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注浆处理计算

注浆处理计算
注浆处理计算

1、注浆工程调查

首先进行工程地质和岩土工程性质的调查。调查的范围是地层需要处理的范围。

工程调查的目的是解决以下三个问题:

(1) 能否采用注浆方法处理;

(2) 注浆处理时采用何种浆液材料,注浆压力和注浆量的确定;

(3) 注浆处理后,地层强度增加或渗透性减小的程度。

工程调查的内容包括以下几点:

(1)注浆区的地质构造及浆液可能流失的通道和空穴;

(2)地质分层及需要注浆处理地层的土质或岩性特征;

(3)需要处理地层的强度或渗透程度;

(4)构筑物的损害程度和注浆会对周围构筑物的影响;

(5)注浆过程中,废浆排放对环境的影响和注浆后地下水位的变化对邻近居民饮水及灌溉的影响。

2、粘性土注浆加固,多采用劈裂注浆。土体的力学特性较为重要。

工程调查中的试验内容分为室内土工试验和现场试验。

注浆调查的试验内容

3、地基加固计算

计算注浆量时应考虑:注浆类型、岩土的孔隙率和裂隙率、浆液充填程度等因素。

劈裂注浆的注浆量与注浆范围内浆脉的多少有关,浆脉越多,注浆量也越多,注浆效果也越好。但浆液不可能无限制地注,应该有个最佳的注浆量。

劈裂注浆的注浆量计算

对于脉状劈裂注浆,只考虑孔隙率为主体的注浆率是不能确定注浆量的。下面从三个方面来求注浆量。

1)从土的含水率来求注浆量

对于软塑性土,注浆时浆脉可以使土体发生压缩脱水,使天然含水量降低到塑限以下,土体变为硬塑状,加之脉状浆体成网状分布于土体,使土体稳定性增加,这种注浆通常称为软土固结注浆。注浆量表示为

2)从土被压缩的难易程度来求注浆量

浆脉的插入可认为土颗粒间孔隙缩小,孔隙缩小的体积即为浆脉的总体积,这样可按照土的压缩指数来求注浆量

3)经验法

仍按渗透注浆公式 , ,对于粘性土 值见表

工程实践经验,注浆量约为土体体积的 10%或更大些。比较合理的办法是在现场通过观测到的注浆压力的变化来决定注浆量。

4、注浆压力

劈裂注浆脉压提高后,土颗粒更加密实和固结。但是压力超过边界条件允许的范围,就会引起地面、基础、结构物的变形和破坏。 最大容许注浆压力:

式中: h 为注浆处以上土柱高度,m ; γ为注浆地基的天然重度,kN/m 3;

为土的抗拉强度,kPa 。

一般软土地基中注浆压力在 0.3~0.5 MPa 之间。

λV Q =)1(βαλ+=n t

σt

h g p σγ+??=max

根据注浆处地层深度计算

P=KH

式中:P——设计注浆压力(终压值)(Mpa)

H——注浆处深度(m)

K——由注浆深度确定的压力系数

压力系数K的取值如表示:

(1)、工艺要求:

定孔位:对准孔位,不同入射角度钻进,要求孔位偏差为±3cm,入射角度偏差不大于1°。

钻机就位:钻机按指定位置就位,调整钻杆的垂直度。对准孔位后,钻机不得移位,也不得随意起降。

钻进成孔:第一个孔施工时,要慢速运转,掌握地层对钻机的影响情况,以确定在该地层条件下的钻进参数。密切观察溢水出水情况,出现大量溢水出水时,应立即停钻,分析原因后再进行施工。每钻进一段,检查一段,及时纠偏,孔底位置应小于30cm。钻孔和注浆顺序由外向内,同一圈孔间隔施工;

回抽钻杆:严格控制提升幅度,每步不大于15-20cm,匀速回抽,注意注浆参数变化。

浆液配比:采用经计量准确的计量工具,按照配合比配料。

注浆:注浆孔开孔直径不小于45mm,严格控制注浆压力,同时密切关注注浆量,当压力突然上升或从孔壁、断面砂层溢浆时,应立即停止注浆,查明原因后采取调整注浆参数或移位等措施重新注浆。土、砂层容易造成坍孔时,采用前进式注浆,否则采用后退式注浆;

5、效果检测手段

1、注浆施工结束后,通过注浆体内钻孔,用压水、注水或抽水等办法测定土(砂)层的流量及渗透系数,达不到要求需进行补充注浆。检查孔的数目每个

循环设 2-3个检查孔,检查孔钻取岩芯,观察浆液充填情况,并检查检查孔内涌水量,检查孔涌水量小于0.2L/m.min ,布孔的重点是地质条件不好的地段以及注浆质量较差或有疑问的部位。

2、通过钻孔,从注浆体内取出原状样品,送试验室进行必要的试验研究。实践经验证明,通过这类检测可得出下述几项重要的物理力学性能指标,据此能对注浆效果做出比较确切的评价 :

(1)样品的密度; (2)结石的性质;

(3)浆液充填率及剩余孔隙率;

(4)异地同地质情况下做垂直注浆试验采用挖探取心检查土质的密实度及结石性质,钻孔注浆辐射咬合及浆液充填率。

3、建筑物(及构筑物)投入运行后,通过钻孔网观测灌浆体上下游的水位和渗流量,并用(1)和(2)式样表达防渗效果,这样可以确切地评价出注浆加固土体的渗透性及长期渗流稳定性。

其计算公式如下:

H H

E H ?=

(1)

01Q Q

E Q -

= (2)

式中 EH ——按水头损失计算的灌浆效果;

ΔH——灌浆替上下游水头差; H ——上下游总水头差;

EQ ——按渗流量计算的灌浆效果; Q0——灌浆前土体的渗流量; Q ——穿过灌浆体的渗流量。

压密注浆地基加固

压密注浆地基加固 压密注浆技术是解决软土地基和沿海地区建筑设计与施工的有效方法,在软土地基上盖高层建筑由于上部荷载很大,设计一般都采用桩基与地基联合承担上部荷载。但对多层和一些地基要求较高的构筑物采用上述办法,显然是一种不经济的方式。高层建筑目前发展很快,但相对而言,多层及其他建筑物的比例还是较大。在处理多层及其他建筑物的地基时,考虑建筑物本身安全与经济效果,对于地基处理方案的选择非常重要。目前软土地基对于类似此类建筑物的地基处理方案较多,采用压密注浆加固地基方案。是目前软土地基一般地基处理中应用的方法之一。 压密注浆地基加固施工工艺: 注入到粘土中的浆液通常是一个先压密后劈裂的过程,注浆浆液在软粘土中的流动过程可分成三个阶段: 第一阶段一一鼓泡压密阶段浆液由注浆泵加压后,通过联管进入注浆管内,然后流入地层。由于这时浆液所具备的能量不大,不能劈裂地层,因此浆液最初都聚集在注浆孔口附近,形成沿注浆管的椭球形泡体,随着后继浆液的不断注入,泡体向四周发展或上下泡体相互连通,或相邻泡体相互接触,这一阶段的特点是:时间短,起压快。 第二阶段一一劈裂流动阶段。当压力大到一定程度时(启裂压力值),浆液就沿地层的结构面产生劈裂流动。此时由于泵的供浆量小于该时的吃浆量,因此压力自动降落到直至供浆与返浆平衡。如果注浆孔邻近

