8613564568558

ენა한국어 ენა中文

TRD მშენებლობის მეთოდის გამოყენება Xiongxin- ის მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო პროექტში

ბოლო წლების განმავლობაში, TRD მშენებლობის მეთოდი უფრო და უფრო ფართოდ იქნა გამოყენებული ჩინეთში, ასევე იზრდება მისი გამოყენება აეროპორტებში, წყლის კონსერვაციაში, რკინიგზასა და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. აქ განვიხილავთ TRD სამშენებლო ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან წერტილებს Xiongan გვირაბის გამოყენებით Xiongan Xin- ის მაღალსიჩქარიანი რკინიგზის Xiongan- ის ახალი არეალის მიწისქვეშა მონაკვეთში, როგორც ფონი. და მისი გამოყენება ჩრდილოეთ რეგიონში. ექსპერიმენტული შედეგები აჩვენებს, რომ TRD მშენებლობის მეთოდს აქვს კედლის კარგი ხარისხი და მაღალი მშენებლობის ეფექტურობა, რომელსაც შეუძლია სრულად დააკმაყოფილოს მშენებლობის მოთხოვნები. TRD მშენებლობის მეთოდის ფართომასშტაბიანი გამოყენება ამ პროექტში ასევე ამტკიცებს TRD მშენებლობის მეთოდის გამოყენებას ჩრდილოეთ რეგიონში. , მეტი მითითება TRD მშენებლობისთვის ჩრდილოეთ რეგიონში.

1. პროექტის მიმოხილვა

Xiongan-Xinjiang მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო მაგისტრალი მდებარეობს ჩრდილოეთ ჩინეთის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც მუშაობს ჰებეისა და შანქსის პროვინციებში. ის უხეშად გადის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებით. ხაზი იწყება Xiongan სადგურიდან Xiongan New District- ში აღმოსავლეთით და მთავრდება დასავლეთით, Daxi Railway- ის Xinzhou West Station- ში. იგი გადის Xiongan New District, Baoding City და Xinzhou City. და უკავშირდება შანქსის პროვინციის დედაქალაქ ტაიუანს, Daxi სამგზავრო ექსპრესი. ახლად აშენებული მთავარი ხაზის სიგრძეა 342.661 კმ. ეს არის მნიშვნელოვანი ჰორიზონტალური არხი მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო სატრანსპორტო ქსელისთვის "ოთხი ვერტიკალური და ორი ჰორიზონტალური" ტერიტორიის "ოთხი ვერტიკალური და ორი ჰორიზონტალური" ტერიტორიისათვის და ასევე არის "საშუალო და გრძელვადიანი სარკინიგზო ქსელის გეგმა" "რვა ვერტიკალური და რვა ჰორიზონტალური" მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო მაგისტრალური არხი არის მნიშვნელოვანი ნაწილისა და მისი მშენებლობის დიდი მნიშვნელობა.

SEMW

ამ პროექტში არსებობს მრავალი დიზაინის სატენდერო სექცია. აქ ჩვენ ვიღებთ ტენდერს 1 ნაწილს, როგორც მაგალითს, რომ განვიხილოთ TRD მშენებლობის გამოყენება. ამ სატენდერო განყოფილების მშენებლობის ფარგლები არის ახალი Xiongan გვირაბის (ნაწილი 1) შესასვლელი, რომელიც მდებარეობს სოფელ გოქსიიაუანგში, რონგჩენგის საგრაფოში, ბაოდინგის ქალაქი. ხაზი იწყება მისგან, გადის სოფლის ცენტრში. სოფლის დატოვების შემდეგ, ის ბაიგუს გავლით მიდის მდინარის გასასვლელად, შემდეგ კი გუოკუნის სამხრეთ მხრიდან დასავლეთით ვრცელდება. დასავლეთის დასასრული უკავშირდება Xiongan Intercity სადგურთან. გვირაბის საწყისი და დამთავრებული გარბენი არის xiongbao dk119+800 ~ xiongbao dk123+050. გვირაბი მდებარეობს ბაოდინგში, ქალაქი არის 3160 მეტრში რონგჩენგის ოლქში და 4340 მეტრში, დინდინის ოლქში.

