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央企信托-40号泰州地级市政信集合信托
信托定融政信知识:
为了保障建筑物的安全,需进行保护处理,即沿xx大厦全长拱型门两侧的楼与隧道之间施作旋喷桩挡土防渗墙及冷却塔基础四周、拱型门头基础三侧进行二重管无收缩浆液加固处理,旋喷桩挡土墙宽0.89m、高8.0m、长157.627m受xx集团xx城铁xx标段项目部委托,xx公司将对上述工程内容进行施工
北京某工程旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计加以阐述
2.场地工程地质、水文地质条件 据北京市城建勘察测绘院提供的《岩土工程勘察报告》,该场地地层由人工堆积层和第四纪沉积层组成,现分述如下: 人工堆积层: 素填土①层:主要为粘质粉土和粉质粘土,暗褐黄色~黄褐色,可塑~软塑,夹薄层砂卵石填土,含少量灰渣及腐植物; 杂填土①1层:杂色,松散,主要成分为砖块、灰渣、碎石、建筑垃圾,局部为水泥路面,本场区填土的最大厚度为7.0m. 第四纪沉积层: 粘质粉土粉质粘土③层:褐黄色~黄褐色,湿~饱和,可塑~硬塑,含云母、氧化铁; 重粉质粘土③1层:褐黄色~棕黄色,湿,可塑,呈透镜体分布,含氧化铁; 砂质粉土③2层:褐黄色~黄褐色,饱和,硬塑,呈透镜体分布,含氧化铁及少量砂粒; 粉细砂③5层:褐黄色,密实,饱和;该层层底标高为25.99~28.37m
地下水: 上层滞水:实测水位标高为35.65~38.59m,水位埋深为2.5~6.35m,赋存于杂填土①1层、素填土①层、粘质粉土粉质粘土③层,主要补给来源为大气降水
潜水:实测水位标高为37.29~35.04m,水位埋深2.98~7.54m,赋存于粉细砂③5层
本场地上层滞水与潜水对砼结构无腐蚀性
3.高压旋喷桩施工 3.1.方案的选择 北京城市铁路14标段在里程K39+302.59~K39+482.817处,沿建材大厦全长,在楼与城铁隧道之间、拱型门的两侧施作一挡土防渗墙,该方案由北京市城建设计研究院设计,采用双排高压旋喷桩进行施工,设计桩径φ500mm,桩顶标高37.000m、桩端标高29.000m、地面标高41.800~43.490m,桩长8.0m设计总桩数638根(详见旋喷桩施工布置图)
3.1.1.喷射方式:旋喷
3.1.2.布孔位置 在楼与隧道之间、拱型门两侧,沿建材大厦全长,在污水沟与热力管线之间,呈三角形布双排旋喷桩,桩距450mm,排距346mm,如遇东西走向管线,桩位可略作调整
(参见旋喷桩施工布置图) 3.1.3.灌浆材料 采用425#普通硅酸盐水泥,水取用降水井抽出的水,并补充一定量的自来水
3.1.4.主要技术参数 高压水:压力P=20~25Mpa,水量Q=60~70L/min
压缩空气:压力P=0.5~0.7Mpa,风量Q=0.8~1.0m3/min
浆液:压力P=0.3~1.0Mpa,浆量Q=70~80L/min,浆液比重1.65~1.67
提升速度:10~20cm/min
旋转速度:10~20rpm
开工前,首先选一开阔地,按桩距450mm、排距346mm定出4个桩位,然后钻机钻孔,深5.0m,高喷设备就位以上述参数进行试喷实验,依据现场试喷开挖后搭接情况,确定适当的施工参数
3.2.施工工艺流程(略) 3.2.1.流程图(略) 3.2.2.施工顺序 ⑴定位放线 按设计要求放线定孔位,反复丈量孔距,每孔误差不大于5cm,用钢筋固定,并准确测量孔口地面高程,经甲方、设计、监理多方核验认可
⑵钻孔 采用XXY-100型钻机钻进,泥浆护壁,钻进过程中,须随时注意观察钻机的工作情况,钻孔不垂直度控制在0.5%范围内
⑶下喷射管 将高喷台车移至孔口,先进行地面试喷以调整喷射压力,为防止水、气嘴堵塞,下管前可用胶布包扎,下喷射管要下到喷射深度