土层交界面被浆液劈裂成片状体,或者地层中存在孔洞,浆液将沿劈裂裂缝和孔洞流动,并自然地寻找地层软弱处劈裂发展。这一阶段的基本特征是:压力值先是很快降低,维持在一低压值左右摆动,但是由于浆液在劈裂面上形成的压力推动裂缝迅速发展,而在裂缝的最前端出现应力集中,所以这时压力虽然低,却能使裂缝迅速发展。 第三阶段一一被动土压力阶段。裂缝发展到一定程度,注浆压力又上升,由于裂缝的发展,压力的上升,地层中大小主应力方向开始转化,水平向主应力转化为被动土压力状态,这时需要有更大的注浆压力才能使土中裂缝加宽,出现第二个压力峰值(土体极为松软或注浆孔深很浅时,可能不出现)。由于此时水平向应力大于垂直向应力,地层开始出现水平向裂缝,当注浆液沿注浆管壁向上冒浆至地面时,压力值又重新下降。

注浆量计算

注浆量计算 小导管注浆单管浆液扩散半径一般为0. 5 m~ 1. 0 m。这与深孔超前围幕注浆的扩散半径2 m~ 4 m ( 管径7 5 mm ~ 110 mm、注浆压力为 1. 5M Pa~ 4M Pa ) 有明显区别, 故《隧道施工规范》中的注浆量计算公式(如下) 不能作为小导管注浆量的估算公式。 Q 1= PR 2×H ×G×A×B, 式中:Q 1 ——注浆量,m 3; R ——扩散半径,m; H ——注浆管有效长度,m; G ——岩体空隙率, %; A ——注浆系数, 0. 7~ 0. 9; B ——浆液损耗系数, 1. 1~ 1. 4。 据实际验证, 以下计算公式相对符合实际单孔 注浆量。 Q 2= PR 2×L ×G= P×[ (0. 6~ 0. 7) ×S ]2×L ×G 式中:Q 2 ——注浆量,m 3; S ——小导管中心距离,m; L ——小导管有效长度,m; R ——考虑到注浆范围相互重叠的原则, 扩 散半径取(0. 6~ 0. 7) ×S ,m;

G ——岩体空隙率, %; 类3 %~ 5 % , à 类硬岩3 %~ 5 % , ? 类硬岩2 %~ 3 % , 软岩1 %~ 2 %。 实际施工中因钻孔偏差或钻眼内的地质原因, 注浆液窜浆或跑浆经常出现, 每个注浆管内的注浆量很不均匀, 因此理论单眼注浆量尚不能作为单孔注浆的一个控制指标, 应以整排小导管的理论推算总量作为控制指标。故按整排小导管上下各0. 5 m ~ 1 m 范围的岩土体内均已注浆填充考虑, 应以下列公式估算注浆总量。 Q 3= (P×H?360) ×[ (R + t) 2- (R - t) 2 ]×G×L , 式中:Q 3 ——注浆量,m 3; H ——拱部小导管布设范围相对于圆心的角 度; R ——小导管位置相对于圆心的半径; t ——浆液扩散半径, 0. 5 m~ 1 m; L ——小导管有效长度,m; G ——岩体孔隙率, %; 类3 %~ 5 % , à 类 硬岩3 %~ 5 %、软岩2 %~ 3 % , ? 类硬岩2 %~ 3 % , 软岩1 %~ 2 %。 按此理可推算同一断面上单排或多排小导管的 注浆总量。

注浆加固处理地基技术

注浆加固处理地基技术 [摘要]: 南方某城市一纺织织造车间在投入使用不到6个月时间里,厂房墙体出现裂缝,且裂缝发展渐趋于扩大,以致最后严重到柱间支撑发生损坏,严重影响结构安全,形成质量事故。后采取压密注浆技术进行地基处理,成功进行加固。 本文就此实例探讨压密注浆加固处理地基技术,供同行参考。 [关键词]:压密注浆地基处理 一、工程概况 1、该工程地质情况: 第一层为杂填土,厚度约0.7~1米,性能不稳定; 第二层为粉质粘土层,厚度0.5~0.8米,压缩模量4MPa,地基承载力特征值80Kpa; 第三层为淤泥质土,厚度18~25米,压缩模量2MPa,地基承载力特征值60Kpa; 第四层为粘土层,压缩模量11MPa,地基承载力特征值180Kpa; 2、设计情况: 该工程为两栋建筑面积均为5360平方米厂房,结构形式为单层双跨钢结构,跨度30米,柱距为6.8米,檐口高度5.5米。基础为钢筋砼条形基础,基础埋深1.6米,基础持力层选用粉质粘土或淤泥质土层。主体结构为轻型钢结构柱、梁,墙面、屋面均为彩板结构。 3、施工情况; 该项目为4月份开工建设,同年9月份投产使用,工程进度较快。在施工过程中,因业主要求,设计院出具设计变更,墙面彩板改为砼砌块。由于基础结构早已完成,故设计院未对基础设计作任何修改。 二、质量事故调查 1、现场情况 厂房内外墙体发生严重开裂,局部裂缝达到10mm以上,雨天墙面、屋面泛水处渗漏厉害。

