၈၆၁၃၅၆၄၅၆၈၅၅၈

သုတေသနဖလှယ် | DMP-I ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးဝင်ရိုးရောစပ်ပုံနည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသုံးချမှု

အကျဉ်းချုပ်

သမားရိုးကျ ဘိလပ်မြေ-မြေဆီလွှာ ရောစပ်ထားသော pile နည်းပညာတွင် တည်ရှိနေသော ပြဿနာများဖြစ်သည့် pile body strength မညီညာခြင်း၊ တည်ဆောက်မှု နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် လူ့အကြောင်းအရင်းများကြောင့် pile quality အပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုများကို ထောက်ရှု၍ DMP digital micro-perturbation လေးခု၏ နည်းပညာအသစ်၊ axis mixing pile ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာတွင်၊ တူးစက်လေးခုသည် slurry နှင့် gas များကို တစ်ပြိုင်နက် ဖြန်းနိုင်ပြီး pile formation process အတွင်း မြေဆီလွှာကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော ထောင့်ဖြတ်ဓါးများ အလွှာများစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အပေါ်မှ အောက်သို့ ပက်ဖြန်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် pile body ၏ ခိုင်ခံ့မှု မညီမျှခြင်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးကာ ဘိလပ်မြေ သုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။ အထူးပုံသဏ္ဍာန်တူးပိုက်နှင့် မြေဆီလွှာကြားတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ကွာဟချက်အကူအညီဖြင့်၊ အဆိုပါ slurry ကို အလိုအလျောက် စွန့်ထုတ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း အစုအဝေးတစ်ဝိုက်ရှိ မြေဆီလွှာ အနည်းငယ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် pile ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကို အလိုအလျောက်သိရှိနားလည်ပြီး pile formation process အတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်၊ မှတ်တမ်းတင်ကာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

နိဒါန်း

ဘိလပ်မြေ-မြေသားရောစပ်ပုံများကို အင်ဂျင်နီယာတည်ဆောက်မှုနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်- အုတ်မြစ်တွင်းစီမံကိန်းများတွင် မြေဆီလွှာအားဖြည့်ခြင်းနှင့် ရေခံကာကာများကဲ့သို့သော၊ ဒိုင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် ပိုက်ပေါက်သည့်ရေတွင်းများတွင် အပေါက်အားဖြည့်ခြင်း၊ အားနည်းသောမြေဆီလွှာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကုသမှု; ရေထိန်းသိမ်းမှု ပရောဂျက်များတွင် နံရံများအပြင် အမှိုက်ပုံများတွင် အတားအဆီးများနှင့် အခြားအရာများတွင် စိမ့်ဝင်မှု ဆန့်ကျင်သည်။ လက်ရှိတွင် ပရောဂျက်များ၏ အတိုင်းအတာသည် ပိုမိုကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှ ဘိလပ်မြေ-မြေဆီရောစပ်ပုံများ တည်ဆောက်မှု ထိရောက်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များသည် ပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။ ထို့အပြင် ပရောဂျက်တည်ဆောက်ရေးဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် ဘိလပ်မြေ-မြေဆီလွှာရောစပ်ပုံများ၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးသည် အရေးတကြီး လိုအပ်လာသည်။

ရောစပ်ပုံများတည်ဆောက်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာကို ရောစပ်ရန်အတွက် ရောစပ်ထားသော drill bit ကို အသုံးပြု၍ အချို့သော ခွန်အားနှင့် စိမ့်ဝင်မှုအား ဆန့်ကျင်သော စွမ်းဆောင်မှုရှိသော Pile တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်၊ အသုံးများသော ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာရောစပ်သည့် အစုများတွင် ဝင်ရိုးတစ်ခုတည်း၊ ဝင်ရိုးနှစ်ထပ်၊ ဝင်ရိုးသုံးဝင်ရိုးနှင့် ဝင်ရိုးငါးခုရှိသော ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာရောစပ်သည့်ပုံများ ပါဝင်သည်။ ဤရောစပ်စုပုံအမျိုးအစားများသည်လည်း မတူညီသော ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပါရှိသည်။

