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  • 简介:目前我国在地铁施工中,区间工程多数采用盾构法施工,在盾构法施工中,根据不同的地质情况,或多或少会出现管环上浮现象,特别是围岩自稳性较好地层。本文主要结合成都地铁4号线二期工程沙河站~万年场站区间展开讨论,提出相应的管环上浮原因分析管环上浮的控制措施。

  • 标签: 盾构施工 管环上浮 原因分析 控制措施
  • 简介:本文详细介绍了预应力锚杆施工工艺在饱和软土地区的具体应用,提出了重点控制措施,夯击施工质量控制,为今后的施工提供了技术支持。

  • 标签: 饱和软土 预应力锚杆 锚杆振冲器
  • 简介:本文在研究与分析砂卵石地层特性和盾构机类型主要技术参数配置的基础上,针对前期施工过程中出现的土舱压力实际控制状况,以一段区间隧道作为工程依托,综合运用理论计算、三维数值模拟方法与手段,深入地研究与分析了土压平衡盾构施工的土舱压力对地表沉降控制的关键作用,确定了土压平衡盾构施工土舱压力与地表沉降控制的原则与措施。

  • 标签: 砂卵石地层 土压平衡盾构 土舱压力 地层变形 控制原则
  • 简介:针对普通预应力锚杆单锚承载力较低、应力集中现象明显的问题,从锚固原理出发,介绍了岩土工程中被实践证实的三种可以明显提高锚固抗拔力的锚杆形式(即单孔复合锚法、二次高压灌浆法和扩头扩体法),分析了三种方法各自不同的承载原理,详细介绍了其在工程实践中的应用效果。

  • 标签: 抗拔承载力 后高压注浆 荷载分散 端部扩大
  • 简介:牛首山胜景高陡矿坑岩质边坡为佛教圣地的百年工程。通过室内试验、现场试验以及工程类比相结合的方法,得到了岩土工程计算分析参数。采用赤平极射投影法定性分析了节理组合条件下岩质边坡开挖前、后均易出现局部崩塌现象。采用极限平衡法计算分析岩质边坡稳定性,得到在一般工况、暴雨工况和地震工况条件下,开挖前、后岩质边坡整体均处于稳定状态。采用有限元-无限元法分别数值模拟了自然和地震工况下,开挖后岩质边坡处于稳定状态,结果表明中震和大震条件下开挖边坡处于欠稳定状态。提出了高陡矿坑岩质边坡稳定性控制措施:采用锚索(杆)加固岩质边坡使岩质边坡整体处于稳定状态,采用喷锚和主动防护网进行边坡防护使岩质边坡不再出现局部崩塌现象。数值模型模拟结果表明加固后的边坡在各种工况条件下均能保持稳定状态。

  • 标签: 高陡矿坑 岩质边坡 稳定性评价 稳定性控制
  • 简介:目前我国正在进行大规模地铁工程的建设工作,多数地铁线路需要从现况道路、桥梁等下方穿过,从而破坏了道路桥梁与其周围土体的稳定与平衡,导致道路、桥梁等结构沉降,而桥梁结构在强迫位移作用下将在结构上产生附加内力。本文主要研究盾构暗挖施工地铁隧道下穿道路桥梁时产生的沉降值,以期对城市地铁施工有所帮助。

  • 标签: 隧道 盾构 暗挖 监测 沉降
  • 简介:目前,基坑的锚索支护多为临时性的支护,当基坑内的建筑结构施工完成后,基坑的锚索支护任务也就随之完成。临时支护的锚索通常采用不回收的工艺进行施工,因而形成地下障碍物,造成后续项目开发的困难引起各类纠纷。本文结合佛山市南海区狮山市民服务中心市政配套工程基坑支护采用定值锚头的锚索支护回收施工应用技术,为锚索回收这种新型简易的新工艺的成功应用推广提供经验。

