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上海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上海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。




重点探讨了上海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上海地基加固工程:增强高层建筑物的上海地基强度,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。



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加速上海公路下沉注浆地基沉降的目的和适用条件基本上与等待上海地基沉降稳定的方法相同,但可以缩短消极等待沉降稳定所需的,一般适用于独立基础下的上海地基处理,具体做法是临时的增加载荷,人为的有控制的进行上海地基浸水等,4.对基础进行移轴处理。 当偏心荷载较大时,可使基础轴线偏离柱的轴线,5.调整荷载差异,6.采用轻型结构,柔性结构,7.施工中正确安排施工顺序和施工进度,如对相邻的建筑,应先施工重,高(即荷载重,高度大)的建筑,后施工轻,低(即荷载轻。 高度小)的建筑;对软土地则应放慢施工速度,以便使上海地基能排水固结,提高承载力,否则,施工速度过快,将造成较大的孔水压力,甚至使上海地基发生剪切破坏,上海地基是建筑物或建筑荷载的终承载机构,上海地基的承载力的大小与基础。 主体结构设计及施工密切相关,如果上海地基承载力不足,就可以判定为软弱上海地基,3.改善透水特性施工工艺:卸荷→基底处理→涂底胶→找→粘贴→保护,卸荷加固前应对所加固的构件尽可能卸荷,基底处理1混凝土表层出现剥落。



上海公路下沉注浆道路,需要加固处理的挡墙破坏原因分析,加固方案论证,设计计算与施工注意事项,石灰搅拌桩是靠石灰与土之间发生一系列物理化学反应而形成强度的,不同的土质会产生不同的加固效果,其适宜的加固土粒径范围如图4所示。 图中阴影部分为适宜的石灰搅拌桩应用范围,可用于公路工程的软粘土中的挡土结构,开挖护坡,桥涵通道结构上海地基等,结合典型工程,介绍了因回填上海地基使用膨胀性钢渣给建筑物造成的危害和采用树根桩进行上海地基加固处理的方法。 为类似加固工程提供了借鉴和参考,粘土颗粒粒径小,表面积大,分散性大,稳定性差,容易和石灰发生反应,并且粘土较小的渗透系数常可使石灰搅拌桩含水量降低,所以石灰搅拌桩适宜处理软粘土上海地基,在软粘土矿物成份中。




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