1、TRD工法施工方案722020年4月19日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。第一章 工程概况1.1 基本情况(1)项目名称南京华新丽华河西项目AB地块二期工程(2)建筑场所位于南京市江东中路与河西大街交汇处, 西南侧紧邻地铁元通站(3)主要用途商业、 酒店高层建筑(4)建设单位华新( 南京) 置业开发有限公司(5)围护设计单位江苏华东工程设计有限公司序号名称概述1上部主体钢桁架-筒体结构 25-66 层塔楼 1、 2、 6、 框架结构 8 层裙楼组成建筑群2地下设置地下设置 3 层地下结构3基坑规模二期开挖面积约 45000m34基坑等级基坑为一级基坑。5基础型式采用
2、桩基片筏基础。6围护型式基坑四周围护体系为 1000mm 厚地连墙, 竖向采用三道钢筋混凝土支撑7开挖深度标高为-14.518.25m1.2 周边环境本段线路位于南京市建邺区, 江东中路与河西大街交汇处, 沿侧道路地下管线众多, 环境复杂、 保护要求高。其西南侧紧邻地铁元通站场地, 其中江东东路与河西大街地下均有轨道交通图 1 周边环境示意图1.3 水文地质1.3.1 地质情况( 一) 地形、 地貌拟建场区位于南京市江东中路与河西大街交汇处, 其西南侧紧邻地铁元通站。拟建场区原为居民区及菜地, 地势基本平整, 起伏不大。场区原标高为 5.556.45 米, 现有标高为 6.9638.887 米
3、, 场区大量回填杂填土。勘察场地属长江漫滩相地貌单元。( 二) 场地各岩土层分布及其性质在钻孔深度控制范围内依据其工程性质自上而下分为: -1 层杂填土: 灰褐灰黑色, 局部色杂, 成分以碎石、 砼、 碎砖为主, 砼径 340cm、 碎石径 315cm, 充填 30%50%松散状粉质粘土和少量生活垃圾。局部地段在 0.00.5 米左右可见混凝土地坪, 为原有建筑地坪。该层土质松散, 堆积无规律, 堆积时间小于 2 年。该层土质不均, 整个场区均有分布, 具湿陷性。该层层厚 1.10 7.30 米, 层底埋深 1.107.30 米。-2 层素填土: 灰褐色, 以松散状态的粉质粘土为主, 夹砖块、
4、 碎石、 植物根茎, 局部为建筑垃圾, 极不均匀。该层土质不均, 场区局部分布, 具湿陷性。该层层厚 0.40 4.30米, 层底埋深 2.907.30 米。-1 层淤泥质粉质粘土: 灰褐灰色, 流塑状态为主, 局部软塑, 部分地段夹粉砂薄层, 层厚 25mm, 见少量云母碎片及腐木屑, 局部夹腐木屑较多, 摇振反应轻微, 稍有光泽反应, 干强度中等, 韧性中等, 整个场区均有分布, 该层层厚 12.4020.00 米, 层底埋深 18.224.40 米。-2 层粉质粘土: 灰色, 软塑状态为主, 局部流塑状态, 层理不明显。部分地段夹粉砂薄层, 层厚 515mm, 见少量云母碎片及腐木屑,
5、局部夹腐木屑较多, 摇震反应轻微, 无光泽反应, 干强度、 韧性低, 该层下部 12m 左右表现为互层状。整个场区均有分布, 该层层厚 4.1023.30 米, 层底埋深 25.9043.10 米。-1 层粉细砂: 灰色, 饱和, 中密状态, 含腐植物、 云母片。矿物主要成分为石英, 颗粒呈次圆状, 级配一般, 土质不均, 局部夹有 15cm 厚的层状软可塑粉质粘土, 整个场区均有分布, 该层层厚 0.7010.10 米, 层底埋深 32.9043.80 米。-2 层粉细砂: 灰色, 饱和, 密实状态为主, 顶部局部为中密状态, 含腐植物、 云母片。矿物主要成分为石英, 颗粒呈次圆状, 级配一
