地连墙泥浆新工艺浅析

地连墙简述

地下连续墙就是采用专用设备沿着深基础或地下构筑周边,采用泥浆护壁开挖出具有一定宽度与深度的沟槽,在槽内设置钢筋笼,再由混凝土浇筑而成的地下钢筋混凝土墙

地下连续墙具有刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可以作为永久性的挡土挡水和承重结构,能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件。并且地下连续墙施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响小。地连墙能建造各种深度、深度和形状,在城市地铁和深基础工程中广泛应用。

地连墙开挖中的泥浆工艺

泥浆由膨润土、水和添加剂按一定比例搅拌而成。

泥浆护壁是在充满水和膨润土以及其他添加剂混合液的情况下,在地下连续墙成槽施工过程中,泥浆对槽壁有静压力作用,泥浆从槽壁表面向地层内渗透到一定的范围内并粘附在颗粒上, 在槽壁上形成泥皮,有效地防止槽壁坍塌或剥落,维持槽段的稳定。

除此之外,泥浆还具有排渣和冷却、润滑机具作用。

泥浆工艺主要包括:泥浆的制备、输送、泥浆在开挖槽段时的使用、泥浆的回收处理、循环再利用。

泥浆工艺中的常见问题

通过对多年施工经验的总结,我们发现地连墙泥浆工艺虽然使用广泛,但传统泥浆工艺存在一些问题,这些问题制约地连墙泥浆工艺的长远应用,为了使地连墙泥浆工艺更好的适应时代的发展,我们开始开发新型泥浆工艺。

制约泥浆工艺的问题主要包括以下两个方面:

环境保护方面:

泥浆护壁是地下连续墙施工过程中的重要部分,在槽段开挖、清槽、混凝土浇筑过程中必不可少。在使用过程中处理不完善会带来危害,例如,泥浆工艺在施工过程中的漏浆、废浆等,使施工场地泥泞不堪,给正常施工带来很多不便。废弃泥浆在晒干后,到处尘土飞扬,带来空气污染,影响周围居民的正常生活,危害居民的健康。

由于地下连续墙施工噪音小、适用于多种地质条件,在城市的建设中得到广泛应用。但城市人口密集,对施工要求严格,传统泥浆工艺的缺点使地下连续墙受到限制,影响了地连墙的应用。所以,为了充分发挥地连墙的优势,改进泥浆工艺特别重要。

经济效益:

常规地连墙泥浆工艺,首先要考虑的就是砌筑泥浆池问题,主要包括泥浆池位置的选定、泥浆池容积的确定。同时还要考虑废旧泥浆的储存、处理。常规砌筑的泥浆池投入使用不及时,加长了前期准备工作。

在施工过程中,泥浆使用量较高,但在传统泥浆工艺中,泥浆循环利用率低,并且多次被使用的泥浆性能指标下降,直接影响成槽质量,降低工作效率。如果废浆不被再利用,就会造成泥浆的浪费。如果对泥浆回收处理、循环系统进行改进,在保证泥浆质量的同时又能循环利用,这不仅能节约资源,节约资金,还能提高工作效率,这对企业的发展很重要。 新旧泥浆工艺的对比

(1)现场浇注泥浆池

(2)简单的搅拌装置

(3)泥浆管安装简单

现场新型泥浆池

(1) 关于泥浆循环利用处理系统的叙述

在泥浆搅拌机中搅拌好的泥浆首先送到新制泥浆罐中,泥浆在泥浆罐中累积一定量后,由给泥浆管输送到开挖槽段,槽段开挖完毕后进行洗槽,通过高压泵将泥浆抽入泥浆分离机进行分离,如果分离后泥浆的性能指标满足使用要求,可以排入开挖槽段继续使用,如果分离后的泥浆性能指标不满足使用要求,使泥浆返回混合泥浆池处理,泥浆调整后继续使用。

这其中包括两个基本循环:槽段—分泥浆离机—槽段的循环,开挖槽段—混合泥浆池—开挖槽段的循环。

浇筑混凝土时,被置换出的泥浆通过泥浆泵回到混合泥浆池,泥浆经处理后供清槽或槽段开挖,这又是一个循环。

循环系统的核心就是混合泥浆池,通过给浆管和回收管达到连同。

(2)基本组成部分及其作用

清水池:给泥浆搅拌机供水,保证一定的水储备量,满足搅拌需求。

泥浆搅拌机:搅拌泥浆, 容积1m ³,具有泵送特性,能够边搅拌边输送泥浆,搅拌均匀,效率高,泥浆质量稳定而且保证环境卫生。

泥浆罐:新制泥浆的储存装置,新搅拌的

泥浆首先输入泥浆罐,由于新搅拌的泥浆量较少,所以首先要在泥浆罐中进行储存,保证一定的储备量,然后才能利用。泥浆罐中的新制泥浆可以直接供给输送到开挖槽段、在清洗槽段,也可以输入混合泥浆池与初步处理回收的泥浆混合,使经处理后的泥浆再利用。泥浆罐本身方便清洗,清洗泥浆罐后的水排到混合泥浆池,与回收的泥浆混合再利用,节约资源。

