仍在继续。鲍文(bowen)(1914,1922
认识到变质作用过程(莱伊尔提出的术语),虽然对其性质还不够十分了解。甚至在使用显微镜以前,关于花岗岩是变质形成的问题就已经写了很多。赫顿本人则极的应用,是因为它具有-优点:工效高、工期短、-、经济-。施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。可用于逆作法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,是非常安全和经济的。墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。适用于多种地基条件。地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。可用作刚性基础。地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑围护
墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受荷载。工效高、工期短、-、经济-。 [3] 缺点在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法所用的费用要高些。如果施工方法不当或施工地质条件特殊,可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题。在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。操作流程编辑在槽段开挖前,沿连续墙纵向轴线位置构筑导墙,采用现浇混凝土或钢筋混凝土浇筑。导墙-一般为1.2~1.5m,其顶面略高于地面10~15cm,以防止地表水流入导沟。导墙的厚度一般为100~200mm,内墙面应垂直,内壁净距应为连续墙设计厚度加施工余量(一般为40~60mm)。墙面与纵轴线距离的允许偏差为±10mm,内外导墙间距允许偏盖±5mm,导墙顶面应保持水平。导墙宜筑于密实的粘性土地基上。墙背宜以土壁代模,以防止槽外地表水渗入槽内。如果墙背侧需回填土时,应用粘性土分层夯实,以免漏浆。每个槽段内的导墙应设一溢浆孔。在挖基槽前先作保护基槽上口的导墙,用泥浆护壁,按设计的墙宽与深分段挖槽,放置钢筋骨架,用导管灌注混凝土置换出护壁泥浆,形成一段钢筋混凝土墙。逐段连续施工成为连续墙。施工主要工艺为导墙、泥浆护壁、成槽施工、水下灌注混凝土、墙段接头处理等。导墙导墙通常为就地灌注的钢筋混凝土结构。主要作用是:-地下连续墙设计的几何尺寸和形状;容蓄部分泥浆,-成槽施工时液面稳定;承受挖槽机械的荷载,保护槽口土壁不破坏,并作为安装钢筋骨架的基准。导墙-一般为1.2~1.5米。墙顶高出地面10~15厘米,以防地表水流入而影响泥浆(图1)
。导墙底不能设在松散的土层或地下水位波动的部位。泥浆护壁通过泥浆对槽壁施加压力以保护挖成的深槽形状不变,灌注混凝土把泥浆置换出来。泥浆材料通常由膨润土、水、化学处理剂和一些惰性物质组成。泥浆的作用是在槽壁上形成不透水的泥皮,从而使泥浆的静水压力有效地作用在槽壁上,防止地下水的渗水和槽壁的剥落,保持壁面的稳定,同时泥浆还有悬浮土渣和将土渣携带出地面的功能。在砂砾层中成槽-时可采用木屑、蛭石等挤塞剂防止漏浆。泥浆使用方法分静止式和循环式两种。泥浆在循环式使用时,应用振动筛、旋流器等净化装置。在指标恶化后要考虑采用化学方法处理或废弃旧浆,换用新浆。成槽施工使用成槽的-机械有:旋转切削多头钻、导板抓斗、冲击钻等。施工时应视地质条件和筑墙-选用。一般土质较软,-在15米左右时,可选用普通导板抓斗;对密实的砂层或含砾土层可选用多头钻或加重型液压导板抓斗;在含有大颗粒卵砾石或岩基中成槽,以选用冲击钻为宜。槽段的单元长度一般为6~8米,通常结合土质情况、钢筋骨架重量及结构尺寸、划分-等决定。成槽后需静置4小时,并使槽内泥浆比重小于1.3。水下灌注混凝土采用导管法按水下混凝土灌注法进行,但在用导管开始灌注混凝土前为防止泥浆混入混凝土,可在导管内吊放一管塞,依靠灌入的混凝土压力将管内泥浆挤出。混凝土要连续灌注并测量混凝土灌注量及上升高度。所溢出的泥浆送回泥浆沉淀池。墙段接头处理地下连续墙是由许多墙段拼组而成,为保持墙段之间连续施工,接头采用锁口管工艺,即在灌注槽段混凝土前,在槽段的端部预插一根直径和槽宽相等的钢管,即锁口管,待混凝土初凝后将钢管徐徐拔出,使端部形成半凹榫状接状。也有根据墙体结构受力需要而设置刚性接头的,以使先后两个墙段联成中”。 [3] 主要矿床类型编辑一、岩浆—热液矿 结晶分异终只能产生很少量的残余花岗质熔体,这与野外存在众多花岗岩的事实明显冲突(holmes,1926;read,1957)。矿
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