6、般, 土质不均, 局部夹有 115cm 厚的层状软可塑粉质粘土, 整个场区均有分布, 该层层厚4.7022.20米, 层底埋深46.5053.80米。层中粗砂混卵砾石: 杂色, 中密状态, 卵砾石呈亚圆棱角状, 含量 30%左右, 主要成份为硅质, 最大粒径为 12cm, 一般粒径为 510cm, 中粗砂呈中密状, 矿物主要成分为石英, 颗粒呈次圆状, 级配一般。充填可塑状粉质粘土;整个场区均有分布, 层厚 0.3024.50米, 层底埋深 51.4075.00 米。-1 层强风化泥岩: 紫红色, 层状结构, 岩体组织结构大部分破坏, 矿物成份显著变化, 风化强烈, 上部呈土状, 下部呈碎块状
7、, 碎块手捏易碎, 标准贯入实测击数均大于 50击。岩体基本质量等级为级,浸水易软化, 整个场区均有分布, 层厚 0.205.20 米, 层底埋深 53.2076.50 米。-2 层中风化泥岩: 紫红色, 层状结构, 块状构造,泥质胶结, 岩体较完整。局部夹砂质泥岩薄层, 主要矿物成分为长石, 岩芯采取率大于 80%。岩石天然单轴抗压强度标准值为0.535MPa, 属极软岩, 岩体基本质量等级为 V 级, 浸水易软化, 该层未钻穿。地层参数表如图: 标准贯入试验锤击样本变异统计修正标准贯入试验锤击数地基承载力特征值层号数修正后的平均值数系数系数s修正后的标准值 N( 击) fak( Kpa)
8、N( 击) -12.46480.2912.4( 65) -25.45640.230.985.3120.3-114.11130.150.9813.8170.4-222.34030.160.9922.0208.0-137.9590.190.9636.3( 300) 1.3.2 水文情况( 1) 浅层潜水潜水含水层由层人工填土、 1 和2 层新近沉积的粘性土构成。场地人工填土厚度普遍较大( 最大厚度达 7.0m) , 由于密实度差, 其间的大孔隙往往成为地下水的赋存空间, 且连通性较好, 富水性及透水性较好, 属弱透水层, 雨季水量较丰富, 为基坑开挖主要出水地层。新近沉积的1 层淤泥质粉质粘土和2
9、 层粉质粘土, 饱含地下水, 但给水性较差、 透水性弱, 属微透水地层。勘探期间, 测得场地潜水稳定水位埋深 1.314.55 米, 初见水位埋深 1.032.15m; 呈东北高西北低状。地下水的补给来源主要为大气降水, 以蒸发和侧向径流为主要排泄方式, 水位受季节性变化影响, 年变化幅度为 0.51.0m。( 2) 弱承压水弱承压含水层组由下部的-1、 -2 层粉细砂及层中粗砂混卵砾石构成。层顶的-2 层粉质粘土由于透水性微弱, 与下部的砂土层渗透性相差大, 为相对隔水层, 隔水底板为下伏基岩。-1、 -2 层及层含水层含水丰富, 给水性和透水性好, 属透水弱透水地层。勘探期间, 经量测该弱
10、承压水水头标高在-13.50m 左右, 其补给来源为外围地下水的径流以及少量上层孔隙潜水的越流补给, 以地下径流为主要排泄方式。地下水位随季节不同有升降变化, 根据地区经验场地地下水位年变幅为 1.01.5 米左右。1.4 设计简介整块场地共分为两期, 西侧一期当前已经开挖, 本次方案主要针对东侧二期基坑隔水帷幕施工, 当前二期其它区域地基加固及围护已经施工完毕。现场进行第一道支撑浇筑, 因降水不理想, 因此在原先地下连续墙外侧施工 TRD 工法止水。本工程基坑周边环境复杂, 为减少基坑开挖及降水对西南侧地铁的影响, 在本工程地下连续墙外侧设置 700mm 等厚水泥土搅拌墙, 等厚水泥土搅拌墙