  • 标签: 基坑支护 定值锚头 锚索支护及回收 施工应用技术
  • 简介:锚索应力监测作为边坡稳定监测的一种重要手段,已越来越多的运用到矿山、水利、交通等领域中常涉及的工程项目,本文主要结合一高速公路3处锚索应力监测的工程实践,探讨锚索应力监测的应用一些实际工作中遇到的问题。

  • 标签: 边坡工程 锚索 长期监测 应力损失
  • 简介:本文分析了地震对岩土锚固系统的影响,提出了在锚固工程设计时考虑地震力作用计算方法和适用于抗震要求的预应力锚索结构型式。

  • 标签: 地震 锚固系统 压力型锚索
  • 简介:由于山体的特殊地质背景及人类工程活动,陈家湾滑坡在平面位置上以中间山梁为界分为I号、II号滑坡潜在不稳定斜坡。通过地质灾害勘查,研究了滑坡特征及其地质成因机制,并进行了稳定性分析评价。结果表明,仅I号滑坡在暴雨工况下处于欠稳定状态。为此,根据滑坡地形特征、稳定性分析结果,结合保护对象,对I号滑坡提出了“抗滑桩+截水沟”和“预应力锚索+抗滑短桩+截水沟”两种防治方案。通过对比分析,推荐“抗滑桩+截水沟”为实施方案。

  • 标签: 基岩滑坡 成因分析 稳定性评价 防治措施
  • 简介:水平旋喷超前预加固新技术是应用特殊施工作业配套机械,制造高压水泥浆液,切割周边危岩并与其充分搅拌混合,形成圆柱状混合胶结体,桩内置入刚性结构物,以改善掌子面前方地质结构,达到预加固核心土的目的。施做水平旋喷桩产生的不成桩、断桩、缩桩和葫芦桩现象是业内目前尚未解决的难题,也是该工法一未能在国内推广的主要原因。现今正在施工的兰渝铁路桃树坪隧道出口施工引进国外先进技术,依靠特殊专业作业机械,解决了水平旋喷成桩质量无保障这一主要难题。本文就桃树坪隧道出口施工为实例,介绍水平旋喷超前预加固新技术方案,新工艺,以及在不同地层构造中水平旋喷成桩机理,为以后采用类似工法施工积累经验。

  • 标签: 水平旋喷新技术成桩机理关键技术
  • 简介:本工程边坡分布于澜沧江岸坡上,边坡岩体主要为千枚状泥质板岩,岩性软弱,岩层为顺坡向反倾坡内,属软弱岩质边坡,地质条件复杂。为解决边坡施工过程中出现的倾倒崩塌和变形开裂问题,对边坡的工程地质条件进行了深入的研究,逐步认识到了边坡岩体特有的水理性质对边坡稳定的巨大影响,基本认清了软弱岩质边坡的变形失稳机理破坏模式。为边坡的综合治理提供了针对性措施和依据,并取得了很好的效果。可为其他类似的工程提供借鉴经验。

  • 标签: 软弱岩质边坡 顺坡向反倾角 崩解 快速倾倒 边坡开裂 失稳机理
  • 简介:本文通过博鳌亚洲论坛地基工程实践,说明粉体喷射技术在处理冲洪积成因的软土地基的先进性,经济性和质量上的可靠性。同时通过标准贯入试验,对桩间土抗液化作用得到了一些新的认识和启迪。此技术的成功应用,为地基处理开辟了一条经济高效的新途径。

  • 标签: 博鳌亚洲论坛建设场地 粉喷桩复合地基 标准贯入试验 桩间土抗液化试验
  • 简介:本文基于浅埋偏压小净距隧道,对隧道围岩与初衬间接触应力钢拱架应力进行了监控量测。选取典型断面数据,分析围岩与初衬间应力、钢拱架应力随隧道施工的变化规律,并进行了对比分析。分析结果表明:围岩与初衬间接触应力钢拱架应力在仪器安装完成后7d内急剧变化,并在15d左右趋于稳定。在浅埋小净距偏压隧道施工过程中,当后掘进的隧道开挖时,先掘进的隧道相应断面受其影响较大,采用上下台阶法施工时,隧道下台阶开挖对左线右线隧道同样有较大影响。随着隧道埋深的增加,偏压系数逐渐减小,隧道结构整体受力更为均衡。

