《mjs工法介绍》ppt课件

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1、全方位高压喷射工法(MetroJetSystem--MJS工法)全方位高压喷射工法(MJS工法)常规高压旋喷桩施工的不利影响MJS工法的特点MJS工法的适用范围MJS工法的工艺组成MJS工法应用天津市的MJS工法应用方向1、常规高压旋喷桩施工的不利影响1.1环境污染施工现场地面污染通过气升作用,废弃泥浆通过钻杆周边的间隙,从地面自然排出。土与地下水污染无法控制喷射注浆形成的较高地内压力,水泥浆沿地层缝隙向四周无规则游走,易在较大范围内造成对地下水与深部土层的污染。(譬如,地墙外侧接缝处施工旋喷桩时,坑内降水井内冒浆,表明水泥浆的水平游走距离大)常

2、规高压旋喷桩的排泥方法1、常规高压旋喷桩施工的不利影响1.2加固效果与可靠度差加固深度有限目前,常规高压旋喷桩加固深度不超过40m。深部土层的加固效果与可靠性差(1)深部排泥困难:随施工深度加大,气升效果减弱;(2)喷射效率下降:无法消除超深处排泥困难,产生较高的地内压力,导致喷射效率下降;深部喷嘴堵塞,降低喷射效率。随施工深度增加,喷射效率下降孔壁缝隙封闭性提高地内压力增加1、常规高压旋喷桩施工的不利影响1.3相邻地面隆起量大、影响周边建筑环境地基内部的泥水压力偏高,是导致地面隆起的主要原因。地基内部的泥水压力偏高,易导致毗邻地下结构物的侧向变

3、形。地内压力偏高的原因:排泥不畅;钻孔四周的空隙被泥浆封闭,地内压力无释放途径;无控制地内压力的专用设备。2、MJS工法的特点2.1全方位施工(垂直、水平、倾斜)垂直施工2、MJS工法的特点2.1全方位施工(垂直、水平、倾斜)水平施工2、MJS工法的特点2.1全方位施工(垂直、水平、倾斜)倾斜施工2、MJS工法的特点2.2施工对环境影响小1)废弃泥浆通过专用排泥管,输送至地面排泥箱或泥浆池内,经处理后运出场地,避免场地环境污染。2)通过调整排泥量,控制地内压力,控制喷射注浆引起的地基隆起与下沉,有效控制施工对相邻建构筑物的影响。3)通过集中排泥与

4、控制地内压力,保证水泥浆在加固范围内扩散,避免对地下水与土体的污染。2、MJS工法的特点2.3有效加固深度大、加固效果可靠1)最大有效加固深度可达100m。上海施工案例表明,有效加固深度可达62m(约50m深度处,开挖外露桩径达2.5m,qu>1.5MPa)。2)喷射条件始终处于最佳状态:前端切削装置配备了地内压力传感器、多功能多孔管(强制排泥)。3)加固体直径大、强度高。2、MJS工法的特点2.3有效加固深度大、加固效果可靠加固体性质土质无侧限抗压强度qu(MPa)粘聚力c(MPa)抗弯拉伸强度σt(MPa)弹性模量E(MPa)渗透系数k(cm

5、/s)砂性土3.00.5(2/3)•c100qu≤1.0×10-7粘性土1.00.32、MJS工法的特点2.3有效加固深度大、加固效果可靠松散、稍密中密2、MJS工法的特点2.4加固截面形状多变加固体截面形状可任意设定,对施工条件的适应性强(任意角度的扇形截面:5O-360O)。3、MJS工法的适用范围3.1水平施工地基加固构筑物与现有轨道线路保护隧道顶部先期加固、3、MJS工法的适用范围3.2倾斜施工既有轨道线路的地基加固(避开既有管线)地下构筑物(地铁、共同沟)保护盾构进出洞加固3、MJS工法的适用范围3.3垂向施工河流、湖沼下的地基加固地下

6、隔离墙(保护现有构筑物)4、MJS工法的工艺组成4.1前端切削搅拌装置—专用工具管水泥浆喷射口排泥口:强制排泥压力传感器前端高压水喷嘴:预钻孔切削4、MJS工法的工艺组成4.1前端切削搅拌装置—专用工具管射流形成高真空泥液从排泥口强力吸入排泥方向4、MJS工法的工艺组成4.2多孔管(与专用工具管后端连接,每节长1.5m)18259443761、排泥管,内Φ62,外Φ702、高压水泥管路3、备用管路(添加剂管路)4、倒吸水管路2个(射流真空排泥)5、主空气管路(切削搅拌)6、倒吸空气管路(超深时,辅助射流真空排泥)7、油压接头2个(控制排泥阀)8、

7、压力传感器线路管9、削孔喷水管(预钻孔)10、多孔管连接螺栓孔101010101234567891010101044、MJS工法的工艺组成4.3MJS施工管理系统—集中管理室主要管理功能:1、喷浆管理:喷浆量与喷浆压力、喷气流量与压力;2、喷水管理:喷水量与喷水压力;3、地内压力管理:地内压力监控与控制;4、排泥管理:排泥量控制;5、施工速度管理:设定与调整钻杆下沉与提升速度4、MJS工法的工艺组成4.3MJS施工管理系统—集中管理室MJS管理系统主菜单单MJS施工管理界面水泥浆数据界面主空气数据界面地内压力数据界面倒吸空气数据界面流程图界面请选

8、择电脑触摸屏面板4、MJS工法的工艺组成4.3.1MJS施工管理界面MJS施工管理界面单地内压力地内压力动态变化图显示当前值显示报警值电

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