11、底部进入-1 层强风化泥岩不少于 0.5m。具体参数如下: ( 1) 厚度 700mm, 根据各剖面 TRD 施工深度 54m、 58m( 场地自然地坪标高约-1.0m, 墙底标高-55.0-59.0m) 。( 2) 固化液拌制采用 42.5 级普通硅酸盐水泥, 水灰比 1.2, 水泥掺量 25%。( 3) 挖掘液拌制采用钠基膨润土, 每立方被搅土体掺入 10%膨润土。( 4) 墙体垂直度偏差不大于 1/250, 墙位偏差不大于 50mm, 墙深偏差不得大于 50mm。( 5) TRD 水泥土搅拌墙 28d 无侧限抗压强度大于 1.0MPa。图 2 围护体平面布置图图 3 基坑北侧 TRD 与
12、地质剖面图图 4 基坑北侧、 南侧 TRD 与地质剖面图1.5 编制依据本施工方案依据有关设计图纸、 技术勘察资料和技术规范要求, 参照国家及南京市的有关规范要求, 并结合了在深基础施工方面的成功经验, 围绕着确保安全、 保证质量、 保证工期、 降低造价的目标来编制的。主要依据包括: ( 1) 华新 AB 地块二期工程相关工程设计文件( 2) 南京市建设局文件南京市建设工程现场文明施工管理办法。( 3) 现行国家及地方有关规范、 标准和规程。建筑地基基础工程施工质量验收规范 ( GB50202- ) 工程测量规范( GB50026- ) 建筑地基基础设计规范( GB 50007- ) 地下工程
13、防水技术规范( GB50108- ) 地基基础设计规范 ( DBJ 08-11- ) 基坑工程技术规范( DG/TJ08-61- ) 建筑地基处理技术规范( JGJ79- ) 渠式切割水泥土连续墙技术规程( JGJT303- ) 型钢水泥土搅拌墙技术规程( JGJT199- ) 施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46- ) 1.6工作量第二章 施工部署序号墙顶标高墙底标高墙深墙宽延米方量备注1-0.72-55.0054.280.610325.68试成墙20.72-59.0058.280.7334.36813640.88正式墙3-0.72-55.0054.280.7181.2876888.1
14、8正式墙汇总525.65520854.74/2.1 施工难、 特点及针对性措施( 1) 本工程 TRD 墙体底部需要进入-1 层强风化泥岩层, 且墙深最大达到 58m, 施工难度较大。针对性措施: 因墙体深达 58m, 且底部进入强风化泥岩层, 对 TRD 施工设备要求较高, 在每天施工前, 机修工需对 TRD 设备进行检查, 施工班组人员每日对 TRD 刀排、 链条进行检查, 及时更换磨损的刀排及链条, 保障设备切割能力。 在切割时需要注意切割箱及链条是否有异常抖动, 切割行进速度因放缓, 避免与地连墙混凝土猛烈撞击, 如确定碰到地连墙混凝土, 可尝试能否缓慢推进切割, 无法推进则需暂停施工
15、并及时上报处理。( 2) 本工程围护结构已经施工完成, 降水、 开挖等后续工程急需开展, 而本工程 TRD墙体较深, 体量较大, 设备入岩切割推进速度相对缓慢, TRD 止水帷幕施工工期紧张。针对性措施: 为保障本工程工期要求, 现场已安排进场 3 套 TRD 工法设备进行施工, 同时已备足设备的易损件及常见配件, 保障每天设备施工状态。 每天交接班前安排机修对设备进行检修查看, 保证设备的正常使用性能, 尽量减少因设备故障原因导致现场停工等待。 合理安排 3 套设备工作面, 避免相互影响。详见施工流程平面示意图。南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案2.2 施工
