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攪拌樁水泥土截滲墻接頭的防滲處理
發布時間:2014-08-09
摘要:多頭小直徑深層攪拌樁水泥土截滲墻接頭的防滲處理,采用錯位搭接的形式,經過注水檢測,這種搭接頭施工簡單,截滲效果好,不用增加任何施工設備和輔助工藝。  

 
關鍵詞:深層攪拌 樁搭接頭防滲  
 
一、多頭小直徑深層攪拌樁薄壁防滲墻成墻特點  
使用地下連續墻作為地下基礎的防滲,由于工程造價一直是防滲技術中較昂貴的,因而其應用范圍受到很大限制。近年來國內出現了薄壁防滲墻,從而拓展了其應用領域。中鐵武漢工程機械廠于1998年申報已獲國家專利的DZJ25多頭小直徑深層攪拌樁機,防滲墻的施工厚度為8cm~45cm,4年來在江蘇、湖北、江西、山東、福建等省廣泛應用并已取得很好的社會效益。  
深層攪拌是利用水泥類漿液與原土通過葉片強制攪拌形成墻體的技術。多頭小直徑深層攪拌樁機的問世,使各幅鉆孔更能安全搭接形成連成一體的墻體,使排柱式水泥土地下墻的連續性、均勻性都有大幅度的提高。從現場檢測結果看:墻體搭接均勻、連續整齊、美觀、墻體垂直偏差小,滿足搭接要求。該工法適用于黏土、粉質黏土、淤泥質土以及密實度中等以下的砂層,且施工進度和質量不受地下水位的影響。從漿液攪拌混合后形成“復合土”的物理性質分析,這種復合土屬于“柔性”物質,從防滲墻的開挖過程還可以看到,防滲墻與原地基土無明顯的分界面,即“復合土”與周邊土膠結良好。因而,目前防洪堤的垂直防滲處理,在墻身不大于18m的條件下優先選用深層攪拌樁水泥土防滲墻。  
二、多頭小直徑深層攪拌樁水泥土薄壁防滲墻的施工特點  
1.分序成墻 目前水泥土薄壁防滲墻通常選取:12、16、20、25、30cm等幾種壁厚,多頭樁機兩鉆桿中心間距均在45cm左右,因而上述墻厚通常采用2工序、3工序施工方法來完成一個連續單元墻。下面以DZJ25多頭小直徑深層攪拌樁機為例,敘述分序單元成墻過程。  
(1)2工序單元成墻施工法。施工簡圖如圖1。在Ⅰ序樁孔完成后,主機沿防滲墻軸線前移0.225m,進入Ⅱ樁孔施工,Ⅱ樁孔施工結束即完成了軸線長1.35m的單元墻。繼續前移1.125m,即轉入下一單元墻的施工。  
(2)3工序單元成墻施工法。施工簡圖如圖2:在Ⅰ序樁孔完成后主機沿防滲墻軸線前移0.15m,進入Ⅱ序樁孔的施工,Ⅱ序樁孔的施工完成后主機繼續前移0.15m,進入Ⅲ序樁孔施工,Ⅲ序樁孔施工結束即完成了軸線長1.35m單元墻。再前移1.05m,即轉入下一單元墻的施工。  
2.接頭的形成 按圖1、圖2單元成墻示意圖連續施工,即可形成一道無接頭的連續薄壁防滲墻。然而相鄰兩樁孔有效搭接的施工間隔時間長短一般與氣溫、水文條件、地質條件、水泥摻入量、水灰比等因素有關,為此我們在湖北鄂州市粑鋪大堤進行了現場試驗:水灰比1.5∶1,漿液比重1.36。在不同的施工地段,我們在樁位孔口采集水泥土漿液,測試漿液的初凝時間,測試成果如下:  
表中孔口水泥土漿液比重2.75~2.76,與純水泥漿液3.0的比重很接近,由此可知孔口水泥土漿液中水泥的含量明顯大于樁孔內15%(設計要求)的平均含量,因此我們認為相鄰兩樁孔施工間隔時間只要不超過24h,就可以確保防滲墻的有效膠結的連續性。在施工中,由于機械設備、外部環境、地質條件、材料供應等原因,不可避免的造成較長時間的中斷,如超過24h則應采取相應的接頭處理措施。  
3.搭接接頭的施工方法 對施工中產生的接頭,我們采取錯位搭接的形式。下面以2工序單元成墻為例,搭接接頭如圖4所示,搭接樁孔中心長度1.125m,防滲墻軸線偏移距離為L。L=???1/2+?2/2?2-0.1252?1/2 式中:?1??停工時攪拌葉片直徑,?2??開工時攪拌葉片直徑。