2. TRD დიზაინის მიმოხილვა

ამ პროექტში, თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედელს აქვს კედლის სიღრმე 26 მ ~ 44 მ, კედლის სისქე 800 მმ და კვადრატული მეტრი მოცულობით დაახლოებით 650,000 კვადრატული მეტრი.

თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედელი დამზადებულია P.O42.5 ჩვეულებრივი პორტლენდის ცემენტისგან, ცემენტის შემცველობა არანაკლებ 25%-ს, ხოლო წყლის ცემენტის თანაფარდობაა 1.0 ~ 1.5.

თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის მიქსერის კედლის კედლის ვერტიკალურობის გადახრა არ უნდა იყოს 1/300, კედლის პოზიციის გადახრა არ უნდა იყოს აღემატებოდეს +20 მმ ~ -50 მმ-ზე (გადახრა ორმოში დადებითია), კედლის სიღრმის გადახრა არ უნდა იყოს 50 მმ-ზე მეტი, ხოლო კედლის სისქე არ უნდა იყოს ზომისაგან ( BLADE).

ცემენტის ნიადაგის შერევის კედლის არაკონტროლირებადი კომპრესიული სიძლიერის სტანდარტული მნიშვნელობა 28 დღის ბირთვიანი ბურღვის შემდეგ არანაკლებ 0.8 მპა, ხოლო კედლის გამტარიანობის კოეფიციენტი არ აღემატება 10-7 სმ/წმ-ს.

თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედელი იღებს სამსაფეხურიანი კედლის მშენებლობის პროცესს (ე.ი. პირველი გათხრები, უკან დახევის გათხრები და კედლის ფორმირების შერევა). მას შემდეგ, რაც ფენის გათხრები და გამონაყარი ხდება, შემდეგ ხორციელდება სპრეი და შერევა, კედლის გასაუმჯობესებლად.

თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედლის შერევის შემდეგ, საჭრელის ყუთის ამწევი პროცესის დროს გაჟღენთილი და შერეულია ჭრის ყუთის ამწევი პროცესის დროს, რათა უზრუნველყოს საჭრელის ყუთის მიერ ოკუპირებული სივრცე მჭიდროდ შევსებული და ეფექტურად გამაგრებული, რათა თავიდან აიცილოს მავნე ზემოქმედება საცდელი კედელზე. .

3. გეოლოგიური პირობები

გეოლოგიური პირობები

SEMW1

მთელი Xiongan– ის ახალი ფართობის ზედაპირზე და რამდენიმე მიმდებარე ტერიტორიის ზედაპირზე გამოვლენილი ფენები მეოთხეული ფხვიერი ფენებია. მეოთხეული ნალექების სისქე ზოგადად დაახლოებით 300 მეტრია, ხოლო ფორმირების ტიპი ძირითადად ალუვიურია.

(1) ახალი სისტემა (Q₄)

ჰოლოცენის იატაკი ზოგადად დაკრძალულია 7 -დან 12 მეტრის სიღრმეზე და ძირითადად ალუვიური საბადოებია. ზედა 0.4 ~ 8 მ არის ახლად დეპონირებული თიხის თიხა, თიხა და თიხა, ძირითადად ნაცრისფერი-ყავისფერი და ყვითელი-ყავისფერი; ქვედა ფენის ლითოლოგია არის ზოგადი დანალექი თიხის თიხა, თიხა და თიხა, რომელთა ზოგიერთი ნაწილი შეიცავს წვრილფეხა ქვიშას და საშუალო ფენებს. ქვიშის ფენა ძირითადად არსებობს ობიექტივის ფორმაში, ხოლო ნიადაგის ფენის ფერი ძირითადად ყვითელ-ყავისფერ-ყვითელამდეა.