⑷制浆 按设计要求制备浆液,并准确测量浆液比重
高喷灌浆采用425#普通硅酸盐水泥,根据地层条件,可以利用回浆与水泥料混合拌制水泥浆液,根据灰浆浆液比重适当调整水泥加入量,浆液比重控制在1.65~1.67. ⑸喷射提升 喷射管下到设计深度,开始送入符合要求的水、气、浆,待浆液冒出孔口后,即按设计的提升速度、旋转速度,自下而上开始喷射、旋转、提升,直到设计的终喷高度停喷,并提出喷射管
⑹回灌 喷射灌浆结束后,应利用水泥浆进行回灌,直到孔内浆液面不下沉为止
⑺冲洗 喷射结束后,应及时将管路冲洗干净,以防堵塞
3.3.特殊情况处理 孔口不返浆时,应查明原因停止提升喷射管,通过停喷、静喷、或加大浆液稠度,多次反复直至返浆
因停电、机械事故停喷后,继续喷射时,应将喷射管下插50cm,以保证板墙的连续性
4.二重管无收缩浆液施工 4.1.施工方案设计 4.1.1.注浆原理 注浆时在不改变地层组成的情况下,通过地面注浆,使颗粒间的空隙充满浆液并使其固化,达到改良土层性状的目的
其注浆特性是使该土层粘结力(c)、内磨擦角(j)值增大,从而使地层强度增加
注浆达到一定压力后,在注浆孔周围会产生一定大小的泡体
随着压力的不断增加,在浆液泡体上方的土体会产生一个倒园锥形的剪切面;另一方面,当浆液泡体的直径(r)增大时,周围的土体将提供越来越大的阻力
设浆液泡体的向上总压力为Fy,浆液泡体的水平总压力为Fx,园柱形浆液泡体的平面投影面积为Ay,园柱形浆液泡体的侧面面积为Ax
则有:Ay=π×r2/4Fy=σ×AyΔσπ Ax=2π×r2×lFx=σ×Ax 因为σ值唯一,所以Fy的增加与浆液直径r的平方成正比,而Fx的增加与浆液直径的一次方成正比
因此浆液向上总压力的增加幅度远大于总水平力的增加幅度
在一定压下,浆液泡体直径达到了一个极限值R,与RL相应的注浆压力设为pn.足以使得地层加固密实
4.1.2.施工方法选择 本工程主要以改变土层的密实度、渗透性及抗压强度为目的,使基础下土层增加粘结性及抗压强度,从而稳固基础、保护构筑物
注浆施工时应结合现场条件,可采用二重管双液垂直及倾斜回抽注浆施工方法
4.2.注浆加固 4.2.1.注浆材料 其特性对地下水而言,不易溶解; 对不同地层,凝结时间可调节; 对含砂层能控制浸透距离; 注浆材料配比: A液:水:水玻璃=0.65:1 C液:水:水泥:H剂:C剂=1:0.44:0.0168:0.0032 4.2.2.注浆加固施工工序 钻注浆孔
注入浆液
每一注浆孔完成后,拔出注浆管,封堵注浆孔
进行下一注浆孔施工
4.2.3.注浆范围的设计 详见注浆施工布置图
4.2.4.注浆压力控制 施工时,若注浆压力不足,就达不到填充的目的;若压力过高,就可能引起混凝土基础受损或隆起
所以,在注浆时要严格控制浆液注入的压力,注浆压力0.3~0.6Mpa
4.3.注浆观测 4.3.1.基准点、观测点布设 基准点应布设远离注浆处理区以外,一般布设2~3个;观测点应布设在预处理的冷却塔基础及门头基础上,平均每3~5米布设一个观测点
4.3.2.观测精度及使用仪器设备 观测使用水准仪的精度一般应小于1.0mm
4.3.3.测量观测 注浆处理前应测出每个观测点的高程并作为初始值,注浆处理期间,应根据施工进度对正处理的地段跟班观测,全部施工完毕后应全面观测一次
4.4.注浆施工程序及人员组织(略) 5.工程质量保证体系 5.1.质量控制 工程质量按本工程制定,施工按甲方和监理认可的设计施工方案执行
根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据
5.2.工程质量保证制度 成立工程项目经理负责人质量管理小组,完善质量保证体系的质量管理责任制,严格按照质量体系中规定的责权要求运行