次年7月上旬,因沉降不均匀导致一处柱间支撑Φ25圆钢与连接板之间连接焊缝破坏。 2、沉降观测 根据现场裂缝形状分析,是由于工程不均匀沉降导致。根据施工单位施工过程中沉降观测资料看,沉降较为均匀。而交工后因未安排跟踪测量,沉降观测资料缺失。 首先安排沉降观测,由于原沉降观测点已随主体结构变形或在厂区配套道路、绿化施工中破坏,故本次测量直接测量钢柱柱脚钢板,每柱均测量出高程。由于设计上钢柱脚标高一致,故可以直接得出相对高程差。 根据测量结果,相邻钢柱高程差普遍在50mm左右,而相邻柱最大高差竟然达到110mm,同一栋建筑物柱脚之间最大高差为220mm。 3、事故原因调查分析 (1)为片面追求经济化,设计较为简约,设计为软弱地基,而基础施工时期为四~五月,正是南方多雨季节,对地基土扰动可能性很大,从而可能影响了地基承载力; (2)因业主要求,墙面设计变更,增加荷载较多,基础设计未能相应调整; (3)施工单位片面追求工期,防止地基土扰动措施不足,全部机械开挖,未能预留300厚土层人工开挖,可能影响了地基承载力; (4)施工单位交工后,业主单位自行安排结构吊顶,增加了建筑荷载; (5)织造针梭机无专门基础设计,其直接安装在砼地坪上。织造针梭机安装后,多台机共同工作,轻微持续震动,可能导致地面下淤泥质土扰动、轻微液化、互相挤压,对建筑基础产生应力; (6)厂区及周边园区开工建设或投入使用后,雨、排水管线大量增加,场地地下水位改变后恰在基础持力层标高左右,频繁抽排水可能对地基土产生扰动。 三、事故处理 根据测量结果,和业主方对裂缝开展情况汇报说明,分析交工后经过十个月时间沉降尚未稳定,根据《建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)》“5.3.4”条要求,不符合相邻柱基沉降差0.003L的有82跨,占总跨数94跨的87.2%,现有变形已远超出规范要求,钢结构已因此产生变形、形成内应力,必须立即进

注浆加固法地基处理

注浆加固法地基处理 注浆加固法是工程地基加固最常用的方法之一,该方法利用气压或液压配以填充渗透和挤密等方式,把能凝固的浆液均匀地注入岩土层中,驱走岩石裂隙中或泥土颗粒间的水分和气体,并以其自身填充,待硬化后即可将岩土胶结成一个整体,可以改善持力层受力状态和荷载传递性能,从而使地基得到加固,防止或减少渗透或不均匀沉降。 1 工程概况 项目为某车站综合楼。拟采用钻孔灌注桩,为66 根1 000~1 200 mm 钻孔灌注桩。桩端持力层为页岩层,工程桩静载检测结果表明,部分单桩竖向极限承载力达不到设计要求,需要对该地基进行加固处理。施工前,在建筑物周围分别布置了6 个勘探点(探井),探井在掘进过程中有大量的水渗入,致使少数探井没有达到预想的深度。 2 地基勘察概要 根据勘探资料显示,该勘察区地层主要由素填土、角砾及强风化页岩组成,局部有粉土及中砂夹层。各地层情况自上而下为:第一层主要为素填土,上部主要由素土充填,包括大量的煤屑、砖块以及少量的炉渣、垃圾等杂物,呈松散状态,下部填土孔隙较大,主要由层厚为1.5~5.2m 的大量块石、片石及角砾充填;二层层厚为0.1~2.4

m的棱角状角砾与深灰色冲积再生土,粒径一般10 mm 左右,大者可达30 mm,稍密状态,该层只有在个别探井中未见,在其他数个探井中都未被发现;三层层厚为0.3~0.8 m 的深灰色页岩与强风化岩石,含水量较高,节理发育,见水后较细腻,个别已揭露探井的勘探深度内均未被发现。 3 地基加固方案 3.1 编制依据编制依据的步骤为: ①分析XX 车站综合楼设计图;②翻阅建筑地基基础设计规范(GB50007- 2002);③查阅建筑地基处理技术规范(JGJ79- 91);④查看既有建筑地基基础加固技术规范(JGJ123- 2000);⑤查看岩土工程勘察规范(GB50021- 2001);⑥参照使用水利水电工程基岩固结灌浆规程、规范;⑦查看现场实际地形条件。 3.2 注浆加固机理地基 注浆加固根据地质条件及特征,本着确保质量、经济合理的原则,回填至设计标高后,采用水泥浆等浆体静压渗透注浆法,注浆管给予压力作用,使水泥等浆体克服各种阻力,进而渗入土体的孔隙和裂隙中,浆液通过渗透、挤密、填充等方式使得孔隙及松散的土粒胶结,形成相互穿插的脉状结石体。

压密注浆加固方法

一、压密注浆方案设计 1、注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高基础强度的目的。 2、注浆加固依据《地基处理手册》,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),及相关技术规程。 3、根据设计单位提供的施工设计图及建设、设计、监理、施工现场共同勘测,选定新建的外管架、溶剂回收区、罐区为本工程压密注浆施工区,本着符合规范、节约资金的原则,采用注浆深度4m~6m。由设计要求孔距为0.75m×0.75m,注浆影响半径为0.8m,注浆管直径 25mm;提高区域地基承载能力。考虑浆液的均匀渗透,根据加固区域的宽度(长度)按梅花状布孔。 4、浆液配置:以水泥浆为主的水泥浆液,水泥采用P.O42.5级普硅酸盐水泥,水泥掺量8%,加2%水玻璃,注浆水灰比:0.5~0.6。注浆压力控制在0.4~ 0.5MP。 二、施工准备 1、接通电源至施工现场50m内,并设置分电箱,施工用电需50KW。 2、接通水源至施工现场30m内,施工用水需1.5寸管以上。 3、采购施工要用的材料(P.O42.5水泥及水玻璃)并及时做好材料复试等工作。 4、及时进行施工技术交底,对施工要求及周围管线情况做到心中有数,并采取有针对性的措施。 5、搭设水泥棚,满足防雨水和防潮湿的要求。 6、进场注浆机械并及时安装调试,同时要做好施工前的准备工作。 7、调派得力的管理人员进行安排组织施工。 三、施工人员及机械设备安排见下表: 机械安排: 设备名称型号数量性能 注浆机SYB-20/50Ⅱ1台良好 振动平板1台良好 水泵2只良好 高压管150m 良好

不合格 合格 合格 定位放线 标识孔位 机具定位 浆管至设计深度 封孔 分层注浆 开动浆泵送浆 水泥浆液制作 注浆管 按需配足 良好 人员安排: 职务 姓 名 职责 备注 现场负责人 负责全面组织、协调管理工作 1名 水电工 负责现场水电及机械工作 1名 辅工 负责打管、制浆、注浆工作 4名 工期安排; 计划采用1台套压密注浆设备进行施工,平均按200m 3/台计,计划有效工期为20天。工作时间为每班10小时计算,如达不到工期要求,计划采用增加机具和施工人员。 四、压密注浆施工工艺 1、压密注浆施工工艺流程如下:放样、定孔位—下注浆管—注浆—封孔 压密注浆施工工艺及操作流程图 合格