(2) სისტემის განახლება (Q₃)

ზედა პლეისტოცენის იატაკის დაკრძალვის სიღრმე ზოგადად 50 -დან 60 მეტრამდეა. ეს ძირითადად ალუვიური საბადოებია. ლითოლოგია ძირითადად თიხის თიხის, თიხის, თიხის, თიხის წვრილი ქვიშისა და საშუალო ქვიშაა. თიხის ნიადაგი ძნელია პლასტიკური. , ქვიშიანი ნიადაგი საშუალო მკვრივია, ხოლო ნიადაგის ფენა ძირითადად ნაცრისფერი-ყვითელია-ყავისფერი.

(3) შუა პლეისტოცენის სისტემა (Q₂)

პლეისტოცენის შუა პლეისტოცენის იატაკის დაკრძალვის სიღრმე, ზოგადად, 70-დან 100 მეტრამდეა. იგი ძირითადად შედგება ალუვიური თიხის თიხის, თიხის, თიხის თიხისგან, თიხის წვრილი ქვიშისა და საშუალო ქვიშისგან. თიხის ნიადაგი ძნელია პლასტიკური, ხოლო ქვიშიანი ნიადაგი მკვრივი ფორმით. ნიადაგის ფენა ძირითადად ყვითელი-ყავისფერი, ყავისფერი-ყვითელი, ყავისფერი-წითელი და გარუჯულია.

(4) ხაზის გასწვრივ ნიადაგის აღმოსავლეთის კვანძი მაქსიმალური სიღრმეა 0.6 მ.

(5) II კატეგორიის საიტის პირობებში, შემოთავაზებული ადგილის მიწისძვრის მწვერვალის დაჩქარების დანაყოფის ძირითადი ღირებულებაა 0.20 გ (ხარისხი); მიწისძვრის ძირითადი აჩქარების რეაგირების სპექტრის დამახასიათებელი პერიოდის დანაყოფის მნიშვნელობაა 0.40S.

2. ჰიდროგეოლოგიური პირობები

მიწისქვეშა წყლების ტიპები, რომლებიც მონაწილეობს ამ საიტის საძიებო სიღრმის დიაპაზონში, ძირითადად მოიცავს ზედაპირული ნიადაგის ფენაში phreatic წყალს, ოდნავ ჩაკეტილ წყალს შუა silty ნიადაგის ფენაში და ჩაკეტილ წყალს ღრმა ქვიშიანი ნიადაგის ფენაში. გეოლოგიური ცნობების თანახმად, სხვადასხვა ტიპის აკვიფრების განაწილების მახასიათებლები შემდეგია:

(1) ზედაპირული წყალი

ზედაპირული წყალი ძირითადად მდინარე ბაიგუს დივერსიიდან არის (გვირაბის მიმდებარე მდინარის ნაწილი ივსება უდაბნოში, მიწათმოქმედებითა და მწვანე ქამრით) და კვლევის პერიოდში მდინარე პინგეში წყალი არ არის.

(2) diving

Xiongan გვირაბი (ნაწილი 1): განაწილებულია ზედაპირის მახლობლად, ძირითადად გვხვდება ზედაპირული ②51 ფენაში, ②511 ფენაში, ④21 თიხის silt ფენაში, ②7 ფენაში, ⑤1 ფენა silty წვრილ ქვიშაზე და ⑤2 საშუალო ქვიშის ფენა. 77. ⑤1 და საშუალო ქვიშის ფენა ⑤2-ში ⑤2-ში აქვს უკეთესი წყლის გამტარიანობა და გამტარიანობა, დიდი სისქე, უფრო მეტი განაწილება და წყლის მდიდარი შემცველობა. ისინი საშუალო და ძლიერი წყლის გამტარი ფენებია. ამ ფენის ზედა ფირფიტა არის 1.9 ~ 15.5 მ სიღრმე (სიმაღლეა 6.96 მ ~ -8.25 მ), ხოლო ქვედა ფირფიტა არის 7.7 ~ 21.6 მ (სიმაღლეა 1.00 მ ~ -14.54 მ). Phreatic Aquifer არის სქელი და თანაბრად განაწილებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტისთვის. მშენებლობას დიდი გავლენა აქვს. მიწისქვეშა წყლების დონე თანდათან მცირდება აღმოსავლეთიდან დასავლეთში, სეზონური ცვალებადობით 2.0 ~ 4.0 მ. წყლის სტაბილური წყლის დონე არის 3.1 ~ 16.3 მ სიღრმე (სიმაღლე 3.6 ~ -8.8 მ). დაზარალებული მდინარე ბაიგუს დივერსიისგან ზედაპირული წყლის ინფილტრაციით, ზედაპირული წყალი ამახვილებს მიწისქვეშა წყლებს. მიწისქვეშა წყლების დონე ყველაზე მაღალია Baigou Diversion River- ში და მის მახლობლად DK116+000 ~ Xiongbao DK117+600.

