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1、建筑工程施工中注漿技術(shù)分析1 建筑工程施工中的注漿技術(shù)分析注漿技術(shù)相對于其他技術(shù)來說, 可以通過簡單的工藝有效提升混凝土強(qiáng)度, 并且與傳統(tǒng)技術(shù)相比, 注漿技術(shù)對環(huán)境污染更小。 注漿技術(shù)的施工設(shè)備一般體積較小, 且操作簡單,如果遇到較為復(fù)雜的施工環(huán)境,設(shè)備也能夠很好的進(jìn)行工作。 在利用注漿技術(shù)對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行提升, 對建筑工程施工中現(xiàn)有病害進(jìn)行處理的同時, 對內(nèi)部結(jié)構(gòu)的密實度進(jìn)行強(qiáng)化, 從而有效提升混凝土強(qiáng)度。 因此注漿技術(shù)在使用過程中會使用加強(qiáng)材料, 這種材料因為其自身較好的綜合力學(xué)性質(zhì)能夠讓建筑施工壽命得到極大提升, 因為其施工材料的使用將對環(huán)境污染程度降到最低。1.1 高壓與靜壓注漿分析建
2、筑工程施工中注漿技術(shù)主要分為高壓噴射注漿法與靜壓注漿法。高壓噴射注漿法主要以化學(xué)注漿為基礎(chǔ), 利用高壓水射流形成的一種注漿方式。 高壓噴射注漿首先需要確定鉆孔位置, 通過專業(yè)鉆機(jī)對鉆孔進(jìn)行確定。 將高壓注漿設(shè)備插入到預(yù)設(shè)注漿位置, 設(shè)備壓標(biāo)準(zhǔn)為 20MPa,通過高壓將原本固體結(jié)構(gòu)摧毀。固體結(jié)構(gòu)被摧毀后,土體結(jié)構(gòu)變?yōu)樯⒙漕w粒, 由于地心引力的影響, 顆粒將與漿液迅速融合, 形成混凝漿液, 這種混合漿液在凝固后能夠有效提升混凝土強(qiáng)度。 在建筑工程施工過程中, 高壓噴射注漿法能夠?qū)w變形的情況進(jìn)行有效改善。 靜壓注漿法也被稱為壓力灌漿法, 其主要原理為借助電力學(xué)戶壓力等原理, 利用注漿管將漿液注入
3、到地層中。通過漿液對建筑工程中存在的孔隙或裂縫進(jìn)行填充。 漿液能夠通過擠密、填充以及滲透等方式,占據(jù)縫隙中水分與空氣的位置,形成一個防滲性與結(jié)構(gòu)性能較好的整體。 建筑工程施工過程中, 不同的注漿技術(shù)適用于不同的施工情況, 而靜壓注漿法主要適用于在建筑施工過程中地基疏松軟塌的情況。1.2 復(fù)合注漿分析復(fù)合注漿法主要結(jié)合靜壓注漿法與高壓噴射注漿法, 將兩種注漿法的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合。 在建筑工程施工中, 首先采用高壓噴射注漿法使?jié){液成為柱狀后, 利用靜壓漿法使加固的漿液注漿擴(kuò)散, 防止出現(xiàn)漿液固結(jié)收縮的現(xiàn)象,這種方法能夠有效消除注漿過程中的盲區(qū)。復(fù)合注漿法不同于其他單一方法, 復(fù)合注漿法不僅適用于各種單一
4、的環(huán)境,對淤泥、細(xì)沙、黏土、卵石以及巖溶土洞等各種環(huán)境同樣適用。2 建筑工程施工中注漿技術(shù)實際應(yīng)用分析2.1 高壓與靜壓注漿技術(shù)應(yīng)用分析高壓與靜壓注漿技術(shù)對漿液材料雖然有著多種類型,而漿液性能也參數(shù)備注參數(shù)建筑地基寬度40×40mm保證邊緣差在 0.51mm建筑地基長度 10m保證邊緣差在 10.5mm建筑地基氣孔密度最小單位內(nèi) 2 個盡可能控制在最小數(shù)據(jù)范圍注漿控制參數(shù)102Bm有著很大的區(qū)別,但作為理想的注漿材料不僅需要滿足漿液流動性好、 凝固時間內(nèi)能夠進(jìn)行調(diào)節(jié)、 穩(wěn)定性好、無毒無味、固化后有一定粘結(jié)性以及結(jié)石率高等特點(diǎn)。 漿液的流動性好、 粘度較低等特性能夠保證漿液能夠更好的進(jìn)
5、入到一些較為細(xì)小的縫隙中, 在漿液進(jìn)入到縫隙中后在凝固時間短內(nèi)要求能隨意進(jìn)行控制與調(diào)節(jié), 并且因工程環(huán)境較為惡劣要求漿液擁有良好的穩(wěn)定性, 才能保證漿液在施工中長時間存放不會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。 因為在施工過程中漿液會與工作人員進(jìn)行接觸,因此漿液要求無毒無味,不會對環(huán)境與人體產(chǎn)生危害。注漿對設(shè)備、混凝土建筑物同樣不能夠產(chǎn)生腐蝕性。 高壓與靜壓注漿中使用的漿液在滿足這些要求后, 在施工中需要根據(jù)實際需求選取一種或多種合適的漿液同時使用, 從而達(dá)到最佳效果。 高壓與靜壓注漿技術(shù)中常用漿液主要為水泥粘土漿液、 水泥水玻璃漿液、 單液水泥漿液等。 高壓與靜壓注漿技術(shù)在實際應(yīng)用中, 主要應(yīng)用加固處理灌注樁樁底