混合泥浆池:废泥浆回收的储存、处理装置,多个泥浆池由连通器相连,在每个池中安装两个螺旋搅拌机(搅拌作用、输送泥浆的动力源)。经处理后,沙石与泥浆分离,沙石沉淀。在混合泥浆池中新旧泥浆混合,调整泥浆指标,使混合泥浆满足使用要求,达到废泥浆再利用的目的,节约泥浆。混合泥浆池还可以作为泥浆的稀释场所,当新制泥浆稠度较高不符合使用要求时,可以在池中加水稀释或加入添加剂,直到满足使用要求,使用方便灵。

给水管:向清水池、泥浆搅拌机供水。

给泥浆管:新制泥浆、再处理后泥浆输送管道,方便对接,根据需要放置阀门,是循环的连通装置。

泥浆回收管:通过泥浆泵将槽段中废旧泥浆抽回,泥浆通过回收管回到混合泥浆池。

泥浆分离机:泥浆管放到槽底,泥浆泵将泥浆抽到泥浆分离机内,通过泥浆分离系统中的震动筛和旋流器,将沙石颗粒分离,使回收分离后的泥浆的含砂量降低。泥浆回到混合泥浆池后再处理,同时,泥浆池通过给浆管向槽段供浆,保证泥浆供应充足,达到换浆洗槽的目的。

(3)循环系统基本原理:净化、混合稀释或添料处理、连通循环利用。

泥浆循环系统与传统泥浆池的区别

传统泥浆池:传统泥浆池往往是在施工现场浇筑

(1)从泥浆池本身来看,占地面积大,投入使用不及时,泥浆搅拌处理不科学,泥浆质量不稳定,泥浆池的维护得不到保障。雨天泥浆池大量积水,破坏了泥浆性能,泥浆护壁作用降低甚至丧失。

(2)传统泥浆池中的废泥浆可能会直接被运走,不再利用,施工中不断地制备泥浆,不经资金投入大,而且浪费资源。或者,不经处理直接将废旧泥浆再利用,但泥浆的性能大大降低,护壁效果差,影响成槽质量或成墙质量,对施工造成潜在的危险。

(3)在使用传统泥浆工艺的过程中,输送大多采用软管,在换挖槽段时,遇到很多麻烦,如果停止输送泥浆后再移换管线,则可能会影响同一时段正在进行清槽或洗槽的施工质量,降

低了施工效率;如果不停止输送泥浆,则可能会有大量泥浆外流浪费,破坏施工环境,经常会给现场施工的机械车辆造成麻烦,不能正常施工。

(4)工程结束时,建筑在地面上的临时泥浆搅拌池大多被填埋,这给场地的后期开发使用带来麻烦,如果不填埋,拆除泥浆池也存在很多困难。剩余泥浆如果直接填埋,为后期场地的利用带来很多麻烦,是一种不负责的处理方法,违背了文明施工的理念。

新型泥浆循环系统

(1)便于运输,组装连接简单,使用方便,投入及时,泥浆的制备和处理科学,外形美观。

(2)在使用过程中,泥浆罐、混合泥浆池、管道、泥浆泵的综合利用,保证泥浆基本完全回收,浪费少,保证泥浆不外流,废泥浆回收不影响施工现场环境,在现场摆放规矩安全,是一道可观的风景。泥浆池、泥浆罐本身可以长久使用,方便清洗。各个混合泥浆池底装有两组搅拌处理装置,使泥浆得到充分搅拌、回收泥浆科学处理再利用,保证泥浆的质量,这样既能保证泥浆循环利用又能节约资源,提高工作效率。

(3)输送管改用钢管后,给浆管和泥浆回收管都可以安装多个阀门开关,按照不同槽段的使用需求各自进行灵活调整,保证施工不间断,保证工程质量和进度,节约泥浆,保证施工现场的卫生环境。虽然钢管的成本较软管成本高,但其使用年限长,节约资源,符合文明施工的要求,从长远角度考虑,其成本大大低于传统软管。

(4)在工程完毕后,泥浆系统经过清洗后可以拆卸,运输到下一个工地,再进行组装,迅速投入使用,虽短前期准备时间,提高效率。

经济效益对比

通过上述内容对比得到结论:

