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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,MJS工法介绍精讲,全方位高压喷射工法MJS工法,常规高压旋喷桩施工的不利影响,MJS,工法的特点,MJS,工法的适用范围,MJS,工法的工艺组成,MJS,工法应用,天津市的,MJS,工法应用方向,1,、常规高压旋喷桩施工的不利影响,1.1 环境污染,施工现场地面污染,通过气升作用,废弃泥浆通过钻杆周边的间隙,从地面自然排出。,土与地下水污染,无法控制喷射注浆形成的较高地内压力,水泥浆沿地层缝隙向四周无规那么游走,易在较大范围内造成对地下水与深部土层的污染。譬如,地墙外侧接缝处施工旋喷桩时,坑内降水井内冒浆,说明水泥浆的水平游走距离大,常规高压旋喷桩的排泥方法,1,、常规高压旋喷桩施工的不利影响,1.2 加固效果与可靠度差,加固深度有限,目前,常规高压旋喷桩加固深度不超过40m。,深部土层的加固效果与可靠性差,1深部排泥困难:随施工深度加大,气升效果减弱;,2喷射效率下降:无法消除超深处排泥困难,产生较高的地内压力,导致喷射效率下降;深部喷嘴堵塞,降低喷射效率。,随施工深度增加,喷射效率下降,孔壁缝隙封闭性提高,地内压力增加,1,、常规高压旋喷桩施工的不利影响,1.3 相邻地面隆起量大、影响周边建筑环境,地基内部的泥水压力偏高,是导致地面隆起的主要原因。,地基内部的泥水压力偏高,易导致毗邻地下构造物的侧向变形。,地内压力偏高的原因:排泥不畅;钻孔四周的空隙被泥浆封闭,地内压力无释放途径;无控制地内压力的专用设备。,2,、,MJS,工法的特点,2.1 全方位施工垂直、水平、倾斜,垂直施工,2,、,MJS,工法的特点,2.1 全方位施工垂直、水平、倾斜,水平施工,2,、,MJS,工法的特点,2.1 全方位施工垂直、水平、倾斜,倾斜施工,2,、,MJS,工法的特点,2.2 施工对环境影响小,1废弃泥浆通过专用排泥管,输送至地面排泥箱或泥浆池内,经处理后运出场地,防止场地环境污染。,2通过调整排泥量,控制地内压力,控制喷射注浆引起的地基隆起与下沉,有效控制施工对相邻建构筑物的影响。,3通过集中排泥与控制地内压力,保证水泥浆在加固范围内扩散,防止对地下水与土体的污染。,2,、,MJS,工法的特点,2.3 有效加固深度大、加固效果可靠,1最大有效加固深度可达100m。上海施工案例说明,有效加固深度可达62m约50m深度处,开挖外露桩径达,qu。,2喷射条件始终处于最正确状态:前端切削装置配备了地内压力传感器、多功能多孔管强制排泥。,3加固体直径大、强度高。,2,、,MJS,工法的特点,2.3,有效加固深度大、加固效果可靠,加固体性质,土 质,无侧限抗压强度,q,u,(,MPa,),粘聚力,c,(,MPa,),抗弯拉伸强度,t,(,MPa,),弹性模量,E,(,MPa,),渗透系数,k,(,cm/s,),砂性土,3.0,0.5,(,2/3,),c,100q,u,1.010,-7,粘性土,1.0,0.3,2,、,MJS,工法的特点,2.3,有效加固深度大、加固效果可靠,松散、稍密,中密,2,、,MJS,工法的特点,2.4 加固截面形状多变,加固体截面形状可任意设定,对施工条件的适应性强任意角度的扇形截面:5O-360O。,3,、,MJS,工法的适用范围,3.1,水平施工,地基加固,构筑物与现有轨道线路保护,隧道顶部先期加固、,3,、,MJS,工法的适用范围,3.2,倾斜施工,既有轨道线路的地基加固,避开既有管线,地下构筑物地铁、共同沟保护,盾构进出洞加固,3,、,MJS,工法的适用范围,3.3,垂向施工,河流、湖沼下的地基加固,地下隔离墙保护现有构筑物,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.1,前端切削搅拌装置,专用工具管,水泥浆喷射口,排泥口:强制排泥,压 力,传感器,前端高压水喷嘴:预钻孔切削,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.1,前端切削搅拌装置,专用工具管,射流形成高真空,泥液从排泥口强力吸入,排泥方向,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.2 