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內蒙古呼倫貝爾公路下沉注漿尤其是表面的凸起部位要磨,轉角粘貼處要進行倒角處理并打磨成圓弧狀(R≥10mm),4用吹風機將混凝土表面清理干凈,并保持干燥,涂底膠(FP膠)1按主劑∶固化劑=2∶1的比例將主劑與固化劑先后置于容器中。
用彈簧秤計量,電動攪拌器均勻攪拌,根據現場實際氣溫決定用量并嚴格控制使用,一般情況下1h內用完,2用滾筒刷將底膠均勻涂刷于混凝土表面,待膠固化后(固化視現場氣溫而定,以指觸干燥為準)再進行工序施工,一般固化為2-3d。
找1混凝土表面凹陷部位應用FE膠填,模板接頭等出現高度差的部位應用FE膠填補,盡量減小高度差,2轉角處也應用FE膠修補成光滑的圓弧,半徑不小于10mm,1.基礎不強注漿加固法2.加大基礎地面積法3.加深基礎法4.錨桿靜壓樁法5.樹根樁法6.坑式靜壓樁法7.石灰樁法8.注漿加固法9.高壓噴射注漿法10。
2調配,攪拌粘貼材料FR膠(使用方法與底膠FP相同),然后均勻涂抹于待粘貼的部位,在搭接,混凝土拐角等部位要多涂刷一些,3粘貼碳纖維布,在確定所粘貼部位無誤后,用特制滾子反復沿纖維方向滾壓,去除氣泡,并使FR膠充分浸透碳纖維布。
內蒙古呼倫貝爾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內蒙古呼倫貝爾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。
內蒙古呼倫貝爾公路下沉注漿形成網狀結構,在土顆粒間相互穿插,使土顆粒得很牢固,改善了土的物理力學性質,發揮了石灰固化劑的強化作用,要形成硅酸鈣凝膠,只有在有足夠的水使Ca2+和OH-1離子能夠轉移到粘土顆粒表面時才能實現,利用土顆粒。
水和石灰之間的化學反應達到這一目的,以改善土的性質,具體來說,石灰對軟土的基本作用如下:(1)生石灰與內蒙古呼倫貝爾地基軟粘土通過強制做拌均勻,很快產生水化作用,形成Ca(OH)2.在這生石灰變為熟石灰的過程中,產生的熱量促進水分蒸發。
使軟土內蒙古呼倫貝爾地基的含水量降低,同時石灰體積產生膨脹,此時膨脹力所作的功轉化為周圍土的變形位能,例如廣東省云浮硫鐵礦線有一座4.5m蓋板涵基礎采用石灰噴粉深層攪拌處理軟基,鉆頭直徑為500mm,形成石灰樁之后。
在粉細砂層直徑增大為520mm,在軟土層直徑內直徑增大為600-700mm,樁體體積增大,對周圍土起了壓密作用,(2)熟石灰的Ca2+離子在水的作用下與軟土顆粒產生絮凝反應作用,這一反應過程使軟土顆粒結合水膜厚度減簿。
可下兩根注漿管,實施二次注漿,內蒙古呼倫貝爾公路下沉注漿地基加固原理:1.改善剪切特性內蒙古呼倫貝爾地基的剪切破壞表現在建筑物的內蒙古呼倫貝爾地基承載力不夠,使結構失穩或土方開挖時邊坡失穩,使臨內蒙古呼倫貝爾地基產生隆起或基坑開挖時坑底隆起,因此,為了防止剪切破壞,就需要采取增加內蒙古呼倫貝爾地基土的抗剪強度的措施。
2.改善壓縮特性內蒙古呼倫貝爾地基的高壓縮性表現在建筑物的沉降和差異沉降大,因此需要采取措施提高內蒙古呼倫貝爾地基土的壓縮模量,軟弱內蒙古呼倫貝爾地基加固方法有哪些,1.改變建筑體形,簡化建筑面,具有復雜的面和立面的建筑,即使承載力相同,也將引起嚴重的破壞。
2.加強房屋的整體剛度,如采用橫墻承重方案或增加橫墻;增設圈梁;減小房屋的長高比;采用筏式基礎,筏片基礎,箱形基礎等,3.合理設置沉降縫,沉降縫宜設在:內蒙古呼倫貝爾地基不同土層的交接處,或內蒙古呼倫貝爾地基同一土層厚薄不一處;建筑面的轉折處;荷載或高度差異處;建筑結構或基礎類型不同處;分期建筑的交界處;局部地下室的邊緣;過長。
內蒙古呼倫貝爾地基基礎缺陷的處理應綜合考慮下列因素:內蒙古呼倫貝爾地基基礎缺陷的種類及其對建筑物使用,,耐久性等方面的影響,上部結構的整體性,度,使用要求等具體情況對內蒙古呼倫貝爾地基基礎變形的適應性,內蒙古呼倫貝爾地基基礎變形,結構變形的數值,發展速度和趨勢,內蒙古呼倫貝爾地基基礎缺陷和加固上部結構的可能性和經濟性。