16、总体流程( 1) 第一套 TRD 设备进场 3 天, 主机、 拌浆系统拼装 7 天; 自第一车设备进场起, 约 10 天时间完成设备拼装工作。第一套 TRD 设备完成试成墙后陆续进场第二、 三套设备。进度计划见附件 1。( 2) 施工采用 3 套 TRD 工法设备。第一套设备由南侧自西向东施工, 第二套设备由东南角自南向北施工, 第三套设备由北侧自西向东施工, 其中第二、 三套设备于东侧闭合。施工示意图如下: 图 5 施工流程平面示意图2.3 施工准备及资源配置2.3.1 施工准备( 1) 场地准备等厚度水泥土搅拌墙施工区域道路采用 C30 砼浇筑, 其中道路砼厚度 200mm, 配双第 12
17、 页 共 35 页排双向钢筋16250。TRD 主机就位前再铺设双层钢板, 以确保大型机械稳定行走的要求。道路示意图如下: 200mm厚道路C3016250单排钢筋现场原地坪0.2%图 6 道路、 导墙施工图( 2) 用水、 用电TRD 水泥土搅拌墙施工用电采用现场已布置的一级电箱作为引出端头, 并根据各施工区域进行布置二级电箱, 为各施工机具和照明提供动力电源。每套电力驱动的等厚度水泥土搅拌墙设备施工, 单独配备一个不小于 630KVA 的变压器及 800A 的空气开关。施工用水采用已沿围墙四周布置的环形水管作为水源, 并根据加固区域和拌浆平台位置引出给水管道, 供水泥浆液配置及场地冲洗使用
18、。( 3) 施工排水、 泥浆处理为确保施工区域文明整洁和施工区域沿线雨水管不被泥浆沉淤堵塞, 在拌浆平台处设置泥浆沟, 并连接前期施工已设置的四级沉淀池, 经沉淀后排入附近雨水井。搅拌墙施工排出的废弃泥土采用集中堆放在积土坑, 并在堆放点设置防尘措施, 然后由泥浆车和土方车外运。2.3.2 机械设备、 材料配备计划序号设备名称规格数量设备参数备注油电混合动力( 主动地面以上除切1TRD 工法机TRD-D2 台力 380KW 柴油、 副动割箱约 120t力 90KW 电机) /台南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案电动力( 主动力、 副地面以上除切2TRD 工法机
19、TRD-E1 台动力 493KW 电机) /台割箱约 120tTRD-D:标准段 3.65m/节调节段 1.22m、 2.44m/节3切割箱、 刀具60m/套若干切割箱约 1t/mTRD-E:标准段 4.88/节调节段 1.22m、 2.44m/节4自动拌浆系统ZB-203 套150KW/套拌浆系统 15t5履带式起重机180T1 台柴油动力约 130t6履带式起重机150T1 台柴油动力约 110t7挖掘机JCB2203 台柴油动力约 23t/台打满水泥约8水泥桶仓75t/个6 个/75t/个9高压清洗机/6 台/6m( 12m) 10钢板约 60 块/2.5m0.03m2.3.3 劳动力配
20、备计划序号岗位人数岗 位 职 责1起重指挥6施工全过程指挥作业2TRD 桩机驾驶员6负责 TRD 工法机的操作与日常保养3吊车驾驶员4负责吊车的驾驶与日常保养4挖机驾驶员6负责挖机的驾驶与日常保养5机修工1负责现场施工设备的维修及机械保养6电工1保证电器线路的正常运行7后台拌浆员12负责挖掘液、 固化液的拌制和输送8普工24协助现场指挥完成各项工作第 14 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案共计602.4 施工进度计划见附件一、 南京华新丽华河西项目 AB 地块二期基坑支护工程进度计划表第三章 施工方法及技术措施3.1 施工工艺流程经过现场非原