ဝင်ရိုးတစ်ခုတည်း ရောစပ်ထားသောပုံတွင် တူးပိုက်တစ်ခုသာ ပါရှိပြီး အောက်ခြေကို ဖျန်းပြီး ရောစပ်ခြင်းကို ဓါးသွားအနည်းငယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ၎င်းကို တူးပိုက်များနှင့် ရောစပ်ဓါးများ အရေအတွက်အားဖြင့် ကန့်သတ်ထားပြီး အလုပ်ထိရောက်မှုမှာ နည်းပါးပါသည်။

biaxial ရောစပ်ထားသော pile တွင် grout လုပ်ရန်အတွက် အလယ်တွင် သီးခြား slurry ပိုက်တစ်ခုပါ၀င်သော drill pipe 2 ခု ပါဝင်သည်။ လေယာဉ်အကွာအဝေးအတွင်းရှိ အလယ်အလတ်ရှိ slurry ပိုက်မှ slurry များကို ဖျန်းပေးရန်အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ drill bit များကို ထပ်ခါတလဲလဲမွှေရန် လိုအပ်သောကြောင့် drill pipe နှစ်ခုတွင် grouting function မရှိပါ။ ဖြန့်ဖြူးမှုသည် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ထပ်ရိုးတံကို တည်ဆောက်စဉ်အတွင်း "မှုတ်နှစ်ခုနှင့် မွှေချက်သုံးချက်" လုပ်ငန်းစဉ် လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် ရိုးတံနှစ်ထပ်၏ ဆောက်လုပ်ရေးထိရောက်မှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး pile ဖွဲ့စည်းမှု၏ တူညီမှုမှာလည်း အတော်လေး ညံ့ဖျင်းပါသည်။ အမြင့်ဆုံးတည်ဆောက်မှုအတိမ်အနက်သည် 18 မီတာခန့်ဖြစ်သည်။

ဝင်ရိုးသုံးပေါက်ရောစပ်ထားသောပုံတွင် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် လိမ်းဆေးဖြန်းပြီး အလယ်တွင် ဖိထားသောလေဖြန်းသည့် တူးပိုက်သုံးခုပါရှိသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် နှစ်ဘက်စလုံး၏ အလယ် pile ၏ အင်အားကို သေးငယ်စေပြီး pile body သည် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင်၊ ဝင်ရိုးသုံးလုံးရောစပ်ထားသော pile သည် အသုံးပြုထားသော ရေဘိလပ်မြေသည် အတော်လေးကြီးမားပြီး pile body ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချပေးသည်။

ဝင်ရိုးငါးခုရောစပ်ထားသော pile ကို ဝင်ရိုးနှစ်ဝင်ရိုးနှင့် သုံးဝင်ရိုးပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန် ရောစပ်ထားသော drill rods အရေအတွက်ကို ပေါင်းထည့်ကာ ရောစပ်ဓါးသွားများကို အရေအတွက် တိုးမြင့်ခြင်းဖြင့် pile body ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ . ပက်ဖြန်းခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပထမနှစ်ခုနှင့် ကွဲပြားသည်။ ထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။

ဘိလပ်မြေရောစပ်ပုံများ ဆောက်လုပ်စဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ရောစပ်ဓါးသွားများ ရောမွှေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေဆီလွှာ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ဘိလပ်မြေ slurry ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ကွဲထွက်သွားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ရောစပ်ထားသော အစုအပုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကြီးမားသော အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ကပ်လျက် စည်ပင်သာယာ အဆောက်အအုံများနှင့် အကာအကွယ် အဆောက်အဦများကဲ့သို့ အရေးကြီးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆောက်လုပ်သည့်အခါ၊ များသောအားဖြင့် ပိုမိုစျေးကြီးသော ဖိအားမြင့် jet grouting (MJS နည်းလမ်း) သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ - ဝင်ရိုးရောစပ်ပုံများ (IMS နည်းလမ်း) နှင့် အခြားသော အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံများ။ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ။

