孔直徑關系見表13.先行施工時、可加入膨潤土等外加劑便于松動土層。表13、攪拌樁直徑與先行鉆孔直徑關系表、mm,6,5,4.在砂性較重的土層中施工攪拌樁、為避免底部堆積過厚的砂層.利于型鋼插入??稍诘撞恐貜蛧姖{攪拌,如圖9所示。圖中T按常規(guī)的下沉與提升速度確定.圖9,水泥土攪拌樁攪拌工藝圖t。攪拌時間,h、深度6,5、5 在H型鋼表面涂抹減摩材料前、應清除H型鋼表面的鐵銹和灰塵 減摩材料涂抹厚度大于1mm,并涂抹均勻、以確保減摩材料層的粘結質量。6、5.6。擠土量較小的機頭有螺旋式和螺旋葉片式攪拌機頭.其在施工過程中能通過螺旋效應排土。有效減小擠土量 三軸水泥土攪拌樁施工過程中的擠土效應比雙軸水泥土攪拌樁和高壓噴射注漿更小,條文中推薦的施工參數(shù)是根據(jù)以往工程實踐中的實測結果提出的,對于環(huán)境保護要求高的工程可進一步通過試驗來確定相應參數(shù).6、5.7 型鋼依靠自重插入有利于垂直度控制、若無法依靠自重插入 可借助帶有液壓鉗的振動錘等輔助手段下沉到位.嚴禁采用多次重復起吊型鋼并松鉤下落的插入方法,采用振動錘下落工藝時不應影響周邊環(huán)境、6,5。11 型鋼水泥土攪拌墻中的水泥土攪拌樁應進行樁身強度檢測.檢測方法宜采用漿液試塊強度試驗,現(xiàn)場采取攪拌樁一定深度處的水泥土混合漿液.漿液應立即密封并進行水下養(yǎng)護.于28d齡期進行無側限抗壓強度試驗.當進行漿液試塊強度試驗存在困難時.也可以在28d齡期時進行鉆取樁芯強度試驗、鉆取的芯樣應取自攪拌樁的不同深度,芯樣應立即密封并及時進行無側限抗壓強度試驗.實際工程中,當能夠建立原位試驗結果與漿液試塊強度試驗或鉆取樁芯強度試驗結果的對應關系時,也可采用漿液試塊強度試驗或鉆取樁芯強度試驗結合原位試驗方法綜合檢驗樁身強度.此時部分漿液試塊強度試驗或鉆取樁芯強度試驗可用原位試驗代替 條文中確定攪拌樁取樣數(shù)量時、每根樁或單樁系指三軸攪拌機經(jīng)過一次成樁工藝形成的一幅三頭攪拌樁、包括三個搭接的單頭、型鋼水泥土攪拌墻作為基坑圍護結構的一種形式實際應用已經(jīng)有10多年的歷史。但國內對于三軸水泥土攪拌樁的強度及其檢測方法的研究相對不足。認識上還存在相當?shù)姆制纭_@主要表現(xiàn)在。首先.目前工程中對攪拌樁強度的爭議較大 各種規(guī)范的要求也不統(tǒng)一,而工程實踐中通過鉆取樁芯強度試驗得到的攪拌樁強度值普遍較低。特別是比一般規(guī)范、手冊中要求的數(shù)值要低.其次 國內尚無專門的水泥土攪拌樁檢測技術規(guī)范,雖然相關規(guī)范對攪拌樁的強度及檢測都有一些相應的要求,但這些要求并不統(tǒng)一.系統(tǒng)和全面 在攪拌樁的強度試驗中、幾種方法都存在不同程度的缺陷 漿液試塊強度試驗不能真實地反映樁身全斷面在場地內一定深度土層中的養(yǎng)護條件、鉆孔取芯對芯樣有一定破壞、檢測出的無側限抗壓強度值離散性較大.且數(shù)值偏低 原位試驗目前還缺乏大量的對比數(shù)據(jù)建立攪拌樁強度與試驗值之間的關系.