21、位试成墙验证, 本工程 TRD 工法止水帷幕施工采用三工序( 即先行挖掘、 回撤挖掘、 成墙搅拌) 是可行的, 也是必须的。施工工艺流程如下: 第 15 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案图 7 TRD 工法工艺流程图3.2 施工方法和技术要求3.2.1 施工工序(1) 测量放线施工前, 根据设计图纸或甲方提供的坐标基准点, 精确计算出止水帷幕中心线角点坐标, 利用测量仪器进行放样, 并进行坐标数据复核, 同时做好护桩。并通知总包单位、 监理单位进行复核确认并及时完成测量报验。(2) 开挖沟槽第 16 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB
22、 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案止水帷幕中心线放样后, 对施工场地进行铺设钢板等加固处理措施, 确保施工场地满足机械设备对地基承载力的要求, 确保桩机的稳定性。施工前用挖掘机沿止水帷幕中心线平行方向开挖工作沟槽至原状土深度, 以探测浅层( 3m 以内) 是否存在地下障碍物, 未发现障碍物的区段及时用挖掘的素土回填; 沟槽宽度约 1.4m, 沟槽深度约 1.2m。(3)吊放预埋箱利用挖掘机沿止水帷幕中心线开挖深约 5m、 长约 2m、 宽约 1m 的预埋穴之后, 用吊车将预埋箱吊放入预埋穴内。(4)桩机就位由当班班长统一指挥桩机就位, 移动前看清上、 下、 左、 右各方面的情况, 发现
23、有障碍物应及时清除, 移动结束后检查定位情况并及时纠正, 桩机应平稳、 平正。(5)切割箱与主机连接用吊车将切割箱逐段吊放入预埋穴, 利用支撑台固定; TRD 主机移动至预埋穴位置连接切割箱, 主机再返回预定施工位置进行切割箱自行打入挖掘至设计深度。(6)安装测斜仪切割箱自行打入到设计深度后, 安装测斜仪。经过安装在切割箱内部的测斜仪, 可进行墙体的垂直精度管理, 一般可确保 1/250 以内的精度。(7)TRD 工法成墙测斜仪安装完毕后, 主机与切割箱连接, 进行三工序等厚度水泥土搅拌墙施工。步序 1先行挖掘: 经过压浆泵注入挖掘液, 切割箱向前推进, 挖掘松动原土层、 切割成槽一段行程。步
24、序 2回撤挖掘: 根据作业工效, 一段行程的成槽完成后, 切割箱再回撤至切割起始点。步序 3成墙搅拌: 切割箱回撤至切割起始点后调换浆第 17 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案液, 经过压浆泵注入固化液, 切割箱向前推进并与挖掘液混合泥浆混合搅拌, 形成等厚水泥土搅拌墙。先行挖掘回撤挖掘成墙搅拌(8)泥浆测试止水帷幕施工过程中对浆液及混合泥浆进行泥浆测试, 包括挖掘液比重、 挖掘液混合泥浆流动度, 固化液比重、 固化液混合泥浆比重等。(9) 置换土处理将 TRD 工法施工过程中产生的废弃泥浆统一堆放, 集中处理。(10)拔出切割箱成墙搅拌结束
25、后, 在拟定切割箱起拔区域注入同配比的固化液, 边起拔边注浆, 确保对切割箱占据空洞进行密实填充和有效加固, 结束直线段墙体施工。3.2.2 施工参数及技术控制要点3.2.2.1 施工参数( 1) TRD-D 型机切割箱配置 54m 墙体配备 15 节切割箱, 由下至上排列分别是: 1 节 3.5m 被动轮+14 节 3.65m切割箱, 总长 54.6m。 58m 墙体配备 16 节切割箱, 由下至上排列分别是: 1 节 3.5m 被动轮+15 节 3.65m切割箱, 总长 58.25m。( 2) TRD-E 型机切割箱配置 54m 墙体配备 12 节切割箱, 由下至上排列分别是: 1 节 4
