Sammendrag
Med tanke p? problemene som eksisterte i den konvensjonelle sement-jordblandingshaugen-teknologien, for eksempel ujevn fordeling av haugkroppsstyrke, stor konstruksjonsforstyrrelse og stor innvirkning p? haugkvalitet ved menneskelige faktorer, ble det utviklet en ny teknologi av DMP digital mikro-perturbasjon fire-akseblandingshau. I denne teknologien kan fire borebiter spraye oppslemming og gass samtidig og jobbe med flere lag med skj?reblad med variabel vinkel for ? kutte jorda under haugdannelsesprosessen. Tilskudd av den opp-ned-konverteringssprayingsprosessen l?ser den problemet med ujevn styrkefordeling av haugekroppen, og kan effektivt redusere sementforbruket. Ved hjelp av gapet som er dannet mellom det spesielle formede borer?ret og jorda, blir slurryen utskrevet autonomt, noe som oppn?r svak forstyrrelse av jorda rundt haugen under byggeprosessen. Det digitale kontrollsystemet realiserer automatisert konstruksjon av haugdannelse, og kan overv?ke, registrere og gi tidlig advarsel for haugdannelsesprosessen i sanntid.
Introduksjon
Sement-jordblandende hauger er mye brukt innen ingeni?rkonstruksjon: for eksempel jordarmering og vannsikre gardiner i foundation pit-prosjekter; hullforsterkning i skjoldtunneler og r?rsjaktbr?nner; grunnbehandling av svake jordlag; Anti-seepage in Water Conservancy projiserer vegger samt barrierer p? deponier og mer. For tiden, etter hvert som skalaen av prosjekter blir st?rre og st?rre, har kravene til konstruksjonseffektivitet og milj?vern av sement-jordblandende hauger blitt h?yere og h?yere. I tillegg, for ? oppfylle de stadig mer komplekse kravene til milj?vern rundt prosjektkonstruksjonen, m? konstruksjonskvaliteten p? sement-jordblandende hauger kontrolleres. Og ? redusere effekten av konstruksjonen p? omgivelsene har blitt et presserende behov.
Konstruksjonen av blanding av hauger bruker hovedsakelig en blandingsbor for ? blande sement og jord in situ for ? danne en haug med en viss styrke og anti-sorie ytelse. Vanlige brukte sement og jordblandende hauger inkluderer enkeltaks, dobbeltaks, tre-aksen og fem-aksesement og jordblandingshauger. Disse typer blandingshauger har ogs? forskjellige spr?yting og blandingsprosesser.
Den enaksiske blandingshaugen har bare ett borer?r, bunnen sprayes, og blandingen utf?res gjennom et lite antall kniver. Dette er begrenset av antall borr?r og blandingsblader, og arbeidseffektiviteten er relativt lav;
Den biaxiale blandingshaugen best?r av 2 borer?r, med et eget slurryr?r i midten for fuging. De to borer?rene har ikke fugingsfunksjonen fordi borebitene p? begge sider m? gjentatte ganger r?res for ? f? slurryen til ? sprayes fra det midterste slurry -r?ret i planomr?det. Distribusjonen er ensartet, s? prosessen med "to spray og tre r?rer" er p?krevd under konstruksjonen av dobbeltakselen, noe som begrenser konstruksjonseffektiviteten til dobbeltakselen, og enhetligheten til haugdannelsen er ogs? relativt d?rlig. Maksimal konstruksjonsdybde er omtrent 18 meter [1];
Den tre-aksiske blandingshaugen inneholder tre borer?r, med fugemasse sprayet p? begge sider og trykkluft sprayet i midten. Denne ordningen vil f?re til at styrken til den midterste haugen er mindre enn for de to sidene, og haugekroppen vil ha svake koblinger p? flyet; I tillegg er den tre-aksiske blandingshaugen vannsementet som brukes relativt stor, noe som reduserer styrken til haugekroppen til en viss grad;
Den fem-aksiske blandingshaugen er basert p? to-aksen og tre-aksen, og legger til antall blandingsborstenger for ? forbedre arbeidseffektiviteten, og forbedre kvaliteten p? haugekroppen ved ? ?ke antall blandingsblader [2-3]. Prosessen med spraying og blanding er forskjellig fra de to f?rste. Det er ingen forskjell.
Forstyrrelsen av den omkringliggende jorda under konstruksjonen av sement-jordblandende hauger er hovedsakelig for?rsaket av klem og sprekker i jorda for?rsaket av omr?ring av blandingsbladene, og penetrering og splitting av sementoppslemmingen [4-5]. P? grunn av den store forstyrrelsen for?rsaket av konstruksjon av konvensjonelle blandingshauger, n?r de konstruerer i sensitive milj?er som tilst?tende kommunale fasiliteter og beskyttede bygninger, er det vanligvis n?dvendig ? bruke dyrere allround h?ytrykksstr?le (MJS-metode) eller en-aks-blandingshauger (IMS-metode) og andre mikrostrukturer. Forstyrrende konstruksjonsmetoder.
I tillegg, under konstruksjonen av konvensjonelle blandingshauger, er viktige konstruksjonsparametere som synkende og l?ftehastighet p? borer?ret og mengden skuddkrete n?rt knyttet til operat?rens erfaring. Dette gj?r det ogs? vanskelig ? spore konstruksjonsprosessen til blandingshauger og resulterer i forskjeller i kvaliteten p? haugene.
For ? l?se problemene med konvensjonelle sement-jordblandende hauger som ujevn haugestyrkefordeling, stor konstruksjonsforstyrrelse og mange menneskelige interferensfaktorer, har Shanghai Engineering Community utviklet en ny digital mikro-perturbasjon firaksisk blandingsteknologi. Denne artikkelen vil i detalj introdusere egenskapene og tekniske applikasjonseffektene av firaksisk blandingsteknologi i skuddkrets blandingsteknologi, konstruksjonsforstyrrelseskontroll og automatisert konstruksjon.
1 、 DMP digital mikro-perturbasjon firaksisk blandingshaukeutstyr
DMP-I Digital mikro-perturbasjon fire-aksen blandingshau-driverutstyr best?r hovedsakelig av et blandingssystem, et haugesystem, et gassforsyningssystem, et automatisk masse- og masseforsyningssystem og et digitalt kontrollsystem for ? realisere automatisert haugekonstruksjon.

