浙江省沉井帶水施工和封底公司-拉森鋼板樁圍堰研究了粉煤灰和硅灰對玄武巖纖維增強水泥基材料強度發展規律的影響,分析了粉煤灰和硅灰復摻對水泥砂漿中玄武巖纖維耐腐蝕性的影響.結果表明:玄武巖纖維對水泥基材料的早期抗折強度具有增強作用,后期增強效果下降,甚至會降低基體強度;粉煤灰和硅灰可顯著延長玄武巖纖維對水泥砂漿抗折強度增強效果的時效.XRD圖譜和顯微結構分析表明,粉煤灰和硅灰復摻后降低了水泥基體中Ca(OH)2晶體的含量和玄武巖纖維的腐蝕程度,改善了玄武巖纖維和水泥基體之間的界面性質.
debisheng0866概述濟寧市污水廠建設工程,是河北二建工程公司開發建設,根據施工圖紙,取水泵房筒體采用沉井施工,砼強度等級為C30/S6,該沉井外形尺寸為18m*12m,下沉高度15m。查閱地質勘查報告,并結合我公司沉井下沉實際施工經驗和實際下沉深度,本沉井下沉采用排水機械沖吸式和人工挖掘的方法施工,干封底。
二、施工準備
(一)技術準備
1、施工區域的巖土勘查報告;
2、泵房沉井施工圖紙及相關設計變更、圖紙會審;
3、施工區域內地下管線、設施、障礙資料;
4、相鄰建筑基礎資料;
5、施工區域的測量資料;
6、施工組織設計;

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采用熱孔計法測試了3,28,90d齡期下普通混凝土和高強混凝土孔結構特征及其變化,并與壓汞法、氮吸附法進行了比較,進一步分析了混凝土微孔結構及孔隙率與其宏觀力學性能的關系.結果表明:與壓汞法相比,熱孔計法能較好地表征混凝土中直徑小于100nm的孔結構變化情況.高強混凝土養護28d后,孔徑大于20nm的孔隙率變化較小,而在普通混凝土中這類孔仍然持續減少.相較于孔隙率的變化,孔徑分布的變化能更好地解釋混凝土宏觀性能的差異.對普通與高強混凝土來說,直徑小于20nm的孔對其宏觀力學性能的影響不大.(二)主要機具
1、沉井封底機具包括砼泵車、商品砼運輸車、插入式振動器等。
2、沉井下沉機具設備包括30t履帶式吊車,吸泥泵等。
3、排水機具包括離心式水泵、潛水電泵。
(三)作業條件
1、根據業主提供的地質勘探報告,了解該處地質(包括土地力學指標、休止角、摩擦系數、地質構造、分層情況等)和地下水文情況以及地下埋設物、障礙物情況等。
2、根據沉井結構特點、地質水文情況、施工設備條件及技術的可能性,在設計交底、圖紙會審的基礎上,編制切實可行施工方案或施工技術交底材料,以便指導工人施工。
3、按施工總平面布置圖,修建臨時設施,修筑道路、排水溝、截水溝,安裝臨時水、電線路,各種施工機具已運到現場并安裝維修試運轉正常。當施工現場條件許可時,電源設置雙回路及考慮備用設備,防止突然性停電、設備損壞造成沉井事故。
4、按設計總圖和沉井平面布置圖要求,設置測量控制網和水準基點,進行沉井中軸線、高程控制,作為沉井下沉定位的依據。若附近有建(構)筑物,設置沉降觀測點,定期進行沉降觀測。
5、進行技術交底,使施工作業人員了解并熟悉工程結構、地質和水文情況,了解沉井下沉施工技術要點、安全措施、質量要求及可能遇到的各種問題和解決方法。
6、對進入沉井的施工人員進行必要的身體檢查或詢問,并在現場配備常用的醫療急救器材。