(3) წნევის წყალი

Xiongan გვირაბი (ნაწილი 1): კვლევის შედეგების თანახმად, წნევის შემცველი წყალი იყოფა ოთხ ფენაში.

ჩაკეტილი წყლის წყლის პირველი ფენა შედგება ⑦1 წვრილი silty ქვიშისგან, ⑦2 საშუალო ქვიშისგან და ადგილობრივად არის განაწილებული ⑦51 თიხის თილისში. პროექტის მიწისქვეშა მონაკვეთში აკვიფერის განაწილების მახასიათებლების საფუძველზე, ამ ფენაში ჩაკეტილი წყალი დათვლილია, როგორც 11 ჩაკეტილი აკვიფერი.

მეორე ჩაკეტილი წყლის აკვიფერი შედგება ⑧4 წვრილი silty ქვიშისგან, ⑧5 საშუალო ქვიშისგან, და ადგილობრივად არის განაწილებული ⑧21 თიხის თილისში. ამ ფენაში ჩაკეტილი წყალი ძირითადად განაწილებულია xiongbao dk122+720 ~ xiongbao dk123+360 და xiongbao dk123+980 ~ xiongbao dk127+360. მას შემდეგ, რაც ამ განყოფილებაში 88 ქვიშის ფენა მუდმივად და სტაბილურად არის განაწილებული, ამ განყოფილებაში 84 84 ქვიშის ფენა წვრილად არის დაყოფილი. ქვიშა, ⑧5 საშუალო ქვიშა და ⑧21 თიხის ჭურჭლის აკვიფრები ცალკე იყოფა მეორე ჩაკეტილ წყალში. პროექტის მიწისქვეშა მონაკვეთში აკვიფერის განაწილების მახასიათებლების საფუძველზე, ამ ფენაში ჩაკეტილი წყალი დათვლილია, როგორც No.2 ჩაკეტილი აკვიფერი.

ჩაკეტილი აკვიფერის მესამე ფენა ძირითადად შედგება ⑨1 სილიტური წვრილი ქვიშისგან, ⑨2 საშუალო ქვიშისგან, ⑩4 silty წვრილი ქვიშისა და ⑩5 საშუალო ქვიშისგან, რომლებიც ადგილობრივად განაწილებულია ადგილობრივ ⑨51.⑨52 და (1021.⑩22 silt. მიწისქვეშა მონაკვეთის საინჟინრო აკვიფერის მახასიათებლებისგან განაწილება, როგორც No.

ჩაკეტილი აკვიფერის მეოთხე ფენა ძირითადად შედგება ①3 წვრილი silty ქვიშისგან, ①4 საშუალო ქვიშისგან, ⑫1 silty წვრილი ქვიშა, ⑫2 საშუალო ქვიშა, ⑬3 silty წვრილი ქვიშა და ⑬4 საშუალო ქვიშა, რომლებიც ადგილობრივად არის განაწილებული ①21.①22.⑫51.⑫52.⑬21.⑬22 ფხვნილის ნიადაგში. პროექტის მიწისქვეშა მონაკვეთში აკვიფერის განაწილების მახასიათებლების საფუძველზე, ამ ფენაში ჩაკეტილი წყალი დათვლილია, როგორც No.4 ჩაკეტილი აკვიფერი.