2 、 Blanding og spr?ytingsprosess
De fire borr?rene er utstyrt med skuddkretsr?r og jetr?r inni. Som vist i figur 2, kan borehodet spraye oppslemming og trykkluft samtidig under haugformingsprosessen, og unng? problemene for?rsaket av spr?yting av noen borekar og spr?yting av noen borer?r. Problemet med ujevn fordeling av haugestyrke p? flyet; Fordi hvert borer?r har intervensjonen av trykkluft, kan blandemotstanden reduseres fullt ut, noe som er nyttig for konstruksjon i hardere jordlag og sandjord, og kan lage sement og jordblanding. I tillegg kan trykkluft akselerere karbonatiseringsprosessen med sement og jord og forbedre den tidlige styrken av sement og jord i blandingshaugen.

Blandingsborene til DMP-I digital mikro-perturbasjon firaks-blandingshau-driver er utstyrt med 7 lag med blandingsblad med variabel vinkel. Antallet enkeltpunkts jordblanding kan n? 50 ganger, langt over de 20 gangene som er anbefalt av spesifikasjonen; Blandingsbiten den er utstyrt med differensielle kniver som ikke roterer med borer?ret under haugdannelsesprosessen, som effektivt kan forhindre dannelse av leir gj?rmeballer. Dette kan ikke bare ?ke antall blandingstider for jord, men ogs? forhindre dannelse av store jordkloder under blandingsprosessen, og dermed sikre ensartetheten av slurry i jorden.