小导管注浆量计算方法

市政暗挖工程小导管注浆的注浆量计算方法 查询一: 在浆液的黏稠度固定的情况下,注浆压力直接与岩(土)层的裂隙宽度和粗糙度、裂隙发育程度、裂隙水头压力有关。压力过高亦会劈裂岩(土)体,因此注浆压力一般控制在0.5MPa~1.0MPa。 注浆量计算: 小导管注浆单管浆液扩散半径一般为0.5m~1.0m。这与深孔超前围幕注浆的扩散半径2m~4m(管径75mm ~110 mm、注浆压力1.5MPa~4MPa )有明显区别, 故《隧道施工规范》中的注浆量计算公式(如下)不能作为小导管注浆量的估算公式。 =PR2×H×G×A×B, Q 1 ——注浆量,m3; 式中:Q 1 R——扩散半径,m; H——注浆管有效长度,m; G——岩体空隙率,%; A——注浆系数,0.7~0.9; B——浆液损耗系数,1.1~1.4。 据实际验证,以下计算公式相对符合实际单孔注浆量。 =PR2×L×G=P×[(0.6~0.7)×S]2×L×G Q 2 ——注浆量,m3; 式中:Q 2 S——小导管中心距离,m; L——小导管有效长度,m; R——考虑到注浆范围相互重叠的原则, 扩散半径取(0.6~0.7)×S,m; G——岩体空隙率,%; Ⅳ、Ⅴ级围岩取3%~5%,Ⅲ级围岩取2%~3%,软岩取1%~2%,堆积体取12%。 实际施工中因钻孔偏差或钻眼内的地质原因,注浆液窜浆或跑浆经常出现, 每个注浆管内的注浆量很不均匀,因此理论单眼注浆量尚不能作为单孔注浆的一

个控制指标, 应以整排小导管的理论推算总量作为控制指标。故按整排小导管上下各0.5 m~1m范围的岩土体内均已注浆填充考虑,应以下列公式估算注浆总量。 =(π×H/360)×[(R+t)2-(R-t)2]×G×L, Q 3 ——注浆量,m3; 式中:Q 3 H——拱部小导管布设范围相对于圆心的角度; R——小导管位置相对于圆心的半径; t——浆液扩散半径,0.5 m~1m; L——小导管有效长度,m; G——岩体孔隙率,%; Ⅳ、Ⅴ级围岩取3%~5%,Ⅲ级围岩取2%~3%,软岩取1%~2%,堆积体取12%。 按此理可推算同一断面上单排或多排小导管的注浆总量。仅仅为理论,但是根据现场情况,计量的做法是比较普遍的。 查询二: 隧道施工中常用的注浆如小导管、深孔注浆等,介绍了注浆量的计算方法。 一、注浆压力计算 根据注浆所处地层深度来估算。注浆压力随注浆深度增加而增加,浅部增加率快,深度增加率慢。 P=KH P—设计注浆压力(终压值)Mpa H—注浆处深度,m K—由注浆深度确定的压力系数,取值:0.03~0.028 二、注浆量计算 1、Q=Ahnα(1+β) Q—注浆量 A—注浆范围岩层面积 h—注浆长度 n—地层孔隙率(根据地层而定) α—注浆孔隙充填率,一般在0.7~0.9或通过试验

压密注浆地基加固处理实施方案.doc

光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工 程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理 压密注浆处理工程编号: YT-- 致:(项目监理机构) 我方根据现场施工条件及设计、业主的要求完成了光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程 施工组织设计(方案)1份 分包单位总包单位 项目经理部(盖章)项目经理部(盖章) 项目经理项目经理 日期日期 审查意见: 专业监理工程师 日期 审核意见: 项目监理机构 总监理工程师(签字,盖执业印章) 日期 审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 日期

工程名称 工程地址 建设单位 监理单位 施工单位 名 称 编 制 人 施 审 工 核 单 人 位 审批 人 总包 审 单位 核 人 监 审 理 核 单 位 人 建 审 设 批 单 位 人 施工组织设计(方案)审批表 光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程安徽省定远县张桥镇南 光大生物能源(定远)有限公司 审 核 审 批 意 见 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 签字和盖章: 日期: 签字和盖章: 日期: 签字和盖章: 日期:

光大生物能源(定远)有限公司光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程 施 工 方 案 安徽岩土工程有限责任公司 二 0 一六年四月十日

地基及基础加固压密注浆施工方案

地基及基础加固压密注 浆施工方案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

北京市西城区教育委员会房管基建处原实 美东址分校修缮项目 地基与基础加固专项施工方 案 2016年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)建设概况 (1) (二)设计概况 (1) (三)工程数量 (1) 三、工期安排 (1) 四、施工组织................................................................................ (1) (一)施工准备阶段的工作安排 (1) (二)施工组织 (2) 五、资源组织 (2) (一)劳动力组织 (2) (二)机械组织 (2) 六、施工工艺及流程 (3) 七、质量保证措施 (5) (一)质量保证措施 (5) (二)技术控制措施 (6) 八、安全施工措施 (6) 九、文明施工措施 (7) 十、环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.地基处理平面置图 2. 轴线尺寸测量对照表。(后附) 3.规范:《建筑地基处理技术规范JGJ79-2002》 4. 规范:《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000 二、工程概况 (一)建设概况 工程名称:北京市西城区教育委员会房管基建处原实美东址分校修缮项目 工程地点:北京市西城区松树街2号院 建设单位:北京市西城区教育委员会房管基建处 施工单位:华北建设集团有限公司 设计单位: 北京中筑天和建筑设计有限公司 分包单位:明达海洋工程有限公司 (二)设计概况 采用压密注浆法加固地基。 主要设计参数:注浆水泥标号为号水泥浆,浆液水灰比为水泥用量40-100Kg/M;。注浆孔间距为800-1000mm;注浆压力为终孔注浆压力不大于1MPa. (三)工程数量 总注浆孔数为 1265 孔。(由于不完全掌握现场地质情况,注浆孔可能会增多)

压密注浆施工方案

骏辉企业纺织成衣(昆山)有限公司一期厂房-----地坪注浆工程施工组织设计 编制人: 审核人:

