2025-04-03
针对富水地层地下连续墙成槽施工泥浆重度设计计算方法问题,建立槽壁整体稳定性极限平衡分析力学模型,推导得到保证地下连续墙槽壁整体稳定的成槽施工泥浆最小重度计算公式,并进行实例验证和分析。研究结果表明:所建立的基于槽壁整体稳定的地下连续墙成槽施工泥浆重度设计计算方法是可靠的,同时,为确保成槽质量,实际工程应用过程中,泥浆重度理论计算结果的安全系数取1.3~1.5较为合适。
珠江黄埔大桥南锚碇地下连续墙具有墙体深、厚度大等技术特点,介绍地下连续墙成槽施工泥浆站修建、泥浆制作、不同施工机械成槽施工时选配和泥浆使用的方法。
40 【科技推广与应用】 配比号 胶凝材料掺 入比(%) 水胶比 矿渣取代水 泥量(%) 水泥用量 (%) 矿渣掺量 (%) 0180.5018.00 1180.52014.43.6 2180.54010.87.2 3180.5607.210.8 4150.52012.03.0 5150.5409.06.0 6150.5606.09.0 7150.45606.09.0 8120.5209.62.4 9120.5407.24.8 10120.5604.87.2 表2水泥土的配比 地质报告值接近,因此水泥土配比时 k9的含水率按33.3%调整。虽然k10 和k12的含水率明显高于地质报告的 平均含水率,但考虑到含水率较高的 水泥土强度较低,
地下连续墙是一项质量要求高,施工工序多,并须在短时间内连续完成一个墙段的地下隐蔽工程。因此,施工必须认真按程序进行。本文对于槽段式地下连续墙施工中的泥浆的配制与废泥浆处理以及槽段混凝土的清底方法进行了详细的阐述,并对混凝土的灌注进行了详细的说明,以供相关人员参考。
40 【科技推广与应用】 配比号 胶凝材料掺 入比(%) 水胶比 矿渣取代水 泥量(%) 水泥用量 (%) 矿渣掺量 (%) 0180.5018.00 1180.52014.43.6 2180.54010.87.2 3180.5607.210.8 4150.52012.03.0 5150.5409.06.0 6150.5606.09.0 7150.45606.09.0 8120.5209.62.4 9120.5407.24.8 10120.5604.87.2 表2水泥土的配比 地质报告值接近,因此水泥土配比时 k9的含水率按33.3%调整。虽然k10 和k12的含水率明显高于地质报告的 平均含水率,但考虑到含水率
第32卷增刊2岩土工程学报vol.32supp.2 2010年8月chinesejournalofgeotechnicalengineeringaug.2010 地下连续墙成槽施工中的泥浆性能研究和探讨 罗云峰 (上海市基础工程有限公司设计研究所,上海200433) 摘要:研究在地下连续墙成槽施工中护壁泥浆的功能和机理、泥浆相关性能的测试控制指标以及泥浆质量调控的方 式和方法。并以在建的上海中心大厦为工程实例,给出了在该工程地下连续墙成槽施工时,如何测试调控护壁泥浆性 能指标,以确保护壁泥浆性能指标在标准范围之内
简要叙述了深基坑工程中地下连续墙在成槽施工过程中泥浆护壁的功能和基本原理,结合广州琶洲tcl大厦地下基坑支护工程实例,根据护壁泥浆的相关理论,制定出切实可靠的泥浆质量标准和质量控制措施,对琶洲项目实际工程的施工加以指导,对类似的工程项目有一定的借鉴意义。
研究在地下连续墙成槽施工中护壁泥浆的功能和机理、泥浆相关性能的测试控制指标以及泥浆质量调控的方式和方法。并以在建的上海中心大厦为工程实例,给出了在该工程地下连续墙成槽施工时,如何测试调控护壁泥浆性能指标,以确保护壁泥浆性能指标在标准范围之内,保证地下连续墙施工顺利进行。
时分时分 质检员: 地面标高(m) 槽段编号 市政基础设施工程 地下连续墙成槽施工记录 市政施—14 工程名称: 月日 时间 工作 内容 起止 设计槽底标高(m) 技术负责人:施工员: 共页第页承包单位: 备注本次 深度 累计 深度 泥浆 密度 (t/m 3 ) 粘度 (pa.s) 年月日 导墙顶标高(m) 墙厚度(cm) 挖槽机类型 槽底标高 (m) 槽底沉淀 物厚度 (cm) 挖槽深度(m)
广州地铁一专线公园前站地下连续墙槽段开挖,因地质条件变化,经历了不同的施工阶段,特别是在上软下硬地层成槽施工中历经了艰难,同时亦积累和形成了在此类地层中地下连续墙成槽施工技术。
