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时间:2018-09-27
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1、轴搅拌桩加固砂土地层后地连墙施工方法砂层为机械分散地层,颗粒间缺乏胶结,渗透系数较大,地下连续墙施工中容易出现槽壁坍塌,影响施工质量。文章就某地下连续墙施工实例,阐述了采用三轴搅拌桩加固砂土地层后进行地连墙施工的方法,并对其中的重难点进行了分析,可供类似工程参考。 关键词:地下连续墙;三轴搅拌桩;砂土地层 0引言 地下连续墙技术现在广泛应用于工民建筑的地下部分施工,其具有结构刚度大、防渗性能好、适用地层广、用途广、可用于“逆作法”施工、施工环境好等优点。三轴搅拌桩是搅拌桩的变种,一次能同时施工三根互相搭接的水泥土搅拌桩,其主要用于防渗、地基加固等方面。砂层属于机
2、械分散地层,在施工过程中经常发生槽壁坍塌的问题,为地下连续墙的施工带来较多困难。当基坑采用地下连续墙进行支护且采用“逆作法”进行结构施工时,其对地下连续墙的墙身质量要求很高,可采用三轴搅拌桩对槽壁土层进行加固。 1砂土地层对地下连续墙的影响 砂土地层有颗粒间缺乏胶结,渗透性较大等特点。在地下水位高、水量丰富、砂层厚度大的场地,地下连续墙施工会遇到以下困难:①地下水侵入到槽内,改变泥浆和混凝土性能,对槽壁稳定和墙身质量产生不好的影响;②地层胶结少,一旦裸露,失去原有平衡,产生槽壁坍塌;③成槽设备上下升降时会产生压力激动,导致槽壁坍塌;④槽壁坍塌导致的设备被埋、钢筋网片
3、难以放入、混凝土超灌、墙身不平整等问题。 2工程实例 工程概况本工程总用地面积12146m2,总建筑面积约为107379m2,由6层裙楼和2栋31层塔楼组成,裙房总建筑面积约为28013m2,两栋塔楼部分的总建筑面积约为39521m2,四层地下室。场地东临某初级中学,南临某大道,西临某路,北临已有老居民小区。 地层特征场地覆盖层厚~,为第四系全新统长江冲洪积层,具明显二元结构特征,从上至下颗粒逐渐变粗。上部由粘性土组成,下部由砂类土组成。场地下伏基岩为志留系泥岩,岩性稳定。其中: ①粉砂夹粉土,层顶埋深~,饱和,稍密;②粉细砂,层顶埋深~,饱和,稍密~中密;③细
4、砂,层顶埋深~,饱和,中密;④细砂,层顶埋深~,饱和,密实。 下部为砂夹卵砾石、强风化泥岩、中风化泥岩。中风化泥岩埋深为~。 本工程基坑特点①地处交通繁忙地段,北边紧临居民区,南边为某大道。②地连墙深度深。③本项目主体采用逆作法施工,对地连墙施工精度要求非常高,同时预埋件的精确定位亦至关重要。 施工技术确定 ①三轴搅拌桩加固槽段两侧土体。基坑临附近有建筑物存在,且地下连续墙深度大,成槽施工过程中土向槽内流动会导致临附近地表下沉,破坏原有建筑结构,故需在地面以下形成一道一定深度的挡墙。地下水位较高,为避免地下水对地下连续墙产生较大影响,需采用一定的止水措施。砂层颗粒间
5、无粘结力,容易坍塌造成地下连续墙墙面不平整,需采取增加颗粒粘结的措施。同时考虑到基坑开挖深度为22m,故确定在地下连续墙两侧使用三轴搅拌桩对槽壁进行加固和局部止水,桩长约25m。 ②地下连续墙的施工。本场地砂土都为饱和状态,密实度向下递增,地下水位较高。因采用“逆作法”,地下连续墙既作为支挡结构,又作为地下室外墙,同时还起到传递上部荷载的作用,故综合考虑,确定地下连续墙深度为约53m,坐落在中风化泥岩上根据深长比越大,土拱作用越大,槽壁趋于稳定的规律,通过对开挖后土体稳定性的分析计算,考虑到现有挖槽设备的能力,将单元槽段长度确定为6m。 搅拌桩施工完毕,水泥土达到一定强
6、度后开始地下连续墙施工。地下连续墙施工工艺流程为:导墙修筑—护壁泥浆配置—槽段开挖—清槽—吊放接头管—吊放钢筋笼—安装导管—浇筑混凝土—拨出接头管。 3施工的重难点及应对措施 超深地连墙施工本项目地连墙为“二合一”地连墙,且地连墙最大深度约53m;基坑工程总体上考虑按照“逆作地下主体结构楼板,部分顺作塔楼、地下主体结构柱、墙及车道等”的施工方法,故施工对地连墙的垂直度、平整度、入岩深度等要求非常高。 应对措施:采用“两钻一抓”施工工艺。先用旋挖钻机进行槽段导向孔施工并破碎中风化泥岩,然后采用SG46型液压抓斗抓取土层,既确保了地连墙的垂直度,又能快速施工至槽底设计
7、标高,提高施工效率,可有效地保证工程质量和工期。 三轴搅拌桩施工本项目三轴搅拌桩分两种,坑外为套打法施工,坑内为搭接法施工。之前搅拌桩已施工3/5,新旧施工的搅拌桩的搭接质量对基坑止水有较大影响。为此,三轴搅拌桩施工时,保证止水效果,新施工桩与已施工桩搭接厚度约10cm。 施工工序为保证工程质量,先施工三轴搅拌桩,后施工地连墙。项目北边靠老居民楼非常近,最近处约~,三轴搅拌桩施工,桩架可能紧靠居民楼阳台,此处的搅拌桩施工存在困难,经协商设计采用花管注浆先进行加固处理。 锁口管的安装与起拔本工程地下连续墙槽段间
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