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地表注浆

地表注浆

技术交底书

说明:

1、老营隧道出口洞口段围岩断层破碎,地质以粉质黏土、全风化砂岩、粉砂岩为主,节理裂

隙极发育,岩体破碎,呈棱角状、碎块状,结构松散。

2、老营隧道出口洞口段地形较陡,坡度25°~40°,隧道埋深较浅,且存在偏压。

小导管注浆施工工艺

小导管注浆施工工艺 一、工程概况: 此施工段位于6#洞主支洞交叉口,Ⅴ类围岩施工段。主洞断面结构形式为马蹄形,成洞断面尺寸7m×7m,考虑主支洞交叉口处需修建井底渣仓多次爆破及此段衬砌要在四年后进行,需加强支护,保证稳定、安全,采用小导管注浆施工。 二、工程地质条件: 此段属F14断层影响带,岩体被切割成小块,致使岩体破碎,节理裂隙发育,密度较大。岩石呈暗黑色~亮黑色,表面有玻璃光泽,石墨含量大,性脆,强度较低,抗滑能力差,围岩易坍塌掉块,有少量裂隙水。节理面沿掌子面向前延伸(倾向较缓),围岩极不稳定。 三、施工方案设计 (一)、施工目的 6#洞注浆主要以改善拱部岩体松散的性状为目的,以及止水,使隧道顶拱增加抗压强度和粘结性,实现加固目的,保证隧道掘进时,拱顶破碎岩体不产生塌落从而保证开挖施工顺利进行和施工安全。 (二)、施工方法选择: 本工程采用小导管注双液浆的施工方法,对隧道作业面前方的起破碎岩体的范围进行辐射型注浆加固处理,形成具有一定强度复合结构,以达到稳固土体的预期目的。 (三)、施工工艺及机具选择 1、小导管的加工制作 φ6~12mm 小导管结构示意图

2、小导管布置 沿拱部布设,导管中心间距300mm,外插角6°,每2m施作一环,两排导管间搭接长度不小于1.0m,导管尾部与钢架焊接在一起。 3、注浆参数选择 ①.注浆压力: 依据以往施工经验,注浆终压暂定为~,结合现场实际情况进行必要的调整和优化。 ②.浆液注入量: 单孔理论注浆量Q=πR2Ln=π×××= 式中:R—浆液有效扩散半径:根据现场实验,浆液有效扩散半径为0.5m; L—注浆长度(m):L=3.5M; n—地层裂隙度(%):此段围岩为Ⅴ类破碎围岩,根据类似围岩地质资料及现场实验,地层裂隙度初步定为10%; 此理论注浆量可作为配制浆液数量和注浆质量评定的依据,在施工中,应根据现场实际情况确定注浆数量。 ③.浆液配制 采用水泥-水玻璃双液注浆。注浆材料的配合比参数及性能指标见下表。 水泥浆液水灰比水玻璃浆浓度水泥浆、水玻璃体积比 1:1 :1 35Be′1:1 4、施工工序 每次注浆前对掌子面进行喷砼封闭,喷砼厚度为10cm。 注浆工艺流程: ①钻孔:根据设计要求,对准孔位,根据不同入射角度钻进, 要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。 ②浆液配置:严格按照设计参数,及规范要求配置。现场监理

管线地面注浆方案

目录 一、编制依据----------------------------------------------------------- 2 二、编制目的----------------------------------------------------------------------------------------- 2 三、工程概况----------------------------------------------------------- 2 四、施工方法----------------------------------------------------------- 2 五、注意事项-------------------------------------------------------------------------------- --------6