Xiongan გვირაბი (ნაწილი 1): ჩაკეტილი წყლის სტაბილური დონის ამაღლება Xiongbao DK117+200 ~ xiongbao dk118+300 განყოფილებაში არის 0m; Xiongbao DK118+300 ~ Xiongbao DK119+500 მონაკვეთის სტაბილური წყლის დონის ამაღლება არის -2M; წნევის წყლის მონაკვეთის სტაბილური წყლის დონის ამაღლება XionGBAO DK119+500 to XionGBAO DK123+050 IS -4M.

4. საცდელი კედლის ტესტი

ამ პროექტის წყლის გრძივი გრძივი სილოები კონტროლდება 300 მეტრიანი მონაკვეთის მიხედვით. წყლის გაჩერების ფარდის ფორმა იგივეა, რაც წყლის გაჩენის ფარდა მიმდებარე საძირკვლის ორმოს ორივე მხარეს. სამშენებლო ადგილს აქვს მრავალი კუთხე და თანდათანობითი სექციები, რაც მშენებლობას ართულებს. ასევე პირველი შემთხვევაა, როდესაც TRD მშენებლობის მეთოდი გამოიყენება ჩრდილოეთით ასეთ დიდ მასშტაბზე. რეგიონალური განაცხადი TRD მშენებლობის მეთოდისა და აღჭურვილობის სამშენებლო შესაძლებლობების შესამოწმებლად, ფენის პირობებში, თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის კედლის კედლის ხარისხი, ცემენტის შერევის ერთგვაროვნება, სიძლიერე და წყლის გაჩენის შესრულება და ა.შ.

საცდელი კედლის დიზაინის მოთხოვნები:

კედლის სისქე არის 800 მმ, სიღრმე 29 მ, ხოლო თვითმფრინავის სიგრძე არანაკლებ 22 მ -ით;

კედლის ვერტიკალურობის გადახრა არ უნდა იყოს 1/300 -ზე მეტი, კედლის პოზიციის გადახრა არ უნდა იყოს აღემატებოდეს +20 მმ ~ -50 მმ (გადახრა ორმოში დადებითია), კედლის სიღრმის გადახრა არ უნდა იყოს 50 მმ -ზე მეტი, კედლის სისქე არ უნდა იყოს ნაკლები, ვიდრე კედლის სისქე, ხოლო გადახრა უნდა გააკონტროლოს 0 ~ -20 მმ -მდე);

ცემენტის ნიადაგის შერევის კედლის არაკონტაქტური კომპრესიული სიძლიერის სტანდარტული მნიშვნელობა 28 დღის ბირთვიანი ბურღვის შემდეგ არანაკლებ 0.8 მპა, ხოლო კედლის გამტარიანობის კოეფიციენტი არ უნდა იყოს 10-7 სმ/წმ, ვიდრე 10-7 სმ/წმ;

მშენებლობის პროცესი:

თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედელი იღებს სამსაფეხურიანი კედლის ფორმირების სამშენებლო პროცესს (მაგ., წინასწარ გათხრები, უკან დახევის გათხრები და კედლის ფორმირების შერევა).

SEMW2

საცდელი კედლის კედლის სისქეა 800 მმ, ხოლო მაქსიმალური სიღრმე 29 მ. იგი აგებულია TRD-70E სამშენებლო მეთოდის აპარატის გამოყენებით. საცდელი კედლის პროცესის დროს, აღჭურვილობის ოპერაცია შედარებით ნორმალური იყო, ხოლო კედლის წინსვლის საშუალო სიჩქარე იყო 2.4 მ/სთ.

ტესტის შედეგები:

SEMW3

საცდელი კედლის ტესტირების მოთხოვნები: მას შემდეგ, რაც საცდელი კედელი უკიდურესად ღრმაა, Slurry Test Block- ის სიძლიერის ტესტი, ძირითადი ნიმუშის სიძლიერის ტესტი და გამტარიანობის ტესტი უნდა ჩატარდეს დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ, რაც ცემენტის ნიადაგის შერევის კედელი თანაბარი სისქის დასრულების შემდეგ.