ထို့အပြင်၊ သမားရိုးကျရောစပ်ထားသော piles များတည်ဆောက်စဉ်အတွင်း drill pipe ၏နစ်မြုပ်မှုနှင့် ရုတ်သိမ်းမှုအရှိန်နှင့် shotcrete ပမာဏကဲ့သို့သော အဓိကတည်ဆောက်မှုအတိုင်းအတာများသည် အော်ပရေတာများ၏အတွေ့အကြုံနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် ရောစပ်ပုံများကို ခြေရာခံရန် ခက်ခဲစေပြီး လိပ်ခေါင်းများ၏ အရည်အသွေး ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

မညီညာသော pile strength ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကြီးမားသောတည်ဆောက်မှုနှောင့်ယှက်မှုနှင့် လူတို့၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆိုင်ရာအချက်များကဲ့သို့သော သမားရိုးကျဘိလပ်မြေ-မြေရောစပ်ပုံများ၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် Shanghai engineering community သည် digital micro-perturbation four-axis mixing pile နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် shotcrete ရောစပ်နည်းပညာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအနှောက်အယှက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်တည်ဆောက်မှုတို့တွင် ဝင်ရိုးလေးခုရောစပ်ပုံနည်းပညာ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။

1、DMP ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးဝင်ရိုးရောစပ်ပစ္စည်း

DMP-I ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးခုဝင်ရိုးရောစပ် pile driver ကိရိယာတွင် အဓိကအားဖြင့် ရောစပ်စနစ်၊ pile frame system၊ gas supply system၊ အလိုအလျောက် pulping နှင့် pulp supply system နှင့် digital control system တို့ ပါဝင်ပါသည်။ .

semw

2၊ ရောစပ်ခြင်းနှင့် ပက်ဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

တွင်းတူးပိုက်လေးခုတွင် အထဲမှာ shotcrete ပိုက်များနှင့် ဂျက်ပိုက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံ 2 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ တူးခေါင်းသည် pile forming process အတွင်း တစ်ချိန်တည်းတွင် slurry နှင့် compressed air ကိုဖြန်းနိုင်ပြီး အချို့သော drill ပိုက်များကို ဖြန်းခြင်းနှင့် အချို့သော drill ပိုက်များဖြန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် pile strength မညီမျှခြင်းပြဿနာ၊ ပိုက်တစ်ခုစီတွင် compressed air ပါ၀င်သောကြောင့် ရောစပ်ခံနိုင်ရည်အား အပြည့်အဝလျှော့ချနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုခက်ခဲသောမြေလွှာများနှင့် သဲမြေများတွင် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာရောနှောမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖိသိပ်ထားသောလေသည် ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာ၏ ကာဗွန်နိတ်ဖြစ်စဉ်ကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး ရောစပ်ထားသောပုံတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာ၏ အစောပိုင်းခိုင်ခံ့မှုကို တိုးတက်စေသည်။

semw1

DMP-I digital micro-perturbation လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile driver ၏ ရောစပ်ထားသော drill bits များသည် variable-angle ရောစပ်ဓါးများကို အလွှာ 7 ခု တပ်ဆင်ထားပါသည်။ တစ်မှတ်တည်းမြေဆီလွှာရောစပ်ခြင်းအရေအတွက်သည် သတ်မှတ်ချက်မှ အကြံပြုထားသည့် အဆ 20 ထက် အဆ 50 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရောစပ်ထားသော drill bit သည် ရွှံ့နွံဘောလုံးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားနိုင်သည့် pile formation process အတွင်း drill pipe နှင့် မလှည့်နိုင်သော differential blades များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် မြေဆီလွှာရောစပ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို တိုးလာစေရုံသာမက ရောစပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မြေစိုင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်သောကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းရှိ slurry ၏ တူညီမှုကို အာမခံပါသည်။

