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漳州桥墩注浆优质
发布时间:2019-12-06 17:05:38  关注度:5

漳州桥墩注浆优质
针对目前水泥基吸波材料研究存在的问题,结合空间电磁波传播原理,提出了一种新型水泥基吸波材料设计思路;选用玄武岩纤维、膨胀珍珠岩与石墨为组分,研究了膨胀珍珠岩颗粒直径、掺量对水泥基吸波材料吸波性能的影响;设计不同配合比,在8~18 GHz频段内试配出20 mm厚、吸波性能好(反射率达到-12.4 dB)、频带宽(反射率小于-10 dB的频宽达6 GHz)、力学性能佳(28 d抗压强度为30.9 MPa,抗折强度为4.27 MPa)的新型水泥基吸波材料,为新型水泥基吸波材料的设计与制备提供了依据.


 随着我国建筑业的迅速发展,房屋建设在我国的各个地方逐渐兴起,同时因此而面对的房屋建设工程问题也多种多样,其中地基处理的难题在众多问题中较为突出,目前较为有效的技术就是利用压力注浆法对地基进行处理。本文通过对压力注浆法加固地基的实例进行分析,以期为广大同行在进行相关工程的建设中提供参考与借鉴。 

关键词:压力注浆法;加固;地基 
 
 

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在现代社会中,由于科技的进步以及人民经济水平的大幅提升,也让我国的建筑业得到了长足的发展。在城市化的逐步推进下,各种类型建筑逐渐增多。但是对于企业而言,要在如今竞争激烈的商界,各种建筑工程都力求在尽可能少的时间内完成,从而投入使用,资金回流。但是这会对工程的质量水平产生一定的影响,尤其是对于大型设备深基础的挖掘项目中,工期短,土方回填量大,为保证地基的质量要求,必须进行加固处理,而压力注浆法是目前较为有效的一种地基加固方式。本文以某工程的压力注浆法加固地基项目为例,进行具体分析[1]。


漳州桥墩注浆我国纤维缠绕技术从20世纪60年代初开始起步,到现在的成熟发展及广泛应用,大致经历了60年代初至60年代末的起步阶段、70年代初至80年代末的发展阶段、80年代末至90年代末的技术完善阶段及21世纪初至今的成熟发展阶段。


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一、压力注浆法概述 
1.1 压力注浆法的定义 
所谓压力注浆法是指通过气压或者液压以及化学方法将浆液导入地层中,并使其凝固,通过渗透、挤压以及填充的方式,将地层中存有水分或者是空气的未密实部分填充,并在凝固后使其成为一个密实的整体,从而得到抗压强度大、抗渗透性强的稳定岩石地基。加固后的地基可以有效地降低沉降现象的发生,改善地基的各种物化性能,因此在建筑工程中得到了十分广泛的使用。 

1.2 压力注浆施工方案的选择 
在进行具体的压力注浆施工之前,应当根据工程项目的实际状况,选择合适的压力注浆方案。在进行方案的选择时,应当将项目的地质条件、地震效应等考虑在内,以防止建筑将来可能出现的情况,再结合施工场所的压力注浆试验进行方案的选择。 

1.3 注浆标准与范围 
在进行注浆步骤后,应当达到的质量要求即为注浆标准。而对所需注浆区域长度、宽度以及深度的确定,即为注浆的范围。实际范围应当根据注浆区域的性质以及特征来确定。 

1.4 压力注浆材料 
可用于注浆的材料有很多,应根据注浆的目的和受注体的地质条件来选择。一般粒状浆材用之较多,主要以硅酸盐水泥、黏土、粉煤灰等构成,来源丰富、价格低廉,操作工艺简单,广泛用于地基加固注浆中。 

二、工程实例概述 

2.1工程简介 
某工程拟在两路交汇处兴建办公楼、宿舍楼、车间以及仓库等,场地整平标高为20.0m,拟采用基础类型为桩基础。 
实际施工时,项目预先使用的是通过碎石桩来对地基进行加固处理,但是在操作施工后,室内地坪及部分设备基础的地基加固效果不明显,如厂房B,因此需要通过补做压力注浆的方式对其进行加固,以满足实际使用的要求以及标准。为了对工程项目更好地施工,因此对其周边环境以及施工现场进行详细的勘察。 

2.2场地岩土工程地质条件 
(1)场地位置、地形及地貌 
场区位于两路交汇处,场区有公路相通,交通便利。场区地貌单元属长江一级阶地,场地地势较平坦。地面标高在19.40-19.90m之间。 
(2)地质构造 
据区域地质资料,地质构造跨越扬子江准地台和秦岭褶皱系两个一级构造单元,经历加里东、印支、燕山等多次运动,构造较复杂。拟建筑区域位于区域东部,受构造影响,表现为断陷小盆地,岩层较稳定,岩层裂隙不发育。区域内未发现新构造活动影响迹象。(3)岩土层结构及特征 
场地在勘探深度范围内,场地土除表层有素填土外,上部主要为第四系上全新统冲湖洪积粘性土,下部主要为第三系-白垩系砂岩组成,据岩土体时代、成因土性特征及强度不同,将场地土划分为六层。 
(4)场区水文地质条件 
场区地下水类型主要为上层滞水、承压水及基岩裂隙水三种类型,上层滞水主要赋存与①层冲填土中,其水量受大气降水补给;②层粉质粘土、③层淤泥质粉质粘土夹粉砂、④层粉质粘土夹粉土粉砂为不透水层,为相对隔水层;⑤层粉砂夹粉土具中等透水性,为含水层,具承压水性质;孔隙承压水水位埋深一般为7.0~8.5m。裂隙水主要赋予⑥层强风化砂岩中,水量甚微,对工程影响不大。 
根据钻孔实测,初见水位埋深0.5~0.9m。静止水位埋深为0.7-1.0m。根据邻近水质分析资料,地下水对混凝土结构及混凝土中钢筋具微腐蚀性。根据调查场地及附近无污染源,依区域资料,场地土对混凝土结构及混凝土中钢筋具微腐蚀性。  
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2.3 地基处理及方案选择 
(1)从勘探报告提供的场地的地基强度而言,部分单体室内地坪及部分设备基础存在地基不稳定问题,因此需要进行地基加固处理。 
(2)由于基岩面埋深大,则桩长相对较长。若全部采用桩基,工程量大、造价高、工期长,且使用摩擦桩或者是端承桩,由于土质缘故,可能会有差异沉降的现象发生,对建筑物安全难以保证,故从经济和技术角度考虑,选择压力注浆法加固地基。 
(3)通过压力注入水泥、粉煤灰、水玻璃浆液既可封堵基岩面溶开口裂隙,防止基岩面软,提高软流塑土体的抗侵蚀能力,又可挤密、填充、胶结已被松化的砂层及砂卵石层,同时也提高了土体的承载能力。此外,压力注浆工作量比打桩减少了许多。工期、造价都较合理,施工无震害、无噪音、不污染环境。在技术上通过压力注浆而胶(固)结的土体的强度及稳定性均能满足结构设计要求。综合比选后,终决定采取先用压力注浆加固地 

