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1、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除施工方案说明此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除一.工程概况新光大桥5#、6#墩位于珠江航道中,水深7.0~11.0m,观测高潮水位6.90m,低潮水位4.4m,流速1.0~2.0m/s,波浪小。承台尺寸为34.7´48.3´6.0m(顺桥向´横桥向´高),承台底面标高-3.54m,砼采用40#高性能砼,工程数量:砼10056m(单个承台),Ⅱ级钢筋540t(单个承台)。二.工程地质条件(一)河流水文本桥跨越南珠江,南珠江水位主要受西
2、、北江洪水和潮汐的影响,椐浮标厂水文站近51年(1950年~2000年)的潮位统计资料,最高潮水位为1998年的7.53m,高潮平均潮位5.78m,低潮平均潮位4.40m。(二)地下水位根据地质勘察报告,地下水位普通埋藏较浅,局部地段较深,所测得地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水的混合水位,水位埋深为0.00~2.54m,平均埋深为0.56m,珠江河水位平均标高为4.46m。(三)岩土的富水性及渗透性1.第四系孔隙水本场地第四系孔隙水主要赋存于海陆交互相沉积砂层(③3、③3、③4)及河流相冲积砂层(⑤2
3、、⑤3、⑤4),分布范围较广,且有一定的厚度,地下水与珠江水水力联系密切,互为补给条件好,含水丰富,河流相冲积砂层的渗透系数为3.68m/d,砂层粘粒含量低的地段,其透水性更强,属中等~强透水层。淤泥、淤泥质土,冲积的粘性土、风化岩残积土及全风化岩层,透水性弱,富水性弱。2.基岩裂隙水本场地基岩为白垩系下统的粉砂质泥岩,有少量风化裂隙,构造裂隙及节理,基岩地下水主要为裂隙水,由于裂隙大多被泥质充填及连通性较差,故其富水性不大于0.5m/d,属弱透水层,但当基岩裂隙较发育时,地下水连通性及渗透性较好,其
4、渗透系数为2.25m/d,属中等透水层。(四)不良地质1.饱和砂土地震液化本场地广泛分布有海陆交互相沉积的粉砂③2、中砂③3、粗砂③4层及河流相冲积的细砂⑤2、中砂⑤3、粗砂⑤4层,上述土层均为饱和状态,而饱和砂土受到震动有变得更紧密地趋势,但饱和砂土的孔隙全部为水填充,因此这种趋于紧密的作用将导致土体中孔隙水压力骤然上升,相应地减小了土体间的有效应力,从而降低了土体的抗剪强度。在周期性的地震荷载作用下,孔隙水压力逐渐积累,有效应力逐渐减小,当有效应力完全消失时,土粒处于悬浮状态,此时,土体完全失去抗
5、剪强度而显示出近于液体的特性,这种现象称为液化。2.浅部砂土的管涌或流动海陆交互相沉积的砂层③及河流相冲积的砂层⑤普遍分布于各墩台范围,而本场地地下水位埋藏较浅,上述两层砂孔隙比大,孔隙水的流通性良好,当进行基础承台开挖时,因水头差的变化,砂粒极易顺水带走,而形成管涌或流砂。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除三.主墩承台钢板桩围堰施工方案(一)材料1.钢板桩:日本YSP-Ⅳ型,每根400´170´15.5´76.1Kg/m´12m,面积=96.99cm,截面抵抗矩:W=20
6、60m/m2.水平横撑:①5#墩2Ⅰ32a+2[20a组合钢箱②6#墩2Ⅰ32a+2[28a组合钢箱3.竖向支撑:2[28a组成格构式柱。4.导梁:600´600钢箱,翼板,腹板。(二)计算模型1.钢板桩按不等跨连续梁计算,砼封底位置作铰结约束。2.钢板桩满足抗弯的前提下,按不同抽水工况进行计算,设置水平撑。3.水平横撑轴向压力为导梁支点的反力,横撑按两端铰结的轴心受压构件验算,并选择截面。4.导梁按简支梁计算,并选择截面。(三)封底砼方案1.5#墩承台承台底下伏③1淤泥层厚3~6.0米、③4中砂零星
7、存在,厚1.0~2.0米,以下为4②冲积粘性土、⑥粉砂质泥岩残积土和⑦1粉砂质泥岩全风化带。钢板桩均穿过③1淤泥,③4中砂,⑥残积土,进入⑦1泥岩全风化带,钢板桩底面标高-13.0米。上述3①淤泥,④2冲积粘性土,⑥风化岩残积土和⑦1全风化岩层,均为透水性弱,富水性弱,起到良好的止水作用,钢板桩合龙后,浇3.30m厚水下砼封底。2.6#承台承台底下伏厚8~10m⑤3中砂、③3细砂和⑦1粉砂质泥岩全风化带。钢板桩均穿过⑤3、③3进入⑦1桩底标高-13.0米。由于地下水中的孔隙水主要赋存于海陆交互相沉积砂
8、层(③3)和河流相冲积(⑤3),分布范围较广,且有一定的厚度,地下水与珠江水水力联系密切,互为补给条件好,含水丰富。河流相冲积砂层的渗透系数为3.68m/d,砂层粘粒含量低的地段,其透水性更强,属中等~强透水层。当进行基础承台开挖时,因水头差的变化,砂粒极易顺水带走,而形成管涌或流砂。因此封底方案与5#墩一样。(四)承台施工步骤1.打插钢板桩和竖向支撑。2.吹砂,将河床地面降到砼封底底面的标高。3.分窗灌注水下20#砼。4.抽水从上到下安装水平支撑及导梁
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