南法信站~石门站区间 中间风道下穿府前西街地下孔洞处理方案 一、编制依据 1.《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》DBJ01-96-2004 2 南法信站前入地段~石门站区间(308)第一册区间结构第三册中间风道(下); 3. 南法信站~顺西路站(现石门站)区间中间风道岩体工程勘察报告 4. 南法信站前入地段~石门站区间(308)第一册区间结构第三册中间风道变更图 5. 15号线06标南法信站前入地段~石门站施工组织设计. 二、编制目的 为了保证暗挖施工过程中周围环境的安全、路面交通的通畅以及洞内土体的稳定,有效的控制地面沉降,保护风道上方的管线安全,特制定此方案。 三、工程概况 (1)工程总平面位置设计 北京地铁15号线南法信~石门站区间中间风道位于顺义区府前西街道路南侧七分干渠西岸,根据通风专业需求,该处通风采用两条平行风道A、B完成,两风道之间通过一小断面通道C连接,C通道亦作为事故风道。 风道A位于东侧K39+924.037,长度为74.642m(含风井);风道B位于西侧K39+901.937,长度为45.2m(含风井);两风道净间距为14.5m,两风井结构边线净间距9.4m。风道A、B端头各设一风井,风井位于现状府前西街南侧约33m,七分干渠西岸,风道平面如图1所示。 四、施工方法 根据暗挖风道周边及风道上方存在多条市政管线,管线施工时对地层扰动很大,对暗挖施工易造成坍塌,对现有管线也可能造成损坏,同时可能对路面交通和周围居民生活造成的影响,故必须对已有的管线四周和地下空孔处进行处理,因而制定专项的保护措施。为了防止雨水、污水管线周围有渗漏和路面下方土体松散,要求具有空洞普查资质的单位对风道上方的土体进行空洞普查,对有空洞部位进行加固处理。 1.空洞普查

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。

钻孔桩后注浆施工工艺

钻孔桩后注浆施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

钻孔桩后注浆施工工艺 1.相关施工规范 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 2.施工工艺流程及主要施工方法 工艺流程 钻孔灌注桩后压浆施工流程图 后压浆管的加工、安装 桩端压浆:灌注桩施工时,根据图纸要求预先在钢筋笼上对称位置固定2-3根φ30压浆管,压浆管底端部加工为出浆阀。(出浆阀加工时,在150mm的长度内,一周钻4个φ5的出浆孔,4排间距30mm相错。后用电工胶布捆扎后,外用绑扎带捆扎加固) 注浆管原材料注浆管加工 注浆孔注浆管喷头 注浆管包扎钢筋笼与注浆管压浆管的连接及压浆阀的安装要牢固可靠,确保密封性达到要求。 对钢筋笼下放过程中的技术环节进行监控,钢筋笼入孔吊放过程中不得反复向下冲撞和扭动,确保钢筋笼顺利下到孔底。 注浆管液压钳连接注浆管丝口连接

为确保压浆质量,桩端压浆阀的安装由专人负责安装,并由专人逐一检查。 压浆导管的上端应略高于地面以便于今后注浆施工,桩端注浆管长度与孔深相同,(视具体情况可略作调整); 桩灌注完毕孔口应有明显的标识,加强保护,严禁车辆碾压。(注浆管高于地面10公分。 开塞与压浆 在钻孔桩混凝土灌注36~48小时后,可进行开塞。开塞用注浆泵向管内压入清水,一般情况下用4~5MPa,即可打开压浆阀。压浆阀打开后,压力会立即下降。 2具体参数按照图纸要求确定 注浆管泵及过滤筛搅拌水泥浆 压浆顺序:原则上先进行桩端压浆,桩端压浆必须注意先浅后深的顺序,相对一个单位,应先灌外围桩后灌里面的桩。如有特殊需要的,可适当调整注浆顺序。 由于土层的压力作用,先灌入桩内的水泥浆总是向土层压力小的方向走,即往上走。注浆时,应先浅后深。 注浆注浆 在注浆过程,水泥浆液向上走的同时,也向桩的四周渗透,由于地层的渗透性较好时(如砾砂层及圆砾层等),水泥浆液的扩散半径也相对较大。当扩散半径超过一定范围,水泥浆对桩的作用相对也减小。因此,先灌注基础四周的桩,并通过压力控制扩散半径,使基础周围形成一道防渗墙后,再对基础内的桩进行注浆,这样就能有效的利用灌入的水泥浆,对桩周土层压密的效果。 压浆量:

隧道洞口地表注浆施工方案

德胜口隧道洞口地表注浆施工技术 论文发表 写作指导 资料参考 发表时间:2010-11-18 来源:鸣网作者:张治国 摘要:德胜口隧道洞口位置都处于浅埋、偏压地段,且地表覆土松散,通过地表注浆加固土体,隧道实现了快速、安全进洞的目的,本文主要介绍注浆的施工方案设计,施工工艺,施工控制及注浆前后的监测情况等。 关键词:德胜口隧道,地表,水泥浆液,注浆 隧道施工中,洞口段围岩一般比较破碎、地质条件较差,应遵循尽量减少对岩体扰动的原则,以提高洞口段岩体和边、仰坡的稳定性。强调“早进洞、晚出洞”,适当延长洞口和隧道的长度,尽量避免对山体的大挖大刷,提倡零开挖洞口.让隧道洞口周围的植被得到妥善保护,维护原有的生态地貌。洞门力求与自然环境、人文景观相协调。在保持边、仰坡稳定的前提下,及时施作洞口,并在进洞之前,结合洞口的实际情况,先作好洞口地表的防排水措施。在大断面、浅埋和地质条件差的情况下通常采用地表预注浆、超前长管棚注浆等预加固措施。 1工程概述 德胜口隧道进京方向洞口处于十三陵镇沟涯风景区,为了减少对原有生态环境破坏,力求保持风景区原貌,洞门采用削竹式洞门,减少边、仰坡开挖。隧道洞口段近80m覆盖层厚度仅2~14m。且覆土主要为为碎石夹粘土、碎石土、强风化基岩,靠东侧为山体,地势较高,西侧为冲沟,地势较低。呈浅埋偏压地势。同时德胜口隧道开挖面积达154.5m2,属超大断面隧道,洞口暗洞施工条件极为不利,进洞难度相当大。 由于施工期间临近冬季,为保证冬季隧道能正常施工,需尽早进洞,通过多次组织专家论证,拟定对洞口浅埋偏压段松散覆土采取地表注浆预加固,然后采用双层小导管进洞的方式。 2注浆加固原理 在地表用钻孔机械打孔,通过钻孔用一定的压力将水泥浆液压入土体孔隙、强风化岩体裂隙中,碎石土孔隙、岩土层的界面、岩土的裂隙以及细颗岩体内注入具有充填、胶结的浆液材料,经过浆体的充填、压密、渗透、劈裂等作用后,使岩土体洞穴、孔隙、裂隙被浆体充填,增强覆土强度、稳定性和防水性,使隧道或地下工程能正常施工。 3注浆方法 采用双层管双栓法。双层管双栓法施工工艺:采用液压潜孔钻钻孔成形后,拔出钻杆撤走钻机,然后向钻孔中插入一根套管,该套管的节长33~50cm,其中开有小孔(即注浆孔),孔口外侧用胀圈包好,当孔内加压注浆时,胀圈胀开浆液从小孔中喷出进入土层,不注浆时胀圈封闭喷射口,故土和地下水均被胀圈拒之喷射口之外,不会逆向进入注浆管内。 注浆时把两端都装有密封双塞的注浆芯管插入上述外管中,由于注入压力的作用浆液从两组双塞的中间经喷射口胀开胀圈进入土层中,逐次提升(或下降)芯管,即可实现逐段分层注浆。 4施工工艺 4.1注浆参数的选择 4.1.1注浆范围 注浆主要控制在碎石土层及强风化基岩层,注浆加固圈为隧道开挖轮廓线以上4.5m。 4.1.2注浆压力 周边孔:0.5~1.0MPa;中间孔:1~1.5MPa。

二次灌浆施工工艺

二次灌浆工程施工方案 1. 主要施工工艺流程 一个独立的灌浆区域的灌浆作业应连续,材料、人力都要有足够的准备,除管理人员坚守岗位外,施工人员应稍有富余,以便应付突发事件。灌浆配合比应使用重量比,尽量使用搅拌机搅拌,条件不允许时也可使用人工搅拌,但一定注意要搅拌均匀。灌浆一旦开始,就要保证连续进行。除严格遵循西卡产品技术说明书做法外,基本工艺还需遵循下述做法。 1基本施工流程 基础与设备基座的清理→灌浆接触面的湿润→支设模板→灌浆料搅拌、灌浆→养护→拆模清理 2清理 按图纸设计要求需灌浆部分在安装前要凿掉20mm后混凝土,标高由原混凝土面13.54m凿至13.52m,并在此标高处将螺栓套管切割掉,待设备就位后灌无收缩高强度灌浆料。灌浆前要对混凝土表面进行清理,用棉纱、破布、空压机、压力水等去除汽机台板(设备基座底板)表面的油脂、松散材料和灰尘,不得留有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污等。 3灌浆接触面的湿润 由于汽机基座厚度、面积等均较大,灌浆前24小时内对灌浆部位进行浇水湿润,注意应将砼接触面湿透,并在灌浆前对沟槽、凹槽内的积水吸干,在二次灌浆前基础表面及螺栓孔内不得有积水。 4支设模板 因灌浆料流动性较大,因此模板支设要牢固,所有模板之间缝隙,模板和砼之间的缝隙必须进行密封,避免浆液露出,模板上口应高出灌浆面100㎜。 汽机基座内侧模板,由于汽机安装后已无施工操作面,因此,安装前应预先支设模板,根据设计图纸要求,模板采用250mm宽,3mm厚钢板与已经预留的预埋件T1010A焊接。保证挡板与原混凝土构件接触面严密。但在灌浆前应检查钢板是否已遭破坏,如破坏,应尽量恢复密致。 模板应提前加工完成,灌浆高度50~100㎜时,可使用木方将周围模板连成

