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R51N自钻式螺旋锚管在穿越花岗岩蚀变岩体中的应用
汇报人:
2024-01-30
REPORTING
目录
引言
R51N自钻式螺旋锚管设计原理及优势
花岗岩蚀变岩体工程性质评价
R51N自钻式螺旋锚管穿越技术方案
现场应用案例分析及效果展示
结论与展望
PART
01
引言
REPORTING
花岗岩蚀变岩体作为一种特殊地质条件,给地下工程施工带来了很大挑战。
R51N自钻式螺旋锚管作为一种新型支护结构,在穿越花岗岩蚀变岩体中具有广阔的应用前景。
随着城市化进程的加快,地下空间利用越来越广泛,穿越复杂地层的施工技术需求日益迫切。
R51N自钻式螺旋锚管是一种由螺旋叶片、锚固体和注浆管组成的支护结构。
其独特的自钻式设计和注浆加固方式,使其能够在复杂地层中快速、有效地形成稳定支护。
R51N自钻式螺旋锚管具有施工简便、成本低廉、支护效果好等优点,被广泛应用于地下工程施工中。
花岗岩蚀变岩体是指经过长期地质作用,原岩中的矿物成分、结构和构造发生不同程度变化而形成的岩体。
花岗岩蚀变岩体具有结构松散、强度低、透水性强等特点,给地下工程施工带来了很大困难。
在穿越花岗岩蚀变岩体时,需要采取有效的支护措施来确保施工安全和工程稳定性。而R51N自钻式螺旋锚管正是针对这种特殊地质条件而设计的一种有效支护结构。
PART
02
R51N自钻式螺旋锚管设计原理及优势
REPORTING
地质适应性设计
针对花岗岩蚀变岩体的特性,采用特殊材料和结构设计,确保锚管在复杂地质条件下的稳定性和可靠性。
自钻式进给机制
利用锚管前端的钻头进行自钻式进给,减少了对外部施工设备的依赖,提高了施工效率。
螺旋叶片排土设计
通过螺旋叶片的旋转,将钻进的岩土有效排出,保证了锚管的顺利推进。
03
良好的经济效益
高强度材料制造和双重防腐处理保证了锚管的长期稳定性,减少了后期维护成本,具有良好的经济效益。
01
适用于多种地质条件
R51N自钻式螺旋锚管适用于多种地质条件,特别是在花岗岩蚀变岩体中表现出色。
02
高效的施工效率
自钻式进给机制和螺旋叶片排土设计使得施工效率大大提高,缩短了工期。
PART
03
花岗岩蚀变岩体工程性质评价
REPORTING
花岗岩蚀变岩体通常具有复杂的结构特征,包括节理、裂隙、断层等不连续面,这些不连续面对岩体的稳定性和强度具有重要影响。
通过现场勘察和室内试验,可以获取岩体的结构面产状、密度、充填物等信息,进而分析岩体的完整性和各向异性。
利用地质雷达、声波探测等无损检测技术,可以对岩体内部结构进行精细化探测,为后续的工程设计和施工提供准确的地质资料。
针对花岗岩蚀变岩体的力学性质评价,通常采用室内岩石力学试验和现场原位试验相结合的方法。
室内岩石力学试验包括单轴压缩试验、三轴压缩试验、剪切试验等,可以获得岩体的抗压强度、抗剪强度、弹性模量等力学参数。
现场原位试验包括平板载荷试验、抗拔试验等,可以直接在岩体上进行加载测试,获取更真实的力学性质数据。
在穿越蚀变岩体时,需要合理选择钻进参数和施工工艺,确保锚管能够顺利穿越并发挥预期的支护作用。同时,还需加强现场监测和风险控制,确保施工安全和工程质量。
花岗岩蚀变岩体通常具有较高的硬度和脆性,钻进过程中容易产生破碎和坍塌,给施工带来困难。
蚀变作用导致岩体的力学性质不均匀,局部可能存在软弱夹层或破碎带,对锚管的承载能力和稳定性构成威胁。
PART
04
R51N自钻式螺旋锚管穿越技术方案
REPORTING
地质勘察
设计穿越轨迹
设备准备
现场布置
对穿越区域进行详细的地质勘察,了解花岗岩蚀变岩体的分布、厚度、硬度等特性。
准备R51N自钻式螺旋锚管、钻机、泥浆泵等必要的施工设备,并对设备进行全面的检查和维护。
根据地质勘察结果,设计合理的穿越轨迹,避开不利地质条件,确保穿越的顺利进行。
根据施工方案,合理布置施工现场,确保施工安全和环保要求。
根据地质条件和设计要求,合理控制钻进参数,包括钻压、转速、泥浆性能等,确保钻进效率和穿越质量。
钻进参数控制
在导向孔钻进过程中,采用先进的导向技术和设备,确保导向孔的准确性和稳定性。
导向孔钻进
在扩孔和回拖过程中,严格控制扩孔直径和回拖速度,避免对岩体造成过大的扰动和破坏。
扩孔和回拖
在穿越过程中,采用优质的泥浆进行护壁,确保孔壁的稳定性,防止坍塌和掉块等事故的发生。
泥浆护壁
对穿越后的施工质量进行评估,包括锚管的位置、深度、倾斜度等是否符合设计要求。
施工质量评估
岩体稳定性评估
环境影响评估
经济效益评估
对穿越后的岩体稳定性进行评估,观察是否存在裂缝、坍塌等不利现象。
对穿越过程中的环境影响进行评估,包括噪音、震动、泥浆排放等是否符合环保要求。
对整个穿越工程的经济效益进行评估,包括施工成本、工期、效益等是否
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