DMP-I digital mikro-perturbasjon Fire-aksen blandingshaug vedtar opp-ned-konvertering av skuddkretsteknologi som vist i figur 3. Det er to lag med skuddkretsporter p? blandingshodet. N?r den synker, ?pnes den nedre skotkretsporten. Den sprayede oppslemmingen er fullstendig blandet med jorda under virkningen av det ?vre blandingsbladet. N?r den l?ftes, lukkes den nedre skuddkretsporten og ?pner samtidig den ?vre gunittporten slik at oppslemmingen som kastes ut fra den ?vre gunittporten kan blandes fullt ut med jorden under virkningen av de nedre bladene. P? denne m?ten kan oppslemmingen og jorda r?res fullstendig under hele prosessen med ? synke og omr?res, noe som ytterligere forbedrer ensartetheten av sement og jord i dybden av haugekroppen, og l?ser effektivt problemet med dobbeltaks og tre-akset blandingsteknologi i borer?rl?ftingsprosessen. Problemet er at oppslemmingen som er sprayet fra den nederste injeksjonsporten ikke kan r?res helt av omr?ringsmagene.
3 、 Konstruksjonskontroll av mikroforstyrrelser
Tverrsnittet av borer?ret til DMP-I digital mikro-perturbasjon fire-aksen blandingshau-driver er en ovallignende spesialformet form. N?r borer?ret roterer, vasker eller heiser, vil en slamutl?p og eksosskanal bli dannet rundt borer?ret. N?r du omr?res, n?r jordens indre trykk overstiger stresset i stedet, vil oppslemmingen naturlig utskrives langs slamutl?pskanalen rundt borer?ret, og dermed unng? ? klemme p? jorda for?rsaket av akkumulering av slamgasstrykk n?r blandingsbiten.
Den DMP-I digitale mikro-perturbasjon firaksens blandingshau-driver er utstyrt med et underjordisk trykkoverv?kningssystem p? borebiten, som overv?ker endringer i underjordisk trykk i sanntid under hele haugdannelsesprosessen, og sikrer at det underjordiske trykket kontrolleres innenfor et rimelig omr?de ved ? justere slam-gasstrykket. Samtidig kan de konfigurerte differensialbladene effektivt forhindre at leire fester seg til borer?ret og dannelsen av gj?rmeballer, og ogs? effektivt redusere blandingsmotstand og jordforstyrrelse.
4 、 Intelligent konstruksjonskontroll
DMP-I Digital mikro-perturbasjon firaksisk blandingshau-driverutstyr er utstyrt med et digitalt kontrollsystem, som kan realisere automatisert haugekonstruksjon, registrere konstruksjonsprosessparametere i sanntid, og overv?ke og gi tidlig advarsel under haugdannelsesprosessen.

Det digitale kontrollsystemet kan automatisk fullf?re konstruksjonen av blanding av hauger basert p? byggeparametrene bestemt av pr?vepeler. Det kan automatisk kontrollere synkende og l?fting av blandingssystemet, oppslemmingsstr?mningsoppsamling og haugdannelseshastighet i seksjoner i henhold til fordelingen av det vertikale jordlaget, justere jettrykket i henhold til den innstilte verdien av bakketrykket, og kontrollkonstruksjonsprosesser som opp og ned konvertering av spray fuging. Dette reduserer effekten av menneskelige faktorer p? konstruksjonskvaliteten p? blandingshaugen under konstruksjonsprosessen, og forbedrer p?liteligheten og konsistensen av kvaliteten p? blandingshaugen.