三、搭接接頭在堤防截滲工程中的運用  
1.搭接接頭的運用實例 由于搭接頭施工簡單,截滲效果好可靠,不用增加任何施工設備和輔助工藝,因而工期短、成本低。在接頭的防滲處理中,我們一直采用搭接的方法,表2是湖北、江西兩工地的運用實例。  
2.搭接接頭的注水檢測 江西省鄱陽湖區二期防洪撫東堤除險加固工程,位于進賢縣境內撫河下游東岸,堤線全長51.68km。雖經歷年不斷培修加固,但地下水豐富,地下水類型主要為孔隙性潛水,僅在1961、1962年兩年內該堤段共有7處決口。堤身深攪防滲工程位于樁號24+600~27+200、28+700~29+820兩段,兩段堤線總長3.72km,樁深平均9m,墻厚16cm,水泥摻入量8%~12%。施工中產生的6個搭接接頭,工程竣工后對6個搭接接頭進行鉆孔、注水檢測。鉆機型號SGZ-1A,鉆孔直徑?75mm,鉆孔位置見圖4。  
檢測采用不變水頭注水試驗,成果見表3。  
由上表可知,全部搭接接頭截滲效果完全符合設計要求。  
四、搭接接頭施工的截滲特點分析  
1.控制樁孔傾斜值 樁機的調平直接關系到樁孔的均勻搭接及接頭的截滲效果。DZJ25多頭小直徑深層攪拌樁機,施工深度18m,采用了三根連通管調整樁機水平,連通管的布置如圖5所示。  
樁機調整即控制樁機兩個方向的傾斜,一是沿防滲墻軸線方向的傾斜,控制1與2、3水準高差不大于9.3mm,即可保證樁孔軸線與防滲墻軸線方向傾斜小于3‰。同理只要保證2與3水準高差不大于4.2mm,即可保證樁孔軸線與防滲墻縱剖面的傾斜不大于3‰。上述水準高差的控制,熟練的主機操作手完全可以達到。表4是江西進賢鄱陽湖區撫東大堤水泥土防滲墻開挖現場檢測驗收統計表。由表中可知,樁孔軸線的最大傾斜值1.67‰,檢測點算術平均傾斜值0.89‰。控制了樁機的傾斜,保證了樁孔的均勻搭接以及搭接頭的截滲效果。  
2.控制樁機的移位 樁機的移位詳見圖4:采取錯位搭接的方法,不僅可以增長截滲的滲徑,還可以最大限度的利用水泥土漿液的滲透加固效應。  
3.保證最小搭接長度 如圖所示,我們采取搭接1個單元墻長度的方法,這樣可以達到施工軸線長度基本不變,截滲的效果也有保證。  
4.水泥土漿液的滲透加固效應 水泥土防滲墻是用水泥類漿液作為固化劑和原土通過葉片強制攪拌混合,利用固化劑和原土之間產生的一系列物理化學反應,使被加固土體硬結成具有整體性、水穩定性和一定強度的水泥土樁,經多樁孔相割搭接形成連續的水泥土防滲墻。由于水泥土漿液的比重是自然水的2~3倍,因而在重力的作用下,水泥土漿液滲透到被加固土體周圍一定距離的土層中,因而形成了加固寬度大于攪拌寬度的一條防滲帶。這種滲透加固的現象,在墻體開挖過程中可以觀察到,墻體與原土之間沒有明顯的分界面;用探地雷達檢測時,還可以發現其擴散的影響范圍最遠可以達到攪拌體外約1.0m。  
綜上所述搭接接頭兩墻體之間的土壤,經水泥漿液的二次滲漏加固,其截滲能力k=1×10-6是完全可以達到的。  
5.搭接接頭的特點 
(1)截滲效果可靠。截滲墻接頭的防滲處理,直接關系到截滲墻整體截滲效果,這一直是施工單位、設計部門關注的問題,特別是薄壁防滲墻其接頭的防滲處理尤為突出。目前水泥土防滲墻的墻厚,通常在16~30cm之間,深度8~18m,如采用對接的方法,很難保證墻底部的整體連續性。  
(2)縮短施工工期。采用搭接接頭后,接頭不用另外再處理了,這樣防滲墻施工結束,即工程竣工,縮短了完工工期。  
(3)降低施工成本。由于多頭小直徑深層攪拌樁機具有功效高的特點,完成1個15m樁深的搭接接頭只需1個小時的時間,因而成本不高。接頭完工后勿需另外再處理,降低了施工成本。


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