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申请/专利权人:城盾隧安地下工程有限公司
摘要:一种动态监测MJS加固质量的施工方法,基于装备有磁感应探头的MJS钻机,开展MJS加固施工作业实现加固质量动态监测,并实时调整施工参数,包括以下步骤:步骤一:准备场地,并改造MJS钻机;步骤二:确定MJS加固施工动态监测方案;步骤三:确定MJS加固动态施工方案;步骤四:开展MJS加固施工:按照步骤一至步骤三开展MJS加固施工作业,直至钻头提升至设计标高,完成单根MJS施工;重复此步骤开展整个设计区域MJS加固施工;步骤五:完成MJS加固施工:按照设计方案完成整个区域MJS加固施工,清理施工场地,整理施工设备并退场。本发明通过动态监测的数值实时调整施工参数,在施工过程中保证加固效果。
主权项:1.一种动态监测MJS加固质量的施工方法,其特征在于,所述施工方法包括以下步骤:步骤一:准备场地,并改造MJS钻机根据加固方案,在桩体中心轴位置开展引孔作业,引孔直径为D,将选好的磁感应探头置入MJS钻头下部垂直距离3D~5D位置,磁感应探头的探测范围应介于D至3D之间;步骤二:确定MJS加固施工动态监测方案设定铁粉的固定掺量,基于磁性体磁场理论,构建磁场强度垂直Z分量与浆液体积的关系模型;由于铁粉具有强磁性,采用磁感应探头能采集返浆液中的磁场强度Z分量值;在MJS加固正式施工时,在初始条件下开启磁感应探头,并沿引孔自上而下移动采集自然条件下周围土体的天然磁场强度Z分量初始值C0,此时对应的返浆量为0;钻机下移至设计深度开始自下而上施工时,磁感应探头采集到的磁场强度C大于或等于土体天然磁场强度C0时视为有效加固施工,否则视为无效施工;将采集到的磁场强度C带入构建的关系模型,即可计算出单位时间内磁感应探头周边的返浆量F;步骤三:确定MJS加固动态施工方案按照加固方案开始MJS加固施工作业,设定初始浆液流量为Q0,初始浆液压力为P0,初始高压气压为S0,最大浆液流量为Qmax,最大浆液压力为Pmax,最大高压气压为Smax,当通过施工过程中采集到的磁场强度C计算出返浆量F:3.1当F介于0至0.3Q0之间时,保持浆液流量为Q0,浆液压力为P0,高压气压为S0;3.2当F介于0.3Q0至0.8Q0之间时,浆液流量增加为Q0至Q0+Qmax2之间,浆液压力增加为P0至P0+Pmax2之间,高压气压增加为S0至S0+Smax2;3.3当F大于0.8Q0或出现无效施工时,浆液流量增加为Q0+Qmax2至Qmax之间,浆液压力增加为P0+Pmax2至Pmax之间,高压气压增加为S0+Smax2至Smax之间;步骤四:开展MJS加固施工按照步骤一至步骤三开展MJS加固施工作业,直至钻头提升至设计标高,完成单根MJS施工;重复此步骤开展整个设计区域MJS加固施工;步骤五:完成MJS加固施工按照设计方案完成整个区域MJS加固施工,清理施工场地,整理施工设备并退场。
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