大兴安岭公路下沉注浆形成网状结构,在土颗粒间相互穿插,使土颗粒得很牢固,改善了土的物理力学性质,发挥了石灰固化剂的强化作用,要形成硅酸钙凝胶,只有在有足够的水使Ca2+和OH-1离子能够转移到粘土颗粒表面时才能实现,利用土颗粒。 水和石灰之间的化学反应达到这一目的,以改善土的性质,具体来说,石灰对软土的基本作用如下:(1)生石灰与大兴安岭地基软粘土通过强制做拌均匀,很快产生水化作用,形成Ca(OH)2.在这生石灰变为熟石灰的过程中,产生的热量促进水分蒸发。 使软土大兴安岭地基的含水量降低,同时石灰体积产生膨胀,此时膨胀力所作的功转化为周围土的变形位能,例如广东省云浮硫铁矿线有一座4.5m盖板涵基础采用石灰喷粉深层搅拌处理软基,钻头直径为500mm,形成石灰桩之后。 在粉细砂层直径增大为520mm,在软土层直径内直径增大为600-700mm,桩体体积增大,对周围土起了压密作用,(2)熟石灰的Ca2+离子在水的作用下与软土颗粒产生絮凝反应作用,这一反应过程使软土颗粒结合水膜厚度减簿。



可下两根注浆管,实施二次注浆,大兴安岭公路下沉注浆地基加固原理:1.改善剪切特性大兴安岭地基的剪切破坏表现在建筑物的大兴安岭地基承载力不够使结构失稳或土方开挖时边坡失稳使临大兴安岭地基产生隆起或基坑开挖时坑底隆起,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取增加大兴安岭地基土的抗剪强度的措施。 2.改善压缩特性大兴安岭地基的高压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大,因此需要采取措施提高大兴安岭地基土的压缩模量,软弱大兴安岭地基加固方法有哪些,1.改变建筑体形,简化建筑面,具有复杂的面和立面的建筑,即使承载力相同,也将引起严重的破坏。 2.加强房屋的整体刚度,如采用横墙承重方案或增加横墙;增设圈梁;减小房屋的长高比;采用筏式基础,筏片基础,箱形基础等,3.合理设置沉降缝,沉降缝宜设在:大兴安岭地基不同土层的交接处,或大兴安岭地基同一土层厚薄不一处;建筑面的转折处;荷载或高度差异处;建筑结构或基础类型不同处;分期建筑的交界处;局部地下室的边缘;过长。 大兴安岭地基基础缺陷的处理应综合考虑下列因素:大兴安岭地基基础缺陷的种类及其对建筑物使用,,耐久性等方面的影响上部结构的整体性,度,使用要求等具体情况对大兴安岭地基基础变形的适应性大兴安岭地基基础变形,结构变形的数值,发展速度和趋势大兴安岭地基基础缺陷和加固上部结构的可能性和经济性。


在前人工作的基础上,通过理论分析和有限元数值计算对注浆桩复合大兴安岭公路下沉注浆的作用机理,承载特性作了深入的分析研究,提出注浆桩复合大兴安岭地基承载力的计算方法,分析了桩土应力比的变化规律,施工工期:施工机具4套,每套施工机具按2班计算。 每班实际工作10小时,隧道内注浆时预计3天左右完成一个阶段,高压旋喷注浆加固处理路堤软基施工技术摘要:福建省漳龙高速公路长洲路段,两座桩基小桥因桥路沉降差,诱发桥头跳车,采用高压旋喷注浆技术加固处理桥头路堤软基取得成功。 这是一种行之有效简便快速的加固处理技术,为解决这类问题开辟了新的途径,关键词:道路工程高速公路高压旋喷桩路堤软基处理0前言福建省漳龙高速公路K0+000~K2+060软基路堤,1998年9月开工。 2000年12月竣工,因是断头路,未通车运营,但截止2003年5月,该路段工后沉降严重,局部路段大沉降值达20㎝,在K1+K1+377两座桩基小桥两端,桥路沉降差10㎝,沉降速率收敛速度慢,至今沉降未稳定。


这时立即封闭掌子面,下管引排,如长水流不断,则表大兴安岭公路下沉注浆污水管线渗漏严重,则采取压注水泥水玻璃浆液对地层进行加固处理,直至潜水被全部封堵为止,2.2选择合适的开挖作业该污水管主要引排附街区的生活污水,流量大时为早。 中,晚三个时段,在该段施工时避开水量大时段,严禁在夜间00至次日早00这一时段施工,2.3作业顺序划分该段导洞高段面(9m)全长24.8m,施工分三台阶进行,上台阶高2.7m,中台阶高3.45m,下台阶高2.85m。 先施工上台阶,设置临时仰拱,采用Ⅰ16工字钢,每榀布设,网喷30cm厚C20混凝土,上台阶贯通后施工中下台阶,在距底板4.4m高设置一道Ⅰ16钢支撑,每榀布设,在上台阶底部及中台阶底部设置锁脚锚管,长3m。 每榀布设一次,2.4全断面加固措施1)导管加工,导管加工同超前导管,拱顶外排和内排小导管采用Ф32mm,L=3.0m,壁厚3.25mm的无缝钢管制作,环向间距30cm,纵向间距50cm,交错布置,掌子面用Ф32mm×3.25mm无缝钢管。


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