SEMW4

Slurry Test Block ტესტი:

არაკონტაქტური კომპრესიული სიძლიერის ტესტები ჩატარდა ცემენტის ნიადაგის თანაგრძნობის კედლების ცემენტის ნიადაგზე, 28-დღიანი და 45-დღიანი სამკურნალო პერიოდის განმავლობაში. შედეგები შემდეგია:

ტესტირების მონაცემების თანახმად, ცემენტის ნიადაგის შეუსაბამო კომპრესიული სიძლიერე თანაბარი სისქის კედლის ბირთვის ნიმუშები უფრო მეტია, ვიდრე 0.8MPa, დიზაინის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;

შეღწევადობის ტესტირება:

გამტარიანობის კოეფიციენტის ტესტების ჩატარება 28-დღიანი და 45-დღიანი სამკურნალო პერიოდებში ცემენტის ნიადაგის შერევის ძირითადი ნიმუშების შესახებ. შედეგები შემდეგია:

ტესტირების მონაცემების თანახმად, გამტარიანობის კოეფიციენტის შედეგები 5.2 × 10-8-9.6 × 10-8 სმ/წმს შორისაა, რომელიც აკმაყოფილებს დიზაინის მოთხოვნებს;

წარმოქმნილი ცემენტის ნიადაგის კომპრესიული სიძლიერის ტესტი:

28-დღიანი შუალედური კომპრესიული სიძლიერის ტესტი ჩატარდა ტესტის კედლის სლინის ტესტის ბლოკზე. ტესტის შედეგები იყო 1.2MPA-1.6MPA- ს შორის, რომელიც აკმაყოფილებდა დიზაინის მოთხოვნებს;

45-დღიანი შუალედური კომპრესიული სიძლიერის ტესტი ჩატარდა ტესტის კედლის სლინის ტესტის ბლოკზე. ტესტის შედეგები იყო 1.2MPA-1.6MPA- ს შორის, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ დიზაინის მოთხოვნებს.

5. სამშენებლო პარამეტრები და ტექნიკური ზომები

1. სამშენებლო პარამეტრები

(1) TRD მშენებლობის მეთოდის მშენებლობის სიღრმეა 26 მ ~ 44 მ, ხოლო კედლის სისქე 800 მმ.

(2) გათხრების სითხე შერეულია ნატრიუმის ბენტონიტთან, ხოლო წყლის ცემენტის თანაფარდობა w/b არის 20. slurry შერეულია ადგილზე 1000 კგ წყლით და 50-200 კგ ბენტონიტი. მშენებლობის პროცესში, გათხრების სითხის წყლის ცემენტის თანაფარდობა შეიძლება კორექტირება მოხდეს პროცესის მოთხოვნების შესაბამისად და ფორმირების მახასიათებლების შესაბამისად.

(3) გათხრების სითხის შერეული ტალახის სითხის კონტროლი უნდა მოხდეს 150 მმ და 280 მმ -მდე.

(4) გათხრების სითხე გამოიყენება ჭრის ყუთის თვითმმართველობის მართვის პროცესში და წინასწარ გათხრების ეტაპზე. უკან დახევის გათხრების ეტაპზე, გათხრების სითხე სათანადოდ ინექცია შერეული ტალახის სითხის მიხედვით.

(5) სამკურნალო სითხე შერეულია P.O42.5 კლასის ჩვეულებრივი პორტლენდ ცემენტით, ცემენტის შემცველობით 25% და წყლის ცემენტის თანაფარდობა 1.5. წყლის ცემენტის თანაფარდობა უნდა გააკონტროლოს მინიმუმამდე, ცემენტის ოდენობის შემცირების გარეშე. ; მშენებლობის პროცესში, ყოველ 1500 კგ წყალი და 1000 კგ ცემენტი შერეულია. სამკურნალო სითხე გამოიყენება კედლის ფორმირების შერევის ნაბიჯში და ჭრის ყუთის ამწევი ნაბიჯით.

2. ტექნიკური კონტროლის ძირითადი წერტილები

(1) მშენებლობის დაწყებამდე ზუსტად გამოთვალეთ წყლის გაჩენის ფარდის ცენტრალური ხაზის კუთხის წერტილების კოორდინატები დიზაინის ნახაზების საფუძველზე და მეპატრონის მიერ მოწოდებული კოორდინატთა საცნობარო წერტილებზე და გადახედეთ კოორდინატთა მონაცემებს; გამოიყენეთ საზომი ინსტრუმენტები დასადგენად და ამავე დროს მოამზადეთ წყობის დაცვა და აცნობეთ შესაბამის ერთეულებს, რომლებიც ახორციელებენ გაყვანილობის განხილვას.

