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基于探测技术深基坑咬合桩围护结构注浆堵漏施工工法

1前言

随着我国基础设施建设不断迅速推进,基础工程施工技术日新月异,

深基坑施工较多,根据不同的地质条件以及周边环境选择不同的支护方式。

在砂卵石地层或者密实的砂层等地质中进行深基坑施工,钢板桩支护可能

插打困难,地下连续墙施工成本较高。采用钻孔灌注桩支护结构在地下水

位较高的时候,可以采用降水施工也可以采用咬合桩施工方式,降水可能

带来周边地层下降以及带出大量砂层,故采用咬合桩施工较为常见。

在深基坑围护结构咬合桩施工过程中,如出现围护结构的施工质量和

止水效果对周边环境的安全有重要影响,如果围护结构发生渗水、漏水等

问题,将直接危及基坑和周边建筑的安全与稳定。同时,深基坑工程围护

结构渗水情况往往在开挖后才能发现和处理,将耽误大量时间,工期无法

保障。

鉴于以上原因,我公司在深基坑咬合桩施工过程中,进行大量研究,

采用了基于探测技术深基坑咬合桩围护结构注浆堵漏施工技术,该技术采

用声呐探测地下水渗流路线,提前探明基坑渗漏位置,并采用高压旋喷施

工工艺进行注浆封堵,取得效果显著,提高了施工工效,降低了人工劳动

强度,保证了工程质量。该项技术成功应用到滨湖东单元TH-07-01-14C地

块总部商务综合楼开发建设项目和市北分区SB-03-01-01C-2地块开发建设

项目房建工程Ⅰ标段中。实践证明,其核心技术成熟,效益显著,为推广

该项技术,经不断完善及总结形成本工法,工法关键技术装置已申请实用

新型专利《一种地下桩基内检测成像管道预埋固定装置》。

2工法特点

2.0.1相比传统的检测手段只能在开挖后陷进行补救,本工法可以在围护

结构施工后通过精确的测量手段,精确得出渗漏位置,在基坑开挖前即可

1

进行渗漏缺陷修复。

2.0.2基坑围护结构施工时同步完成检测孔预埋,将检测孔与围护桩钢筋

笼固定在一起,密封后同步浇筑,检测孔与桩检测斜管共用,无需单独引

孔。不影响工期和其他施工工序的进行。

2.0.3依据渗流场和水声学测量原理,检测深基坑范围地下水的流速、流

向,利用软件模型建立地下水渗流场三维可视化成像图,精确定位结构缺

陷渗水位置。

2.0.4定位结构缺陷渗水后在基坑开挖之前采取措施进行封堵,确保基坑

开挖安全。本工法减少了大型设备使用,施工效益效率得到提高,同时避

免了咬合桩出现未咬合情况。

3适用范围

本工法适用于深基坑围护结构渗水检测,尤其是地下水活动丰富、渗

透系数大的深基坑渗水检测,在开挖前确定止水效果。

4工艺原理

本工法依据渗漏流场和水声学测量原理和声呐原理,通过声呐头在检

测管内检测在地下渗流场作用下地下水的流速、流向,准确定位结构缺陷

位置,根据渗流流速、流向的特点制定有针对性的缺陷整治措施。

声呐探测技术,是将声波在水中的优异传播特性利用,而实现对水流

速度场的测量。如果被测部位存在渗流情况,则会产生渗流场,通过声呐

探头能够准确地测量出声波在流体中能量传递的位置与数值,依据阵列测

量数据的时空分布,即可显示出渗流声源发出的方向;同时利用渗流声源

方向上的声呐探测器T21与探头顶部T12声呐探测器的距离和相位之差,建

立连续的渗流场的水流质点流速方程。

T12、T21—从传感器T12到传感器T21和从传感器T2到传感器T12的传播

时间s;U—流体通过传感器T12、T21之间声道上平均流速,m/s。

通过这一原理,得到平均流速结果,将数据带入相应模型软件中进行

2

分析建立模型,最终得到地下水渗流场三维可视化成像图。

5施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工工艺流程如图5.1.1所示。

施工准备

5988

测量放线

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