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水泥土是采用注浆法、深层搅拌法、高压旋喷法将水泥浆液同土体拌和所形成的固结体的统称。
水泥土技术主要用于渠道防渗及小型农田水利工程的桥、涵、闸等配套工程,还可用于大坝护坡以及道路稳定层、大型渠道的垫层等,尤其适用于沙砾料缺乏地区。
水泥土的突出优点是可就地取材,减少运输,施工方便,价格低廉。节省费用的多少主要取决于沙砾料的运距。沙砾石运距80~100公里配制的C15混凝土与用当地土料压制的C15水泥土(干燥状态)相比,可节省费用40%~50%。大量推广应用水泥土技术,可取得显著的经济效益。
水泥土技术适用于缺乏沙砾料地区的渠道防渗及小型农田水利配套工程,以及大型渠道和道路的垫层材料等。另外,还可用于大坝护坡等工程。
水泥土是以当地的特细沙(来源于风积或河道清淤等)或沙壤土为主要原料,加少量水泥(占总量的10%~15%),微量的外加剂和适量的水拌和均匀,采用专用机械设备压制成不同规格的板块,经洒水养护一段时间后即可作为建筑材料使用。
水泥土的各项物理力学性能主要取决于土料颗粒级配、干密度和水泥掺量3项因素。用特细沙掺15%的水泥,压制成干密度1.85~1.90克/立方厘米的水泥土板材,在干燥状态下的抗压强度可达15~18Mpa,抗冻指标可达D25~D50冻融循环(慢冻法),其强度损失不超过25%。但在严寒地区用于水利工程适应性不够理想。
采用注浆法、深层搅拌法、高压旋喷法将水泥浆液同土体拌和所形成的固结体的统称。
1:6水泥土相当于按体积比:水泥:土=1:6
按总体积的八分之一计算水泥量。
套A2-214灌注桩辅助项目 水泥土桩料 A2-202 夯扩灌注桩是碎石桩,不是水泥土桩
水泥土换填及水泥土搅拌桩
5、水泥土换填施工方案、方法 5.1 施工程序 5.2 具体施工方法 1土量计量及水泥掺入量计算: ①首先将待开采土面用推土机大致整平后测设出顶面平均高程, 然后在土料 松动后在测设出平均高程, 两次高程之差乘以开采面积即得开采土料体积, 最后 再乘以通过原状土取样求得的湿密度得出开采土料重量。 ②水泥掺入量计算: 设计要求水泥掺入量以最优含水量状态下的土料重量计算, 因此在计算水泥 掺量时必须将自然状态下土重折换成最优含水量状态下的土量。具体公式如下: ⅰ首先取原状土,测出原状土的湿密度 p原和含水率 ω 原,应有 p原= = = ⑴ ⅱ 最优含水率已通过试验确定为 ω原,该土最优含水率状态下的湿密度 γ优应为: p优= = = ⑵ ⑴÷⑵得: p 原 /p优=(1+ω原) /(1+ω优),则 p 优=p 原×( 1+ω优) /(1+ω原) 故水泥掺入量 G=p 优 *V 土 *10%=
重力式水泥土墙是水泥土桩相互搭接成格栅或实体的重力式支护结构。
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【学员问题】基坑支护形式的水泥土挡墙?