多孔管与专用工具管后端连接,每节长,1,8,2,5,9,4,4,3,7,6,1,、排泥管,内,62,,外,70,2,、高压水泥管路,3、备用管路添加剂管路,4,、倒吸水管路,2,个,(,射流真空排泥,),5,、主空气管路,(,切削搅拌,),6,、倒吸空气管路,(,超深时,辅助射流真空排泥,),7,、油压接头,2,个,(,控制排泥阀,),8,、压力传感器线路管,9、削孔喷水管预钻孔,10,、多孔管连接螺栓孔,10,10,10,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,10,10,4,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3 MJS,施工管理系统,集中管理室,主要管理功能:,1,、喷浆管理:喷浆量与喷浆压力、喷气流量与压力;,2,、喷水管理:喷水量与喷水压力;,3,、地内压力管理:地内压力监控与控制;,4,、排泥管理:排泥量控制;,5,、施工速度管理:设定与调整钻杆下沉与提升速度,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3 MJS,施工管理系统,集中管理室,MJS,管理系统主菜单,单,MJS,施工管理界面,水泥浆数据界面,主空气数据界面,地内压力数据界面,倒吸空气数据界面,流程图界面,请选择,电脑触摸屏面板,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3.1 MJS,施工管理界面,MJS,施工管理界面,单,地内压力,地内压力动态变化图,显示当前值,显示报警值,电脑触摸屏面板,水泥浆液,喷浆流量,动态变化图,瞬时喷浆压力,喷浆压力,动态变化图,倒吸空气,空气流量,动态变化图,瞬时空气压力,空气压力,动态变化图,主空气,瞬时喷浆流量,瞬时空气流量,空气流量,动态变化图,瞬时空气压力,空气压力,动态变化图,瞬时空气流量,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3.2,地内压力数据界面,地内压力,单,电脑触摸屏面板,地内压力,施工时间,地内压力实时变化曲线,前翻页按钮,后翻页按钮,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3.3,水泥浆数据界面,水泥浆,单,电脑触摸屏面板,喷浆压力,施工时间,压力实时变化曲线,喷浆流量,前翻页按钮,后翻页按钮,流量实时变化曲线,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3.4,倒吸空气数据界面,倒吸空气,单,电脑触摸屏面板,压 力,施工时间,压力实时变化曲线,流 量,前翻页按钮,后翻页按钮,流量实时变化曲线,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.3.5,主空气数据界面,主空气,单,电脑触摸屏面板,压 力,施工时间,压力实时变化曲线,流 量,前翻页按钮,后翻页按钮,流量实时变化曲线,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.4 MJS,设计施工流程,设 计,施 工,4,、,MJS,工法的工艺组成,4.5 MJS设计参数(上海地区经历),提升速度:30-40min/m全圆、15-20min/m半圆,搭接宽度:盾构进出洞加固:700mm,地下隔离墙、止水帷幕:700mm,地基加固、坑底加固:200-300mm,水泥掺量:盾构进出洞加固:40%,地下隔离墙、止水帷幕:40%,地基加固、坑底加固:30%-35%,有效桩径:2400mm-2600mm根据地质条件确定,喷射压力:浆液压力约40MPa;空气压力,地内压力:施工过程中按地质条件调整,5,、,MJS,工法应用,5.1,上海轨交,11,号线江苏路站北端头井进出洞加固,毗邻2400雨水管线,玻璃钢,5,、,MJS,工法应用,5.1,上海轨交,11,号线江苏路站北端头井进出洞加固,毗邻,300,煤气管线,5,、,MJS,工法应用,5.1 上海轨交11号线江苏路站北端头井进出洞加固,技术参数:,1水灰比,2桩径:2400mm,3浆压力:38MPa,4空气压力:0.50.7 MPa,5空气流量:3/min,6地内压力:的系数视地质情况适当进展调节和控制,7成桩垂直度误差:1/100,8水泥用量:约吨/米,9提升速度:40min/m,10浆液流量: 85100L/min,材料名称,水,水泥,规格,自来水,PC32.5,级,重量比,1,1,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),为减小施工期间对虹桥路的地面交通和管线的影响,考虑利用地铁商城的顶板作为天然盖板对1号线徐家汇站西侧的地铁商城进展向下加层后形成1、9、11号线付费区换乘大厅。