(2) მშენებლობის დაწყებამდე გამოიყენეთ დონე საიტის სიმაღლის გასაზომად და გამოიყენეთ ექსკავატორი საიტის გასაფორმებლად; ცუდი გეოლოგია და მიწისქვეშა დაბრკოლებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ TRD მშენებლობის მეთოდით წარმოქმნილი კედლის ხარისხზე, წინასწარ უნდა იქნას განხილული TRD მშენებლობის მეთოდით წყლის გაჩერების ფარდის მშენებლობის დაწყებამდე; ამავდროულად, უნდა იქნას მიღებული შესაბამისი ზომები ცემენტის შემცველობით.

(3) ადგილობრივი რბილი და დაბალი დონის ადგილები უნდა შეავსოთ დროულად დაბლოკილი ნიადაგით და კომპაქტური ფენა ფენით ექსკავატორთან. მშენებლობის დაწყებამდე, TRD მშენებლობის მეთოდის აღჭურვილობის წონის მიხედვით, გამაგრების ზომები, როგორიცაა ფოლადის ფირფიტების განთავსება, უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედანზე. ფოლადის ფირფიტების განთავსება არ უნდა იყოს 2 -ზე ნაკლები. მილის მძღოლისა და ჭრის ყუთის ვერტიკალურობის უზრუნველსაყოფად.

(4) თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედლების მშენებლობა იღებს სამსაფეხურიანი კედლის ფორმირების მშენებლობის მეთოდს (ე.ი. გათხრები პირველ რიგში, უკან დახევის გათხრები და კედლის ფორმირების შერევა). საძირკვლის ნიადაგი სრულად არის შერეული, აურიეთ შესუსტება, შემდეგ კი გამაგრებული და შერეული კედელში.

(5) მშენებლობის დროს, TRD წყობის მძღოლის შასი უნდა ინახებოდეს ჰორიზონტალურად და სახელმძღვანელო ვერტიკალური. მშენებლობის დაწყებამდე უნდა იქნას გამოყენებული საზომი ინსტრუმენტი ღერძის ტესტირების ჩასატარებლად, რათა უზრუნველყოს TRD წყობის დრაივერი სწორად განლაგებული და უნდა დადასტურდეს Pile Driver სვეტის სახელმძღვანელო ჩარჩოს ვერტიკალური გადახრა. 1/300 -ზე ნაკლები.

(6) მოამზადეთ ჭრის ყუთების რაოდენობა ცემენტის ნიადაგის მიქსერის კედლის შემუშავებული კედლის სიღრმის მიხედვით, თანაბარი სისქის კედლის შერევის კედლის მიხედვით, და მოათავსეთ ჭრის ყუთები სექციებში, რათა მათ შექმნან სიღრმეში.

. ვერტიკალური სიზუსტის უზრუნველყოფისას, გააკონტროლეთ გათხრების სითხის ინექციის რაოდენობა მინიმუმამდე, ისე რომ შერეული ტალახი იყოს მაღალი კონცენტრაციისა და მაღალი სიბლანტის მდგომარეობაში. იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს მკვეთრი სტრატიგრაფიული ცვლილებები.

(8) სამშენებლო პროცესის დროს, კედლის ვერტიკალური სიზუსტე შეიძლება მართავდეს ჭრის ყუთში დამონტაჟებული ინკლინომეტრის მეშვეობით. კედლის ვერტიკალურობა არ უნდა იყოს 1/300 -ზე მეტი.