喷砂车间地面注浆施工方案

马尾船政(连江)船舶及海洋工程装备园区特种船舶项目涂装车间 注浆施工方案 编制: 审核: 审批: 福建六建集团有限公司 马尾船政涂装车间项经部 2015年10月

施工组织设计(施工方案)报审表

喷砂车间注浆施工方案 一、注浆目的 由于喷砂车间地面设计为在已施工好的砼地板上铺设一层12mm厚钢板,部分钢板与混凝土地面预埋件焊接后与混凝土地面存在间隙,两者之间的缝隙需灌注水泥浆,充填缝隙,使两者成为整体。 二、施工质量、安全及技术措施 1、钢板之间的焊接: 钢板与钢板之间应进行焊接,形成平面整体。其他剩余的钢板焊接时预留10%-20%的缝不焊,等注浆结束后再焊接上。 2、钢板钻孔: 在每块钢板中心部位,钻两个Φ20mm注浆孔,间距为两米左右,并在钢板一端钻透气孔。 3、注浆孔与注浆接头的焊接: 为便于注浆管与注浆孔的对接,需焊接接头。接头与钢板之间应焊接牢固,避免有的水泥浆在灌注时发生跑浆。注浆接头焊接为角焊缝围焊。 4、注浆设备及设备安装 注浆设备主要有高压或者中压注浆泵(天津聚能泵XPB-90D),立式搅拌机2台,其中一台搅拌水泥浆,另外一台主要起继续搅拌和储存作用,以及相应的配电箱、水箱和水泵等组成水泥浆搅拌站。本次搅拌站应设在两个车间之间,浆液输送距离基本均等,可无须移动搅拌站。 5、浆液制作及灌注: (1)浆液制作及浓度: 注浆压力呈现一定的变化规律,因此注浆浓度也可适时调节,以适应这种变化。浆液浓度的调节还应根据板底吃浆的状况使其在特定的范围内起加固作用,浆液浓度的配制原则为采用32.5硅酸盐水泥,水灰比为(0.8~1):1,浆液比重约为1.55~1.5。搅拌要均匀,并通过过滤后储存于立式搅拌机内,立式搅拌机保持常开状态,保证水泥浆不沉淀。

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

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 二、注浆阀及钢筋制作示意图; 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置 桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置,桩径小于1200㎜设置2根;桩径大于1200㎜而小于2500㎜的桩对称设置3根。 2、后压注浆管采用Φ50㎜的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接。 3、注浆阀设置 (1)注浆阀比钢筋笼长200㎜。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。

确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值,密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。采用间歇注浆,通过一定时间的休止使已压入浆提高抗浆液流失阻力,并通过调整水灰比消除规定中所述的两种不正常现象。 4、注浆量 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长、桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算: G c=ɑp d+ɑs nd 式中ɑp、ɑs——分别为桩端、桩侧注浆量经验系数,ɑp=~,ɑs=~;对于卵、砾石、中粗砂取较高值; n——桩侧注浆断面数; d——基桩设计直径(m); G c——注浆量,以水泥质量计(t);