现场施工材料管理,严格执行购料检验程序,材料进场必须(三证)齐全,保证施工材料满足设计和规范要求,不合格材料不得进场使用,确保工程质量
配备好施工机具和计量工具以满足施工要求,建立健全各种资料、原始记录、使之成为评价工程质量的重要依据
加强与甲方,监理的配合,认真接受指导和监督
5.3.工程质量措施 钻孔施工:开钻前,应严格按照施工布置图,布好孔位
钻机定位要准确,开钻前的钻头点位与布孔点之距相差不得大于5cm.钻杆度不得大于1°
钻孔时,密切观察钻进进度,溢水出水情况,出现大量溢水出水状态,应立即停钻,分析原因再进行施工
配料:用计量准确的计量工具,按照设计配方配料进行施工
注浆:注浆按程序施工,每段进浆要准确
当压力突然上升或从孔壁、地面溢浆时,应立即停止注浆
6.安全措施及文明施工 6.1.安全措施 施工现场实行交接班制度,遵守岗位责任制
施工前钻机注浆泵及高压管路先进行试验运转,确认机械性能和各种阀门管路,压力表完好后,进行施工
每次注浆前,检查安全阀、压力表的灵敏度,调整到规定注浆压力位置
注浆过程中,禁止现场人员在注浆孔附近停留,防止密封胶圈冲式阀门破裂伤人
注浆做到不停水停电,为保证注浆,配备发电机组及蓄水罐
注浆施工期间,配备机电修理人3人,及时处理机械和电器出现的故障
6.2.文明施工 施工现场的各种交通标志字体要书写正确、规范、工整、美观,并经常保持整洁完好
施工人员进入现场必须戴安全帽
及时清理沉淀物,保持现场清洁
在本方案以外出现的问题,工程负责人和技术负责人商定后,上报甲方协调解决
7.施工主要设备 三重管旋喷二(台)套,二重管无收缩注浆四(台)套,主要施工机械设备见下表: 序号设备名称型号功率(KW)数量用途 1高喷台车SGP-3A型42起架、喷射提升 2高压水泵SD3-3型752输送高压水 3空压机IV3/8型222输送压缩空气 4卧式搅拌机WJG-80型142搅拌灰浆 5立式搅拌机SJY-90型72搅拌灰浆 6注浆泵BW-150型7.52输送灰浆 7双液注浆泵SYB-60型7.54输送无收缩浆 8钻机XXY-100型7.52钻孔 9钻机TXU-75A型4.54钻孔 10电焊机302电焊维修 11潜水泵4 本文总结:以上的施工组织就是北京某工程旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织粗略的设计
具体情况就具体的工程来说明
研究有机体与环境之间的相互关系,表现为为有机体提供有力的环境条件,同时有机体的进化也对环境发生反应,有机体与环境间存在双向互动的整体协调关系
摘 要:高原山地兼具高原和山地的特点,其特性要复杂于其他任何一种地形地貌形式,人居环境也不例外
本文从生态适应性视角出发,以指导城市建设与土地开发为目的,探求适合高原山地人居环境的研究方式,并选择云南省大理州大理市为例,对高原山地人居环境所处的自然环境进行研究分析
关键词:生态适应性,高原山地,人居环境,大理 “生态适应性”已被运用到多个学科,包括人居环境建设领域
在高原山地人居环境理论及实践研究中,运用“生态适应性”理论,旨在强调高原山地环境中人与自然和谐相处的协调关系,为高原山地人居环境建设奠定基础
1.高原山地及人居环境的特殊性 1.1高原山地 按照学术上的定义,高原是海拔高度在1000米以上、面积广大、地形开阔、周边有明显陡坡、比较完整的大面积隆起地区;山地是具有明显起伏度和坡度,有相应山间谷地、山前堆积地和多样性生境类型的特殊地域,拥有复杂的生态环境体系,呈现出生境类型的多样性及相应生态系统结构与功能特征的差异性
高原山地等同于高原与山地的叠加,兼具山地和高原的特征
即既具有大面积的隆起,其表面形态也奇特多样,所处自然环境更为复杂、恶劣,山地垂直梯度上各影响因素的作用力更为明显