2.4压力注浆步骤 
(1)定孔位:按照设计人员的要求进行施工放样,定出孔位,用石灰和木桩在工作面范围内做出标记,要求作到准确,醒目,孔位偏差不大于5厘米。 
(2)造孔:采用锤击钻和回旋地质钻造孔,孔深和斜孔角度应符合设计的要求以及标准。 
(3)埋设孔口管:造孔完毕后,埋设直径为80毫米的孔口管,埋入深度为60~100厘米,并将周围土体捣实,以防冒浆。


 漳州桥墩注浆利用混凝土裂纹尖端附近等εθ线,建立了Ⅰ-Ⅱ复合型裂纹断裂等εθ线形状应变能准则,并与其他理论预测值以及试验数据进行对比分析.结果表明:该准则的预测结果与试验数据基本吻合.


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(4)下注浆管:将注浆管下到距孔底1米,并用胶球封闭孔口管。 
(5)浆液制备及注浆。 
(6)提管注浆:注浆完毕后,将注浆管上提1米,进行下一段的注浆。 
(7)拔管:全孔注浆完毕后,将注浆管以及孔口管拔出,封孔并冲洗管[2]。 
2.5 压力注浆基础参数 
(1)压力 
压力确定原则:在土层能够承受的范围内。初步确定正常压力为0.5MPa,终压为1MPa左右。 
(2)浆液制作 
按水胶比0.5~0.8制浆,灌浆以单液浆为主,局部串浆或跑浆时可少量加入水玻璃。水玻璃选择40玻美度,模数2.8~3.2。 
(3)灌浆量 
孔及第二次序孔以定量法方式进行灌浆,灌入量达0.6立方时往上拨管1米,第三次序孔采用定压力的方式,在压力达到1MPa时,往上拨管1米。 

2.6 处理后的效果 
注浆完成后,检查注浆孔及其周围的地面,每隔一个星期就进行沉降观测,发现未有局部沉降现象,符合设备生产对地基强度的要求以及标准,满足工厂正常生产工作,为企业利益的稳定,打下了坚实的基础。  
 在注浆过程中,检查注浆孔周围地面,发现设备基础周围地面有突起现象;2)开始注浆前要进行沉降观测,注浆完成后每隔7 d 进行一次沉降观测,一个月后要每个月定期进行沉降观测,持续三个月,观测数据表明未有局部沉降现象。  


为了定量研究椭圆环试验约束度,采用数值分析方法,通过对混凝土施加虚拟温度场来模拟其收缩作用,计算了椭圆环试件中混凝土在自由收缩和限制收缩条件下的位移,分析了混凝土壁厚、钢环厚度和混凝土弹性模量对椭圆环试验约束度的影响,并拟合得到椭圆环试验约束度计算表达式.通过对比椭圆环混凝土的开裂时间后发现,预测结果与试验结果吻合良好,验证了所提出的数值分析方法的可行性.后针对不同约束度条件下的早龄期混凝土,进行了约束圆环和椭圆环试验设计.


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          三、结语 
综上所述,随着我国经济的发展,建筑项目也随之增加,所以地基加固项目也慢慢的增加,为了保障建筑物的地基质量水平,必须对压力注浆法加固地基进行重视,对低级的加固进行更加合理、科学的优化,采取有效并且安全的压力注浆方式,为我国建筑事业的发展做出贡献。
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相变储能石膏板导热系数的测试多采用单一的非稳态测试方法,为更好表征相变储能石膏板导热系数的变化规律,分别采用稳态测试方法(防护热板法)和非稳态测试方法研究了相同配合比相变储能石膏板的导热系数.分析比较发现:随着相变材料掺量的增大,石膏基相变储能构件的导热系数降低;2种测试方法均能反映相变储能石膏板导热系数的变化规律,初始温度在相变温度区间时,试件的导热系数值;非稳态测试得到的导热系数值较大.
为研究BFRP筋再生混凝土梁的受剪性能,对纵筋为BFRP筋的无腹筋和有腹筋梁的破坏形态,挠度变化,纵向受力钢筋、箍筋应变和极限承载力等受力性能进行了试验研究,并与同尺寸纵筋为钢筋的再生混凝土梁进行对比分析。结果表明:BFRP筋再生混凝土梁均发生剪切破坏,而同等配筋条件下的钢筋再生混凝
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