双轮铣深层搅拌桩(CSM)工法施工技术分析

发表时间:2021/7/1   来源:《工程建设标准化》2021年5期   作者:程 亮 李 嘉
[导读] 文章主要是以天津聚和华大厦项目为例,分析了在水泥土地下连续墙施工中所采用的CSM工法及内插H型钢施工技术,讲解了GSM的特点,探讨了其的施工步骤和有关参数,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助

        程 亮  李 嘉
        浙江祯祥岩土工程有限公司,浙江 杭州 310000
        摘要:文章主要是以天津聚和华大厦项目为例,分析了在水泥土地下连续墙施工中所采用的CSM工法及内插H型钢施工技术,讲解了GSM的特点,探讨了其的施工步骤和有关参数,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。
        关键字:CSM工法;H型钢;地下连续墙
        1 前言
        GMS是原有的液压铣槽机结合深层搅拌技术的新型防渗墙施工技术,其主要是结合了深层搅拌技术的特点,能够有效的完成地下连续墙的施工工作。且可以作为支护结构保护基坑进行开挖,成墙后可以在槽段内插入H型钢,才能够承受开挖过程中的弯矩。其中H型钢是可以反复回收和应用的,能够有效降低到工程的造价。
        2 双轮铣深层搅拌工法
        2.1 CSM工法概述
        近年来,为可以提高深层基坑外壳的施工质量,两轮磨削的深层混合方法逐渐被传统施工技术所取代,施工试验表明施工效果很好但是,在施加双轮研磨之前,我们需要深入了解其特性,以确保两轮研磨方法的应用效果也称为CSM方法。构建,轮式深铣装置在钻管的下端执行一系列铣削,混合,固化液体,并与破碎的原位基础土壤形成水泥土连续墙体完全混合。这种混凝土连续墙具有相对良好的强度和水密封性能,实现了良好的施工质量和效益。但是,在建筑过程中关注一些问题。通过这种方式,我们只能有效地避免这种方式,确保良好的建筑福利,实现其重要性。
        2.2 特点
        两轮研磨隔膜是一种先进的技术,其建筑主要通过隧道,改进,灌浆,燃气供应,铣削,切割,混合等墙面施工技术。因此,有必要制定建筑引导壁。在普通铣削膜片的构建过程中由于切削强度高,切削能力强,墙面相对深的墙面深,沟槽形状加工,法律是一致的。同时可以采用到两轮尿布混合方法来确保深基坑外壳的完整性,减少发生泄漏问题,才可以有效的到了确保施工的质量,两轮铣刨法施工工艺相对方便,可控制造价,取得良好的经济效益福利。在同时,水泥主要通过灌浆系统喷入深基坑,在防护墙中能起到很好的作用墙。在另外,墙体的连接节点比较小,所以比较简单和灵活,达到了很好的结构效率。
        3 工程案例
        以我国的某项目工程深基坑为例,基坑的挖掘深度为12.56米,基础坑的安全水平为二级。同时,为可以实现施工效率和质量,双轮研磨深层混合方法用于深基坑施工。通过模拟双轮铣削深搅拌方法的施工过程水停止窗帘,效果非常好,可以大大提高施工效率。另外,与高压喷射灌浆过程相比,由于高压喷射灌浆窗帘的孔形成半径相对较小,每种方法的孔形成半径很小,桩体需要两个射频重叠,并且有很多关节,所以质量不能保证。分两步进行,无须停止帷幕,混合料配有两轮搅拌研磨。研磨混合料配有垂直度监控设备。它可实时采集数据,了解楼内可能出现的问题,确保安全,并引导装置增加深度45米,低于地面中心装置单元,稳定性高,避免噪音引起噪音对环境的严重破坏。
        4 具体应用
        4.1 成墙
        按照工程要求,采用双轮研磨深混合方法。测试壁的厚度为800mm。三墙在试验部分内置,深度约为20.5米。单壁的宽度为3.0米,墙壁和墙壁之间的连接为20cm。在施工过程中为可以确保施工质量,仿真在各方面进行。在仿真过程中进行了两个36M壁的测试壁构造。单壁的宽度为3.0米,墙壁和墙壁之间的重叠是45cm。在施工过程中采用了槽跳闸的方式来提高墙壁的施工质量。该施工主要由普通的波特兰水泥组成,并且墙壁的水泥含量按照墙壁中的土层的特性确定,通常,混合量不应超过15%,水泥比应控制在1.2和1.5之间。应严格控制墙壁的垂直性。通常,墙壁的垂直性不应超过1/300,并且壁的位置偏差应在–50.0-+19.5mm之间,确保墙壁的稳定性。