注浆加固主要施工方法

注浆加固主要施工方法 1、材料、机具运输安装 根据本工程的施工环境,我公司为施工便利,主材堆放至仓库内。根据需要运至制浆站及施工部位。 2、施工顺序安排 各施工段均采用三序施工法,按分序加密的原则进行施工,施工工序应报业主及监理工程师批准。多个桥墩同时施工。 3、钻孔及测斜 钻孔测量定位:测量基点由基准坐标控制点引入,并按照施工图钻孔设计位置定位,施工时,实际钻孔位与设计孔位偏差控制在10cm以内。 1.造孔: ⑴采用XY—1型回转岩心钻机、BW250/50往复式泥浆泵和硬质合金钻头回转钻进,钻孔直径Φ80mm,并保证钻孔孔壁平直完整。钻机安装平整稳固。 ⑵钻孔位置与设计位置的偏差小于10cm,钻孔孔深应符合设计规定,并经业主及监理工程师验收方可终孔。 ⑶钻机安装平整稳固,钻孔要孔口埋设孔口管,钻机立轴和孔口管的方向与设计孔向一致,采用罗盘定向。 ⑷所有帷幕灌浆孔均应测斜。若发现钻孔偏斜超过规定时,用公司研制的纠偏纠斜。保证能达到业主及监理质量要求。 (5)遵照《固体岩芯钻探规程》取出岩芯,记录编号,分析岩相、岩性,为制定合理的压水、压浆技术参数提供依据。

(6)合理选择钻进技术参数 依据本工程的地质地质地层特点,拟选用的钻进技术参数如下表 (7)正常钻进用冲洗液须用清水钻进,为减少水质污染,不得向冲洗液内加润滑剂。 (8)垂直的帷幕灌浆孔,其孔底偏差不得大于下列规定: 加密测斜次数,及时纠正超斜孔段,用加长粗径钻具长度,变调钻机转盘顶角,纠偏器等措施,保证终孔孔斜小于设计值。 (9)钻遇如洞穴、塌孔或掉块严重特殊地层,可先进行灌浆处理。 (10)钻孔结束,孔口用钢板覆盖。 2.岩芯提取:用特制粗经岩芯取样钻具实行孔段取芯,岩芯采取率完整岩段不低于90%,破碎孔段不低于75%,对于1m或大于1m的钻进循环,岩芯采取率小于80%,则下一次应减少循环深度50%,以后依次减少50%,直至50cm为止。并对岩芯进行岩性描述,按序收集记录保存。遇特殊地层及时报告。并对钻取岩芯和混凝土芯进行试验,并将试验记录成果提交监理人,岩芯应妥善保存,防止散失和混装,每箱芯样拍彩照存档,岩芯应

地表注浆施工工艺

思剑六标香树园隧道出口端堆积体段 地表注浆作业指导书 一、工程概况 香树园隧道为分离式隧道,左幅起讫桩号为ZK50+418—ZK51+299,长881米,右幅 隧道起讫桩号为YK50+418—YK51+288 ,长870米,是本合同段的控制性工程。 隧道场区处云贵高原向湘西丘陵及广西丘陵过渡的斜坡地带,总体地势北西高、南东低,隧道横穿山体,进出口均位于斜坡地带,隧道区附近海拔443.0—615.3m,相对高差172.3m,隧道通过地段高程为510.2—615.3m,相对高差105.1m。地貌类型属构造侵蚀、 溶蚀型低山地貌,植被较发育,多为灌木。隧道基岩裸露,岩体节理很发育,岩体破碎, 对隧道围岩分级有影响。隧道出口段堆积体长120—200 m,宽40—80 m,厚10—30 m,为 块石土,结构松散,稍湿,坡体现处于稳定状态,隧道开挖可能使边坡失稳,极易产生滑 坡及崩塌。 二、施工方案设计 1、注浆范围根据地质情况、隧道施工方法等因素综合考虑,本次地表注浆加固的区段为:香树园隧道剑河端左幅ZK51+249~ZK51+291(42 m),香树园隧道剑河端右幅YK51+247~YK51+271(24 m)。 2、根据现场配合比试验及设备所能达到的要求,确定合理的注浆参数。 3、注浆管采用?50×4 mm热轧无缝钢管,钢管间距1.5×1.5 m,呈梅花形布置;注浆 钢管四周设置?10 mm注浆孔,间距30cm,呈梅花形布置止浆段不设置注浆孔; 4、当隧道埋深小于10m时,钢花管尾端2m为止浆段,地表2m以下至开挖轮廓线以 外50cm为注浆段;当隧道埋深大于10m时,隧道拱顶以上10m至开挖轮廓线以外50cm 为注浆段,顶拱以上10m至地表为止浆段; 5、地表注浆按固结钢管周围有限范围内土体设计,浆液扩散半径不小于0.7δ(δ为