  • 标签: 浅埋 偏压 小净距 接触应力 拱架内力
  • 简介:欧洲锚杆技术标准EN1537英国标准BS8081:1989等要求,必要时应对锚杆钻孔采用渗水试验、落差注浆压力注浆试验等方法检查采取预注浆等方法处理。相对于欧洲标准,英国规范对锚杆施工技术要求更为细致、更加严格,如要求必要时张拉锁定后进行提离检查、对锚杆监测周期要求较长等。成孔方法、冲洗液、注浆工艺流程时间等因素都对锚杆的承载力产生影响,应根据具体地层条件选择最适合的施工工艺。张拉时可采用压力传感器或液压表测量张拉荷载,锁定后可通过提离法检查锁定荷载的准确性。锚杆应进行探究试验、适应试验验收试验。

  • 标签: 渗水试验 落差注浆 压力注浆 预注浆 提离检查
  • 简介:欧洲美国相关文献对锚杆腐蚀机理、类型环境侵蚀性的研究较为全面具体深入。本文介绍的9部相关文献的主要结论有:(1)锚杆腐蚀主要表现为金属锚筋的腐蚀。金属腐蚀机理大致为金属在水和氧气条件下产生原电池、发生还原反应。原电池主要类型有微电池、氧差电池浓差电池等;(2)锚杆基本腐蚀类型分为全面腐蚀、局部腐蚀应力腐蚀/氢脆产生的裂缝三类,有时应考虑细菌腐蚀、疲劳腐蚀杂散电流腐蚀等;(3)水泥浆体形成的碱性环境可生成钝化膜为锚筋提供保护,但碳化反应、裂缝侵蚀性离子能够破坏钝化膜;(4)土层的结构、pH、电阻率、含水量渗透性、侵蚀性离子、各种污染物、杂散电流等因素决定了地层是否对锚杆有侵蚀性,侵蚀速率很难评估。

  • 标签: 锚杆腐蚀腐蚀机理腐蚀类型 环境侵蚀 原电池 侵蚀性离子 侵蚀速率
  • 简介:云南省金沙江金安桥水电站坝址下游240m~960m处,分布有B2、B20两处崩塌堆积体,方量大且距离坝轴线较近。通过大量的地质勘察、试验稳定性分析、复核验算工作认为,虽然天然状态下其稳定性较好,但在暴雨地震工况下,部分地段稳定性差,存在失稳可能。同时施工开挖以及大坝泄洪雾化亦会对其稳定性产生影响,进而影响到施工公路以及部分永久水工建筑物的安全。通过失稳模式的判别以及稳定性分析,对该堆积体进行了针对性的工程处理措施,使其稳定满足安全控制标准,保证了工程施工运行安全。

  • 标签: 崩塌堆积体 稳定性分析 处理措施
  • 简介:欧洲锚杆设计采用的技术标准目前由2部分组成:EN1997—1CEN成员国的国家标准,后者以BS8081:1989为代表。EN1997-1要求采用概率极限状态设计法,提供了设计原则。BS8081采用安全系数设计法,把锚杆分为A类孔重力注浆锚杆、B类孔压力注浆锚杆、C类多次注浆锚杆、D类扩体锚杆共4种类型,把地层分为岩层、无粘性土层粘性土层三种类型,不同类型地层、不同类型的锚杆采用不同的设计计算方法,重点考虑了注浆方法对承载力的影响。美国标准主要根据已有的现场经验,用查表法估算A类锚杆的承载力。

  • 标签: 锚杆 设计 ENl997-1概率极限状态设计法 BS8081安全系数设计法 FHWA—IF-99—015