1.2高原山地人居环境的特殊性 受高原山地险恶自然环境的影响,山地生态环境具有敏感性和脆弱性,高原山地人居环境建设具有山地保育的必要性、山地开发建设的复杂性和工程技术上的艰巨性
在与自然环境长期的适应协调过程中,人居环境建设呈现高度的调适性,形成其独特的高度自然性、密集效应、整体性特征
针对高原山地复杂的自然地理条件,必须对地形、气候、水文、植被等自然要素进行分析研究,为人居环境建设提供科学依据和决策支持
2.研究区域选择 本文选取具有典型高原山地特征的云南省大理州大理市为研究个案
2.1研究区域概况 大理市位于中国云南省西部,是大理白族自治州的州政府驻地
大理市地处云贵高原上的洱海平原,苍山之麓,洱海之滨
地势西、北高,东、南低,海拔最高点4097米(苍山玉局峰),最低点1340米(太邑乡坦底摩村)
大理市属北业热带高原季风气候类型,年均气温l4.9℃,年降雨量为1051.1毫米
2.2研究区域的典型性 大理市作为大理地区的政治、经济、文化中心,滇中中心城市,选择大理市有重要的意义,同时大理市具有如下特点:(1)生态环境脆弱;(2)高原湖泊与高原山地错落相间;(3)土地资源短缺;(4)开发建设对自然环境破坏性大
3.高原山地人居环境自然要素研究 基于高原山地复杂的系统特征,结合云南高原山地地形地貌复杂、区域小气候多样、山地气候明显、水资源分布垂直分异性大、植被覆盖梯度化等特征,本文选取地被指数、地形起伏度指数、气候舒适度指数、水文指数作为高原山地人居环境的自然要素研究
3.1地被指数 地被指数通过土地覆被特征的指数和土地利用类型来表示,即:LCI=NDVI*LTi 其中,LCI为地被指数;NDVI为该单元格的归一化植被指数;LTi为各土地利用类型的权重,分别代表耕地林地、草地、水域、建设用地等水田、旱地等2类二级土地利用类型
3.2地形指数 地形指数将采用地形起伏度来表示,即: RDLS=ALT/1000+{【Max(H)-Min(H)】*【1-P(A)/A】}/500 其中,RDLS为地形起伏度;ALT为区域内的平均海拔;Max(H)和Min(H)分别为区域内最高与最低海拔(m);P(A)为区域内平地面积(km2);A为区域总面积
3.3气候指数 气候指数采用气候适宜度来表达,涉及温湿指数THI和风效指数K,即: THI=T-0.55(1-f)(T-58) T=1.8t+32 K=-(10 v?+10.45-v)(33-t)+8.55s 其中,THI为温湿指数;t是摄氏温度,T是华氏温度;f是空气相对湿度(%);v是风速(m/s);s是日照时数(h/d)
3.4水文指数 水文指数通过降水量和区域汇水面积来表示,即: WRI=αP+βWa 其中,WRI为水文指数;P为归一化的降水量;Wa为归一化的水域面积;α和β分别为降水与水域比例的权重
3.5基础分析综合评价 通过自然因素研究,形成以上表征生态适应性指数
研究中,鉴于高原山地的复杂性,需将各因子与权重的乘积相加,即:HNE=αi*RDSL+β*LCE+γi*THI+δi*WRI+εi*D 通过这种方法,可对高原山地人居环境所处自然条件进行综合分析
4.实证研究过程分析 4.1地被指数 4.1.1现阶段研究成果 利用ERDAS软件中classifier/Unsupervised classification(非监督分类)加载5个波段的卫星影像图,经过计算,得到粗略的第一次分类结果(图4-1); 注:非监督分类能够快速的对大理市域范围内1816平方公里的土地进行判定分类
由于非监督分类的准确性并不是100%,在经过多次数据实验、多次调整设置参数、观察实验结果后,最后确定出的实验参数,即Unsupervised classification(非监督分类),分类25类,进行12次迭代,并且通过对实地调研比对后,准确率可达到80%以上