26、.05m 被动轮+10 节 4.88m切割箱+1 节 1.22m 切割箱, 总长 54.07m。 58m 墙体配备 13 节切割箱, 由下至上排列分别是: 1 节 4.05m 被动轮+11 节 4.88m第 18 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案切割箱+1 节 1.22m 切割箱, 总长 58.95m。( 3) 切割刀具配置: 墙厚 700mm, 采用 450mm700mm 宽度的刀具, 呈菱形布置, 确保全断面切割土层。按 1.2m 间距布置刀排, 型号为 450mm、 500mm、 550mm、 600mm、 650mm、 700mm 共
27、 6 种, 小菱形循环组合布置。( 4) 入岩深度判定: 为确保墙底进入-1 层强风化泥岩层不少于 0.5m, 根据前期试成墙情况以及岩土工程勘察报告进行分析, 经过控制地面标高与实际打入切割箱长度以及先行挖掘推进速度、 挖掘过程中返渣辨识等方法进行判定底部入岩情况。( 5) 水泥掺量: 25 %( 450 kg/m3) 。( 6) 固化液水灰比: 1.01.5( 每桶水 1000kg1500kg、 水泥 1000kg) , 每桶浆液用水量、 水泥量经过电脑计量。根据混合泥浆的状态进行调整, 在不减少水泥用量的前提下, 尽可能使用小的水灰比。( 7) 固化液比重: 1.371.50。( 8)
28、膨润土掺量: 10%( 180kg/m3) 。( 9) 挖掘液配合比( 实际膨润土用量根据试成墙施工情况确定) 水( kg) 膨润土( kg) 单桶体积( L) 比重每延米膨润土用量( t) 100020010771.113.510005010191.03( 10) 固化液配合比水( kg) 水泥( kg) 单桶体积( L) 比重每延米水泥用量( t) 1000100013291.50深度 54m深度 58m1500100018291.3717.01 吨18.27 吨( 11) 挖掘液、 固化液比重采用泥浆比重计测试, 每台班抽检一次。3.2.2.2 主要技术控制要点( 1) 施工前, 先根据
29、设计图纸和业主提供的坐标基准点, 精确计算出止水帷幕中心线角点坐标, 进行坐标数据复核; 利用测量仪器进行放样, 同时做好护桩, 通知相关单位进行放线复核。( 2) 施工前利用水准仪实测场地标高, 利用挖掘机进行场地平整; 对于影响 TRD 工法成墙质量的不良地质和地下障碍物, 应事先予以处理后再进行 TRD 工法止水帷幕施工; 第 19 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案同时应适当提高水泥掺量。( 3) 局部土层松软、 低洼的区域, 必须及时回填素土并用挖机分层夯实, 施工前根据 TRD 工法设备重量, 对施工场地进行铺设钢板等加固处理措施,
30、 钢板铺设不应少于 2 层, 分别平行与垂直于沟槽方向铺设, 确保施工场地满足机械设备地基承载力的要求; 确保桩机、 切割箱的垂直度。( 4) 等厚度水泥土搅拌墙施工采用三工序成墙的施工方法(即先行挖掘、 回撤挖掘、 成墙搅拌), 对地基土充分混合、 搅拌松动后再进行固化成墙搅拌。( 5) 施工时应保持 TRD 工法桩机底盘的水平和导杆的垂直, 施工前采用测量仪器进行轴线引测, 使 TRD 工法桩机正确就位, 并校验桩机立柱导向架垂直度偏差小于 1/250。( 6) 根据等厚度水泥土搅拌墙的设计墙深进行切割箱数量的准备, 并经过分段续接切割箱挖掘, 打入到设计深度。( 7) 切割箱自行打入时,
