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貴州畢節公路下沉注漿三個月后測試強度增加到100KPa,在試驗路堤4m高的下面,石灰攪拌樁的設計間距為1.0-1.2m,樁長10m,經現場測試的沉降曲線表明,用石灰攪拌樁加固的貴州畢節地基沉降減少了大約60%,其沉降量為20-25m。 設計計算值與實測值吻合較好,4生石灰劑量對石灰攪拌樁強度的影響圖2表示不同的生石灰劑量對各種土的單軸抗壓強度的影響,在同一生石灰含量的條件下,不同的土類具有明顯不同的抗壓強度,根據室內試驗表明:(1)當生石灰含量在6%-18%的范圍內變化時。 石灰攪拌樁仍保持原來土壤的特性,(2)不同土性的石灰粉滲入量各有佳滲人量區間,大于或小于這一區間的滲入量,都得不到經濟的加固效果,生石灰的膨脹力與生石灰的含量成正比,但膨脹應力的大小,則與生石灰有效氧化鈣含量。 約束力的大小和方向,熟化的快慢有關,如采用有效氧化鈣含量為85%-89%的生石灰,讓其在似約束的條件下熟化,測得其軸向膨脹應力高可達11.6MPa,隨著周圍約束的放松,軸向膨脹應力急劇減少,膨脹力所做的功已轉化為周圍土的變形位能而趨于衡。



這時立即封閉掌子面,下管引排,如長水流不斷,則表貴州畢節公路下沉注漿污水管線滲漏嚴重,則采取壓注水泥水玻璃漿液對地層進行加固處理,直至潛水被全部封堵為止,2.2選擇合適的開挖作業該污水管主要引排附街區的生活污水,流量大時為早。 中,晚三個時段,在該段施工時避開水量大時段,嚴禁在夜間00至次日早00這一時段施工,2.3作業順序劃分該段導洞高段面(9m)全長24.8m,施工分三臺階進行,上臺階高2.7m,中臺階高3.45m,下臺階高2.85m。 先施工上臺階,設置臨時仰拱,采用Ⅰ16工字鋼,每榀布設,網噴30cm厚C20混凝土,上臺階貫通后施工中下臺階,在距底板4.4m高設置一道Ⅰ16鋼支撐,每榀布設,在上臺階底部及中臺階底部設置鎖腳錨管,長3m。 每榀布設一次,2.4全斷面加固措施1)導管加工,導管加工同超前導管,拱頂外排和內排小導管采用Ф32mm,L=3.0m,壁厚3.25mm的無縫鋼管制作,環向間距30cm,縱向間距50cm,交錯布置,掌子面用Ф32mm×3.25mm無縫鋼管。




總之,對于一般的貴州畢節公路下沉注漿地基(是軟土),當生石灰用量超過一定界限時,其約束力不可能阻止石灰攪拌樁的膨脹,的膨脹力必將在相當范圍內傳布,這就是石灰攪拌樁直徑增大的原因,5石灰攪拌樁的強度取決于軟粘土的含水量石灰攪拌樁的強度能否形成和強度高低。 與軟粘土的含水量有關,生石灰轉變為熟石灰以及繼續水化,都要吸收和蒸發軟粘土中的水份,因此,必須要有足夠的水供石灰水化,否則無法形成強度,另一方面水又不能過多,以使處于飽和狀態的軟粘土能夠因脫水而轉變成三相狀態。 軟土中的空氣才能為碳酸化反應提供足夠的二氧化碳,從而形成使灰土反應生成有一定強度的膠結物質條件,形成較高的強度,由于石灰攪拌樁中的水分在強度形成中得到消耗,灰土含水量就會大幅度減少,甚至由流動狀態轉變為硬塑乃至堅硬狀態。 從而大大提高石灰土的強度,圖3為石灰土抗剪強度軟土含水量,的變化情況,縱軸表示石灰土的抗剪強度,橫軸表示軟粘土含水量,從圖3可以看出:6石灰攪拌樁適宜的土質條件對重力式擋土墻發生墻體開裂,墻體凸出,危及沿線建筑物。



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