semw2

DMP-I ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးခုဝင်ရိုးရောစပ်ပုံသည် ပုံ 3 တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အတက်အဆင်းပြောင်းလဲခြင်း shotcrete နည်းပညာကို လက်ခံပါသည်။ ရောစပ်ထားသော drill head ပေါ်တွင် shotcrete ports အလွှာနှစ်ထပ်ရှိသည်။ နစ်သွားသောအခါ၊ အောက်ခြေ shotcrete port ကိုဖွင့်သည်။ ဖျန်းထားသော slurry သည် အပေါ်ပိုင်းရောစပ်ထားသော ဓါး၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် မြေဆီလွှာနှင့် အပြည့်ရောစပ်ထားသည်။ ၎င်းကို ရုတ်သိမ်းသည့်အခါ၊ အောက်ဘက်ရှိ shotcrete port သည် ပိတ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အပေါ်ပိုင်း gunite port မှ ထွက်သော slurry များကို အောက်ဓါးသွားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် မြေဆီလွှာနှင့် အပြည့်အဝ ရောနှောနိုင်စေရန် အပေါ် gunite port ကိုဖွင့်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် မွှေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် slurry နှင့် မြေဆီလွှာကို အပြည့်အ၀မွှေနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် pile body ၏ depth range အတွင်းရှိ ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာ၏ တူညီမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး ဝင်ရိုးနှစ်ထပ်နှင့် သုံးခုပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးပါသည်။ drill pipe lifting process တွင်-axis mixing pile နည်းပညာ။ ပြဿနာမှာ အောက်ခြေ ဆေးထိုးပေါက်မှ ဖြန်းထားသော slurry ကို မွှေနေသော ဓါးများဖြင့် အပြည့်အဝ မမွှေနိုင်ပါ။

3၊ အသေးစားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဆောက်လုပ်ရေးထိန်းချုပ်မှု

DMP-I digital micro-perturbation လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile driver ၏ drill pipe ၏ ဖြတ်ပိုင်းသည် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်တူသော အထူးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ တူးသောပိုက်သည် လှည့်၊ နစ်သွားသည် သို့မဟုတ် လွှင့်သည့်အခါ၊ တူးပိုက်ပတ်ပတ်လည်တွင် slurry discharge နှင့် အိတ်ဇောချန်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည်။ မွှေသောအခါ၊ မြေဆီလွှာ၏အတွင်းပိုင်းဖိအားသည် in-situ stress ထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ slurry သည် drill pipe ပတ်ပတ်လည်ရှိ slurry discharge channel တစ်လျှောက် သဘာဝအတိုင်း စွန့်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အနီးနားရှိ slurry gas ဖိအားများစုပုံလာသောကြောင့် မြေဆီလွှာ၏ညှစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ drill bit ရောစပ်ခြင်း။

DMP-I digital micro-perturbation လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile driver သည် pile formation process တစ်ခုလုံးတွင် မြေအောက်ဖိအားပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးသည့် drill bit ပေါ်တွင် မြေအောက်ဖိအားစောင့်ကြည့်စနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး၊ slurry gas ဖိအားကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် သင့်လျော်သော အကွာအဝေးအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပြုပြင်ထားသော ကွဲပြားသောဓါးများသည် ရွှံ့များတူးပိုက်နှင့် ရွှံ့ဘောလုံးများဖွဲ့စည်းခြင်းမှ ရွှံ့စေးများကို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်ပြီး ရောနှောခံနိုင်ရည်နှင့် မြေဆီလွှာဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များကိုလည်း ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်။