(1)浆池循环利用,节省了建造泥浆池的费用。

(2)节约了水资源。

(3)泥浆的循环利用,节省了原料(膨润土、添加剂等),节省了搅拌泥浆的费用。

(4)泥浆分离机分离出的沙可以再利用(常用于填沙袋)。

(5)缩短工期,节约工程成本,时间就是金钱。

(6)为企业创造好的形象,这也是一笔巨大的财富。

地连墙简述

地下连续墙就是采用专用设备沿着深基础或地下构筑周边,采用泥浆护壁开挖出具有一定宽度与深度的沟槽,在槽内设置钢筋笼,再由混凝土浇筑而成的地下钢筋混凝土墙

地下连续墙具有刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可以作为永久性的挡土挡水和承重结构,能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件。并且地下连续墙施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响小。地连墙能建造各种深度、深度和形状,在城市地铁和深基础工程中广泛应用。

地连墙开挖中的泥浆工艺

泥浆由膨润土、水和添加剂按一定比例搅拌而成。

泥浆护壁是在充满水和膨润土以及其他添加剂混合液的情况下,在地下连续墙成槽施工过程中,泥浆对槽壁有静压力作用,泥浆从槽壁表面向地层内渗透到一定的范围内并粘附在颗粒上, 在槽壁上形成泥皮,有效地防止槽壁坍塌或剥落,维持槽段的稳定。

除此之外,泥浆还具有排渣和冷却、润滑机具作用。

泥浆工艺主要包括:泥浆的制备、输送、泥浆在开挖槽段时的使用、泥浆的回收处理、循环再利用。

泥浆工艺中的常见问题

通过对多年施工经验的总结,我们发现地连墙泥浆工艺虽然使用广泛,但传统泥浆工艺存在一些问题,这些问题制约地连墙泥浆工艺的长远应用,为了使地连墙泥浆工艺更好的适应时代的发展,我们开始开发新型泥浆工艺。

制约泥浆工艺的问题主要包括以下两个方面:

环境保护方面:

泥浆护壁是地下连续墙施工过程中的重要部分,在槽段开挖、清槽、混凝土浇筑过程中必不可少。在使用过程中处理不完善会带来危害,例如,泥浆工艺在施工过程中的漏浆、废浆等,使施工场地泥泞不堪,给正常施工带来很多不便。废弃泥浆在晒干后,到处尘土飞扬,带来空气污染,影响周围居民的正常生活,危害居民的健康。

由于地下连续墙施工噪音小、适用于多种地质条件,在城市的建设中得到广泛应用。但城市人口密集,对施工要求严格,传统泥浆工艺的缺点使地下连续墙受到限制,影响了地连墙的应用。所以,为了充分发挥地连墙的优势,改进泥浆工艺特别重要。

经济效益:

常规地连墙泥浆工艺,首先要考虑的就是砌筑泥浆池问题,主要包括泥浆池位置的选定、泥浆池容积的确定。同时还要考虑废旧泥浆的储存、处理。常规砌筑的泥浆池投入使用不及时,加长了前期准备工作。

在施工过程中,泥浆使用量较高,但在传统泥浆工艺中,泥浆循环利用率低,并且多次被使用的泥浆性能指标下降,直接影响成槽质量,降低工作效率。如果废浆不被再利用,就会造成泥浆的浪费。如果对泥浆回收处理、循环系统进行改进,在保证泥浆质量的同时又能循环利用,这不仅能节约资源,节约资金,还能提高工作效率,这对企业的发展很重要。 新旧泥浆工艺的对比

(1)现场浇注泥浆池

(2)简单的搅拌装置

(3)泥浆管安装简单

现场新型泥浆池

(1) 关于泥浆循环利用处理系统的叙述

在泥浆搅拌机中搅拌好的泥浆首先送到新制泥浆罐中,泥浆在泥浆罐中累积一定量后,由给泥浆管输送到开挖槽段,槽段开挖完毕后进行洗槽,通过高压泵将泥浆抽入泥浆分离机进行分离,如果分离后泥浆的性能指标满足使用要求,可以排入开挖槽段继续使用,如果分离后的泥浆性能指标不满足使用要求,使泥浆返回混合泥浆池处理,泥浆调整后继续使用。