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研究了多因素(摻合料種類、水膠比、養護齡期、加速腐蝕制度)作用對鋼筋混凝土握裹力的影響,確定了各因素對鋼筋混凝土握裹力變化的影響程度,并加以定量化表征,提出了多因素共同作用影響鋼筋混凝土握裹力變化的多元非線性回歸分析模型.結果表明:在試驗擬定的影響因素中,鋼筋混凝土握裹力存在最大值;各因素對鋼筋混凝土握裹力的影響程度以水膠比和摻合料種類最大,養護齡期次之,加速腐蝕制度最小;水膠比增大對鋼筋混凝土握裹力產生負效應,養護齡期增加對鋼筋混凝土握裹力產生正效應.三、施工工藝
(一)
下沉流程
降水 → 下沉準備工作 → 設置垂直運輸機械、排水泵、挖排水溝、集水井 → 沖吸泥漿下沉 → 觀測 → 糾偏 → 沉至設計標高、核對標高 → 設集水井、鋪設封底材料 → 綁扎底板鋼筋、隱檢 → 底板澆筑砼 → 施工內隔墻、梁、板、頂板、上部建筑及輔助設施 → 基坑土方回填
(二)操作工藝
1、沉井下沉
(1)下沉施工方法
根據地下水和土質情況及施工條件,本沉井采用排水下沉。一旦出現土層不穩定、涌水量很大時,在井內排水沖吸土產生流沙,考慮使用水下吸土不排水下沉。當采用不排水下沉時,井內水位應始終保持高于井外水位0.3m~0.6m,井內出土視實際情況,采用高壓水泵破土,再用吸泥機排出泥漿。
(2)下沉施工
1)泵房沉井在第一節砼強度達到設計強度100%,便可拆除刃腳磚胎膜及砼墊層,拆除刃腳磚胎模做到分區、分組、依次、對稱、同步進行。為保證素砼與井體有較好的連結,下沉前,應對井體與封底素砼接觸部位用風鎬鑿毛,且須經監理驗收合格方可開始下沉。
2)排水下沉
①排水方法的選擇管井降水與明排水相結合的方法:在沉井外部周圍均勻設置9口管井井點(井深30 m)以降低地下水位,使井內土壤無積水。
②取土方法采用機械沖吸式和人工開挖方法排水下沉,開挖必須對稱,均勻進行,使沉井均勻下沉,吸土方法隨土層情況而定。在井內或井壁上設水泵,將泥漿排出井外。為不影響井內挖土操作和避免經常搬動水泵,采取在井壁上設置后置埋件,焊鋼操作平臺安設水泵,或設木吊架放水泵,水泵下加草墊或橡皮墊,避免振動。水泵抽吸高度控制不小于10m。如果井內滲水量很小,則直接在井內設高揚程水泵將地下水排出井外。

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對鋼纖維摻量(體積分數)為0%,1%,2%,4%的混凝土劈裂強度與變形特性進行了分析.結果表明:4種鋼纖維摻量混凝土屈服時拉伸變形量約為0.12mm,峰值時壓縮(拉伸)變形量隨著鋼纖維摻量增加而增大;鋼纖維摻量增加,混凝土的阻裂性能增強,其屈服、峰值抗拉強度明顯提高,屈服、峰值前韌度增強,而且對混凝土峰值抗拉強度的貢獻明顯大于屈服抗拉強度;當鋼纖維摻量大于2%時,混凝土不易形成貫通裂紋,基體開裂后,鋼纖維繼續承受拉應力,其韌性隨著鋼纖維摻量增加而增大.常規土層:從沉井中間開始逐漸向四周挖掘沖吸,每層厚度為0.4~0.5m,在刃腳處留1~1.5m寬臺階,然后沿沉井壁每2~3m為一段,向刃腳方向逐層全面、對稱、均勻的挖掘沖吸土層,每次沖吸或人工挖掘5~10㎝,當土層經不住刃腳的擠壓裂,沉井便在自重作用下均勻下沉,當沉井下沉很少或不下沉時,可再從中間挖0.4~0.5m,并繼續向四周均勻挖掘,使沉井平穩下沉。
粘土層或硬土層:從沉井中間開始逐漸向四周沖吸開挖,當沖吸挖掘到刃腳,沉井仍不下沉或下沉不平穩,則須按平面布置分段的次序逐段對稱地將刃腳步下沖吸空,并超出刃腳壁約10㎝,每段沖吸完用硬土層后,再分層挖掉加填的硬土層,可使沉井均勻減少承壓面而平衡下沉。
風化或軟質巖層:可用風鎬從中間向四周開挖,在刃腳口打炮孔,進行松動,炮孔深1.3m,以1m的間距呈梅花形交錯排列,使炮孔伸出刃腳口外15~30㎝,以便開挖寬度可超出刃腳口5~10㎝,下沉時,按刃腳分段順序,每次1m寬用小碎石進行回填,如此逐段進行,至全部回填后,再去除小碎石,使沉井平穩下沉。
浙江省沉井帶水施工和封底公司-拉森鋼板樁圍堰研究了20,30,40,50℃等養護溫度對早齡期硫鋁酸鹽水泥漿體抗壓強度、電阻率和化學收縮的影響規律,并對其24,72h齡期時的水化產物變化情況進行分析.結果表明:養護溫度升高會明顯縮短硫鋁酸鹽水泥水化反應到達穩定期的時間,略微提高3d抗壓強度,減小24h齡期時的電阻率和化學收縮;不同養護溫度下硫鋁酸鹽水泥漿體的電阻率與化學收縮存在正相關關系;隨著養護溫度的升高,24,72h齡期時無水硫鋁酸鈣的含量不斷減少,鈣礬石的生成量逐漸增多,但在50℃時又有所減少.