4၊ အသိဉာဏ်ရှိသောဆောက်လုပ်ရေးထိန်းချုပ်မှု

DMP-I ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile driver ကိရိယာကို အလိုအလျောက် pile တည်ဆောက်မှု၊ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ပြီး pile ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကြိုတင်သတိပေးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။

semw3

ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် စမ်းသပ် piles မှသတ်မှတ်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ရောစပ်ပုံများကို အလိုအလျောက် အပြီးသတ်နိုင်သည်။ ရောစပ်စနစ်၏ နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် ရုတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ slurry flow matching နှင့် pile formation speed ကို ဒေါင်လိုက်မြေဆီလွှာ၏ ဖြန့်ကျက်မှုအရ အပိုင်းများတွင်၊ မြေပြင်ဖိအား၏ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအတိုင်း ဂျက်ဖိအားကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အပေါ်နှင့်အောက်သို့ spray grouting အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း။ ၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း ရောစပ်ပုံ၏ ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးအပေါ် လူ့အကြောင်းအချက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ရောစပ်ပုံ၏ အရည်အသွေးနှင့် ညီညွတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

semw4

စက်ပစ္စည်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော တိကျသောအာရုံခံကိရိယာများ၏အကူအညီဖြင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ရောစပ်အမြန်နှုန်း၊ မှုတ်ထုတ်မှုပမာဏ၊ slurry ဖိအားနှင့် စီးဆင်းမှုနှင့် မြေအောက်ဖိအားကဲ့သို့သော အဓိကတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေများအတွက် ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ပြီး ဘေးကင်းမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ mixing pile ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းမှု အချိန်တိုအတွင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ ကန့်သတ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ရက် module မှတဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို cloud ပလပ်ဖောင်းသို့ အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း။

5၊ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ

DMP ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်မှုတွင် ဝင်ရိုးလေးခုရောစပ်ထားသော pile ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပြင်ဆင်မှု၊ စမ်းသပ်ပုံတည်ဆောက်မှုနှင့် တရားဝင် pile တည်ဆောက်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ စမ်းသပ် pile တည်ဆောက်မှုမှရရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအရ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆောက်လုပ်ရေး ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် pile ၏ အလိုအလျောက် တည်ဆောက်မှုကို သဘောပေါက်သည်။ အမှန်တကယ် အင်ဂျင်နီယာ အတွေ့အကြုံနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ဇယား 1 တွင် ပြထားသည့် ဆောက်လုပ်ရေး ဘောင်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ ရောစပ်ထားသော ပုံများနှင့် ကွဲပြားသည်၊ ဝင်ရိုးလေးခု ရောစပ်ထားသော ပုံအတွက် အသုံးပြုသည့် ရေနှင့် ဘိလပ်မြေ အချိုးသည် နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့် ရုတ်သိမ်းသည့်အခါ ကွဲပြားပါသည်။ နစ်မြုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည့် ရေ-ဘိလပ်မြေအချိုးသည် 1.0~1.5 ဖြစ်ပြီး ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် ရေ-ဘိလပ်မြေအချိုးမှာ 0.8~1.0 ဖြစ်သည်။ နစ်မြုပ်ပြီး မွှေသောအခါ၊ ဘိလပ်မြေ slurry သည် ပိုကြီးသော ရေ-ဘိလပ်မြေ အချိုး ရှိပြီး၊ slurry သည် မြေဆီလွှာတွင် ပိုမို ပျော့ပျောင်းစေသော အာနိသင်ရှိပြီး၊ မွှေခြင်းကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သည်၊ ရုတ်သိမ်းသည့်အခါတွင်၊ pile body အတွင်းရှိ မြေဆီလွှာကို ရောစပ်ထားသောကြောင့်၊ သေးငယ်သော water-cement ratio သည် pile body ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

