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相似文献
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1.
黄院生 《水利科技》2010,(1):34-35,38
该文通过湖后水库大坝存在问题分析及加固方案选择,阐述新型旋喷防渗技术——采用XL-50型旋喷钻机及防渗技术的特点、施工方法及防渗效果,可供类似工程借鉴。  相似文献   

2.
正组合帷幕防渗截水结构施工企业需合理应用旋喷桩施工方式,制定完善的施工管理机制,提升组合帷幕防渗截水结构的施工水平,加大旋喷桩的应用力度,提升整体结构的施工质量。一、旋喷桩在组合帷幕防渗截水中的施工原理分析旋喷桩主要是使用钻机将注浆管设置在土层中的某一预定位置,然后在钻杆底下的结构位置设置喷射装置,针对高压水与水泥浆材料进行全面的处理,然后利用高速水平的方式,向四周结构喷入土体,借助流体的冲击力,对  相似文献   

3.
《水利科技》2010,(3):F0004-F0004
土石坝新型防渗技术——采用新型旋喷钻机及防渗技术列入2010年水利部科技推广项目,由福建省水利管理中心承担,在福建省洛江区新南水库推广应用,实施旋喷防渗总进尺6500m,防渗面积2900m2。  相似文献   

4.
某水库引水闸闸基部分地层主要为饱和状态的低液限黏土,强度较低,无法满足闸体对地基承载力要求,因此需要对闸基地基进行加固处理,施工中采用了高压旋喷桩施工方法。文中主要从高压旋喷参数的选择、施工放样测量、水泥浆液拌制、钻机就位、钻孔下沉、提升、喷浆、质量检查等几个方面介绍了高压旋喷桩的施工工艺。  相似文献   

5.
5T-302高压泥浆泵是中国三峡工程总公司从意大利引进我国第一台用于地下防渗墙施工的高压旋喷灌浆设备,本文介绍了它的基本结构及其使用性能,并对设备进行了技术经济分析。  相似文献   

6.
高压旋喷灌注桩就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使水或浆液以20 MPa左右的高压流喷射、冲击、破坏土体,并随浆液结合、凝固成固体,随着喷嘴不停地旋转、提升,最终形成圆柱状桩体,与周围土体形成复合地基,提高地基承载力。通过淜头水电站高压旋喷桩实例,简单分析了高压旋喷桩技术及工法特点。  相似文献   

7.
吕向奇 《人民长江》2002,33(4):24-26
用旋喷防渗墙或复合土工膜单独做防渗体,已有工程实例,但将两者联合应用于永久防渗工程,还未见过报道。湖北省谷城庙子头水电站防护堤防渗工程,采用旋喷防渗墙与复合土工膜联合防渗技术,即堤身防渗全部采用复合土工膜,堤基防渗在堤0+000-0+400m段采用旋喷防墙,0+400-1+500m段采用复合土工膜水平铺盖,背水坡堤脚设细骨料反滤及堆石排水体。对施工过程及其质量控制作了全面介绍。  相似文献   

8.
小浪底上围堰高压旋喷灌防渗墙,采用先进和双重管高压喷浆机和可跟管钻进的冲击回转钻机,具有压力高,流量大,提升速度快的特点。围井试验为旋喷灌浆防渗墙的施工提供了依据,确定了浆液配比和施工参数,使地层的渗透系数降低了古个数量级,对类似工程的施工具有较高的参考意义。  相似文献   

9.
土石坝防渗漏处理的原则是"上堵、下排".针对土石坝常规防渗技术存在的弊端,通过总结以往防渗技术经验和教训,福建省水利管理中心提出采用土石坝新型防渗技术,即采用单管高压旋喷防渗墙(或射水法防渗墙)与铺土工膜相结合的防渗技术,在工程实践中取得较好的防渗效果.由于新型履带式旋喷钻机钻孔深度可达50 m,防渗效果较好,具有旋喷桩垂直度高、墙体整体性好、适用性广、节约投资等特点,适合病险水库除险加固.  相似文献   

10.
杨柳 《东北水利水电》2010,28(8):51-52,66
高压旋喷注浆就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后,以高压设备使浆液从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,当能量大、速度快、呈脉动状的喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列,浆液凝固后,便在土中形成一个固结体,起到防渗的作用。本文以武都水库围堰高喷灌浆试验为例,阐述了三重管法进行高压旋喷灌浆法的工艺流程和试验效果。  相似文献   

11.
三峡二期上围堰防渗墙是围堰工程成败的关键,在施工中大量采用了先进的大型设备,如BC-30液压铣槽机,机械式抓斗,冲击式反循环钻机,高压旋喷泵等。同时大量采用了新工艺,新材料,新技术,如用“铣爆”法,“铣抓钻结合”法成槽;用“双反弧接头槽”法,“铣削”法连接;用于灌浓浆法处理漏失地层;用反循环泵吸法清孔换浆等,既满足了防渗墙高施工要求,又确保了工程质量,为我国防渗墙施工开创了新局面。  相似文献   

12.
旋喷泵内部流动与能量损失分析研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了一种极低比转数旋喷泵的结构、工作原理及性能特点。本文选用κ-ε湍流模式采用有限控制体积法对Navier-Stokes方程进行数值离散,运用Simple方法求解,对旋喷泵叶轮在相对坐标系下和转子腔、集流管在绝对坐标系下的内部流动分别进行了全三维粘性数值模拟。通过分析研究内部流动规律.为旋喷泵设计和能量损失分析提供了理论依据。  相似文献   

