多頭小直徑深層攪拌樁截滲墻技術在堤壩防滲中的應用

多頭小直徑深層攪拌樁截滲墻技術在堤壩防滲中的應用

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1、多頭小直徑深層攪拌樁截滲墻技術在堤壩防滲中的應用摘要:首次選定了多頭小直徑水泥土深層攪拌樁截滲墻方案用于解決中運河張莊?窯灣和柳林兩險工段堤壩滲漏問題。在正式施工Z前,通過做截滲圍井試驗和生產(chǎn)性試驗進行了論證。工程完工后使用探地雷達和埋設測壓管進行檢測和計算表明:通過探地雷達分析表明兩段墻體的連續(xù)性和完整性較好,墻體對周邊壩體的疏松土體有明顯的改善;通過截滲墻施工前后斷面兩測壓管水頭差和滲透系數(shù)的計算分析與對比,也說明了這兩段所施工的水泥土截滲墻具有明顯的截滲效果,滿足了設計的需要。該技術在中運河堤防加固工程中的成功應用,不僅擴大了其應用領域,同時也推動了該技術施工工藝

2、的進一步發(fā)展。關鍵詞:多頭小直徑水泥土深層攪拌樁截滲圍井試驗生產(chǎn)性試驗堤壩防滲1引言由于受歷史條件和當時生產(chǎn)力水平的限制,我國大部分堤防大壩都存在著先天不足和后期老化問題,如填土疏松、抗?jié)B透能力偏低,地基較普遍的未進行認真處理,在河道中下游沖積平原地區(qū)的不同深度都存有較強的透水層,易產(chǎn)生管涌、冒沙等滲透破壞[1]。大壩防滲是水利工程施工的關鍵技術,歷來是水利工程界高度關注的問題。在堤壩工程中,防滲技術的目的是隔斷堤壩兩側的水力聯(lián)系,降低堤壩的滲透系數(shù),通常是通過修建粘土心墻、水泥土防滲墻及注漿等手段來實現(xiàn)這一目的[2]。多年來,人們在大壩防滲工程上進行了不懈的探索,取得

3、了許多出色的研究成果[3-9],具體體現(xiàn)在防滲的技術和方法應用上。多頭小直徑深層攪拌樁截滲墻技術是運用特制的多頭小直徑深層攪拌樁機,把水泥漿噴入土體并攪拌形成水泥土墻,用水泥土墻作為防滲墻達到截滲的目的。該方法是利用水泥作為固化劑,通過深層攪拌機械,在地基深處就地將軟土和水泥(漿液或粉體)強制攪拌后,水泥和軟土將產(chǎn)生一系列物理一化學反應,使軟土硬結改性。該項技術是在普通深層攪拌樁技術基礎上發(fā)展而成的,它保留了普通深層攪拌樁技術取材方便、施工無噪?yún)?、無污染、工程效果好等優(yōu)點外,主要在一機多頭(3個鉆頭)和小直徑(200-300mm)成墻兩個方面有所突破,并可連續(xù)成墻。本文

4、研究的就是利用該項技術在屮運河堤防加固工程屮是如何進行應用的。2工程概況中運河(大王廟?二灣段)近期擴大工程是沂沐泗洪水東調南下工程的一個重要組成部分,是宣泄南四湖洪水的主耍出路,也是邳蒼地區(qū)的主要排澇河道,同時又是京杭大運河航道上的重要一段。中運河大王廟?二灣段河道雖經(jīng)過了五、六十年代開挖河道、修筑堤防等大規(guī)模治理,但由于其部分堤防是冬季施工,凍土上堤防,碾壓不實,存在空洞和裂縫,局部河段河道彎曲,流勢不穩(wěn),主流直沖河岸堤防,易形成險工段,而且防洪能力僅為十年一遇。因此,為提高防洪能力并計劃把防洪標準提高到二十年一遇,水利部淮委決定對其進行治理。其中的柳林險工段、張莊

5、?窯灣險工段堤壩防滲工程是中運河(大王廟?二灣)近期擴大工程的重點,這兩個險工段防滲施工的工藝及其質量控制,對確保整個工程高質量完成具有重要的現(xiàn)實意義。張莊?窯灣險工段(樁號左堤43+070?44+570)全長1500m,截滲墻頂高程為27.0m,墻底高程為18.0m,設計樁長9.0m,工程量13500m2;柳林險工段(樁號左堤24+302?25+150)全長848m,截滲墻頂高程為28.5m,墻底高程為20.0m,設計樁長&5m,工程量7208m2o3技術應用研允根據(jù)現(xiàn)場工程地質條件,通過幾種截滲方案的比較,選泄了多頭小直徑水泥土攪拌樁墻截滲方案對張莊?簾灣和柳林兩險

6、工段進行施工。由于該設備和工藝首次用于解決堤壩滲漏問題,為確保該技術方案的成功實施,因此在正式施工之前進行了截滲闔井試驗和生產(chǎn)性試驗研究。3.1截滲I韋I井試驗研究試驗方案為:在堤頂開挖了一個底部長為4000min,頂部長為2138inm,深度為2500mm的倒正四錐體,在該倒正四錐體范圍內冋填屮細砂,并按天然狀態(tài)密實,灑水使砂土處于飽和并接近堤基砂土的天然狀態(tài),模擬堤基下的砂層。圍井設計成正四邊形,邊長1200mm,樁徑220nini,樁與樁間搭接部分厚度不小于110mm,樁長6m(見圖2略)。待墻體水泥土滿足設計齡期后,挖開圍井中中細砂和底層堤防原狀土觀測檢查墻體,

7、開挖深度為4.5m,挖穿了2.5m厚的砂層,并在圍井四周注水。開挖外觀檢查和注水試驗表明:(1)樁與樁搭接良好,墻體完整,輪廓清晰,墻體表面光滑,墻體截滲效果良好;(2)深層攪拌樁在砂層和堤身原狀土中成墻效果都較好;(3)墻的搭接厚度最大達230mm,最小厚度達160mm,大于設計要求厚度120mm。從圍井內側樁與樁輪廓看,樁的垂直度偏差較小,圍井上部和下部樁的搭接基本一致。外觀檢查和注水試驗之后,現(xiàn)場鉆収了水泥土試樣進行室內試驗獲得了滲透破壞比降、水泥土滲透系數(shù)和墻體抗壓強度等指標。通過圍井試驗,初步確定的主要施工參數(shù)為:水灰比為1?0

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