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泵吸反循环和气举反循环技术的比较

泵吸反循环和气举反循环技术的比较
时间:2014-08-01
1 施工过程1.1 钻孔平台设置墩位于京杭运河西侧河堤边坡上, 最低处标高 7.6 m, 最高处标高 12.11 m, 13 号墩桩顶标高+ 1.806 m, 桩底标高: - 78.194 m,桩长80 m.将河堤高处开挖降低, 把开挖的土方填向边坡的低洼处, 采用挖掘机(挖掘机模拟)逐层碾压, 在临水侧打钢板桩挡土, 形成钻孔平台, 平台标高 9.0 m.13 号主墩投入 2 台 HY 500 型钻机。钻孔平台平面用水准仪整平。在钻孔施工中, 随时用平尺检查钻机平台的水平度, 发现平台不平, 及时操垫。1.2 护筒制作与埋设1) 钢护筒制作。钢护筒采用 A3 钢板卷制, 壁厚 14 mm, 内径2.80 m.共制作 12 只, 13 号墩与 14 号墩各 6 只, 轮流周转使用。钢护筒设计长度为 6 m, 分 2 节制作, 上节为 1 m, 下节为 5 m,1.0 m 节可周转使用。护筒在工厂内制作, 钢板拼接缝采用剖口焊, 用煤油涂白粉的方法检查焊缝质量。制作中对其圆度和端面平整度、法兰平行度进行了严格控制。2) 钢护筒埋设。

1 、施工过程

1.1 钻孔平台设置

墩位于京杭运河西侧河堤边坡上, 最低处标高 7.6 m, 最高处标高 12.11 m, 13 号墩桩顶标高+ 1.806 m, 桩底标高: - 78.194 m,桩长80 m.将河堤高处开挖降低, 把开挖的土方填向边坡的低洼处, 采用挖掘机(挖掘机模拟)逐层碾压, 在临水侧打钢板桩挡土, 形成钻孔平台, 平台标高 9.0 m.13 号主墩投入 2 台 HY 500 型钻机。 钻孔平台平面用水准仪整平。在钻孔施工中, 随时用平尺检查钻机平台的水平度, 发现平台不平, 及时操垫。

自平衡多级泵

1.2 护筒制作与埋设

1) 钢护筒制作。钢护筒采用 A3 钢板卷制, 壁厚 14 mm, 内径2.80 m.共制作 12 只, 13 号墩与 14 号墩各 6 只, 轮流周转使用。 钢护筒设计长度为 6 m, 分 2 节制作, 上节为 1 m, 下节为 5 m,1.0 m 节可周转使用。护筒在工厂内制作, 钢板拼接缝采用剖口焊, 用煤油涂白粉的方法检查焊缝质量。制作中对其圆度和端面平整度、法兰平行度进行了严格控制。

2) 钢护筒埋设。根据土质的分布情况确定护筒的埋深为5 m, 施工时, 钢护筒的实际埋入深度根据具体情况进行了调整,原则上要求钢护筒埋深必须穿过软弱土层并沉入黏土层 1.0 m 1.5 m.埋入后的钢护筒高出地面约1.0 m, 并高于施工期运河水位约 1.5 m.

1.3 泥浆循环系统及泥浆制备调整

泥浆池就近布置在运河西岸钻孔平台南侧, 将原地面整平压实, 泥浆池墙体用红砖砌筑、砂浆抹面, 池底用碎石铺垫后浇筑6 cm 厚混凝土, 容积 450 m 3。泥浆池分为 3 个池, 即造浆池、回浆池、沉淀池, 各池隔墙开缺口连通, 泥浆池顶高于护筒口以便形成反循环。由于钻孔平台较高, 泥浆槽采用在地面挖沟布置, 沟底及侧壁用土袋堆码, 上面用彩条布覆盖。泥浆槽两端与泥浆池、无断裂破碎带、滑坡、地下暗河和岩溶发育带。

2、结语

高密度电法与其他勘察方法相比较, 具有以下优点:

1) 自动化程度高。具有一次性布点, 可完成多种探测装置的自动跑极, 自动观测, 自动记录, 自动计算, 自动成图成像的全过程;

2) 降低了人为误差。消除了点位、观测、记录、计算、绘图等误差, 大大提高了勘察成果的准确性;

3) 提高工程勘察工作效率, 降低了劳动强度;

4) 成像技术使得勘察结果形象直观, 使地质技术人员易于解读及利用勘察成果资料;

5) 在地形及物性条件有利地区, 高密度电阻率法能真实、直观反映出工程地质、水文地质等问题, 可快速、科学合理地对场地作出地质评价。

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