CN110528522B - 精准跟踪注浆施工方法 - Google Patents

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    • E02D2250/00Production methods
    • E02D2250/003Injection of material

Abstract

本发明提供了一种精准跟踪注浆施工方法,包括以下步骤:在沉降区域布设多个位移计,多个所述位移计在深度方向上并列布置;获取各位移计的检测数据;若任意两相邻间位移计间距离发生变化,则向对应位置进行注浆施工。本发明实施例提供的精准跟踪注浆施工方法,通过阵列布置的位移计获取实际沉降情况,并根据实际沉降情况进行注浆,如此注浆情况与实际沉降情况相对应,也就最大化的减少了注浆量,缩短了注浆工期。

Description

精准跟踪注浆施工方法
技术领域
本发明涉及土木施工技术,具体涉及一种精准跟踪注浆施工方法。
背景技术
近十几二十年来,我国基建大规模展开,这其中,基坑和盾构隧道的施工可能会导致受影响的区域发生沉降,如地铁隧道的盾构施工会导致其上方及相邻的区域可能发生沉降,为了消除沉降带来的负面影响,现有技术在沉降区域进行注浆操作,通过注浆操作消除沉降。
显然的,沉降区域的不同位置的沉降程度不可能完全相同,为了应对这种不同,现有技术中常采用跟踪注浆技术,跟踪注浆技术是对地层开挖扰动后的一种补强加固措施,其根据建筑物基础、地质水文及工程施工情况,对地层施工中因失水、应力释放等形成的间隙或者松散土层进行量测,并根据量测结果进行注浆。另一种如授权公告号为CN106087959B,授权公告日为2018年5月18日,名称为《一种有效减少建筑物基础不均匀沉降的注浆加固方法》的发明专利,其根据开挖隧道的位置信息和建筑物的信息计算出相应的沉降区域,根据计算结果进行注浆。
现有技术的不足之处在于,跟踪注浆技术需要进行全范围的注浆加固,导致注浆孔数量多,工程进展缓慢,注浆效率低;而且,各注浆方式均不能反映实际沉降情况。
发明内容
本发明的目的是提供一种精准跟踪注浆施工方法,以解决技术中的上述不足之处。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种精准跟踪注浆施工方法,包括以下步骤:
在沉降区域布设多个位移计,多个所述位移计在深度方向上并列布置;
获取各位移计的检测数据;
若任意两相邻间位移计间距离发生变化,则向对应位置进行注浆施工。
上述的精准跟踪注浆施工方法,
所述在沉降区域布设多个位移计的步骤中:
多个位移计在深度、横向和纵向三个方向上均阵列布置。
上述的精准跟踪注浆施工方法,当所述沉降区域内有建筑物时,多个所述位移计环绕所述建筑物布置。
上述的精准跟踪注浆施工方法,所述则向对应位置进行注浆施工的步骤包括:
向对应位置注入封闭泥浆;
封闭泥浆凝固后再注浆。
上述的精准跟踪注浆施工方法,所述向对应位置注入封闭泥浆的步骤中,通过单向阀注浆管注入封闭泥浆。
上述的精准跟踪注浆施工方法,所述封闭泥浆凝固后再注浆的步骤中,向单向阀注浆管插入双向注浆芯管进行注浆。
上述的精准跟踪注浆施工方法,注浆浆液为水泥水玻璃浆液材料。
上述的精准跟踪注浆施工方法,注浆压力为0.2MPa-0.4MPa。
在上述技术方案中,本发明提供的精准跟踪注浆施工方法,通过阵列布置的位移计获取实际沉降情况,并根据实际沉降情况进行注浆,如此注浆情况与实际沉降情况相对应,也就最大化的减少了注浆量,缩短了注浆工期。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的精准跟踪注浆施工的主视图;
图2为本发明实施例提供的精准跟踪注浆施工的俯视图;
图3为本发明实施例提供的精准跟踪注浆施工的施工顺序图。
附图标记说明:
1、地表;2、第一土层,3、第二土层;4、盾构隧道;5、位移计;6、建筑物;7、钻杆;8、泥浆;9、单向阀注浆管;10、注浆芯管;11、浆液。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。
如图1-3所示,本发明实施例提供的一种精准跟踪注浆施工方法,包括以下步骤:
101、在沉降区域布设多个位移计5,多个所述位移计5在深度方向上并列布置;
具体的,盾构机(或者基坑)在第一土层2中进行开挖,在开挖过后,由于地层损失第一土层2上方或者周边的第二土层3会有沉降,所有可能发生沉降的地层区域总和即为沉降区域,在沉降区域布置多个位移计5,多个位移计5在深度方向上并列布置,如每隔1米、0.5米、0.3米或者其它根据实际需求确定的距离设置一个位移计5。
更优选的,如图1和2所示,当所述沉降区域内有建筑物6时,多个所述位移计5环绕所述建筑物6布置,且多个位移计在深度、横向和纵向三个方向上均阵列布置,如此实现对沉降建筑物6全方位的监测。
102、获取各位移计5的检测数据;
具体的,实时获取各位移计5的检测到的数据,由于各位移计5的位置事先固定且确定,因此若任意位移计5的检测到数据发生变化,则说明该处位移计5发生了位移,实际也就说明了此处发生了沉降。而由于土层沉降具有时间效应,导致沉降会有先后,造成土层疏松;甚至在土层分界处由于粘聚力的差异,会有可能发生离层的现象,比如在沉降瞬时,若砂土层在下且沉降较大,黏土层在上且沉降较小,则在砂土与黏土层分界处有可能会产生缝隙,通过多点位移计5可以实时监测到这些情况。
103、若任意两相邻间位移计5间距离发生变化,则向对应位置进行注浆施工。
具体的,通过多点位移计5的实时监测,在两点的位移监测值相差较大的两点中进行精准注浆,填充土层之间的缝隙,以此来进行地面沉降的控制。观察多点位移计5读数装置,若某两点间数值差较大,则说明此两点之间的土层变得疏松,甚至在土层交界处有可能发生离层现象;
当监测到相应的沉降情况时,则向对应位置也即对应深度和沉降位置进行注浆施工。优选的,插入单向阀注浆管9到目标深度,当注浆孔较深时,单向阀注浆管9中加入清水来减少单向阀注浆管9插入土层时的弯曲,单向阀注浆管9到达目标位置后先注入封闭泥浆8,待封闭泥浆8凝固后,在单向阀注浆管9中插入双向注浆芯管10进行注浆,优选的,注浆浆液11采用水泥水玻璃浆液11材料;注浆压力为0.2-0.4MPa。
本发明实施例提供的精准跟踪注浆施工方法,通过阵列布置的位移计5获取实际沉降情况,并根据实际沉降情况进行注浆,如此注浆情况与实际沉降情况相对应,也就最大化的减少了注浆量,缩短了注浆工期。
同时,解决了需要进行全范围的注浆加固所导致的注浆孔数量过多,工程进展缓慢,注浆效率低的问题;解决了全地层注浆加固都是按照统一参数,而由于土层的性质差异沉降有所不同,导致部分区域注浆量不足等情况发生,注浆效果较差的问题,达到了精准注浆的效果。本发明原理清晰,装置简单,设计合理,实用性强,便于推广使用。
以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

Claims (1)

1.一种精准跟踪注浆施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
在沉降区域布设多个位移计,多个所述位移计在深度方向上并列布置;多个位移计在深度、横向和纵向三个方向上均阵列布置,当所述沉降区域内有建筑物时,多个所述位移计环绕所述建筑物布置;
获取各位移计的检测数据;
若任意两相邻位移计间距离发生变化,则向对应位置进行注浆施工;通过单向阀注浆管向对应位置注入封闭泥浆;
封闭泥浆凝固后,再向单向阀注浆管插入双向注浆芯管进行注浆;
上述步骤中,注浆浆液为水泥水玻璃浆液材料,注浆压力为0.2 MPa -0.4MPa。
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