6、質(zhì)量問題。 高壓與靜壓注漿技術(shù)能有效解決樁底持力層存在相對軟弱夾層、樁底沉渣、樁底溶洞等問題。2.2 復(fù)合注漿技術(shù)應(yīng)用分析復(fù)合注漿技術(shù)主要將高壓注漿技術(shù)與靜壓注漿技術(shù)相結(jié)合, 其主要工作步驟為注漿鉆孔施工、 建立注漿孔口位置、 采用高壓注漿方法進(jìn)行注漿、 采用靜壓注漿方法進(jìn)行注漿以及封口幾個步驟。 注漿鉆孔施工主要針對在建筑進(jìn)行加固前, 通過地質(zhì)鉆機(jī)對原有建筑物根據(jù)其設(shè)計注漿深度要求進(jìn)行鉆孔。 一般建筑若為土層或強(qiáng)風(fēng)化巖層則采用高壓旋鉆機(jī)直接進(jìn)行鉆孔, 若建筑為中風(fēng)化以上巖層則需要先采用地質(zhì)機(jī)對其進(jìn)行鉆孔, 若建筑中存在卵礫石則需要采用地質(zhì)鉆孔機(jī)。 在鉆孔結(jié)束后, 需要建設(shè)孔口注漿裝置。 孔口
7、注漿裝置需要同時滿足高壓注漿技術(shù)與靜壓注漿技術(shù)的下鉆需求。 孔口注漿裝置在實際應(yīng)用中, 主要采用單接頭或混合器, 利用水泥漿或水泥水玻璃漿液對孔口與鉆孔之間的縫隙進(jìn)行固定。 在孔口注漿裝置埋設(shè) 2428h 后,根據(jù)建筑工程實際情況選擇高壓注漿法與靜壓注漿法使用順序, 在注漿結(jié)束后進(jìn)行封口。 綜上所述,通過符合技術(shù)對建筑進(jìn)行加固后, 固結(jié)體抗壓強(qiáng)度與其他兩種注漿技術(shù)相比, 有了明顯改善。3 仿真實驗為驗證復(fù)合注漿法的有效性, 設(shè)計如下對比實驗。 以同一建筑施工作為實驗對象, 分為兩組,其中復(fù)合注漿法為實驗組, 傳統(tǒng)注漿法作為對照組, 在控制單一變量的前提下, 分別記錄兩組的工作效率。對兩組實驗數(shù)
8、據(jù)設(shè)定相應(yīng)的條件, 為保證實驗的公平性, 實驗組、對照組參數(shù)始終保持一致。 為了復(fù)合注漿法與傳統(tǒng)注漿法的差異,實驗組將按照需求使用復(fù)合注漿法進(jìn)行操作, 而傳統(tǒng)注漿法處理。3.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備為了保證試驗驗證過程的有效性,需要對試驗參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,本文試驗對象是某個建筑工程施工中的地基,由于不同技術(shù)方法下的注漿結(jié)果不同,因此,試驗過程中需要保證外環(huán)境參數(shù)的一致。3.2 對比試驗結(jié)果試驗過程中,使用不同注漿方法對建筑工程施工中的地基進(jìn)行澆注,由于兩種技術(shù)方法無法進(jìn)行直接對比, 因此使用第三方軟件對試驗進(jìn)行記錄。根據(jù)試驗結(jié)果表明,實驗組在 16s 內(nèi)完成了 4 個澆注目標(biāo),傳統(tǒng)方法在 16s 內(nèi)完成了 2 個目標(biāo),因此本文方法的實際使用效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)方法。3.3 建筑工程施工中注漿工作效率對比實驗組與對照組同時對建筑工程施工中注漿工作進(jìn)行實驗, 對比其工作效率,分別記錄建筑工程施工在 2、4、6、8、10、12、 14h 后的調(diào)查結(jié)果。為避免突發(fā)性事件對實驗結(jié)果造成的干擾,實驗組與對照組處理參數(shù)相同, 具體結(jié)果如下:在對建筑工程施工中注漿工作效率對比中, 隨著工作時間的增加, 實驗組的工作效率一直較高,約為 97%。對照組整體不穩(wěn)定, 對照組工作效率約為 78%。所以,可證明復(fù)合注漿法與傳統(tǒng)注漿法相比,工作效率能夠得到19%的提升。4 結(jié)束語隨著我國建筑工程行業(yè)的不斷發(fā)展, 我國建筑數(shù)量
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