2015年1月上 第44卷第1期 施工技术 constructiontechnology43 doi:10.7672/sgjs2015010043 地下连续墙入岩成槽施工工艺改进 * 党亚杰 1 ,肖昭然 1 ,聂彬 2 (1.河南工业大学土木建筑学院,河南郑州450000;2.中铁隧道集团二处有限公司,河北燕郊101601) [摘要]基于南昌轨道交通1号线秋水广场站探索出的中风化岩层地下连续墙入岩成槽施工工艺,通过在2号线 地铁大厦站地下连续墙施工中的探索和实践,对该施工工艺进行了改进,在不增加机械设备的情况下极大地改善 了入岩段连续墙偏孔的问题,且缩短了成槽时间,效果显著。主要对相同地质条件下两种施工工艺进行了数据上 的比对分析,以证明改进后施工工艺确有推广应用价值。 [关键词]地下工程;地下连续墙;地铁;施工工艺;优化
时分时分 质检员: 地面标高(m) 槽段编号 市政基础设施工程 地下连续墙成槽施工记录 市政施—14 工程名称: 月日 时间 工作 内容 起止 设计槽底标高(m) 技术负责人:施工员: 共页第页承包单位: 备注本次 深度 累计 深度 泥浆 密度 (t/m3) 粘度 (pa.s) 年月日 导墙顶标高(m) 墙厚度(cm) 挖槽机类型 槽底标高 (m) 槽底沉淀 物厚度 (cm) 挖槽深度(m)
含砂性土等软土地层地下连续墙成槽施工,基槽侧壁易扰动坍塌,影响地下连续墙施工质量。降低泥浆失水量、适当提高泥浆粘度和防塌是护壁成槽的关键。结合宁波轨道交通车站基坑地下连续墙成槽施工,采用部分水解聚丙烯酰胺(php)、聚丙烯腈钙(cpan)和硝基腐植酸钾(nkhm)作为添加剂,根据正交试验测定泥浆性能优化配比。研究表明:php失水量小,泥皮薄;cpan和nkhm对降失水量效果明显,粘度适中。将试验结果应用于工程实践,护壁效果好。
地下连续墙成套泥浆置换系统改良——【活动目标】 目标一:泥浆指标,粘度:20~25s,比重<1.15,含砂率<4%,ph值7~9。 目标二:泥浆100%回收,充分循环利用。 【改良方案】 通过对比分析,确定“改良输送管道钢管法兰连接置换系统”作为本...
[qc小组成果报告]提高地下连续墙施工泥浆比重质量——本资料为[qc小组成果报告]提高地下连续墙施工泥浆比重质量,编制于2015年,共20页。工程概况:工程总建筑面积119657m2,其中地上建筑面积72860m2,地下建筑面积46797m2,地下四层(局部夹层),1#、2#写字...
地下连续墙尤其是超深地下连续墙的成槽垂直度,是地下连续墙工程质量的关键。结合工程实例,对抓铣结合的地下连续墙成槽施工工艺进行研析并提出了改进建议,可供相关设计、施工人员借鉴参考。
广州地铁一号线公园前站地下连续墙槽段开控,因地质条件变化,经历了不同的施工阶段,特别是在上软下硬地层成施工中历经了艰难,同时亦积累和形成了在此类地层中地下连续墙成槽施工技术的经验。
地下连续墙套铣接头工艺有成墙深度深、施工工序简洁、接头牢靠、抗渗性能强等诸多优点。其中,双轮铣槽机对泥浆的护壁、携渣、循环利用提出了很高的要求。结合工程案例,对软土地基中地下连续墙套铣接头施工中的泥浆技术进行了研究,为相关工程取得了一定的效果,积累了经验。
fj)嫩端√22√徽1一√ 。 结构型式是比较理想的结构型式,但是,充如果采用本文介绍的具有粘性及流动性 于内部的混凝土质量及施工管理较难。另的“超流动混凝土”用于充填形钢管混凝土 外,要充填较高的锕管柱时,一般情况一f:e柱中,可由最下部开始一次充填封顶。 子一根柱可设数个压入口进行充填,但施工(牛青山译自日本《七’/}y步u一 较难1993,№558,p2吕~33) o⋯一o 2设计与臆工2 ●⋯ ~~ 々 深层地下连续墙施工阶段 稳定性设计的筒捷计算方法 西安冶盎建筑学院兰兰里l, 1.前曹_『 在深层地下连续墙的设计与施工过程 中,除了考虑墙体具有足够的强度和刚度以 承受施工阶段及使用阶段的荷载外,同时还 要保证墙体有可靠的稳定性,以确保墙体 的安全施工和不影响邻近建筑物的正常使 用。如
职位:岩土设计助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
文辑推荐
知识推荐
百科推荐