同时,壁厚不应小于设计壁厚,误差控制范围应在-19.5-0mm,确保良好的施工质量,当采用两轮深度混合方法时,墙壁采用水帘,主要采用下游浆料和切割混合,墙壁的水泥浆液注入增加并增加,这可以有效地提高墙壁的施工质量。例如,如果墙体深度为40米,则喷涂水泥浆料可用于改善喷涂水泥浆料以进行壁结构,并且可以实现良好的结构效率。
        4.2 钻孔取芯
        钻孔取芯是两轮搅拌法的关键内容,可以大大提高深基坑的强度,改善其施工质量。之前施工时,有必要将墙体和芯孔位置挖好,为后续施工提供相对便利的条件结构。自该项目相对来说深,墙体结构,在施工中,核心层的深度应小于0.5米,且核心层可缩至核心层核心。之后完成填空时,需要填空,才可以保证深基坑的稳定性。在施工过程中有必要使用具有小扰动的设备来钻取并采取核心以确保钻孔阶段中的稳态。然而,在钻孔结构期间,钻杆通常用作主要部分。它是必要的,正确矫正钻杆,以确保钻管处于垂直状态并控制钻孔控制的垂直性,这可以有效地降低施工质量问题的发生。
        4.3 防水施工
        在孙双轮铣削的应用中,我们必须注意深底座外壳的防水处理,以避免漏水。钻孔和核心后,我们需要测试每个土壤层深度范围的渗透率,以提供相对方便的条件为可以开发各种建筑联系。施工,我们需要测试原始光圈位置的渗透率,一般来说,孔测试时间约为14天。如果深基坑的环境非常特别,它可以调整为28天以确保测试数据的准确性。同时进行测试,在测试之后,有必要按照测试结果填充,从而提高其不透明度并避免渗透性和泄漏。
        4.4 地表沉降
        当深基坑工程中我们应该注意表面沉降。做这项工作可以大大提高深基坑的质量,提高其稳定性和安全性。因此,双轮研磨尿布混合方法将在施加到表面时停止水幕。它可以在深基坑围绕深基坑进行勘探,并使用表面排水效应来防止地表水对基坑稳定性的不利影响。在施工过程中土壤压实效果可用于在一定范围内施加脊效果。按照其变化,可以分析和有效地分析表面沉降,才可以有效的避免到了施工质量的问题。
        5 注意事项
        虽然深层研磨建设两轮相对方便,但水幕的建设相对方便。在建设中,有必要清除预防措施并充分发挥施工效果。在循环铣削的深度混合之前,由于淤泥等特殊土壤环境,土壤造成的围绕土壤是必要的,并且土壤承载力差。一般来说,在治疗中使用了行人箱的更换和铺设,从而避免施工的施工质量问题,有效确保到了施工质量。如果在基坑中有大量的淤泥或淤泥,必须立即处理以保护基坑的斜率,避免基坑的变形和崩溃,并发挥保护作用。应在施工期间设定警告线以防止无关人员进入和造成安全事故。一般来说,当双轮铣削深度混合方法用于构建水停止窗帘时,桩体的深度将深入。因此,桩基的高度应改善整体,以确保施工质量。然而,当使用双轮研磨深混合方法构建止水帷幕施工时应提前注意使用吊装设备的升降设备。在施工过程中必须调整起重机以避免碰撞。需要严格控制施工质量。它应严格按照施工程序进行控制。膨润土可以添加以调节泥浆,这可以使钻井速度达到一定的速度并保护深基坑周围的表面。
        6 结束语
        由上可知,CSM施工技术的设备有着很好的抗渗性能,且其的工作效率高、成本低,能够有效的缩短到施工的工期,适用于许多领域中,其在较为复杂的地质条件下也可以进行施工。
        参考文献
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        [4]陈宇航、唐昊陵、章定文. 膨润土对双轮铣水泥土搅拌墙体强度和渗透特性的影响[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2020, v.42;No.222(06):35-41.
        [5]周韬.双轮铣深层搅拌水泥土地下连续墙施工技术[J].中国室内装饰装修天地,2020,000(009):301-302.
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