第一章概述 1.1、工程概况: 本工程为骏辉企业纺织成衣(昆山)有限公司,注浆工程为提高地坪承载力。因原房内承载力达不到新的设计要求,固采用压密注浆方法提高地坪承载力。为了保证本工程的厂房内注浆完成后出现不均匀沉降问题,保证建筑物及建筑之间道路的安全,根据图纸的设计,对厂房、仓库及邻近道路影响范围内的建筑内部地坪及建筑物外侧四周和道路区域采用注浆措施,防止建筑物周边地下水流失。 1.2、本施工组织设计根据: 1.2.1、《建筑地基处理技术规范》; 1.2.2、《建筑地基基础加固技术规范》; 1.2.3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》。 1.3、施工技术参数: 1.3.1、施工区域 厂房内部 1.3.2、施工参数 1.3. 2.1、注浆孔为¢50,间距1000mm,采取梅花形注浆;注浆设计深度 1.5m—3.5m(实际深度根据现场实际情况及设计要求进行调整),水泥浆掺入1%的水玻璃;水泥采用P.O.4 2.5级普通硅酸盐。注浆水灰比为0.4—0.5,一次注浆压力用 0.4—0.6Mpa,二次补浆的压力采用0.6—1.0Mpa. 1.3. 2.2、注浆时先进行最外围的注浆,然后从外向内跳孔注浆,内部注浆采用分层注浆的方式,分层高度为1000mm,同一个孔注浆注注停停,直至地面冒浆为止,施工过程中安排专人观察注浆压力变化及冒浆情况,及时停止注浆。

第二章施工准备 2.1、材料要求 2.1.1、原材料要求 2.1.1.1 水泥:水泥品种应按设计要求选用。采用42.5级普通硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮结块的水泥,水泥进厂需对产品名称,强度等级、出厂日期等进行外观检查,同时验收合格证,并进行复检。 2.1.1.2 水:适用饮用的自来水或清洁而未被污染的河水,湖水和地下水都可用于灌浆,不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。 2.1.1.3 外加剂:外加剂的性能应符合国家和行业标准一等品及以上的质量要求,其掺量应经试验确定。 2.1.2 浆液的配合比应符合下列规定 2.1.2.1 水泥浆的水灰比可取0.4~0.5,常用的水灰比为0.5 2.1.2.2 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为0.3~0.5Mpa,浆液粘度应为80~90s。 2.1.2.3 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。 2.2、主要机工具 振动器、注浆泵、搅拌机及配套机具等。 2.3 、作业条件 2.3.1 按设计要求做好场地平整,并沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑,清理地上障碍物,雨季施工应有排水措施。 2.3.2 场地内外通畅无阻,施工用临时设施须在施工前就绪,水泥等材料进场验收并复检。 2.3.3 编制施工组织设计,确定成孔及施工工艺和各项参数;编制施工作业计划,劳动组织规划和机械设备进厂计划,作好材料供应计划,编制室内浆液比试验和现场注浆试验方案,确定施工质量检验工具和方法。 2.4 作业人员

注浆公式

浅谈对隧道超前小导管注浆的质量管理和计量控制 发布日期:2007/02/07 来源:傅伟何敏芳 [摘要]:隧道超前小导管加钢支撑辅助开挖的施工工艺特别适用于自稳时间较短的砂层、砂卵(砾)石层、小断层带、软弱围岩带、浅埋地段、地下水较多的较弱破碎围岩地段。本文就超前小导管注浆工艺中的质量管理和计量控制方面的问题进行探讨,供各位同行参考。 [关键词]:隧道;超前小导管注浆;质量管理;计量控制 超前小导管注浆加钢支撑是隧道工程辅助开挖的一种施工工艺,简称小管棚施工工艺。该工艺特别适用于自稳时间较短的砂层、砂卵(砾)石层、小断层带、软弱围岩带、浅埋地段、地下水较多的较弱破碎围岩地段。小管棚施工工艺相对于大管棚施工工艺比较,具有相对简单便捷、经济实效。一般隧道进、出口端往往属于地质围岩类别低、自稳性差、开挖面渗水多的情况,因此超前小导管加钢支撑辅助开挖的进洞施工工艺被普遍采用。 但在实践施工中普遍存在对小导管注浆的作用认识不清、对其工艺流程中的操作把关不严、对注浆量的控制不当等情况,造成实际注浆止水效果不明显、围岩固结不佳、计量注浆量远大于实际注浆量等问题。现将本人在工程施工中积累的部分经验和推导出来的公式供大家探讨。 一、小导管注浆的分类 根据不同的注浆目的注浆材料一般分为二类:第一类为注水泥砂浆,其主要作用为增强导管的刚度,如浙江17省道十八跳隧道;第二类为注水泥浆或水泥—水玻璃双液浆等化学浆液,其主要作用为: (1)通过浆液的化学作用,将坑道周围喷浆区的松散岩体在短时间凝固并达到一定自稳力,为掘进时的施工安全提供保障; (2)浆液进入岩(土)体的空隙凝结固化后起防水作用。 水泥—水玻璃双液浆的固结时间一般为4小时左右,单液水泥浆的固结时间一般为8小时左右。在甬金高速公路白峰岭隧道金华端施工中,右洞为水泥—水玻璃双液注浆,左洞为水泥浆单液注浆,在地质条件、施工操作工

地基注浆加固处理方案

武昌客机折返段机车标准化整备场建设工程 生产综合楼 地基溶洞处理施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

中铁十九局集团武客机工程项目经理部 编制日期:2015年1月20日 第一章项目概况 1、工程概况 本工程为武昌客机折返段改造新建生产综合楼,框架结构,主体6层,基础为钻孔桩基础,孔径800mm,共106根;因前期勘察不足,后经一桩一孔勘察,发现106孔中,70孔有溶洞。根据补充地质勘察资料,并结合溶洞的不同类型和特点一级桩基的实际施工情况,从技术、经济等方面进行综合比较分析,确定拟采用静压化学灌浆,套内护筒等方法进行溶洞处理。 第二章施工方案 1、编制依据 1)施工图纸 2)《建筑地基处理规范》(JGJ79-2012) 3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 4)建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 5)《建筑地基基础检测技术规范》(DBJ15-60-2008); 6)《地基处理手册》; 7)武客机地质勘察报告; 8)其他资料。 2、技术要求

1)注浆时水泥采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥,外加剂为速凝剂,采用水玻璃,掺入量视漏浆情况而定; 2)注浆水灰比为0.6~2.0,取1.0; 3)注浆流量:7~10L/min; 4)浆液配比:采用纯水泥浆,掺入3-4.5%水玻璃,具体掺入量视漏浆情况而定,如浆液下渗量少,可不添加水玻璃; 5)浆液采用专用水泥搅拌机制作,搅拌时间不少于15min。3、施工程序与方法 注浆施工程序如下:钻孔→封口→边注浆边拔注浆管→封孔。施工流程见图1 图1 施工流程图