这其中包括两个基本循环:槽段—分泥浆离机—槽段的循环,开挖槽段—混合泥浆池—开挖槽段的循环。

浇筑混凝土时,被置换出的泥浆通过泥浆泵回到混合泥浆池,泥浆经处理后供清槽或槽段开挖,这又是一个循环。

循环系统的核心就是混合泥浆池,通过给浆管和回收管达到连同。

(2)基本组成部分及其作用

清水池:给泥浆搅拌机供水,保证一定的水储备量,满足搅拌需求。

泥浆搅拌机:搅拌泥浆, 容积1m ³,具有泵送特性,能够边搅拌边输送泥浆,搅拌均匀,效率高,泥浆质量稳定而且保证环境卫生。

泥浆罐:新制泥浆的储存装置,新搅拌的

泥浆首先输入泥浆罐,由于新搅拌的泥浆量较少,所以首先要在泥浆罐中进行储存,保证一定的储备量,然后才能利用。泥浆罐中的新制泥浆可以直接供给输送到开挖槽段、在清洗槽段,也可以输入混合泥浆池与初步处理回收的泥浆混合,使经处理后的泥浆再利用。泥浆罐本身方便清洗,清洗泥浆罐后的水排到混合泥浆池,与回收的泥浆混合再利用,节约资源。

混合泥浆池:废泥浆回收的储存、处理装置,多个泥浆池由连通器相连,在每个池中安装两个螺旋搅拌机(搅拌作用、输送泥浆的动力源)。经处理后,沙石与泥浆分离,沙石沉淀。在混合泥浆池中新旧泥浆混合,调整泥浆指标,使混合泥浆满足使用要求,达到废泥浆再利用的目的,节约泥浆。混合泥浆池还可以作为泥浆的稀释场所,当新制泥浆稠度较高不符合使用要求时,可以在池中加水稀释或加入添加剂,直到满足使用要求,使用方便灵。

给水管:向清水池、泥浆搅拌机供水。

给泥浆管:新制泥浆、再处理后泥浆输送管道,方便对接,根据需要放置阀门,是循环的连通装置。

泥浆回收管:通过泥浆泵将槽段中废旧泥浆抽回,泥浆通过回收管回到混合泥浆池。

泥浆分离机:泥浆管放到槽底,泥浆泵将泥浆抽到泥浆分离机内,通过泥浆分离系统中的震动筛和旋流器,将沙石颗粒分离,使回收分离后的泥浆的含砂量降低。泥浆回到混合泥浆池后再处理,同时,泥浆池通过给浆管向槽段供浆,保证泥浆供应充足,达到换浆洗槽的目的。

(3)循环系统基本原理:净化、混合稀释或添料处理、连通循环利用。

泥浆循环系统与传统泥浆池的区别

传统泥浆池:传统泥浆池往往是在施工现场浇筑

(1)从泥浆池本身来看,占地面积大,投入使用不及时,泥浆搅拌处理不科学,泥浆质量不稳定,泥浆池的维护得不到保障。雨天泥浆池大量积水,破坏了泥浆性能,泥浆护壁作用降低甚至丧失。

(2)传统泥浆池中的废泥浆可能会直接被运走,不再利用,施工中不断地制备泥浆,不经资金投入大,而且浪费资源。或者,不经处理直接将废旧泥浆再利用,但泥浆的性能大大降低,护壁效果差,影响成槽质量或成墙质量,对施工造成潜在的危险。

(3)在使用传统泥浆工艺的过程中,输送大多采用软管,在换挖槽段时,遇到很多麻烦,如果停止输送泥浆后再移换管线,则可能会影响同一时段正在进行清槽或洗槽的施工质量,降

低了施工效率;如果不停止输送泥浆,则可能会有大量泥浆外流浪费,破坏施工环境,经常会给现场施工的机械车辆造成麻烦,不能正常施工。

(4)工程结束时,建筑在地面上的临时泥浆搅拌池大多被填埋,这给场地的后期开发使用带来麻烦,如果不填埋,拆除泥浆池也存在很多困难。剩余泥浆如果直接填埋,为后期场地的利用带来很多麻烦,是一种不负责的处理方法,违背了文明施工的理念。

新型泥浆循环系统

(1)便于运输,组装连接简单,使用方便,投入及时,泥浆的制备和处理科学,外形美观。

(2)在使用过程中,泥浆罐、混合泥浆池、管道、泥浆泵的综合利用,保证泥浆基本完全回收,浪费少,保证泥浆不外流,废泥浆回收不影响施工现场环境,在现场摆放规矩安全,是一道可观的风景。泥浆池、泥浆罐本身可以长久使用,方便清洗。各个混合泥浆池底装有两组搅拌处理装置,使泥浆得到充分搅拌、回收泥浆科学处理再利用,保证泥浆的质量,这样既能保证泥浆循环利用又能节约资源,提高工作效率。

