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时间:2017-12-30
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1、高压旋喷桩在热电厂基础处理中应用 摘要:通过实例说明了高压旋喷桩在热电厂基础处理中的应用。关键词:高压旋喷桩;热电厂;施工Abstract:Thispaperthroughanexampleofhigh-pressurerotaryjetgroutingpileinfoundationtreatmentofthermalpowerplantapplication.Keywords:highpressurejetgroutingpile;thermalpowerplant;construction中图分类号:TU7
2、41工程概况××生物质能热电厂位于×县东南郊外,2*12MW等级汽轮发电机,2*75t/h秸秆锅炉,为规划的工业区供应工业蒸汽,冬季向县城区供应民用采暖用气。该地区地下水丰富,水位约-3m左右,经地质勘探、综合考虑后,主厂房、冷却塔、烟囱基础设计为高压旋喷桩。桩顶标高-3.85m,桩径0.8m,有效桩长≥3.1m,桩端深入第④层(砂砾层)不少于0.8m,正方形布置,桩间距为0.850m×0.850m。水泥采用PO42.5号普通硅酸盐水泥,水泥浆液水灰比可取1:1。62工程地质特性建设场地为耕地,地形平坦,自然地面最
3、大高差0.3m,地貌单元属冲积平原,具有典型冲积、淤积层特征。据其成因及力学性质差异自上而下分为七个工程地质单元,分述如下:第①层耕土(Q4m1)主要成分为粘性土,含有机质,层厚0.30~0.40m;第②层粉质粘土(Q4a1)可塑-硬塑,絮状结构,含少量铁锰质氧化物及少量钙质结核,中压缩性,该层分布普遍,层位稳定,层厚1.30~1.70m;第③层粉质粘土(Q4a1)褐黄色,可塑,含少量铁锰质氧化物及少量钙质结核,底部含少量细沙,中压缩性,该层分布普遍,层位稳定,层厚2.60~4.90m;第④层卵石层(Q4a1+p1
4、)浅黄色,饱水,稍密。以粒径3-5cm为主,含30-40%的粗砂。该层分布普遍,层位稳定,层厚5.50~8.20m。高压旋喷桩坐落该层上;第⑤层卵石层(Q4a1+p1)浅黄色,饱水,稍密-中密。粒径5-8cm为主,含30%的砂砾石及粘土。层厚6.10~9.00m;第⑥层粘土层(Q3a1)褐黄色,硬塑-坚硬,层厚7.60~10.80m;第⑦层粘土(Q4m1)褐黄-棕红色,坚硬。3现场施工方法高压旋喷桩是利用旋转喷射高压水泥浆,使水泥与软土拌合,产生一系列的物理化学变化,从而改变原状土的结构,使之凝结为具有整体性、水稳
5、性和一定强度的柱状水泥土的施工方法。6该项目采用单管高压旋喷法,施工设备选用PH-5C型步履式深层搅拌桩机配备BW-120/30高压泥浆泵进行施工。在施工中将特制的高压喷射注浆钢管置于钻杆中,其上端通过高压胶管与高压泵连接,下端与钻头连接。钻机钻进的同时,造浆系统进行制浆,待钻进达到设计标高后,开始以一定的速度提升喷射注浆、成桩。为了准确确定各种施工操作技术参数,偏于施工中的质量控制,在类似地质条件施工现场进行工艺性成桩试验,经过试桩最终确定施工参数如下表:单管高压旋喷施工参数表(1)施工准备:施工前先清理、平整场
6、地,并按要求施放孔位(作出明显标记),然后开挖循环槽、排浆池。对准孔位后,用水平尺调平工作平台。(2)成孔:采用深搅桩机钻进成孔,成孔孔径以钻头直径为准,钻孔深度不小于设计成桩深度。钻进时控制孔位偏差小于20mm,成孔后孔斜率小于1%。(3)成孔检验:钻孔达到设计深度后由机台技术员复核成孔深度,然后由项目部质检员检查合格后进入下一道工序。6(4)水泥浆拌制:水泥经过筛后,按1:1的水灰比进行单筒搅拌成浆,当浆液搅拌均匀后,将其二次过滤放入抽浆筒内,筛网孔径不大于2mm,以防水泥粗颗粒进入浆液内堵塞喷嘴。(5)高压泵
7、送浆:当钻进到设计孔深时,向孔内送浆,待泵压与泵量达到设计值(泵压不小于32MPa)并稳定后,在孔底旋转喷浆60秒,使浆液能完全达到孔底。(6)旋转喷浆提升:当浆液到达孔底后,开始旋转提升,喷嘴旋转速度控制在10-15r/min,提升速度控制在10-15cm/min。当旋转提升至距桩顶标高时减小泵压至停灰标高时停止喷浆。(7)送浆复喷:喷浆施工过程中应仔细观察冒浆量的变化,冒浆量不应大于喷浆量的20%。桩头复喷0.5米。(8)冲洗:施工完毕后,应把注浆管等机具设备用水冲洗干净,管内、机具内不得残存水泥浆,以防下次施
8、工时管路堵塞。(9)孔口保护:每孔施工完毕后,应将孔口覆盖,以防杂物混入孔内水泥浆内。(10)移动钻机等机具到新桩位。高压旋喷施工工艺流程图高压旋喷单管法施工示意图4、质量控制措施6(1)施工前做好技术交底工作。桩位放完后要会同甲方、监理进行复核。(2)施工用水泥要经过具有CMA资质检测单位试验、检测合格后方能进场使用,每二百吨进行一次检测。水泥浆液要严格按
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