,兴建换乘大厅,原地下室向下加层,运营中的1号线,徐家汇站一墙之隔,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),地铁设备用房已建两层地下室,地铁1号线徐家汇站运营中,已建两层地下室,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),施工条件,地质条件差:加层处于淤泥质粘土内, 上海典型的软土地质,施工风险高,环境要求高:紧靠运营地铁1号线车站,仅一墙之隔,施工空间小:地下室层间净高,原无梁楼盖:顶板和底板600厚构造薄弱,向下增加层:暗挖净尺寸6731m,面积2077m2,暗挖,地铁车站底板比向下加层深。,MJS工法在该工程中的应用:,1.先底板开孔,分节压入700*300H型钢,桩长,型钢间采用MJS旋喷止水,桩径2600mm,桩深16m,采用全圆和半圆两种桩型。,3. MJS工法可水平、垂直、斜向360度旋喷,依靠独有的排泥系统,在旋喷过程中设定地层内应力,从而减少了对1号线构造的影响。,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),4.机架满足了低净空的要求,机架树立高度,适合地下加层净空的要求。平面尺寸。,5.土方开挖后确认加固直径到达,加固土体自立性好,加固体强度满足设计要求。,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),6.经MJS施工阶段监测分析,完工后由MJS施工引起的地下商场构造最大抬升,1号线上行线抬升,下行线沉降。,施工方量9800立方米左右,外排泥浆110000立方左右,每小时排浆量约18方。通过配套压滤机的处理将泥浆别离为水和土渣,将土渣装车外运,保证了商业区的环境卫生。,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),搭接宽度,200,桩径,2600mm,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),桩径,2600mm,,搭接宽度,300mm,桩径,2600mm,搭接宽度,250mm,5,、,MJS,工法应用,5.2,上海轨交,9,号线,二期,6,标,徐家汇地下商场向下加层围护及加固,(,兴建,1,、,9,、,11,换乘大厅,),小角度摆喷,补强止水帷幕,5、MJS工法应用日本,5.3 应用调查日本,6,、天津市的,MJS,工法应用方向,6.1 地基加固方法比较,加固,方法,应用,范围,有效,加固深度,施工,条件,施工,质量,环境,变形,冻结法,浅层加固、,止水帷幕,可控,融沉严重,三轴,搅拌桩,深层加固、,止水帷幕,3048m,设备占用空间大,易产生搅拌不均匀,轻微,常规高压旋喷桩,浅深层加固、止水帷幕,40m,设备占用空间小,砂性土中,质量无保证,严重,MJS,工法,浅深层加固、,隔离墙、补强止水帷幕等,100m,(国内已达,55m,),设备占用空间小,(2.6x2.5x4.0)m,含钻杆高度,施工参数均严格控制,质量可靠。,3mm,6,、天津市的,MJS,工法应用方向,6.2 MJS,工法应用方向,施工,方式,主体工程类别,盾构工程,基坑工程,建,(,构,),筑物保护,其他,垂直,施工,进出洞加固,地连墙接缝止水;止水帷幕补强;,坑底加固,地下隔离墙;,地基加固,水下施工,水平,施工,进出洞加固;,隧道顶部先期加固,地基加固,既有路基加固;大型顶管周边加固,倾斜,施工,进出洞加固;,既有隧道底部加固;大型顶管周边加固,地基加固,6,、天津市的,MJS,工法应用方向,6.3 MJS工法的应用特性,适用于粘性土、砂性土等软土层中的地基加固;,变形条件苛刻的复杂施工环境中的各类软基加固;,空间狭小的复杂施工场地条件下的各类软基加固;,深厚砂性土层中的止水帷幕补强超深地墙外接缝处止水帷幕补强;各类受损止水帷幕的修补,等;,地面无施工条件的各类软基加固(水平与倾斜施工),谢谢大家!,
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