3.1钻孔 1)钻孔采用履带式潜孔钻机; 2)按“基础加固平面布置图”所示的横向及纵向间距,钻孔位置及高程偏差不大于10cm; 3)钻机就位要准确、稳固,钻杆垂直度及桩位偏差等均应控制在规范允许范围内。 4)钻孔孔径为50mm,根据实际情况而定,目的在于能将注浆管顺利下到孔底,钻进采用回转方式或冲击方式; 5)如钻孔出现垮孔给成孔带来困难或导致注浆管顺利下到孔底,可采用套管护壁先钻进后跟进套管。 3.2下管及封口 1)为更好地保证施工质量,本项目采用高压PVC管; 2)将高压PVC管下入孔中并保持垂直; 3)钻孔上部80mm~100mm,采用水泥浆封孔。 3.3注浆 1)钻孔封口2小时后可进行注浆施工; 2)注浆采用先外排再内排,最后注中间排的顺序,隔孔跳注; 3)注浆时压力采用0.2~0.5Mpa,每次提升量为1.0m,预计每次注浆量25kg,达到预计注浆量或出现冒浆时提升; 4)当压力突然上升或从孔壁、地面溢浆时,立即停止注浆。3.4施工记录

小导管注浆量计算方法

市政暗挖工程小导管注浆的注浆量计算方法查询一: 在浆液的黏稠度固定的情况下,注浆压力直接与岩(土)层的裂隙宽度和粗糙度、裂隙发育程度、裂隙水头压力有关。压力过高亦会劈裂岩(土)体,因此注浆压力一般控制在 0.5MPa~ 1.0MPa。 注浆量计算: 小导管注浆单管浆液扩散半径一般为 0.5m~ 1.0m。这与深孔超前围幕注浆的扩散半径2m~4m(管径75mm~110mm、注浆压力 1.5MPa~4MPa)有明显区别,故《隧道施工规范》中的注浆量计算公式(如下)不能作为小导管注浆量的估算公式。Q1=PR2×H×G×A×B, 式中:Q1——注浆量,m3; R——扩散半径,m; H——注浆管有效xx,m; G——岩体空隙率,%; A——注浆系数, 0.7~ 0.9; B——浆液损耗系数,

1.1~ 1.4。 据实际验证,以下计算公式相对符合实际单孔注浆量。Q2=PR2×L×G=P×[( 0.6~ 0.7)×S]2×L×G 式中:Q2——注浆量,m3; S——小导管中心距离,m; L——小导管有效xx,m; R——考虑到注浆范围相互重叠的原则,扩散半径取( 0.6~ 0.7)×S,m;G——岩体空隙率,%;Ⅳ、Ⅴ级围岩取3%~5%,Ⅲ级围岩取2%~3%,软岩取1%~2%,堆积体取12%。 实际施工中因钻孔偏差或钻眼内的地质原因,注浆液窜浆或跑浆经常出现,每个注浆管内的注浆量很不均匀,因此理论单眼注浆量尚不能作为单孔注浆的一个控制指标,应以整排小导管的理论推算总量作为控制指标。故按整排小导管上下各 0.5m~1m范围的岩土体内均已注浆填充考虑,应以下列公式估算注浆总量。Q 3=(π×H/360)×[(R+t)2-(R-t)2]×G×L, 式中:Q3——注浆量,m3; H——拱部小导管布设范围相对于圆心的角度; R——小导管位置相对于圆心的半径;

注浆量计算书

注浆量的确定 为了减小和防止地面沉降,在盾构掘进中,要尽快在脱出盾构后的衬砌背面环形建筑空隙中充填足量的浆液材料。根据地质条件,确定浆液配比、注浆压力、注浆量及注浆起讫时间对同步注浆能否达到预期效果起关键作用。 二次(或多次)压浆是弥补同步注浆的不足,减少地表沉降的有效辅助手段,可使盾构在穿越建筑物、地下管线时,大大降低地面沉降。 1.注浆目的 (1) 使管片尽早支承地层,减少地基沉陷量,保证环境安全; (2) 确保管片衬砌早期稳定性; (3) 作为隧道衬砌防水的第一道防线,提供长期、匀质、稳定防水功能; 2.注浆方式 盾构机掘进过程中形成的管片与土体之间的空隙将采用注浆回填,浆液是通过运浆车送到洞内,注浆与掘进保持同步,采用同步注浆。 盾构推进中的同步注浆和衬砌壁后补压浆是充填盾构壳体与管片圆环间的建筑间隙和减少后期土体变形的有效手段,同时也可加强隧道的稳定性,也是盾构推进施工中的一道重要工序。为了防止盾构机注浆孔堵塞,同步注浆选择具有和易性好、泌水性小的浆液进行及时、均匀、定量压注,确保其建筑空隙得以及时和足量的充填,浆液配比如表9-9。压浆量和压浆点视压浆时的压力值和地层变形监测数据而定。压浆属一道重要工序,须指派专人负责,对压入位置、压入量、压力值均作详细记录,并根据地层变形监测信息及时调整,确保压浆工序的施工质量。 所配出的浆液应具备以下性能: (1) 不堵塞盾构机注浆孔; (2) 和易性好,能更好地充填盾构推进造成的间隙; (3) 可以防止因浆液固结体积减小而引起的地面沉降;

(4) 提供一个围绕隧道衬砌的长期、匀质、稳定的防水层; 注浆量可根据监测信息分析视情况而定,浆液配比也可视情况适当进行调整。 在盾构掘进的过程中,每环注浆量控制在建筑空隙150%~200%,为减少地下的后期变形,必要时进行衬砌壁后注浆,注浆参数及注浆点的选择根据实际情况而定(待100m试验段施工得出的数据而定)。二次注浆采用水泥浆,但在隧道开挖对地表建筑物或管线有较大影响的地段,为减少地面沉降,选择速凝型浆液,在水泥浆中添加适当比例的水玻璃。 各项控制压力的选择考虑以下因素: (1) 注浆位置的水压力和土压力; (2) 不能使管片因受压而错位变形; (3) 不会对盾尾密封刷造成损害; (4) 既能防止地面下沉超限,又不导致地面隆起超限; (5) 浆液不会进入土仓 上述压力在初步确定以后,还要根据地质情况和地面监测结果等进行调整。 注浆操作既可人工又可自动,控制开关设在盾构机操作盘上。 每环掘进之前,都要确认注浆系统的工作状态处于正常,并且浆液储量足够,掘进中一旦注浆系统出现故障,立即停止掘进进行检查和修理。 3.注浆主要参数 (1) 注浆压力 根据注浆目的要求调整注浆压力,充分充填盾构施工产生的地层空隙,避免由此引起的地表沉陷,影响地表建筑物与地下管线的安全。同时,防止过大的注浆压力引起地表有害隆起或破坏管片衬砌。同步注浆注浆压力应大于开挖面的土压力,一般可控制在1.1~1.2倍的静止土压力范围内。 (2) 注浆量 Q=V·λ λ—指注浆率(一般取150%~200%) V—盾构施工引起的空隙(m3) V=π(D2-d2)L/4 D—指盾构切削外径(m)(削切外径11.93m)

