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1、谈TRD水泥土搅拌墙在地下围护体系中的应用优势邓金城(中铁二局第六工程有限公司,四川成都610015)摘要:TRD止水帷幕能有效地隔断承压含水层,且国体中心站2号风亭投标时使用的是机械钻孔桩加喷锚支施工过程对周边环境的影响较小,特别是在有高度要求的护,工程实施过程中考虑到TRD工法的优势,结合工地实地段及在环境敏感地段,采用TRD工法技术是一种可靠的际情况使用TRD工法工艺。2号风亭尺寸为25m×38m,选择。本文结合南昌地铁2号线国体中心站施工,介绍周长86m,开挖深度11m,围护结构设计采用850mm厚TRD工法桩在围护体系中的
2、优势。该工程2标的国体中心水泥土搅拌墙内插工字钢,深度22m,竖向设一道钢支撑,站2号风亭位置采用TRD工法,在确保围护结构安全质量要求墙体抗渗能力达1×10-6m3/s。地质情况自上而下依的同时,满足了成本、工期的要求。次为:8~9m人工填土层;7~9m粉质黏土、黏土层;关键词:TRD;优势;基坑;H型钢;投标;应用3~7m中粗砂及砾砂层,下部为泥质粉砂岩层。上层滞水中图分类号:TU753.3文献标志码:B赋存于人工填土层中。2号风亭平面布置示意图见图2。文章编号:1672-4011(2016)10-0136-03本工程自2015
3、年10月1日开始施工,于10月14日施DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2016.10.063工结束,总共用时14d。施工TRD工法用时5d,每天约16m;转角拆卸、组装切割系统共用时9d,合计14d。开1TRD工法简介挖后墙面平整、无渗漏水,达到设计要求。据试验检测,TRD(TrenchcurtingRe-mixingDeepwall)工法等厚度水泥墙强度在1MPa以上,满足设计要求。水泥土搅拌墙技术作为一种新型基坑围护止水帷幕,又称渠式切割深层搅拌水泥土地下连续墙,既能够隔断深度为30~60m深层承压水,
4、又能有效控制对周边环境的影响,[1-2]是一种可持续发展、循环经济的绿色工法。TRD工法通过刀具在施工现场按照设计深度和护壁设计宽度将土体切割,在刀具端头喷出水泥浆硬化剂注入土体的同时注入高压空气,使水泥浆与原位土体充分混合、搅拌将原位土体固结,从而在地下形成一道等厚度的连续墙,然后根据需要在水泥土凝结前按照设计间距插入H型钢作为应力加强材料,待水泥土凝结后形成一道具有一定图22号风亭平面布置示意图刚度和强度的型钢水泥土复合挡土墙进行止水,然后在水泥土墙内侧再施工支护桩进行侧压力的支护,基坑内侧用3TRD工法具有的主要优势钢管或混凝
5、土梁支撑,形成整体的基坑支护体系。TRD工法成型示意图见图1。3.1设备优势TRD设备起源于日本,最初全部从日本进口,TRD工法日本在20世纪90年代已经规模化施工,至2009年不完2全统计,施工330项工程,总面积约为233万m,施工最大深度56.8m,壁厚550~850mm。设备造价昂贵(造价约2000万元),摊销费用高。近年来与东设岩土、天堪岩土、大通、广大等多家设计施工单位有着密切的合作关系,积极推广TRD工法机的应用。2013年之后,在中国的TRD工法机(见图3)的市场上,出现了上海振中、上海工程机械厂、中国铁建重工三家企
6、业和日本合资生产(国内组装)的TRD设备。该设备由主机和切割箱两大部分组成,设备图1TRD工法成型示意图整体高度为10.54m(不足三轴搅拌桩机架高度的1/3),净2工程实例高约9m(特别适合施工上方有高压电线等构筑物),主机机架系统最大提升净高约5m,而切割系统根据设计要求一南昌地铁2号线2标项目位于南昌市红谷滩新区,其般在10m以上,因此,该工法切割箱采用分节逐步组装法来安装;最大切削力为355kN并采用较为稳定强劲的液压作者简介:邓金城(1984-),男,本科,工程师,主要从事招投标经济技术工作。系统驱动,施工最大深度可达60
7、m。·136·体,并在切割刀具端头向土体内喷切削液,回刀切割至距前一循环H型钢施工接头30cm位置。第5步:搅拌成桩。再次回刀切削土体,在切削的同时注入1∶1水泥浆成墙,同时紧跟成墙作业插入H型钢。3.2.2搅拌成墙施工对于TRD工法切割箱先行退避养生挖掘,施工时注入膨润土浆液;TRD工法通过安装在切割箱内部的多段式测斜仪,可进行墙体的垂直度控制,通常可确保1/250以内的精度。TRD施工墙体的直线度由激光经纬仪控制,允许图3TRD工法机偏差±2.5cm;TRD工法进行切割箱自行打入挖掘工序时,3.2安全质量控制优势在确保垂直精度的
8、同时,将挖掘液的注入量控制到最小,TRD工法主要施工流程为:施工准备(设备、材料进使混合泥浆处于高浓度、高黏度状态,以便应对急剧的地场)→测量定位→开挖导向槽→主机就位、切割系统组装→层变化;部分易坍塌砂层,切割箱先行退避养生挖掘,施