semw5

အထက်ဖော်ပြပါ shotcrete ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ဝင်ရိုးလေးခုရောစပ်ထားသောပုံသည် ဘိလပ်မြေပါဝင်မှု 13% မှ 18% ရှိသော ဘိလပ်မြေပါဝင်မှု 13% မှ 18% ဖြင့် သမားရိုးကျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘိလပ်မြေကြောင့် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သောက်သုံးသော ပမာဏကို လျှော့ချခြင်း၏ အားသာချက်မှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အစားထိုးမြေဆီလွှာကိုလည်း လျော်ညီစွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ တူးပိုက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော inclinometer သည် သမားရိုးကျ ဘိလပ်မြေ-မြေသား ရောစပ်ပုံများကို တည်ဆောက်ရာတွင် ဒေါင်လိုက် ခက်ခဲသော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဝင်ရိုးလေးခုရောစပ်ထားသော pile body ၏ တိုင်းတာသော ဒေါင်လိုက်သည် 1/300 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။

6၊ အင်ဂျင်နီယာလျှောက်လွှာ

DMP digital micro-perturbation လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile ၏ pile body strength နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာတွင် pile-forming process ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထပ်မံလေ့လာရန်အတွက် ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများကို မတူညီသော stratigraphic condition များဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စုဆောင်းထားသော ရောစပ်ထားသော မီးပုံအူတိုင်နမူနာများ၏ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၈ ရက်များတွင် တိုင်းတာသည့် ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာ core နမူနာများ၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် 0.8 MPa သို့ရောက်ရှိပြီး သမားရိုးကျ မြေအောက်အင်ဂျင်နီယာတွင် ဘိလပ်မြေနှင့် မြေဆီလွှာခိုင်ခံ့မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

သမားရိုးကျ ဘိလပ်မြေ-မြေဆီလွှာ ရောစပ်ထားသော piles များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသုံးများသော ဘက်စုံဖိအားမြင့် ဂျက်တူးခြင်း (MJS method) နှင့် micro-disturbance mixing piles (IMS method) သည် အနီးနားရှိ မြေဆီလွှာ၏ အလျားလိုက် ရွေ့ပြောင်းမှုနှင့် မျက်နှာပြင် အခြေချမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည် ။ . . အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ့တွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းနှစ်ခုကို အသေးစားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားသော အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။

ဇယား 2 သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း DMP ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း ရောစပ်ထားသော Pile၊ MJS ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းနှင့် IMS တည်ဆောက်မှုနည်းလမ်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာနှင့် မျက်နှာပြင်ပုံပျက်ခြင်းတို့ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ဒေတာကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ micro-perturbation လေးဝင်ရိုးရောစပ် pile ၏တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ pile body မှ 2 မီတာအကွာအဝေးတွင် မြေဆီလွှာ၏အလျားလိုက်နေရာချထားခြင်းနှင့် ဒေါင်လိုက်အတက်အဆင်းကို 5 မီလီမီတာခန့်အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊ MJS ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းနှင့် ညီမျှသည်။ နှင့် IMS ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းတို့ နှင့် pile ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း pile ပတ်လည်ရှိ မြေဆီလွှာကို နှောက်ယှက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။

semw6

လက်ရှိတွင်၊ Jiangsu၊ Zhejiang၊ Shanghai နှင့် အခြားနေရာများရှိ ဖောင်ဒေးရှင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့် အုတ်မြစ်ချခြင်းကဲ့သို့သော ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးတွင် DMP ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော လေးဝင်ရိုးရောစပ်ပုံများကို အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဝင်ရိုးလေးခုရောစပ်နည်းပညာ၏ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ "မိုက်ခရို-အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်း" (T/SSCE 0002-2022) (Shanghai Civil Engineering Society Group Standard) ကို ပြုစုခဲ့သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဒီဇိုင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ DMP ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုနှောင့်ယှက်ခြင်း လေးခုဝင်ရိုးရောစပ်ပုံနည်းပညာကို စံသတ်မှတ်ရန်အတွက် တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို ရှေ့တန်းတင်ထားသည်။

semw7

တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၂-၂၀၂၃