地基压密注浆施工方案

1#飞机总装中心 基础地基加固工程 施 工 专 项 方 案 江苏地质基桩工程公司项目经理部 2015年10月28日 目录 一、工程概况 (1) 二、压密注浆方案设计 (1) 三、注浆工艺 (2) 四、施工方法 (3) 五、质量控制措施 (4) 六、安全文明施工措施 (5) 七、项目管理机构 (5)

八、机械设备安排 (6) 九、施工进度计划 (6) 十、质量验收 (6) 十一、施工工艺流程图 (7) 十二、附表一:施工进度计划 (8) 十三、附表二:施工现场平面图 (8) 一、工程概况 该工程1#飞机总装中心基础地基加固压密注浆工程,根据图纸及规范设计要求需对软基段(回填)的基础加固处理,地基加固后承载力标准值不小于120Kpa;参照岩土工程勘察报告,本工程场地地层自上而下依次为: ①层杂填土:灰褐色,松散-稍密,主要由粉质粘土及碎砖块组成,为新近回填土,堆积实践10年以下,分布不稳定。厚度0.5—3m。 ②层粉土:灰黄色,湿、稍-中密,干强度低。中等压缩性、低韧性,摇振反应迅速,分布较均匀,土质不均匀。厚度1.1—4.4m。 ○21层粉土:灰色,湿,稍密,中压缩性,分布稳定土质不均匀,土质不均匀,夹粉质粘土,层厚3.1-6.0m。 ○3层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态,高压缩性,中等灵敏度,属正常固结土,干强度中等,韧性中等,摇振反应慢,稍有光泽,分布不稳定,土质不均匀,层厚1.9-6.1m。 ④层粉砂:青灰色,饱和,稍-中密,中压缩性,分布较稳定土质均匀局部夹粉土及粉质粘土薄层,层厚2.2-8.4m。 ⑤层粉砂,青灰色,饱和,中密,中压缩性,分布均匀,土质较稳定,

小导管注浆量计算

小导管注浆量计算 Hessen was revised in January 2021

竖井小导管注浆量计算 一、注浆量计算 方法一: Q=Ahnα(1+β) Q—注浆量; A—注浆范围岩层表面积; h—注浆有效长度; n—地层孔隙率(根据地层而定); α—注浆孔隙充填率,一般在~或通过试验; β—浆液损失率,一般取10~30%; 其中A=(+)*2*(**2),(+)*2为注浆周长,(**2)为注浆扩散高度; h为注浆有效长度,由于导管水平夹角为30°故h=cos30° *3.0m=2.6m; n为,设计给出天然孔隙比(e0=V孔/(V总- V孔)=,推出天然孔隙率n=V孔/V总=;(注:n的取值现场实际情况较其它类似情况大得多); α注浆孔隙充填率,估取; β浆液损失率,估取20%;(注:未考虑现场涌水量过大,20%为保守估计值); 据上,当小导管每环间距时: Q=(+)*2*(**2)****(1+)

=38.76m3 则每延米注浆量Q==25.84m3 故总的注浆量Qm=*=为图纸注浆范围) 方法二(参照横通道小导管注浆计算原理,即按总量计算注浆 量): 每环注浆总量:Q=S*G*L = * ** =38.656m3 S——注浆扩散范围面积(扩散范围暂为0.7m); G——岩体孔隙率(根据孔隙比换算成孔隙率),本围岩孔隙率较大,暂取较小值39%。 L——导管有效长度,m,为 3.0m; 则每延米注浆量Q= =25.77m3 故总的注浆量Qm=*=为图纸注浆范围) 二、水泥-水玻璃双液计算 竖井注浆为水泥-水玻璃双液,体积配合比根据实际需要现场调配,其依据是根据文献《山东交通科技》(见附件)一书总第一百 六十九期(2004年12月)对隧道注浆(水泥-水玻璃双浆液)的探讨,现场体积配合比根据实际调配为1:(水泥浆:水玻璃),水 泥浆重量比为1:1(水泥:水)。水泥浆密度为m3,水玻璃密度为m3,计算如下:

(完整版)最新地基压密注浆施工方案

28#楼回填土 基础地基加固工程 施 工 专 项 方 案 江苏金厦建设集团有限公司睿园项目部 2018年7月1日

-、工程概况 (1) 二、...................................... 压密注浆方案设计1 三、.............................................. 注浆工艺2 四、.............................................. 施工方法3 五、.......................................... 质量控制措施4 六、...................................... 安全文明施工措施5 七、.......................................... 项目管理机构5 八、.......................................... 机械设备安排6 九、.......................................... 施工进度计划6 十、质量验收 (6) 十^一、施工工艺流程图 (7) 十二、附表一:施工进度计划 (8) 十三、附表二:施工现场平面图 (8)