灌浆施工工艺流程

灌浆施工工艺流程 裂缝化学灌浆的效果除了与灌浆材料本身的性能有关外,与施工工艺是否合理直 接相关,裂缝灌浆的施工主要应注意以下三方面的内容。 (1) 裂缝的处理 清除混凝土裂缝表面松散物和缝内异物,保持裂缝干燥。对于潮湿裂缝,需先止水待裂缝干燥后,再进行灌浆。 灌浆前先用EA树脂胶泥进行封缝和埋设灌浆嘴。灌浆嘴选择质量轻、材料本体性能好的PVC 材料制作,可做一次性使用。布嘴间距视裂缝宽度而定,一般为800mm-1000mm,灌浆嘴位置应设在裂缝端部、裂缝交叉处和裂缝较宽处。贯穿裂缝的构件则两个侧面都应布嘴。 (2) 灌浆施工工艺 灌浆施工工艺流程总体如下: 裂缝表面处理—封缝—埋设灌浆嘴—准备灌浆泵—试压—配制灌浆材料—灌浆—检验及表面处理。 在充分作好裂缝表面处理的准备工序的基础上,便可自下而上,先一面再另一面地对裂缝进行灌浆。灌浆时需注意压力表的变化,使压力保持在0.2~0.4MPa,若压力微微下降,说明正在进浆,若压力有超过0.4MPa的趋势,则说明已经灌满,需换注浆嘴。对于贯穿裂缝的较薄结构(结构灌浆厚度<1m),灌浆时若浆液从上面嘴中漏出,则说明已经灌满,可换注浆嘴。 每个嘴子浆液灌满后,要马上套封胶皮管,以防浆液漏出。 对于裂缝较多,可布置工作面的现场,可采用气泵-灌浆罐进行灌浆。对于裂缝不多,或工作面较小的情况下,可采用自制便携式手揿泵进行灌浆。 每次灌浆完毕,都应将所用的全部器具及时用酒精、丙酮或苯液洗净。

(3) 灌浆材料的配制及灌浆 灌浆材料均由双组分组成,在使用前需根据现场条件及使用要求由试验确定适宜的配比。实际施工时,按照配比将甲乙组分混合在一起,用搅拌器搅拌均匀后即可使用。一般情况下,灌浆材料配制后宜在二个小时内用完,故配制材料以一次性用量为宜。

洞顶地表预注浆方案21

青海省蓄集峡水利枢纽工程建前(二期)引水发电洞工程第二标段 洞顶地表预注浆施工方案 编制人: 编制单位:深圳市东深工程公司蓄集峡水利枢纽引水洞二标项目部编制时间:二○一五年八月

目录 一、编制依据.................................................................................................................................... - 3 - 二、编制范围.................................................................................................................................... - 3 - 三、工程概况.................................................................................................................................... - 3 - 3.1.地形地貌............................................................................................................................ - 3 - 3.2.水文地质条件.................................................................................................................... - 4 - 3.3.气象.................................................................................................................................... - 4 - 3.4.地质特征............................................................................................................................ - 4 - 3.5.隧洞不良地质.................................................................................................................... - 5 - 四、施工准备.................................................................................................................................... - 7 - 4.1 材料.......................................................................................................................................... - 7 - 4.2 机械设备及辅助设备.............................................................................................................. - 7 - 4.3 人员配备.................................................................................................................................. - 8 - 五、主要工程量................................................................................................................................- 9 - 六、注浆施工方案.......................................................................................................................... - 10 - 6.1.总体方案.............................................................................................................................. - 10 - 6.2.注浆原理简介...................................................................................................................... - 10 - 6.3.注浆目的...............................................................................................................................- 11 - 6.4.地表注浆施工方案...............................................................................................................- 11 - 6.4.1注浆施工参数选择...................................................................................................- 11 - 6.4.2 注浆孔距布置..........................................................................................................- 11 - 6.4.3浆液水灰比...............................................................................................................- 11 - 6.4.4钻孔、注浆设备...................................................................................................... - 12 - 6.4.5注浆压力.................................................................................................................. - 12 - 6.4.6终灌标准.................................................................................................................. - 12 - 6.4.7注浆速度.................................................................................................................. - 12 - 6.4.8分段注浆.................................................................................................................. - 12 - 6.4.9施工注意事项.......................................................................................................... - 12 - 6.4.10 定位....................................................................................................................... - 12 - 6.4.11成孔........................................................................................................................ - 13 - 6.4.12清孔........................................................................................................................ - 13 - 6.4.13 注浆....................................................................................................................... - 13 - 6.4.14 注浆效果检查....................................................................................................... - 13 - 6.4.15注浆注意事项........................................................................................................ - 14 - 七、安全、环保措施...................................................................................................................... - 14 -

