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热搜关键词: 地基处理 基坑支护 桩基施工 桩基工程 地基与基础工程

基坑工程 01

为挖除建筑物地下结构范围内的土方,保证建筑物地下结构的顺利施工,以及保护基坑外侧既有市政道路、管线和建(构)筑物的安全而采取的围护结构、支撑结构、降水、加固、挖土与回填等工程措施的总称,包括工程勘察、岩土设计、施工、检测和施工期监测等内容。

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施工技术 02

预应力鱼腹式基坑钢支撑技术

高刚度和高稳定性的结构体系有效提高基坑安全度,高精度工艺要求严格控制基坑变形,大幅降低地下空间开发建设对周边建(构)筑物、市政道路管线等环境的影响。构件材料全部回收重复循环使用,符合国家节能减排的产业政策,系绿色施工技术。

预应力鱼腹式基坑钢支撑技术

原状取土灌注桩技术

本技术适用于基坑工程支护桩施工,桩长可达30米以上,采用专用设备取出原状土后即时灌注混凝土,插入钢筋笼,形成钢筋混凝土桩。杜绝泥浆排放,降低工程造价,绿色环保。也是沪建交(2012)645号文的“直径超过1米的钻孔灌注桩,不得采用GPS型钻孔桩机械施工”规定后,采用的施工解决方案。

原状取土灌注桩技术

SMW 工法技术

防渗止水性强,其渗透系数K 可达10 cm/s。桩体间连续完整、无接缝。搅拌成墙能力强,成墙最大深度可达65 米,成墙厚度650-1000mm,适用于淤泥、粘土、粉土、砂土、砂砾、强风化、中风化等软弱和超硬地层,克服了传统二轴搅拌桩钻进穿透力小等缺陷。

SMW 工法技术

CSM工法技术

CSM 工法是Cutter Soil Mixing(铣削深层搅拌技术)的缩写,该技术通过双轮旋转对施工现场的原状土体进行切削,同时注入水泥浆液和气体形成等厚度水泥土地下连续墙,用于止水帷幕、挡土墙或地层改良,具有地层适应能力强,施工速度快,成墙质量高等特点,特别适合复杂地层使用。

CSM工法技术

TRD工法技术

TRD 工法是将带有切割链条以及刀头的切割箱插入地下至设计深度,在进行纵向切割横向推进成槽的同时,向土体内部注入水泥浆液,使其与原状土体进行切削搅拌形成等厚水泥土地下连续墙, 适用于粘土、砂土等土层。

TRD工法技术

咬合桩技术

先采用笼式双层搅拌器的搅拌桩机施工固化土桩,再使用原状取土压灌砼桩机切割相邻固化土桩成孔,压灌混凝土并插入钢筋笼,形成咬合式基坑支护结构,具有止水和挡土双重作用。

咬合桩技术

1-6轴水泥土搅拌桩技术

1-6轴水泥土搅拌桩技术继承了单轴搅拌桩的成桩效果好、双轴(单轴)搅拌桩的置换土量少、水灰比小、桩体强度高、土体加固效果好、造价低等优点;克服了双轴(单轴)搅拌桩工效低、桩机稳定性差、自动化程度低、工作劳动强度大的缺陷;消除了三轴搅拌桩成本高、置换土量大、水泥土强度低等缺陷。

1-6轴水泥土搅拌桩技术

钻孔灌注桩技术

泥浆护壁成孔灌注桩是通过桩机在泥浆护壁条件下慢速钻进,将钻渣利用泥浆带出,并保护孔壁不致坍塌,成孔后再使用水下混凝土浇筑的方法将泥浆置换出来而成的桩。施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点,广泛的应用于基坑围护桩。

钻孔灌注桩技术

加劲桩技术

旋喷搅拌加劲桩是将旋喷与搅拌水泥土技术结合,将预应力与土体加固技术结合形成的一种斜向水泥土加劲锚固体,在成桩过程中对桩周土体进行切割、搅拌、渗透、挤压和置换,使边坡土体的强度得到较大提高;在预应力锚筋作用下,改善了边坡土体的应力状态,提高了边坡土体的承载力和稳定性。

加劲桩工艺

高压旋喷桩技术

高压旋喷是高压喷射注浆法的一种,是将带有特殊喷嘴的注浆管插入设计的土层深度,然后将水泥浆以高压流的形式从喷嘴内射出,冲击切削土体。土体与水泥浆搅拌形成混合浆液,形成连续搭接的水泥加固体。

高压旋喷桩技术

传统钢支撑技术

传统钢支撑指运用钢管、H型钢、角钢等增强工程结构的稳定性,一般情况是倾斜的连接构件,最常见的是人字形和交叉形状。钢支撑在地铁、基坑围护方面被广泛应用。因钢支撑可回收再利用,具有经济、环保等特征。

传统钢支撑技术

传统混凝土支撑技术

基坑内支撑指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。钢筋混凝土内支撑为基坑内支撑的一种常见形式。通过浇筑钢筋混凝土梁、板结构与基坑周边竖向围护结构形成整体,支撑梁交叉节点施打承重立柱。

传统混凝土支撑技术

强劲核心竞争力 03

工程案例 04

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