水下地基处理技术

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在拟新建的海上风电工程中已将水下挤密砂桩作为重力式基础地基的加固方法,但是同时也提出了更高的要求,在海上风电工程中,一般水深较大,风浪条件较差,有效作业时间很短,这就要求对施工工艺及设备进行优化改进,以适应工程的需求。
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为了进一步提高聚羧酸型减水剂的减水和坍落度保持效果,采用丙烯酸或甲基丙烯酸、乙烯基磷酸、甲基烯丙基聚氧乙烯醚(ZX-306)和磷酸三钠为主要原材料,合成一种含有磷酸基团的羧酸类减水剂,其中甲基烯丙基聚氧乙烯醚∶丙烯酸或甲基丙烯酸∶乙烯基磷酸∶磷酸三钠用量摩尔比是1∶3.5∶0.5∶3.利用凝胶渗透色谱和红外光谱对其进行表征测试的同时,通过与现有产品进行水泥净浆及混凝土对比性能试验,结果证明,合成的
以聚醚(TPEG)、丙烯酸(AA)为原材料,在本体聚合条件下,合成聚羧酸系减水剂.采用控制变量法,交叉对比分析了各工艺参数对产物性能的影响,得到较佳的合成工艺:反应温度范围为60~65℃,单体摩尔比例为TPEG∶AA=1∶6,引发剂采用过硫酸铵,用量为单体质量的0.88%,链转移剂采用次亚磷酸钠,用量为单体质量的1.85%,滴加时间为3.5h.制得的本体聚合减水剂在C35混凝土中,初始及1h的坍落
本文针对聚羧酸合成过程中不同酸醚比、不同MCH用量进行方案设计,合成出9个聚羧酸减水剂样品,进行水泥净浆流动度、混凝土初始及1h扩展度、混凝土抗压强度试验,综合分析不同酸醚比、不同MCH用量对聚羧酸减水剂性能的影响规律,最终确定酸醚比为3.5∶1,MCH用量为0.28%时,PCE-5各方面性能最优.
主要讨论研发一种新型的压浆料抗折剂来解决压浆料抗折强度低的问题.这种抗折剂能够有效改善压浆料抗折强度低、脆性大的问题.根据试验研究,分析了其内部微观形貌.文章主要研究了纳米硅灰、聚乙烯醇(PVA)对压浆料抗折性能的影响,并运用正交试验方法得到一种抗折剂,这种抗折剂可以有效增强压浆料的抗折性能.研究结果为配制大掺量矿物掺和料压浆料提供了一定参考.
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本章以笔者研发的高喷搅拌水泥土插芯组合桩为例,首先介绍了组合桩复合地基承载性能,包括荷载传递规律、荷载分担比与应力比、桩侧土沉降性状、地基刚度特征、芯桩一水泥土界面力学性能等;在此基础上提出了其设计、施工、质量检验方法;最后结合具体工程实例介绍了组合桩复合地基技术的应用情况。
针对厚度较大的块石填土地基和硬塑—坚硬的黏土、中密一密实的粉土和砂土、碎石土、残积土、风化岩以及岩溶地基等,采用潜孔冲击高压旋喷技术进行地基处理和桩基础施工,可在解决施工难题的同时,节约造价。
本章首先阐述了就地固化产生应用的背景需求,然后对就地固化技术及其设备进行介绍,如强力搅拌头、固化剂供料设备及三维定位控制系统等,然后重点结合就地固化法在软土地基处理中的应用范围,分别分析了就地固化代替换填法、超软土地基硬壳层的快速形成及联合复合地基等方法的应用案例,表明该法具备良好的适用性。然后,就地固化法在中国还在发展之中,目前已具有地区性的设计施工标准,如浙江省《公路路堤就地固化(强力搅拌法)
本章节首先总结了近年来在环境岩土工程领域研究较为广泛的几种主要微生物种类,相关生物化学反应过程,以及微生物作用机理;然后基于本团队的试验数据结合相关研究内容,对微生物加固土的静动力学特性进行了介绍。最后,针对微生物岩土技术在土体加固技术、岩土体抗渗封堵技术、金属污染土修复技术三个方面开展的相关研究及应用进行了总结与评述。通过撰写本章,希望能促进微生物岩土领域开展更加全面深人的基础研究以及该技术在岩
常用的处理湿陷性黄土地基的方法有换土垫层法、土桩和灰土桩法、强夯法、振动沉管挤密砂石桩法、浸水预处理法和高压旋喷注浆法等,可根据地基湿陷类型、等级、建筑物要求等条件选用。