利用Arcgis软件对第一次分类结果进行重分类,通过与卫片以及现场走访的采样记录进行比对,得出第二次的精确分类结果(图4-2)
其中,天蓝色为水域,即洱海;深绿色为植被;浅绿色为耕地;褐色为裸土;灰色为人居空间; 4.1.2后续研究方向 人居环境地被指数的研究是通过对土地利用类型空间分布数据集和植被指数空间分布数据集叠加而进行分析研究
下一步的工作将围绕植被指数空间分布数据集进行,涉及到归一化植被指数(NDVI)的提取
4.2地形指数 研究根据大理市的地形图,建立DEM数据,将大理市范围分隔成19.5m×19.5m的栅格网,计算取得每个栅格网的海拔平均值、海拔最大值、海拔最小值
4.2.1现阶段研究成果 DEM数据的建立:利用Arcgis软件创建三角网格TIN文件(图4-3);栅格化TIN文件,建立DEM数据(图4-4); 计算区域平均海拔ALT、区域最高海拔Max(H)、区域最低海拔Min(H)
4.2.2后续研究方向 下一步研究将继续围绕大理市地形与DEM数据展开,界定平地的范围
由于研究区域处于高原山地区域,在平地范围的界定上应与平原地区区别对待,体现高原山地的特征,对人居环境建设影响效果不显著
4.3气候指数 基础数据处理:将24个选点数据导入SPSS19.0软件进行处理,得出各个选点的年平均温度、年平均相对湿度、年平均日照时数和年平均风速; 选点图件的建立:利用Global Mapper软件,根据每个选点的坐标(图4-5),标出各个点的位置,并导出*.shp文件; 关联选点属性:利用Arcgis软件中Joint属性的功能关联属性,将海拔、经纬度、平均降水、平均温度等属性关联到每个选点; 4.3.2后续研究方向 地理信息系统的克里金插值法,对各个选点中所包含的属性,如平均温度、平均湿度、日照时数等,进行插值
由于气温、湿度、风速等属性与区域海拔、地形等因素有关,因此在对数据进行空间化之前,必须先对数据进行初步分析,明确与地形、海拔等因素的关系,以便气候的分析研究
4.4水文指数 关于水文指数的计算分析进行到此,完成了平均降水量的插值,形成了平均降水的空间分布数据集
4.4.1现阶段研究成果 (1)利用SPSS19.0软件对平均降水量归一化; (2)利用Arcgis软件进行克里金插值法,将归一化的平均降水量建立成平均降水空间分布数据集(图4-6)
4.4.2后续研究方向 将对大理市域范围内的水体归一化处理,将要利用到统计软件和地理信息技术
5.总结 高原山地人居环境生态适应性的研究将以地被、地形、气候和水文指数为基础,制定合理的权重,创建高原山地人居环境生态适应性的分析与评价体系;前期试验结果将作为体系的基础,同时探讨体系构建的可能性与可行性,并对相应的参数与指标的设计进行反复的试验,以期能使得体系得到最准确的结果
高原山地人居环境生态适应性的研究以探求人与自然和谐共存为最终目的,是一项漫长而艰巨的研究
本研究以云南省大理白族自治州为例,力求对自然生态数据进行空间化处理、建立地理信息数据库,为人居环境的下一步研究奠定基础;同时为解决高原山地区域性人居建设问题提供一定的指导
参考文献 【1】 徐思淑、徐坚.山地城镇规划设计理论与实践.中国建筑工业出版社,2012:39. 【2】 徐坚、梁彦杰、周盛君.滇西北人居环境景观格局特征及生态适应性分析.华中建筑,2010(3). 【3】 大理市2010年国民经济和社会发展统计公报,2010. 【4】 徐坚.山地城镇生态适应性城市设计.中国建筑工业出版社.2008:128. 【5】 左进.山地城市设计防灾控制理论与策略研究――以西南地区为例.东南大学出版社,2012:191. 【6】 孙然好、陈利顶、张百年、傅伯杰.山地景观垂直分异研究进展.生态学报,2009(7):1617-1924.