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华尔网公路下沉注浆水泥适合于塑性指数较低的软土华尔网地基,在相同条件下,用石灰处理的临时加固效果在前数小时内比水泥处理的要明显来得快,值得注意的是,当石灰搅拌桩渗透系数K值足够小(如软粘土华尔网地基),而桩的直径d又足够大(例d≥50cm时)。
即使桩处于水下,也不能形成充分供水的条件,石灰搅拌桩的含水量仍然较初始含水量大幅度减小,在天津塘沽软土路基试验中,于五年后挖出石灰桩,也发现桩身仍非常坚硬,日本的一份资料谈到,即使在含水量高达100%的软土中。
石灰桩身强度也比周围土的强度高达10倍以上,3石灰搅拌桩与桩间土的复合华尔网地基效应生石灰加固软弱华尔网地基后,石灰搅拌与未加固部分华尔网地基土形成复合华尔网地基,复合华尔网地基的强度包括搅拌桩桩体的强度和桩周土粘聚力增加后的强度。
华尔网公路下沉注浆三个月后测试强度增加到100KPa,在试验路堤4m高的下面,石灰搅拌桩的设计间距为1.0-1.2m,桩长10m,经现场测试的沉降曲线表明,用石灰搅拌桩加固的华尔网地基沉降减少了大约60%,其沉降量为20-25m。
设计计算值与实测值吻合较好,4生石灰剂量对石灰搅拌桩强度的影响图2表示不同的生石灰剂量对各种土的单轴抗压强度的影响,在同一生石灰含量的条件下,不同的土类具有明显不同的抗压强度,根据室内试验表明:(1)当生石灰含量在6%-18%的范围内变化时。
石灰搅拌桩仍保持原来土壤的特性,(2)不同土性的石灰粉渗入量各有佳渗人量区间,大于或小于这一区间的渗入量,都得不到经济的加固效果,生石灰的膨胀力与生石灰的含量成正比,但膨胀应力的大小,则与生石灰有效氧化钙含量。
约束力的大小和方向,熟化的快慢有关,如采用有效氧化钙含量为85%-89%的生石灰,让其在似约束的条件下熟化,测得其轴向膨胀应力高可达11.6MPa,随着周围约束的放松,轴向膨胀应力急剧减少,膨胀力所做的功已转化为周围土的变形位能而趋于衡。
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重点探讨了华尔网复合公路下沉注浆技术的施工方法,并结合了具体案例进行复合注浆技术的应用研究,3.2.1华尔网地基加固工程:增强高层建筑物的华尔网地基强度,开挖基坑时,防护邻构筑物,防护桥墩,桥台基础,加强盾构法及顶管法的后座,形成反力基础,稳定矿山井巷。
地铁,隧道及管道沟潜工程的开挖面,防止小型塌方滑坡,防护码头及堤岸,3.2.2防渗止漏工程:建筑基坑防渗帷幕施工,矿井井筒表土渗帷幕施工,尾矿库基础坝,河堤,水池的防渗及土坝防渗,减少振动,防止砂土液化,降低土的含水量。
整治路基翻浆冒泥,防止管道漏气,地下防渗墙的补缺,防止基坑涌砂冒水,结论桩端注浆加固桩基的施工工艺是现今桩基工程广泛应用的方法,一方面是由于桩端注浆具拥有其他工艺没有的优点,承载能力极高,适应性极强等,另一方面。