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连日来,在公路下沉注浆灌浆工程施工现场,施工单位正集中力量推进输水廊道施工,掩映在两岸青山之中的公路下沉注浆大坝廊道已是初见雏形,40多名工人正在抓紧开展浇灌混凝土、结构焊接、材料运输等工作,利用施工黄金季节抢工期赶进度公路下沉注浆工程位于是一座以供水为主,兼灌溉等综合利用的小(I)型公路下沉注浆,项目总投资为1.99亿元,是“.公里-路桥”惠民工程的重点建设项目公路下沉注浆主要建筑物由左岸接头均质十坝、埋石砼重力挡水坝、泄水建筑物及放水设施组成,坝顶全长235米,坝址以上集雨面积为42.38平方千米,设计总库容396万立广米,正常蓄水位为148米,相应库容为360万立方米。从2016年8月施工至今,公路下沉注浆工程已经完成公路下沉注浆进库道路扩宽工程、基础固结灌浆、导流涵洞等工程,正在主攻帷幕灌浆廊道建设。工程累计完成投资1.1亿元(包括征地款0.3亿元),占工程投资的87.8%。据介绍,由于廊道是在大坝里面,需要安装钢筋,全长有180多米,施工工序相对复杂、施工难度较大,工程前期建设进度受到了一定影响。为了加快推进公路下沉注浆建设,承建方安排所有工人白班、夜班两班倒施工,全部施工装备满负荷作业。目前,公路下沉注浆大坝基础砼浇筑已达118米高程,按预期计划,争取年内建到135米高程,并力争在2019年6月完工。据了解,公路下沉注浆工程公路下沉注浆设计年均供水量1646万立方米,.大日供水能力为6万立方米。项目建成投入使用后,将为农田灌溉和居民用水提供强有力的保障,除了向城区供水外,还将改善灌溉面积1570亩。


公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围地基相比具有更高的抗剪强度,与生石灰搅拌桩邻接的桩周土,由于拌合时产生的高温和凝聚反应形成厚度达数厘米的高度硬壳,此层硬层的存在影响了石灰搅拌桩的吸水和排水,尤其是后期排水,但在施工期内此层硬壳尚未形成。 排水作用是可以发挥的,从对一些工程的天然土和单桩复合地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合地基的加荷后稳定较天然土基为短,也就证实了石灰搅拌桩的排水固结作用,石灰搅拌桩与桩间土的复合地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合地基抗剪强度。 KPa,τˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPa,dˊs-消化和凝硬反应结束后石灰搅拌桩加固率(面积比)dˊs=(1.5-1.8)ds(2)ds-石灰搅拌桩置换率(面积比)ds=πd2/4l2(3)d-石灰搅拌桩直径。 d=50cm,l-石灰搅拌桩间中心距,cm,Cˊ-石灰搅拌桩加固后地基土的粘聚力,KPa,Cˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原地基土的粘聚力,KPa,d-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4,ΔP-有效压缩荷载。



对该段公路下沉注浆进行加固处理,增强地基的自稳性和抗压强度,加固范围见图一,工程地质条件:根据建设部综合勘察研究设计院提供的岩土工程勘察报告,隧道开挖深度范围内的土体工程地质和水文地质条件如下:1)工程地质条件:填土层:杂填土1层:杂色。 以建筑垃圾为主,中下密度,素填土2层:黄褐色,以粉土,粉质粘土为主,中下密度,该层厚度为1.0~2.5m,粉土层:褐黄~灰黄色,结构较好,可塑~硬塑,厚度为2.5~4.3m,粉质粘土层:浅灰~褐黄色,结构较好。 可塑~硬塑,夹粉土1层透镜体,厚度为6.7~7.9m,2)水文地质条件:根据勘察报告,隧道开挖深度影响范围内,存在上层滞水,含水层为粉土层,静止水位埋深为1.6~2.78m,主要为大气降水,管线渗漏,施工方案设计(一)。 施工目的本工程主要以改善地层松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶部及侧面增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶土体不产生塌落从而保证暗挖施工顺利进行和施工,(二),施工方法选择:本工程采用双重管无收缩注浆工法。




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