Ved hjelp av presisjonssensorer som er installert p? utstyret, kan det digitale kontrollsystemet overv?ke viktige konstruksjonsparametere som blandingshastighet, sprayingsvolum, oppslemmingstrykk og str?mning og underjordisk trykk, og kan gi tidlig advarsel for unormale konstruksjonsforhold, ?ke sikkerheten til blandingspilen konstruksjonsprosessen. ?penhet og aktualitet av probleml?sning. Samtidig kan det digitale kontrollsystemet registrere parametrene for hele byggeprosessen og laste opp de registrerte byggeparametrene til skyplattformen i sanntid gjennom nettverksmodulen for enkel visning og inspeksjon, noe som sikrer ektheten og sikkerheten til dataene som ble generert under byggeprosessen.
5 、 Konstruksjonsteknologi og parametere
Den DMP digitale mikroforstyrrelsen med fire akser med blanding av blanding av blanding, inkluderer hovedsakelig konstruksjonsforberedelse, konstruksjon av pr?ve haug og formell haugekonstruksjon. I henhold til konstruksjonsparametrene oppn?dd fra pr?vehaugen konstruksjon, innser det digitale konstruksjonssystemet den automatiserte konstruksjonen av haugen. Kombinert med faktisk ingeni?ropplevelse kan konstruksjonsparametrene vist i tabell 1 velges. Forskjellig fra konvensjonelle blandingshauger, er vann-til-sementforholdet som ble brukt for den firaksiske blandingshaugen annerledes n?r du synker og l?fter. Vann-til-sementforholdet som brukes for ? synke er 1,0 ~ 1,5, mens vann-til-sementforholdet for l?ft er 0,8 ~ 1,0. N?r du synker og omr?res, har sementoppslemmingen et st?rre vann-sementforhold, og oppslemmingen har en mer tilstrekkelig mykgj?rende effekt p? jorden, noe som effektivt kan redusere den omr?rende motstanden; N?r du l?fter, siden jorda i haugekroppen er blandet, kan et mindre vann-sementforhold effektivt ?ke styrken til haugekroppen.

Ved ? bruke den ovennevnte skuddkretsblandingsprosessen, kan den firaksiske blandingshaugen oppn? samme effekt som den konvensjonelle prosessen med et sementinnhold p? 13% til 18%, oppfylle ingeni?rkravene for styrken og ugjennomtrengeligheten av sement-jordblanding, og p? samme tid er det ogs? ? f? redusert redusering. Hellingsm?leren som er installert p? borer?ret, l?ser problemet med vanskelig kontroll av vertikalitet under konstruksjonen av konvensjonelle sement-jordblandende hauger. Den m?lte vertikaliteten til den firaksiske blandingshaugen kan n? 1/300.
6 、 Ingeni?rapplikasjoner
For ytterligere ? studere bunken kroppsstyrke til DMP digital mikro-perturbasjon firaksisk blandingshaug og effekten av haugdannende prosess p? den omkringliggende jorda, ble felteksperimenter utf?rt under forskjellige stratigrafiske forhold. Styrken til sement- og jordkjernepr?vene m?lt p? 21. og 28. dag av de innsamlede blandingshaugen -kjernepr?vene n?dde 0,8 MPa, som oppfyller kravene til sement og jordstyrke i konvensjonell underjordisk prosjektering.
Sammenlignet med tradisjonelle sement-jordblandende hauger, kan den ofte brukte allround h?ytrykks jet-fuging (MJS-metode) og mikroforstyrrelser blanding av hauger (IMS-metode) redusere den horisontale forskyvningen av jord- og overflateoppgj?ret for?rsaket av haugekonstruksjon betydelig. . I ingeni?rpraksis blir de to ovennevnte metodene anerkjent som mikroforstyrrelser konstruksjonsteknikker og brukes ofte i ingeni?rprosjekter med h?ye krav til omgivende milj?vern.
Tabell 2 sammenligner overv?kningsdataene for den omkringliggende jord- og overflatedeformasjonen for?rsaket av DMP digital mikro-perturbasjon firaksisk blandingshaug, MJS-konstruksjonsmetode og IMS-konstruksjonsmetode under byggeprosessen. Under konstruksjonsprosessen av mikro-perturbasjonen firaksisk blandingshaug, i en avstand p? 2 meter fra haugekroppen, kan den horisontale forskyvningen og vertikal l?fting av jord

For tiden har DMP digital mikroforstyrrelse firaksisk blandingshauger blitt brukt med suksess i forskjellige typer prosjekter som Foundation Reinforcement and Foundation Pit Engineering i Jiangsu, Zhejiang, Shanghai og andre steder. Ved ? kombinere forsknings- og utviklings- og ingeni?ranvendelse av firaksisk blandingsteknologi, "teknisk standard for mikroforstyrrelse med fire-akser med mikroforstyrrelser" (T/SSCE 0002-2022) (Shanghai Civil Engineering Society Group Standard) ble kompilert, som inkluderer utstyr, design, konstruksjon og testing, etc. SPESIFIC FERO AXEX PUNED PUNOS PUNIS Digor. Teknologi.

Post Time: SEP-22-2023