June 17, 2025
مقدمة في طريقة بناء TRD
تعمل طريقة TRD، والمعروفة أيضًا باسم طريقة جدار الخلط المستمر تحت الأرض للتربة والأسمنت ذات السماكة المتساوية، على مبدأ استخدام صندوق أدوات من نوع المنشار بالسلسلة لاختراق الأرض عموديًا. ثم يتحرك صندوق الأدوات أفقيًا بينما تقود السلسلة الأدوات للدوران لأعلى ولأسفل، مما يؤدي إلى خلط التربة الأصلية وحقن ملاط الأسمنت لتشكيل جدار مانع للمياه بسماكة وقوة موحدتين.
تم تطوير تقنية TRD في اليابان في أوائل التسعينيات. إنها مجموعة من معدات الهندسة المتقدمة وطرق البناء التي يمكنها بناء الجدران باستمرار في جميع أنواع طبقات التربة والطبقات الحصوية. تُستخدم بشكل أساسي في مشاريع البناء المختلفة، والمشاريع تحت الأرض، ومشاريع حماية البنوك، وتقوية أساسات السدود والتحويلات، ومعالجة منع التسرب.
تعتبر طريقة TRD مناسبة للتربة المتماسكة والرمل والحصى والطبقات الحصوية. وهي مناسبة أيضًا لطبقة الرمل المضغوطة مع اختراق 50 ~ 60 ضربة والصخور اللينة بقوة ضغط غير مقيدة لا تزيد عن 5 ميجا باسكال.
دورة بناء وعملية TRD
تتضمن تقنية بناء طريقة TRD: عملية الحفر ذاتي الاختراق لصندوق القطع، وعملية بناء جدار خلط التربة والأسمنت، وعملية إزالة صندوق القطع وتفكيكه. تحتوي عملية بناء جدار خلط التربة والأسمنت لطريقة TRD على ثلاث دورات ودورة واحدة:
تتضمن طريقة الدورات الثلاث الحفر الأولي، وحفر الانسحاب، والتحريك لتشكيل الجدار. يقوم صندوق القطع بالمنشار بالسلسلة أولاً بحقن سائل الحفر لحفر جزء من المسافة، ثم ينسحب إلى الوضع الأصلي، ويحقن سائل المعالجة للتقدم والتحريك لتشكيل جدار. تُستخدم هذه الطريقة عادةً في الجدران العميقة أو الطبقات الحصوية أو البيئات التي بها عوائق تحت الأرض. في طريقة الدورة الواحدة، يتم حقن صندوق القطع على الفور بسائل المعالجة للتقدم والتحريك لتشكيل جدار. يعتمد قرار استخدام طريقة الدورات الثلاث أو الدورة الواحدة على ما إذا كان صندوق القطع يمكنه تحقيق سرعة عرضية تبلغ 1.7 متر/ساعة.
1. حفر الخندق
احفر الخندق باستخدام الحفار، يبلغ عرض الخندق حوالي 1000 مم، وعمق الخندق حوالي 1000 مم.
2. خفض الصندوق المدفون مسبقًا
استخدم الحفار لحفر حفرة مدفونة مسبقًا بعمق حوالي 3 أمتار وطول حوالي 2 متر وعرض حوالي 1 متر. ضع الصندوق المدفون مسبقًا، ثم ارفع صندوق القطع إلى قسم الصندوق المدفون مسبقًا جزءًا تلو الآخر. بعد تثبيت صندوق القطع بالكامل، أعد ملء الحفرة المدفونة مسبقًا، واملأها بإحكام.
3. تحديد موضع آلة الركائز
قم بإعداد محطة إجمالية على أحد جانبي موقع البناء واضبط موضع سائق الركائز. يجب على قائد الفريق أن يأمر بشكل موحد بوضع سائق الركائز. قبل التحرك، تحقق من الوضع أعلاه وأسفله ويساره ويمينه، وقم بإزالة أي عوائق في الوقت المناسب. بعد التحرك، تحقق من تحديد المواقع وقم بتصحيحها في الوقت المناسب. يجب أن يكون سائق الركائز ثابتًا ومسطحًا.
4. قم بتوصيل صندوق القطع بالمحرك الرئيسي
يتم رفع صندوق القطع إلى قسم الحفرة المدفونة مسبقًا بواسطة الرافعة الزاحفة المخصصة وتثبيته بمنصة الدعم؛ يتم نقل المضيف TRD إلى موضع الحفرة المدفونة مسبقًا لتوصيل صندوق القطع، ثم يعود المضيف إلى موضع البناء المحدد مسبقًا لصندوق القطع ليتم دفعه في عملية الحفر بنفسه.
5. قم بتركيب مقياس الميل
بعد أن يتم دفع صندوق القطع إلى العمق المصمم، يتم تركيب مقياس الميل. من خلال مقياس الميل متعدد الأقسام المثبت في صندوق القطع، يمكن إدارة الدقة الرأسية للجدار لضمان دقة 1/250.
