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总之,对于一般的华尔网公路下沉注浆地基(是软土),当生石灰用量超过一定界限时,其约束力不可能阻止石灰搅拌桩的膨胀,的膨胀力必将在相当范围内传布,这就是石灰搅拌桩直径增大的原因,5石灰搅拌桩的强度取决于软粘土的含水量石灰搅拌桩的强度能否形成和强度高低。 与软粘土的含水量有关,生石灰转变为熟石灰以及继续水化,都要吸收和蒸发软粘土中的水份,因此,必须要有足够的水供石灰水化,否则无法形成强度,另一方面水又不能过多,以使处于饱和状态的软粘土能够因脱水而转变成三相状态。 软土中的空气才能为碳酸化反应提供足够的二氧化碳,从而形成使灰土反应生成有一定强度的胶结物质条件,形成较高的强度,由于石灰搅拌桩中的水分在强度形成中得到消耗,灰土含水量就会大幅度减少,甚至由流动状态转变为硬塑乃至坚硬状态。 从而大大提高石灰土的强度,图3为石灰土抗剪强度软土含水量,的变化情况,纵轴表示石灰土的抗剪强度,横轴表示软粘土含水量,从图3可以看出:6石灰搅拌桩适宜的土质条件对重力式挡土墙发生墙体开裂,墙体凸出,危及沿线建筑物。


华尔网公路下沉注浆使其牢固的粘结管口,3.2施工工法1)基础清理,在清理基本完成的情况下,为使修补后新旧材料结合牢固,必须将待处理的管线恢复原貌,整洁如新,这一点是保证维修质量的关键,为此必须做以下几个方面工作,a,继续把残余的泥水清理干净。 并用高压清水冲洗需处理的部位,直至修理的部位呈现出原有混凝土界面为止,b,钢钎,电动砂轮,电动钢丝刷将松散集料的部位剔除到实体,并将浮石,油污,尘埃,浮浆,水垢及被污涤侵蚀的部位剔凿干净,c,用烘干设备将破坏。 空洞,裂缝部位烤干,使其面干燥,d,在渗漏现象发生段的每个井段有针对性地检查,认真检查井内,井筒,管身,接口,仔细排查,并针对破坏状况,部位,对其环裂,纵裂,砂眼,基础缺陷裂缝等不同的现象做出不同的标记。 并制定不同的处理方案,2)处理方法,a,对于不大于5cm的孔洞,在涂刷界面剂后,采用环氧树脂加膨胀水泥及石英砂调配后的堵漏剂进行填实,b,在充分干燥的情况下用美国产的3168防水聚合物砂系粘接剂对渗漏井身井筒部位及两侧数节管子进行涂刷(包括东西向的管段)。



华尔网公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围华尔网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华尔网地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合华尔网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华尔网地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合华尔网地基抗剪强度。 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-石灰搅拌桩加固后华尔网地基土的粘聚力,KPa,Cˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原华尔网地基土的粘聚力,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。




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