另一方面,相比國外特別是日本、目前國內對水泥土攪拌樁的施工過程質量控制還比較薄弱。如為保證施工時墻體的垂直度,從而使墻體有較好的完整性、需校驗鉆機的縱橫垂直度,每方注漿量是保證墻體完整性和施工質量的重要的施工過程控制參數(shù)。需要在施工中加強檢測 以上這些還沒有有效地建立起來 因此 為了保證水泥土攪拌樁的施工質量和工程安全。對其強度進行檢測、又是必不可少的一個重要手段,目前.廣東珠三角地區(qū)已出現(xiàn)一種大直徑 旋噴,攪拌樁,其直徑有1000及1200.搭接200mm,250mm。已成樁深度達21 0m,可插透深度大于10m的砂層.礫砂層.厚度較大的淤泥層 28d齡期抽芯檢測,淤泥層達1,71MPa、2、0MPa。砂層達2 8MPa。3 5MPa、在1200大直徑,旋噴,水泥土攪拌樁中成孔600 灌入C25混凝土形成類剛性樁,已用于基坑重力式擋土墻及基坑止水帷幕。止水效果十分顯著.已在廣東,佛山、江西等地運用、1,漿液試塊強度試驗 在攪拌樁施工過程中采取漿液進行漿液試塊強度試驗,是在攪拌樁剛攪拌完成,水泥土處于流動狀態(tài)時,及時沿樁長范圍進行取樣、采用浸水養(yǎng)護一定齡期后、通過單軸無側限抗壓強度試驗獲取試塊的強度試驗值,漿液試塊強度試驗應采用專用的取漿裝置獲取攪拌樁一定深度處的漿液。嚴禁取用樁頂泛漿和攪拌頭帶出漿液,取得的水泥土混合漿液應制備于專用的封閉養(yǎng)護罐中浸水養(yǎng)護、漿液灌裝前宜在養(yǎng)護罐內壁涂抹薄層黃油以便于將來脫模、養(yǎng)護溫度宜保持與取樣點的土層溫度相近,水泥土試塊宜取邊長為70。7mm的立方體.為便于與鉆取樁芯強度試驗等對比.水泥土試塊也可制成直徑100mm、高徑比1,1的圓柱體.試驗樣塊制備。養(yǎng)護齡期達到后進行無側限抗壓強度試驗、漿液試塊強度試驗采取攪拌樁一定深度處尚未凝固的水泥土漿液,主要目的是為了克服鉆孔取芯強度檢測過程中不可避免的強度損失,使強度試驗更具可操作性和合理性 目前日本一般將取樣器固定于型鋼上,并將型鋼插入剛剛攪拌完成的攪拌樁內獲取漿液,圖10所示是一種簡易的水泥土漿液取樣裝置示意圖.原理很簡單,取樣裝置附著于三軸攪拌樁機的攪拌頭并送達取樣點指定標高。送達過程由拉緊牽引繩B使得上下蓋板打開,此時取樣器處于敞開狀態(tài).保證水泥土漿液充分灌入。就位后由牽引繩A拉動控制擺桿關閉上下蓋板,封閉取樣罐。使?jié){液密封于取樣罐中.取樣裝置隨攪拌頭提升至地面后可取出取樣罐.得到漿液.整個過程操作也較方便、圖10、一種水泥土漿液取樣裝置示意圖1 上蓋板 2、下蓋板、3、上導向框,4,下導向框,5。養(yǎng)護罐,6.控制擺桿,7。牽引繩A,8.牽引繩B,漿液試塊強度試驗對施工中的攪拌樁沒有損傷,成本較低 操作過程也較簡便,且試塊質量較好,試驗結果離散性小 目前在日本普遍采用此方法。鉆取樁芯強度試驗方法一般很少用、作為攪拌樁強度檢驗和施工質量控制的手段。隨著各地型鋼水泥土攪拌墻的廣泛應用和漿液取樣裝置的完善及普及、宜加以推廣發(fā)展、2.鉆取樁芯強度試驗.