6. بناء الجدار بطريقة TRD
بعد تركيب مقياس الميل، يتم توصيل المحرك الرئيسي بصندوق القطع. يتم حقن سائل الحفر أو سائل المعالجة في الجزء السفلي من صندوق القطع لإجباره على الخلط والتحريك مع التربة الأصلية لتشكيل جدار مستمر تحت الأرض من التربة والأسمنت متساوية السماكة.
7. معالجة التربة البديلة
يجب تكديس الملاط المهدر الناتج في عملية بناء طريقة TRD بشكل موحد ومعالجته مركزيًا.
8. اسحب صندوق القطع
في نهاية قسم البناء الحالي، يجب سحب صندوق القطع وإعادة تجميعه للعمليات اللاحقة. يجب سحب صندوق القطع في وضع بعيد عن خطوط الكهرباء العلوية.
② يتم استخدام معدات حفر TRD
② القطع والخلط TRD
مزايا طريقة بناء TRD
عمق البناء كبير
الحد الأقصى للعمق هو 80 مترًا، وعرض الجدار هو 550 مم - 1200 مم. هناك العديد من حالات البناء بعمق 60 مترًا - 70 مترًا في الصين.
القدرة على التكيف الواسعة مع الطبقات
بالمقارنة مع طرق البناء التقليدية، يمكنها التكيف مع مجموعة واسعة من الطبقات. يمكن استخدامه في طبقات التربة العامة مثل الرمل والطمي والطين والحصى، والطبقات الأرضية الصلبة (الحصى والطين اللزج والحجر الرملي والحجر الجيري وما إلى ذلك) بقيمة N لا تتجاوز 50.
الجدار ذو نوعية جيدة
يتم استخدام المنشار القاطع المستمر للحفر عموديًا إلى العمق المصمم في عملية واحدة، ثم يليه الخلط والتقدم الأفقي. تضمن هذه الطريقة جودة جدار موحدة حتى في الطبقات المعقدة. بالمقارنة مع الطرق التقليدية، يضمن جدار الأسمنت والتربة خلطًا موحدًا من الأعلى إلى الأسفل، وأداءً ممتازًا في إيقاف المياه، وتشتتًا ضئيلاً، وبناءً مستمرًا بدون وصلات (بدون تشابك ضعيف)، مما يضمن استمرارية عالية وأداءً في إيقاف المياه.
استقرار عالي
يبلغ ارتفاع الماكينة الرئيسية 8.7-12 مترًا فقط، مع مركز ثقل منخفض واستقرار جيد. بالمقارنة مع طرق البناء التقليدية، فإن ارتفاع الماكينة لا علاقة له بعمق البناء، ولها استقرار عالي وقدرة جيدة على المرور. حادث الانقلاب هو "0"! أثناء عملية البناء، يتم دائمًا إدخال صندوق القطع في الأرض، لذلك لن يتم قلبه أبدًا.
② تباين كبير بين التحريك متعدد المحاور والعجلات المزدوجة ومعدات TRD
دقة بناء عالية
تتبع معدات المراقبة في الوقت الفعلي معلمات مختلفة أثناء عملية البناء، مما يضمن الدقة الرأسية لجدار TRD طوال عملية البناء، وهي مستوى من الدقة لا يمكن للطرق التقليدية تحقيقه. يراقب نظام إدارة البناء باستمرار الإحداثيات X و Y على أعماق مختلفة لصندوق القطع، مما يسمح بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي لضمان دقة الجدار.
الجدران لها نفس السماكة
الجدار مستمر ومتساوي السماكة واتصال سلس، وهو "جدار" حقيقي وليس "سياجًا". يمكن إدخال الفولاذ على شكل حرف H والمواد الأساسية الأخرى على أي مسافة لتوفير مواد البناء وتحسين كفاءة البناء.
التربة المحيطة لها تأثير ضئيل
في عملية الخلط وسكب ملاط الأسمنت، يكون ضغط طريقة TRD أصغر من طريقة SMW، خاصة عندما يكون حفر الأساس قريبًا من المبنى أو خط أنابيب مترو الأنفاق المحمي، ويكون التأثير على التربة المحيطة أقل.
②الغرض الرئيسي من طريقة بناء TRD
②حفر الأساسات العميقة، ومحطات مترو الأنفاق، ومعارض الأنابيب الشاملة وغيرها من الستائر المقاومة للماء، والجدران الاستنادية الداعمة (قابلة للإدخال: جدران فولاذية مستمرة، وعوارض على شكل حرف H، وما إلى ذلك) PC、HC、BOX、H+Hat、 جدران خرسانية مسلحة مسبقة الصنع مستمرة، وأكوام الأنابيب، والأكوام المربعة، وألواح الجدران، إلخ
②هندسة العمود الرأسي، وهندسة الصرف، وشبكة خطوط أنابيب الطاقة، وبئر العمل العلوي للأنابيب
②التحويلات والسدود والتحويلات وخزان المياه الجدار المضاد للتسرب
②تدابير منع التسرب الرأسية للمياه الملوثة تحت الأرض ومواقع مدافن النفايات
②جدار مقاوم للماء لتنظيم مياه الأمطار
②تحسين التربة المقابل لظاهرة التسييل
②منع تشوه وإزاحة المباني والسكك الحديدية والمرافق الأخرى