June 17, 2025
TRD 構築方法の紹介
TRD 方法,同じ厚さのセメントと土壌の地下連続混合壁方法としても知られています.地面を垂直に貫通するためにチェーンソー型ツールボックスを使用する原則で動作する.ツールの箱は横向きに移動し,チェーンがツールを上下に回転させる.原土を混ぜて水泥泥を注入し,均質な厚さと強さの防水壁を形成する.
TRD技術は1990年代初頭に日本で開発されました.これは,あらゆる種類の土層や砂岩層で壁を継続的に建てることができる先進的なエンジニアリング機器と建設方法のセットです.主に様々な建設プロジェクト,地下プロジェクト,銀行保護プロジェクト,DAMSと堤防の基礎強化,漏れ防止処理に使用されています.
TRD 方法は,凝った土壌,砂,砂岩および砂岩層に適しています.また,コンパクトな砂層50~60打 penetrationと5MPaを超えない無制限圧縮強さの柔らかい岩に適しています..
TRDの構築とプロセスサイクル
TRD方法の施工技術には,切断箱の自己浸透式掘削プロセス,セメント土壌混合壁の施工プロセス,切断箱の除去および分解プロセスが含まれます.TRD方法のセメント土壌混合壁の建設プロセスは,3つのサイクルと1つのサイクルがあります.:
3 サイクル の 方法 に は,初期 掘り,引き出し 掘り,壁 形成 の 混ざり を 含め て い ます. チェーン サー 切断 ボックス は,まず 掘り 液 を 注入 し,その 距離 の 一部 を 掘り出します.元の位置に戻るこの方法は,通常,深い壁,砂岩層,または地下障壁のある環境で使用されます. 一サイクル方法では,この方法では,水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水中水.切断箱は,すぐに前に固化液を注入し,壁を形成するために混ぜる3サイクルまたは1サイクル方法を使用する決定は,切断箱が1.7m/hの横速度を達成できるかどうかに基づいています.
1溝を掘って
掘削機で溝を掘る 溝の幅は約1000mm 溝の深さは約1000mm
2埋もれた箱を下ろして
掘削機を使って 埋もれた穴を掘って 深さ3m,長さ2m,幅1mくらいの穴を掘ってそして,前埋葬ボックスに切断ボックスを部分的に引き上げます切断箱が完全に設置された後,前埋蔵された穴を補填し,しっかりと補填します.
3スタイルの位置付け
建設現場の片側に総ステーションを設置し,パイルドライバーの位置を調整する.チームリーダーがパイルドライバーに位置を統一して命令する.移動する前に,上記の状況を確認してください移動後,位置を確認し,時間内に修正します. スタイルのドライバーは安定して平坦でなければなりません.
4切断箱をメインエンジンに接続
切断箱は,指定されたクローラークレーンで,前埋蔵された穴部分に持ち上げられ,サポートプラットフォームで固定されます.TRD ホストは切断箱を接続するために,前埋蔵穴の位置に移動切断箱が自力で掘削プロセスに駆動されるように,宿主が事前に決定された建設位置に戻ります.
5傾き計を設置する
切断箱を設計深さまで駆動した後,傾き計を設置します.切断箱に設置された多段傾き計を通して,壁の垂直精度は 1/250 の精度を確保するために管理できます.
6. TRD方法による壁建設
傾き計を設置した後,主エンジンを切断箱に接続します.掘削液または固化液は,同じ厚さのセメント土壌の地下連続壁を形成するために,元の土壌と混合して混ぜることを強制するために切断ボックスの下部に注入されます.
7代替土壌処理
TRD 方法による製造過程で生成される廃棄物スラムは均一に積み重ねられ,中央処理を行う.
8切断箱を引っ張って
切断箱は,現在の施工部分の終わりに,切断箱を引っ張り出して,次の操作のために再組み立てなければならない.切断箱は上空線から遠く離れた位置で引き出さなければならない..
▲ TRD 掘削装置が使用されている
▲ TRD切断と混合
TRD 構造方法の利点
建設深さは大きい
最大深さは80m,壁幅は550mm-1200mm.中国では60m-70mの深さの建設ケースが多くあります.
層に広く適応可能
伝統的な建設方法と比較して,より幅広い層に適応できます.砂,泥,粘土,砂石などの一般的な土壌層や,硬い土層 (小石,石灰岩,石灰岩,石灰岩など) に使用できます.粘着性のある泥砂岩,石灰岩など) の N 値が 50 を超えない.
壁は質が良い
連続切断サーガは,1回の作業で設計深さまで垂直に掘り出し,混合と水平進捗が続きます.この方法により,複雑な層でも均質な壁品質が保証されます伝統的な方法と比較して,水泥土の壁は,上から下まで均一な混合を保証し,優れた水止め性能,最小分散,接点なしの連続構造 (不良な接点がない)継続性や水止め性能が高くなります
高い安定性
主機の高さは 8.7-12 メートルで 重心地が低く 安定性が良好です機械の高さは 施工深さとは関係ありません転覆事故は0です! 施工過程中,切断箱は常に地面に挿入され,決して転覆しません.
▲ 多軸,二輪混ぜ,TRD装置の間の高コントラスト
高度な設計精度
リアルタイムモニタリング機器は 建設過程中の様々なパラメータを追跡し, 建設過程中TRD壁の垂直精度を保証します.伝統的な方法では達成できない精度施工管理システムは,切断箱の異なる深さでXとY座標を継続的に監視し,壁の精度を保証するためにリアルタイム調整を可能にします.
壁は同じ厚さで
壁は連続で 同じ厚さで 縫い目のない接続で "フェンス"ではなく 本当の"壁"ですH型鋼やその他のコア材料は,建設材料を節約し,建設効率を改善するために,任意の距離で挿入することができます.
周囲 の 土壌 は ほとんど 影響 を 及ぼし ませ ん
混ぜたり注入したりする過程で,TRD法による圧力はSMW法より小さい.特に基礎穴が保護された建物やパイプライン地下鉄の近くにある場合周囲の土壌への影響は少なくなります
ほらTRD 構築方法の主な目的
ほら深層の基礎穴,地下鉄駅,包括的なパイプギャラリー,その他の防水カーテン,支柱壁 (挿入可能:鋼の連続壁,Hビームなど) PC、HC、BOX、H+Hat、鉄筋コンクリートの連続壁管柱,四角柱,壁パネルなど
ほら垂直シャフト工学,排水工学,電力パイプラインネットワーク,上部のパイプがうまく機能している
ほら堤防,堤防,堤防,貯水池の防水壁
ほら汚染された地下水や埋立地の垂直防水対策
ほら雨水を規制する防水壁
ほら液化現象に対応する土壌改良
ほら建物,鉄道,その他の施設の変形や移動を防止する