上传于:2019-12-20 10:20:43
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1)隧道结构两侧3m,隧道顶以上3m ,隧道底板以下6m范围内溶洞全处理。 2)当隧道底部地层为老粘土或老粘土加可溶岩、可溶岩的厚度超过6m时,下部非大型溶洞可不进行处理。底板下6m以外的大型溶洞(高度大于5m)需根据溶洞顶覆盖层具体地层及厚度分析确定是否需处理。 3)特殊情况:岩溶区上方存在软、流塑的红粘土或砂性土等易发生塌陷的特殊岩溶区,应加固处理。

蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图一

蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图一

蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图二

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蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图三

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蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图四

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蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图五

蔡甸线区间岩溶处理蔡甸线区间岩溶处理-图五

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  • 岩溶及红黏土路基注浆施工工法
    内容简介 1 前言 注浆法是指利用液压、气压或电化学原理,通过注浆管把浆液均匀地注入地层中,浆液以填充、渗透和挤密等方式迫使土体颗粒间或岩隙中的水份和空气排出,经人工控制一定时间后,浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一整体,形成一个结构新、强度大、防水性能好和化学稳定性能好的结合体。 本工法是在结合试验段的地质条件,结合现有装备水平、注浆材料,不断探究注浆工艺及注浆前后的各项检测指标对比后归纳总结形成的。 2 工法特点 2.1施工机械常规、市场数量大、体积小,设备轻捷,移动方便。 2.2利用探灌结合,取钻孔总数的20%进行地质复核,进一步揭示软塑红黏土及溶洞的分布范围及深度,无需进行其它方式的地质核查。2.3采用大管径(φ108)套管依次从上往下分段注浆施工,浆液同土体接触面大,能有效减少注浆压力在管道中的损失,提高出浆口压力,增大浆液扩散范围和浆液渗透的均匀性,提高土体及岩溶加固效 1 果。 2.4护壁套管作为注浆管,无需采用止浆栓塞、注浆花管等,且套管回收率可达98%以上,可有效提高钻孔经济效益。 2.5 注浆压力介于常规注浆和旋喷之间,最大注浆压力可达到3.0MPa以上,为浆液渗透、挤密提供良好的“动力”。 2.6土层中采用干钻或无水反循环钻进,护壁套管跟管钻进,使套管与周围土壁结合良好,能有效防止压力注浆过程中从孔壁周围冒浆现象,“逼迫”浆液向周围扩散。 2.7 土层边钻进边注浆,能有效减少钻孔结束混凝土(砂浆)封孔致使的施工间歇。 2.8 注浆结束后,可在注浆孔中采用加入钢筋笼,形成微型桩,形成复合地基,能有效减少桩间土应力,降低地基沉降。 2.9注浆前后进行物探及注水试验,可有效确定注浆加固的实际效果。 3 适用范围 本工法适用于对粉土、黏性土、特殊性土(如:黄土、软土、膨胀土、人工填土)及破碎岩石等的地基加固。可广泛用于公路、铁路、机场以及对地基不均匀沉降要求较高的超高层建筑的地基加固工程。
  • 某特大桥岩溶地区桩基施工
    内容简介 本项目岩溶地区的地质特点是溶洞间连通性极好,溶洞的大小不一致,本桥址处小的10~50cm深,最大的达35.05m深,并有不同程度的溶洞群出现(呈珠串型),最多可达15层之多,各溶洞上下之间顶板薄厚不一,最薄的只有20cm。由于以上特点,在钻孔施工中经常出现坍孔、串孔、卡钻、斜孔、掉钻、地面沉陷以及在混凝土灌注过程中混凝土流失大、混凝土面下降导致导管悬空等情况出现。因此,对于岩溶地区钻孔桩施工进行有针对性的研究,对于施工质量的保证及今后在相似地质情况下指导钻孔桩施工均有重要意义。
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    我院承担设计的一标段路线全长24.63km,设置互通式立交6座:佛平路立交、海八路立交、联桂公路立交、南盐公路立交、里横路立交、和顺南立交;横向分离式立交4座:桂平路立交、海五路立交、水口路立交、规划环镇北路立交;特大桥2座(大型互通式立交范围以外);大桥6座;涵洞21道;出入口7对(除互通式立交以外),通道12处(其中人行天桥8座)。
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