(3)输送管改用钢管后,给浆管和泥浆回收管都可以安装多个阀门开关,按照不同槽段的使用需求各自进行灵活调整,保证施工不间断,保证工程质量和进度,节约泥浆,保证施工现场的卫生环境。虽然钢管的成本较软管成本高,但其使用年限长,节约资源,符合文明施工的要求,从长远角度考虑,其成本大大低于传统软管。

(4)在工程完毕后,泥浆系统经过清洗后可以拆卸,运输到下一个工地,再进行组装,迅速投入使用,虽短前期准备时间,提高效率。

经济效益对比

通过上述内容对比得到结论:

(1)浆池循环利用,节省了建造泥浆池的费用。

(2)节约了水资源。

(3)泥浆的循环利用,节省了原料(膨润土、添加剂等),节省了搅拌泥浆的费用。

(4)泥浆分离机分离出的沙可以再利用(常用于填沙袋)。

(5)缩短工期,节约工程成本,时间就是金钱。

(6)为企业创造好的形象,这也是一笔巨大的财富。


相关文章

  • 浅析可燃冰的研究现状与发展前景_马小娟
  • 2011年第7期SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION○资源管理○科技信息 浅析可燃冰的研究现状与发展前景 马小娟呼方涛王锦华 (陕西理工学院机械工程学院陕西汉中 723003) [摘要]可燃冰是近些年来世界各国 ...查看


  • 预应力混凝土箱梁张拉与压浆施工浅析
  • 摘 要:文章简要介绍了预应力混凝土箱梁张拉过程中,对张拉材料性能的要求与机具设备的选择.预应力筋的安装.张拉力与伸长量的计算.张拉的实施和孔道压浆等的施工技术. 关键词:预应力混凝土箱梁:张拉:压浆 中图分类号:U445.57 文献标识码: ...查看


  • 浅析活性污泥上浮的原因及其控制_李亚莹
  • 浅析活性污泥上浮的原因及其控制 李亚莹 (重庆水务集团股份有限公司排水检测站) 摘 要 曝气池活性污泥的状况是影响出水水质达标与否的关键,活性污泥的上浮将对出水水质造成直接的影响,本篇论文就活性污性污泥上浮的原因及解决的措施做一些探讨. 关 ...查看


  • 城郊接合部农民违法占地建房问题浅析
  • ◇科技与法制◇ 科技目向导 2010年第07期(上) 城郊接合部农民违法占地建房问题浅析 宋兰朱文娟苗春晖 山东曹县274400)(曹县国土资源局 f摘要]城乡结合部农民违法占地建房比例高,分布集中.究其原因:有限的征地补偿费不足以支付城市 ...查看


  • 建筑工程中的深基坑支护施工技术
  • 建筑工程中的深基坑支护施工技术 建筑工程中的深基坑支护施工技术 刘刚 (临沂市房产交易管理中心,山东 临沂 276000) [摘 要]在建筑工程中,深基坑是决定整个工程质量和安全稳定性的重要部分,因此,必须做好深基坑支护工作,为建筑工程的质 ...查看


  • 旋挖钻机与冲击.回转钻机之比较
  • 旋挖钻机与冲击.回转钻机之比较 张金树 (中铁十四局集团第一工程发展有限公司,日照276826) 摘要:通过旋挖.冲击.回转钻机的优点与不足的分析比较,提出桩基成孔如何选择钻机和当前旋挖钻机 使用中的误区及分析. 关键词:旋挖钻机冲击 回转 ...查看


  • 浅析冲孔灌注桩施工质量控制
  • 浅析冲孔灌注桩施工质量控制 摘要:冲孔灌注桩具有穿透能力强.施工设备简单等优点,因此,该技术被广泛应用于桩基施工当中.但是冲孔灌注桩施工技术要求高,且环节较多,稍不注意就容易影响施工的质量.本文就冲孔灌注桩施工质量控制进行分析,重点介绍了成 ...查看


  • 混凝土强度的影响因素及提高措施浅析
  • 摘 要:混凝土是目前用途最广.用量最大的建筑材料,在建筑工程.公路工程.桥梁和隧道工程.水利及特种结构工程的建设领域中发挥重要作用.混凝土结构物主要用来承受荷载或抵抗各种作用力,因此强度是混凝土最重要的力学性能.本文就混凝土强度的影响因素及 ...查看


  • 气举反循环钻机工作原理浅析
  • 工程材料与设备器 EngineeringMatertal&EquIpment 气举反循环钻机工作原理浅析 祁润平,杨玉勇 (京沪高速铁路土建二标项目部十工区,山东德州 251100) 摘要:为了提高大直径桩基的钻进效率和有效清除孔底 ...查看


热门内容