注浆现场施工方法

精心整理 目录 1编制依据..................................................... 错误!未指定书签。 2工程概况..................................................... 错误!未指定书签。 3施工项目及负责人............................................. 错误!未指定书签。 4预定的施工等级、地点、时间、作业内容......................... 错误!未指定书签。 5影响及限速范围、设备变化..................................... 错误!未指定书签。 6施工方式及流程............................................... 错误!未指定书签。 6.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 10 10.1电务设备的防护............................................ 错误!未指定书签。 10.2针对通信设备的防护........................................ 错误!未指定书签。 10.3现场设防护员和驻站联络员.................................. 错误!未指定书签。 10.4配备防护备品.............................................. 错误!未指定书签。 10.5施工防护.................................................. 错误!未指定书签。 10.6施工人员及材料跨线防护措施................................ 错误!未指定书签。 11列车运行条件................................................ 错误!未指定书签。 12验收安排.................................................... 错误!未指定书签。

地表注浆施工方案

地表注浆施工方案 一、变形设计原因: 吉青岭隧道左进口洞口段为V级围岩偏压浅埋地段。经现场实际查看隧道左线左侧、隧道右线右侧地表覆盖层比较薄,地表土体松散(种植土加风化砂),开挖跨度大,成洞困难,如不采取加强措施,开挖后,覆盖层薄的一侧极易引起大范围的半幅滑塌。管棚不足以支承上部围岩土体,而使洞身受压变形严重,直至将管棚压榻,出现洞身塌方。鉴于此,需对洞口偏压浅埋段半侧山体进行地表注浆处理。 二、加固方案: 由于进口地层风化严重,隧道地质除地表20~30cm地表种植土外,全风化层左幅进口27m左右,其下为强风化层。左幅进出口地段偏压严重,这种地形地质,在施工过程中极易失稳,滑塌,鉴于此,通过地表注浆加固岩体,使其板结,从而增强拱圈周边土体的强度及拉力。地表注浆采用φ42mm热压无缝钢花管垂直地表坡面打入土体,并压注水泥浆液,水泥浆液向周围土体扩散,达到加固和板结土体的目的。钢花管梅花型布置,间距为100cm。加固范围:左幅左侧边坡坡体纵向长度25米,竖向为斜坡长度(从地表至坡顶)面积:750 m2。 后附《吉青岭隧道进口左线地表注浆小导管断面布置》。

三、施工方案: 地表注浆施工工艺见下图所示: 地表预注浆施工工艺框图 施工工序说明: 1)、施工准备: 1、标注注浆加固范围。在左幅左幅山体、右幅右侧山体坡面上打设间距离3~5m的木桩圈定注浆范围。 2、清理注浆地表。清除注浆坡面上的妨碍注浆的杂物,清理中尽量不破坏地表植被,保持山体的自然风貌。 3、地注浆坡面上按间距1米,进行注浆布点。布点按梅花型布置,并在各注浆点钉设小木桩。

4、计算各点的打设角度和深度。 测量注浆范围内的各注浆点的坐标及高程,按比例绘制该断面的横断面的CAD剖面图,计算该注浆点的角度,确定注浆深度。 注浆钢花管采用8米的φ42mm的钢花管,对于钢花管与管棚间有冲突的地方,实际打入深度控制开挖轮廓外60cm,防止钢花管与管棚钢管冲突。 2)、地表注浆 1、钻孔: 采用风枪在注浆点位钻孔,钻进设前调整好钻入角度,钻孔过程中经常检查钻入角度,以防偏孔。 2、扫孔 为保证注浆效果,地表注浆采用两次扫孔分段注浆的方式。钻孔完毕后,采用后退式方式扫孔一遍,,清孔完毕后,再将钻杆插入孔底,重复扫孔一次即可。 3、注浆管 注浆管用外径φ42mm,壁厚 3.5mm热轧无缝钢管加工制成,注浆管大样见《注浆管大样图》。钢管尾部焊上φ6钢筋劲箍,导管长根据现场实际情况确定,前端加工成锥形。加固范围内注浆管四周钻四排φ8mm的注浆孔,加固范围以外管段不钻孔,作为注浆用导浆管。

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