【摘 要】
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既有建筑的地基加固技术的运用,在国内已有很多相关研究,其主要技术例如托换、高压注浆技术等的研究和实践,在实际工程中提供了诸多成功案例供同类工程参考和借鉴。但随着我国每年新增大型项目特别是大型电厂工程逐步增多,其建设场地的地质条件和环境较为复杂,当大型厂房在安装调试阶段出现不均匀沉降时,对其作为既有建筑物的属性需要具体分析,考虑其所处环境的特殊性,在选择基底加固方案时需要保证工期要求,确保厂房及其基
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既有建筑的地基加固技术的运用,在国内已有很多相关研究,其主要技术例如托换、高压注浆技术等的研究和实践,在实际工程中提供了诸多成功案例供同类工程参考和借鉴。但随着我国每年新增大型项目特别是大型电厂工程逐步增多,其建设场地的地质条件和环境较为复杂,当大型厂房在安装调试阶段出现不均匀沉降时,对其作为既有建筑物的属性需要具体分析,考虑其所处环境的特殊性,在选择基底加固方案时需要保证工期要求,确保厂房及其基础、管线等设施的安全和正常使用,避免拆除重建的处理方式,因此要对工程背景、沉降情况、施工条件、施工工期和经济因素进行综合分析,以选取最符合项目利益的加固方法。本文结合A核电站制氯厂房的地基加固实例,通过理论-设计-实操-验证-总结的闭环流程,对厂房既有建筑加固技术的选择和应用进行了细致研究:在沉降原因分析阶段,对厂房地质条件以及施工过程的影响进行了汇总分析,结合沉降观测曲线,分析得出了制氯站不均匀沉降的主要原因。在地基加固技术方案的比选阶段,对每种加固技术的原理、施工工序、优缺点进行了详细阐述,对本工程的特点进行了详细分析,充分剖析工程的环境特点和主要施工需求,确定设计方案的选择标准。综合考虑工期要求、场地条件、设备永久性使用安全后,对每种加固技术的适用性进行了充分比选,最终确定了使用劈裂注浆加固技术方案。在注浆设计参数计算阶段,通过计算确定注浆参数,再利用MIDAS有限元分析软件,对注浆设计效果进行模拟,用于指导施工。在注浆加固实施阶段,采取科学高效的施工组织,分区域进行流水施工,通过制定专项措施确保质量达标、工期可控以及施工安全。施工过程中以及施工完成后对厂房及周边地面的沉降情况进行持续观测,根据观测数据判断建筑物进入沉降稳定阶段,论证劈裂注浆加固设计方案的准确性。本文希望通过研究因地基不均匀沉降引起的既有建筑地基加固典型案例,利用案例过程收集的基础数据作为研究资料,对既有建筑地基加固的常用方法进行对比分析,为类似大型电厂项目厂房沉降问题的处理提供设计选型思路,通过研究结合实例验证了“劈裂注浆”这一工艺在实际中的良好运用。
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