【解答】水泥土挡墙
深层搅拌桩支护系利用水泥作固化剂,采用机械搅拌将固化剂和软土强制拌合,并相互产生一系列物化反应而逐渐硬化,形成具有整体性、水稳性和一定强度的壁状、格栅状等不同形式的水泥土桩墙。
深层搅拌桩在我国应用于加固软土构成复合地基,自20世纪90年代初期才将其用于基坑支护之中。其适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土,素填土等,当含有机质土、泥炭质土、泥炭土,宜通过试验确定其适用性。
从技术和经济两个因素决定了深层搅拌桩支护深度不宜大于6米。
深层搅拌桩由具有一定刚度的脆性材料所组成。它介于刚性桩(灌注桩、钢筋砼预制桩)和柔性桩(砂桩、碎石桩、灰土桩)之间的一种桩型。其抗拉强度比抗压强度小得多。按其重力式挡墙计算就是利用结构本身的自重和抗压不抗拉的特点,经工程验证是符合实际的。当基坑开挖深度增加时,其承受水平向荷载加大,必然要大幅度的增加桩长和墙体宽度,从而使深层搅拌桩显得不够经济、合理。另外,当土体工程性状差、被动区土压力较小时,也可在被动区进行深层搅拌桩形成水泥土、改善被动区的土性,提高C.Φ值,从而提高被动土压力,往往比增加桩的嵌入深度更经济、更有效些。
深层搅拌桩作为支护结构宜根据基坑开挖深度初步设定桩长和支护结构宽度,初定桩长宜为开挖深度的1.6~2.0倍,初步支护结构宽度宜为开挖深度的0.4~0.8倍,根据大量工程实践表明一般能够满足工程要求,亦比较经济、合理。
深层搅拌桩支护可根据土质性状、地下水、周边环境、施工条件因素,选择合适的支护形式,也可与其它支护形式联合使用。
深层搅拌桩支护宜优先采用喷浆法施工,可使桩体均匀、强度高、抗渗性能好,但水泥用量较多些。当土的含水量大于60%、基坑较浅,且无严格防渗要求时,亦可采用喷粉法施工,且水泥用量相比较少些。
深层搅拌桩的一种重要功能是作为截水帷幕,要求比较严格,一是要求桩的设计长度应大于防止管涌和工程所需要的止水深度,并进入不透水层的长度宜取1~2倍设计桩径为宜;二是桩的垂直度允许偏差不超过1.5%;三是桩的搭接宽度宜大于150MM,其中有一项不符合要求时,就不能解决好截水问题。例如:某一工程地下一层截水帷幕桩长11~13米,设计搭接宽度仅有50MM,基坑开挖到-4米时发现深层搅拌桩的垂直度偏差过大,一些桩根本没有相互搭接,桩间形成缝隙、孔洞,致使相邻桩体不能完全弥合成一个完整的防水体,即使基坑周边作了多排(3~5排)搅拌桩,也不能解决好止水问题。当坑内降水时,地下水在坑内外压差作用下穿透层层桩间孔隙进入基坑,造成基坑外围水土流失,地面塌陷,临近已有建筑物产生不均匀沉降,经济损失严重。
深层搅拌桩支护具有很多优点:①在桩体中最大限度地利用了原土、水泥用量相比较少②对地基土无侧向挤压作用,对近围已有建筑物的影响小③设计比较灵活,可以合理地选择固化剂,根据设计要求桩身强度可以通过重复喷浆来实现,这一特点是其它桩型不具备的④施工无噪音、无振动、无污染,可以在城区内及密集建筑群中施工⑤加固后的土体重度基本不变,对软弱下卧层不致产生附加沉降⑥造价低、工期短、效果比较好⑦用作临时性支护结构,可既挡土又截水,因此,应用广泛。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
《水泥土截渗墙渗透与力学特性》共分九章。内容主要包括:绪论、水泥土截渗墙渗流理论分析、水泥土截渗墙渗流测试应用、水泥土力学特性、水泥土截渗墙工程质量检测、水泥土应力各向异性试验研究、基于广义位势理论的水泥土弹塑性本构模型、水泥土本构模型在工程中的应用和结论与展望等。《水泥土截渗墙渗透与力学特性》结合作者近年来水泥土截渗墙的研究成果,系统论述了水泥土截渗墙渗透系数室内和现场试验测定方法、水泥土的渗透特性和力学特性、水泥土本构模型等内容,通过工程实例详细阐述了现场测定水泥土截渗墙渗透系数的方法。对我国水库大坝、堤防、地基和基坑水泥土截渗工程具有重要的实用价值和理论价值。
《水泥土截渗墙渗透与力学特性》可作为水利水电工程设计、建筑工程设计、施工技术、岩土工程试验研究等相关工程技术人员的培训教材,亦可作为大专院校教学参考书。