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垃圾填埋场防渗新技术-提升施工效率与墙壁稳固性

时间:2023-11-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:1)装置结构组成振动水力喷射成槽与注浆造墙装置将垂直振动与水力喷射成槽、泵吸反循环排渣、槽内注浆造墙等技术方法组合起来使用,实现无接头防渗墙的快速施工。图9.3振动水力喷射成槽与注浆造墙装置样机

垃圾填埋场防渗新技术-提升施工效率与墙壁稳固性

1)装置结构组成

振动水力喷射成槽与注浆造墙装置将垂直振动与水力喷射成槽、泵吸反循环排渣、槽内注浆造墙等技术方法组合起来使用,实现无接头防渗墙的快速施工。

图9.1 振动水力喷射成槽与注浆造墙装置结构图

1—法兰接头;2—高压注水管路;3—加强筋板;4—高压水分配器;5—导向圆弧槽板;6—斜向护槽喷嘴;7—侧喷管路;8—水平向底喷嘴;9—底喷连接管路;10—底喷射水管路;11—竖向底喷嘴;12—聚渣口;13—切土板;14—注浆分支管路;15—浆液分配器;16—振动下沉箱体;17—反循环吸渣管路;18—注浆主管路

该设备结构组成如图9.1所示,它采用了一个长条形带导向圆弧槽板的振动下沉箱体,箱体底部带有刃齿的切土板,在箱体内侧的底喷射水管路上安装一组竖向底喷嘴(4~8个),在箱体内侧的侧喷管路下端对称安装一组水平向底喷嘴(2个),在箱体外侧的侧喷管路上端安装一组斜向护槽喷嘴(2个);在箱体的下部安装有泵吸反循环聚渣口,聚渣口顶部与反循环吸渣管路相连,聚渣口四周侧板开有若干圆孔,以方便注水及注浆管路穿越,并确保注浆时浆液面的上升;浆液分配器安装在箱体的中部,其上部与注浆主管路相连,其下部与两根注浆分支管路相连;箱体的上端与法兰接头固定(或连接),法兰接头直接与振动沉管机的管端连接。该装置获得了国家专利(ZL2010 20658347.2)。

2)施工工艺(www.xing528.com)

振动水力喷射成槽与注浆造墙装置通过水力喷嘴喷出高压水对槽底土体进行切割,并在振动机垂直振动力作用下使箱体切土板切土下沉成槽,槽内泥渣通过泵吸反循环管路排入地面沉淀池;当箱体沉入设计深度后,无须提出箱体,直接利用注浆管路向槽内注入防渗浆材造墙。在箱体振动下沉成槽过程中,通过斜向护槽喷嘴喷射高压水以冲洗相邻槽段的墙体,实现无接头防渗墙的快速施工。在垃圾填埋场垂直防渗墙施工时,可先施工第1,3,5,…奇数编号的单元槽段,每个单元槽段长0.6~2.0 m(具体长度由工程设计确定),待奇数编号的单元槽段墙体龄期抗压强度达到设计值70%以后,再施工对应的第2,4,6,…偶数编号的单元槽段,并使相邻两个单元槽段为圆弧过渡连接,确保防渗效果,如图9.2所示。

图9.2 单元槽段施工顺序

采用振动水力喷射成槽与注浆造墙施工工艺,其成槽造墙效率高,可比液压抓斗等传统机械式成槽机提高3倍以上,比普通水力喷射成槽机提高2倍以上;实现单元槽段无接头连接,防渗效果显著;槽孔尺寸可调,成槽深度大(深度可超过80 m)。自行设计与加工制作的振动水力喷射成槽与注浆造墙装置样机如图9.3所示。

图9.3 振动水力喷射成槽与注浆造墙装置样机

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