一、工程概况 睿园工程28#娄回填土基础地基加固压密注浆工程,根据图纸及规范设计要求需对软基段(回填)的基础加固处理,地基加固后承载力标准值不小于120Kpa; 二、压密注浆方案设计 1:注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高土层承载力的目的。 2:注浆加固依据《地基处理手册》,《既有建筑地基基础加固技术规范》JGH123-2012,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2012,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012), 及其他相关技术规程。 3:根据建设单位提供的基础地基加固平面布置图,基础地基加固范围见揭穿加固平面图;注浆深度为5.0m (从承台基础底面算起),本工程基础地基回填层应采用粉质粘土活粉土分层压实回填至黄海标高4.00m,每层厚度不大于300mm,压实系数不得小于0.90,回填后采用压密注浆法进行加固处理,处理后的地基承载力特征值为120Kpa。根据设计要求:a注浆顺序为基础处理面分界线由外向内,孔距1000X 1000,隔孔跳打,b注浆材料水灰比1:1.5,水泥采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,c注浆时宜采用自动流量计和压力记录,并应及时进行数据整理分析,d注浆管直径宜为D=40,振入土层深度5000, e水泥浆经搅拌机充分搅拌均匀后,方可压浆,注浆过程中应不停缓慢搅拌,搅拌时间应小于初凝时间,水泥浆在泵送前应用网筛过滤,f加固后地基承载力应进行荷载试验检验,每个单体不少于3点,合格后方可进行下步施工。G工程施工中应进行压力控制并确保施工期间设备安全运行(最终加固效果可通过复打浆进行调整)。 4、浆液配置:水泥采用P.O42.5普通硅酸水泥,水灰比为1:1.5,浆液初凝时间为1-2小时。 三、注浆工艺 1、注浆顺序一般为先外排围幕,再内排,最后注中间排,先下部,后上部;为防止相邻两孔窜浆,应采用隔孔跳打注浆。 2、为了保证注浆质量和效果,间隔跳打注浆时分二次,间隔3小时以上,待第一次注入浆液初凝后,再进行跳打二次注浆。最终加固效果可通过复打注浆进行调整确保加固后地基承载力。 3、注浆压力为外部围幕0.2-0.3Mpa,中间部分0.3-0.4Mpa,可适当进行调整。 4、注浆流量根据规范要求为7-10L/min。 5、注浆水泥用量: 根据设计要求加固后地基承载力标准fk不小于120Kpa;参照类似工程实例,考虑溢浆 和现场情况实取50Kg/m。先试桩,根据静载试验结果,再调整水泥用量。 四、施工方法 1)根据场地地质情况本工程压密注浆采用振动堵头注浆花管,定注法进行施工,施工流程见压密注浆工艺流程示意图。 2)成孔采用注浆花钢管用振动器压入土层至设计深度,如遇障碍物先用钢钎引孔(或开挖), 不通再位移200重新沉孔。 3)注浆顺序:注浆先注外围2排孔,作为围幕层,防止水泥浆外流;注浆时应隔孔跳注,相邻孔注浆间隙不小于3小时避免孔间窜浆。 4)注浆参数:注浆水泥量50kg/m,水灰比1:1.5,注浆压力0.2-0.4Mpa,拔管速度0.1-0.25m/mi n。 5)注浆前对注浆孔按顺序进行编号施工时要逐孔记录,完工后检查对照,防止漏注浆。

地基及基础加固压密注浆施工方案

枞阳海螺水泥有限公司10000t/d水泥熟料生产线窑尾地基加固压密注浆工程 北京市西城区教育委员会房管基建处原实美东 址分校修缮项目 地基与基础加固专项施工方案 2016年3月

枞阳海螺水泥有限公司10000t/d水泥熟料生产线窑尾地基加固压密注浆工程 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)建设概况 (1) (二)设计概况 (1) (三)工程数量 (1) 三、工期安排 (1) 四、施工组织................................................................................ (1) (一)施工准备阶段的工作安排 (1) (二)施工组织 (2) 五、资源组织 (2) (一)劳动力组织 (2) (二)机械组织 (2) 六、施工工艺及流程 (3) 七、质量保证措施 (5) (一)质量保证措施 (5) (二)技术控制措施 (6) 八、安全施工措施 (6) 九、文明施工措施 (7) 十、环境保护措施 (7)

一、编制依据 1.地基处理平面置图 2. 轴线尺寸测量对照表。(后附) 3.规范:《建筑地基处理技术规范JGJ79-2002》 4. 规范:《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000 二、工程概况 (一)建设概况 工程名称:北京市西城区教育委员会房管基建处原实美东址分校修缮项目 工程地点:北京市西城区松树街2号院 建设单位:北京市西城区教育委员会房管基建处 施工单位:华北建设集团有限公司 设计单位: 北京中筑天和建筑设计有限公司 分包单位:明达海洋工程有限公司 (二)设计概况 采用压密注浆法加固地基。 主要设计参数:注浆水泥标号为32.5号水泥浆,浆液水灰比为0.5-0.6,水泥用量40-100Kg/M;。注浆孔间距为800-1000mm;注浆压力为0.2-0.5Mpa.终孔注浆压力不大于1MPa. (三)工程数量 总注浆孔数为1265 孔。(由于不完全掌握现场地质情况,注浆孔可能会增多)

注浆地基处理方案

XXXX工程1#厂房 地基处理方案 江苏省XXXXX有限公司 2015.10.09 §1 项目概况 工程名称:XXXX工程1#厂房地基处理 工程地点:苏州市 建设单位:XXXX有限公司 (1)建筑物概况:1#厂房±0.000(室内地坪标高)为4.000m(黄海高程),建筑物建设年份约为2012年。 (2)拟处理场地现状:场地内地坪沉降特别严重,总体呈漏斗状,中心区沉降最大值达200mm,其下沉地面部位(详见附图)。根据与地质勘探报告对比,沉降部位与原自然地貌中河道分布区较为吻合。 根据勘探报告显示,建筑施工前期对原河道进行了回填,回填厚度约为 2.4m,局部深达6m。回填材料以粘性土为主,夹杂砖石等建筑垃圾,较为松散,且回填时间不足10年,属于欠固结土,且下部分布有软塑的粘性土或流塑的淤泥质土,为高压缩性土层,各土层分布情况详见“§3 场地工程地质条件”。 §2设计依据 ?由业主提供的本场地勘察报告; ?本工程建筑设计单位提供的建筑平面图等文件; 国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 国家标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 其他有关规范及规程。 §3 场地工程地质条件 据勘探揭示,场地地表以下,浅层土主要为素(杂)填土及软塑的粘性土: ①层素填土:灰色,松散状~软塑状,主要成分为粘性土,含植物根系,为人工近年

来堆填而成,全场分布。 ②层粉质粘土:黄灰~灰色,可塑,偶见虫孔,稍有光泽,干强度、韧性中等,摇震反应无,全场分布。 ③层淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部夹粉土薄层,含腐植质和少量贝壳碎片,干强度、韧性中等,摇震反应无,全场分布。 ⑥-1层粉质粘土:黄褐~青灰色,可塑,含少量铁锰质结核,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无,局部夹有粉土薄层,局部缺失。 ⑥-2层砂质粉土:灰黄~灰色,中密,含云母碎片,无光泽,干强度、韧性低,摇震反应中等。 ⑥-3层粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无,局部缺失。 各土层主要岩土工程参数见下表: §4地基处理方案分析 §4.1 地基变形预测分析 地基处理方案的设计,首先应分析处理对象,即本工程可能产生沉降的原因。因此需对工程地质条件以及处理后的使用要求等方面进行分析;针对不同情况采用相应的施工方法,不仅要保证质量、安全,而且要施工方便、工期节省。 根据勘察报告: ①填土为近年来产生的回填材料,本次测量结果显示,沉降达到50mm以上的范围

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