(9) ინკინომეტრის დამონტაჟების შემდეგ, გააგრძელეთ თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის შერევის კედლის მშენებლობა. იმავე დღეს ჩამოყალიბებულმა კედელმა უნდა გადახურდეს ჩამოყალიბებული კედელი არანაკლებ 30 სმ ~ 50 სმ -ით; გადახურვის ნაწილმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ჭრის ყუთი ვერტიკალურია და არ არის დახრილი. მშენებლობის დროს ნელა აურიეთ, რომ სრულად აურიოთ და აურიოთ სამკურნალო სითხე და შერეული ტალახი, რათა უზრუნველყოს გადახურვა. ხარისხი. მშენებლობის გადახურვის სქემატური დიაგრამა ასეთია:

SEMW5

(11) სამუშაო სახის მონაკვეთის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, ჭრის ყუთი ამოღებულია და იშლება. TRD მასპინძელი გამოიყენება Crawler Crane– სთან ერთად, რათა ამოიღოს ჭრის ყუთი თანმიმდევრობით. დრო უნდა გააკონტროლოს 4 საათში. ამავდროულად, შერეული ტალახის თანაბარი მოცულობა ინექცია ჭრის ყუთის ძირში.

(12) ჭრის ყუთის ამოღებისას, უარყოფითი წნევა არ უნდა წარმოიქმნას ხვრელში, რათა გამოიწვიოს მიმდებარე საძირკვლის მოგვარება. ღარიბი ტუმბოს სამუშაო ნაკადი უნდა იყოს მორგებული ჭრის ყუთის ამოღების სიჩქარის მიხედვით.

(13) აძლიერებს აღჭურვილობის შენარჩუნებას. თითოეული ცვლა ფოკუსირდება ელექტროენერგიის სისტემის, ჯაჭვისა და ჭრის ხელსაწყოების შემოწმებაზე. ამავდროულად, კონფიგურირებული იქნება სარეზერვო გენერატორის ნაკრები. როდესაც მაგისტრალური ელექტრომომარაგება არანორმალურია, რბილობიანი მიწოდება, ჰაერის შეკუმშვა და ნორმალური შერევის ოპერაციები დროულად შეიძლება განახლდეს ელექტროენერგიის გაწყვეტის შემთხვევაში. , თავიდან აიცილოთ შეფერხებები, რომლებიც იწვევს ბურღვის უბედურ შემთხვევებს.

(14) გააძლიეროს TRD მშენებლობის პროცესის მონიტორინგი და ჩამოყალიბებული კედლების ხარისხის შემოწმება. თუ ხარისხის პრობლემები მოიძებნება, პროაქტიულად უნდა დაუკავშირდეთ მფლობელს, ხელმძღვანელს და დიზაინის განყოფილებას, რათა დროულად მიიღოთ გამოსწორების ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ზარალი.

SEMW6

6. დასკვნა

ამ პროექტის თანაბარი სისქის ცემენტის ნიადაგის მთლიანი კვადრატული კადრები დაახლოებით 650,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ამჟამად ეს არის პროექტი, რომელსაც აქვს უმსხვილესი TRD მშენებლობა და დიზაინის მოცულობა შიდა მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო გვირაბის პროექტებს შორის. სულ ინვესტიციაა 32 TRD მოწყობილობა, რომელთაგან Shanggong Machinery's TRD სერიის პროდუქტები 50%-ს შეადგენს. ; TRD მშენებლობის მეთოდის ფართომასშტაბიანი გამოყენება ამ პროექტში გვიჩვენებს, რომ როდესაც TRD მშენებლობის მეთოდი გამოიყენება, როგორც წყლის გაჩენის ფარდა მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო გვირაბის პროექტში, გარანტირებულია კედლის ვერტიკალურობა და მზა კედლის ხარისხი, ხოლო აღჭურვილობის სიმძლავრე და მუშაობის ეფექტურობა შეიძლება აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს. იგი ასევე ამტკიცებს, რომ TRD მშენებლობის მეთოდი ეფექტურია ჩრდილოეთ რეგიონში გამოყენებისთვის, აქვს გარკვეული მითითების მნიშვნელობა TRD მშენებლობის მეთოდისთვის მაღალი სიჩქარით სარკინიგზო გვირაბის ინჟინერიასა და მშენებლობაში ჩრდილოეთ რეგიონში.


პოსტის დრო: ოქტომბერი -12-2023