13.
为了研究高压旋喷锚索与灌注桩支护结构在深基坑工程中的工作性状,利用三维快速拉格朗 日方法(FLAC3D)对郑州市某主要采用桩锚支护形式的深基坑工程的开挖支护进行了三维动态模拟分 析,得到了基坑开挖过程中高压旋喷锚索的受力,灌注桩围护体的变形,基坑外土体的水平位移和基坑 外土体的沉降变形规律。除了在坑外沉降变形方面,摩尔-库仑模型的计算结果始终为较大的回弹变 形,其他与已有文献的经验性规律基本吻合,且结构安全性和稳定性满足规范要求。分析结果可为以后 该地区类似的高压旋喷锚索与灌注桩支护结构的设计施工应用提供参考。  相似文献   

14.
为了使围堰具有足够的防渗性,根据堰体结构和堰基地质的情况,选用高压喷射注浆技术,建造防渗板墙的施工方案。防渗板墙沿围堰轴线布置,它的结构形式:在围堰的预进占段采用摆喷注浆,孔距为13m;在围堰的龙口段采用摆喷注浆与旋喷注浆相结合,孔距12m。注浆孔采用旋转液压钻机造孔,要求孔位偏离小于10cm,孔斜率小于10%,注浆按施工单元分序进行。防渗板墙的施工质量经采用电法探测等方法检查,符合设计要求  相似文献   

15.
灌注桩与旋喷桩组合结构在支护工程中的应用陈新纯(河海大学设计院南京210098)关键词基坑开挖灌注桩旋喷桩悬臂式支护结构组合结构在港口码头、水工建筑、房屋建筑、市政工程、桥梁及坑道等施工中,常会遇到基坑开挖。当基坑开挖深度超过自然坡度稳定的临界深度时...  相似文献   

16.
水泥土截渗墙技术在黄河堤防中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
水泥土截渗墙技术是运用多头小直径深层搅拌截渗桩机把水泥浆喷入土体并搅拌形成水泥土,以水泥作为固化剂,使土体固结成具有良好整体性、稳定性、不透水性,并有一定强度的水泥土截渗墙,达到截渗的目的。在滨洲大道王堤防工程加固过程中,采用BJZC-JS-IB型多头小直径深层搅拌桩机进行水泥土截渗墙施工,经对已守工程进行检测分析,水泥土截渗墙的技术指标均满足设计要求。该技术适合在黄河堤防加固工程中的应用。  相似文献   

17.
在小型水库除险加固工程项目中,单管高压旋喷灌浆技术由于对结构影响程度小、施工操作方便、投入成本较低,已经取得了较为广泛的应用。伴随着单管旋喷技术逐步走向成熟,为了充分论证双管高压旋喷灌浆技术的应用价值,拓宽我国小型水库除险加固项目的技术思路,围绕团结水库目前面临的渗流问题,计算出大坝整体的渗流安全性,详细阐述了双管高压旋喷灌浆的技术原理和施工方案,并通过抗压强度及渗透系数试验,论证了此种防渗加固方案的实际效果。结果表明,双管高压喷射灌浆技术在团结水库除险加固中的应用满足工程防渗加固要求,兼顾水库的经济和社会效益。  相似文献   

18.
通过二滩水电站围堰基础高水头防渗墙设计、施工及运行监测过程的论述,介绍了使用旋喷灌浆对大粒径和含有大块体复杂地层的处理方式、机理、设备和效果;说明了旋喷比泥浆法施工进度快,与帷幕灌浆及粘土心墙等防渗渗施易于连接,旋喷柱胶结密实而坚硬,有较高强度和较大的适应性,柱间连锁成墙结构紧密,整体性好,也反映了目前该项技术的国际水平与值得进一步探讨的课题。  相似文献   

19.
膨胀土干湿交替环境下,具有反复湿胀干缩变形的特性,这使得传统锚索在膨胀土地区的表现一直不佳。依托于实际工程进行的此次试验,旨在研究扩大头锚索这种改进型锚索在成都膨胀土地区的应用效果。试验分析了高压旋喷扩大头锚索的施工参数,并对比了不同种类扩大头锚索的表现。结果表明:旋喷扩大头锚索施工,在旋喷时间20min、旋喷压强70MPa和旋喷时间27min、旋喷压强25MPa时可取得较理想的施工效果,且扩大头锚索在成都膨胀土地区有着良好的支护表现,其抗拔力远超传统锚索。  相似文献   

20.
水利泵站基坑普遍面临基坑深度大、软土地基支护难度大等问题,需要采用基坑支护,维护基坑的稳定性。以仁义站泵站工程为例,采用高压旋喷桩与高压摆喷相结合的方式,构建深基坑支护结构,并对其性能进行监测,以验证其稳定性。结果显示,各地表沉降监测点的沉降值均小于报警值25mm,且最低监测沉降值仅为0.83mm。研究表明,高压旋喷桩体的复合深基坑支护结构具有良好的稳定性,可为泵站的深基坑支护工程提供可靠的技术支持。  相似文献   

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