31、 利用测量仪器实时校正桩机导杆垂直度; 在确保垂直精度的同时, 将挖掘液的注入量控制到最小, 使混合泥浆处于高浓度、 高粘度状态, 以便应对急剧的地层变化。( 8) 施工过程中经过安装在切割箱体内部的测斜仪, 可进行墙体的垂直精度管理, 墙体的垂直度不大于 1/250。( 9) 测斜仪安装完毕后, 进行等厚度水泥土搅拌墙施工。当天成型墙体须搭接已成型墙体不小于 50cm; 搭接部位须确保切割箱体垂直无倾斜, 施工中应慢速搅拌, 使固化液与混合泥浆充分混合、 搅拌, 保证搭接质量。搭接施工示意图如下: 已成型TRD墙体 后序成型的TRD墙体回撤搭接部分50(cm)( 10) 转角搭接施工要求:
32、TRD 工法止水帷幕施工至转角部位需要进行切割箱拔出分解工序, 应形成十字搭接形式, 对已成型墙体充分切割, 再次进行成墙搅拌, 确保冷接缝施工质量。根据现场场地条件, 选择外拔( 在成型墙体外侧拔出切割箱) 或内拔( 在成型墙体内侧拔出切割箱) , 图示如下: 第 20 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案设计转角实际施工转角墙体起点搭接部施工方向施工方墙体终点向墙外拔切割箱位置搭接部图 8直角部位墙外拔出切割箱示意图设计转角转角”十”字实际施工转角搭接区域水平搭接区域已成型墙体墙内拔切割箱位置注: 图示标注尺寸mm图 9墙内拔出切割箱示意图(
33、 11) 一段工作面施工完成后, 进行切割箱拔出分解工序, 利用 TRD 主机配合履带式吊车依次拔出, 时间应控制在 4h 以内, 同时在切割箱底部注入等体积的混合泥浆。( 12) 拔出切割箱时不应使孔内产生负压而造成周边地基沉降, 注浆泵工作流量应根据拔切割箱的速度作调整。3.2.3 关键工序及控制( 1) 做到工艺检查, 设备检查, 施工操作检查, 建立严格验收把关制度。( 2) 施工现场专人检查复核桩机垂直度、 桩机的移位, 切割箱的钻进深度、 挖掘速度, 检查浆液的拌制、 控制水灰比。( 3) 切割箱打入、 拔出由现场指挥负责, 施工前需检查桩机平稳性, 做到固定端正, 桩架垂直, 并
34、采用测量仪器或其它手段, 完成桩架的水平度, 桩架的垂直度确认, 在确认无误后, 指挥下达操作命令。( 4) 整个施工接受监理的监督, 听从监理有益的建议, 并与工程有关协作单位建立21 页 共 35 页南京华新丽华河西项目 AB 地块二期工程TRD 工法止水帷幕施工方案良好协作关系, 确保工程顺利进行。3.2.4 检验批验收计划( 1) 主控项目 固化液选用的水泥原材料的技术指标和检验项目应符合设计要求和国家现行标准的规定。检验方法: 查产品合格证及复试报告; 散装水泥按每 500t 为一个检验批, 按规定取样复试。 挖掘液、 固化液水灰比, 挖掘液混合泥浆、 固化液混合泥浆流动度应符合施工
35、工艺要求, 浆液不得离析。检验方法: 浆液流动度用流动仪检测, 浆液湿润密度用比重计检测。 等厚度水泥土搅拌墙体强度应符合设计要求。检验方法: 采用浆液试块强度试验和芯样强度试验确定。试块试验数量及方法: 每台班选取两个位置取样, 每个位置各制作 1 组( 共 2 组、 6 块) 水泥土试块, 试块规格 7.077.077.07cm; 采用水中养护并抽检一组测定 28d 无侧限抗压强度。钻孔取芯数量: 每 50100 延长米取一个芯样。( 2) 一般项目TRD 工法水泥土搅拌墙成墙允许偏差应符合下表的规定。序号检查项目允许偏差检查方法1墙深偏差( mm) +100/-50自行打入过程中卷尺量测向坑内偏差为正2墙位轴线偏差( mm) +20mm-50mm挖掘时激光经纬仪、 卷尺检测3墙厚0-20mm控制切割箱刀头尺寸偏差4墙体垂直度1/
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