鉆取樁芯強度試驗為在攪拌樁達到一定齡期后、通過地質鉆機、連續(xù)鉆取全樁長范圍內的樁芯 并對取樣點芯樣進行無側限抗壓強度試驗,取樣點應取沿樁長不同深度和不同土層處的五點,以反映樁深不同處的水泥土強度、在基坑坑底附近應設取樣點、鉆取樁芯宜采用直徑不小于110的鉆頭。試塊宜直接采用圓柱體 直徑即為所取的樁芯芯樣直徑。宜采用1。1的高徑比、一般認為鉆取樁芯強度試驗是一種比較可靠的樁身強度檢驗方法。但該方法缺點也較明顯,主要是由于鉆取樁芯過程和試驗中總會在一定程度上損傷攪拌樁。取芯過程中一般采用水沖法成孔、由于樁的不均勻性.水泥土易產(chǎn)生損傷破碎 鉆孔取芯完成后,對芯樣的處置方式也會對試驗結果產(chǎn)生影響、如芯樣暴露在空氣中會導致水分的流失,取芯后制作試塊的過程中會產(chǎn)生較大擾動等。由于以上原因導致一般通過鉆取樁芯強度試驗得到的攪拌樁強度值偏低.特別是較目前一些規(guī)范和手冊上的要求值低、考慮工程實際情況和本次對水泥土攪拌樁強度及檢測方法所做的試驗研究,建議將取芯試驗檢測值乘以1.2、1.3的系數(shù)。鉆取樁芯強度試驗宜采用擾動較小的取土設備來獲取芯樣,如采用雙管單動取樣器 且宜聘請有經(jīng)驗的專業(yè)取芯隊伍 嚴格按照操作規(guī)定取樣.鉆取芯樣應立即密封并及時進行強度試驗.3,原位試驗,水泥土攪拌樁的原位檢測方法主要包括靜力觸探試驗,標準貫入試驗.動力觸探試驗等幾種方法,攪拌樁施工完成后一定齡期內進行現(xiàn)場原位測試,是一種較方便和直觀的檢測方法、能夠更直接地反映水泥土攪拌樁的樁身質量和強度性能。但目前該方法工程應用經(jīng)驗還較少,需要進一步積累資料、靜力觸探試驗輕便、快捷、能較好地檢測水泥土樁身強度沿深度的變化 但靜力觸探試驗最大的問題是探頭因遇到攪拌樁內的硬塊和因探桿剛度較小而易發(fā)生探桿傾斜,因此 確保探桿的垂直度很重要,建議試驗時采用桿徑較大的探桿.試驗過程中也可采用測斜探頭來控制探桿的垂直度 標準貫入試驗和動力觸探試驗在試驗儀器,工作原理方面相似、都是以錘擊數(shù)作為水泥土攪拌樁強度的評判標準。標準貫入試驗除了能較好地檢測水泥土樁身強度外,尚能取出攪拌樁芯樣,直觀地鑒別水泥土樁身的均勻性。4,攪拌樁強度與滲透系數(shù),型鋼水泥土攪拌墻中的水泥土攪拌樁不僅僅起到截水作用 同時還作為受力構件。只是在設計計算中未考慮其剛度作用,因此.對水泥土攪拌樁的強度指標和滲透系數(shù)都需確保滿足要求。根據(jù)型鋼水泥土攪拌墻的實際工程經(jīng)驗和室內試驗結果。當水泥土攪拌樁的強度能得到保證。滲透系數(shù)一般在10、7cm,s量級、基本上處于不透水的情況。目前,型鋼水泥土攪拌墻工程和水泥土攪拌樁單作隔水的工程中出現(xiàn)的一些漏水情況,往往是由于基坑變形產(chǎn)生裂縫或水泥土攪拌樁搭接不好引起 同時,通過室內滲透試驗測得的滲透系數(shù)一般與實際樁體的滲透系數(shù)相差較大,因此。本條重點強調工程中應檢測水泥土攪拌樁的樁身強度、攪拌樁僅用作隔水帷幕時 可單獨采用滲透試驗進行檢測,
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