管线沉降加固方案

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1、本文由zhoumaomao1985贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。目录一、管线概况……11.1基坑管线分布情况……11.2基坑管线悬吊方式……1二、近期Z1线跨越基坑范围内管线的监测情况……2三、管线沉降原因分析……3四、针对管线沉降的措施……44.1减小管线部位的地面荷载……44.2对管线下部土体进行注浆加固……6五、注浆施工方案……95.1施工部署……95.2施工工艺流程……125.3施工步骤……125.4注浆结束标准……14六、质量、安全、文明施工保证措施……146.1质量保证措施……146.2安全保证措施……156.3

2、文明施工保证措施……17七、施工过程中的监测……17管线沉降加固方案管线沉降加固方案沉降一、管线概况1.1基坑管线分布情况目前,Z1线、B1线基坑内共有五条管线穿越基坑,包括φ800中水管道、φ600给水管道、φ200低压燃气管道、φ500中压燃气管线以及24孔的通信管线。具体如下图1、2所示。图1Z1线管线分布图图2B1线管线分布图1.2基坑管线悬吊方式Z1线、线施工范围内的所有管线全部通过地连墙预埋套管B1(管线与套管之间采用沥青麻丝、沥青胶泥填充,双组份聚硫密封膏封口),穿过地连墙,采用贝雷梁悬吊的方式跨越基坑。如下图3所示。第1页,共19页贝雷梁Ф16钢筋管线10#槽钢剖面

3、图管线压顶梁地连墙压顶梁Ф16钢筋平面图10#槽钢图3基坑内管线悬吊示意图基坑内管线悬吊示意图管线悬吊示意线跨越基坑范围内管线的监测情况二、近期Z1线跨越基坑范围内管线的监测情况根据已经开挖的Z1线基坑近期管线监测数据,线管线基坑内Z1悬吊部分位移呈向上隆起趋势,地连墙外侧部分呈向下沉降趋势。Z1线管线监测点布置如下图3所示。图3Z1线管线监测点布置图线管线监测点布置监测点布置图第2页,共19页根据监测点的布置,分别选取管线位于坑内的两点(6#、6-1#)以及管线两侧各三点(1#、3#、5#、7#、9#、11#)的监测数据进行统计,统计结果如下图4所示。403020100-10-2

4、0-301#3#5#6#6-1#7#9#11#中水给水燃气通信坑外地连墙坑内地连墙坑外图4Z1线管线9月22日监测结果(表中数据单位:mm)日监测结果(表中数据单位:)三、管线沉降原因分析管线沉降原因分析Z1线管线变形呈现明显的基坑外沉降、基坑内隆起的特征,结合相邻部位的地连墙竖向位移监测及地面沉降监测数据(基坑外地面沉降点选择与管线最为接近的CD8-1~5点进行统计,地连墙选择与管线较近的CQ6、CQ7进行统计),以及现场的施工工况,导致管线以上变形特征的主要原因是:1、由于基坑开挖及降水施工,导致基坑周边土体沉降,引起管线沉降。2、基坑周边由于挖土以及钢筋堆放需要,经常有大型挖

5、土机械或吊车行走,荷载较大,导致地面沉降,引起管线沉降。3、地连墙墙顶上抬,而悬吊用贝雷梁刚度极大,这样导致贝雷梁整体随地连墙顶的向上位移而向上运动,导致坑内管线抬升。最终,由于坑内的管线抬升趋势及坑外的沉降趋势,形成了目前管线的“挑扁担”式变形。第3页,共19页表1Z1线管线周边地表沉降及地连墙顶竖向位移9月22日监测结果线管线周边地表沉降及地连墙顶竖向位移项目点位CD8-1CD8-2累计变化值(mm)-6.73-4.49-4.11-3.98-2.295.095.15地表沉降监测CD8-3CD8-4CD8-5地连墙顶位移CQ6CQ7四、针对管线沉降的措施针对管线沉降的措施4.1减

6、小管线部位的地面荷载Z1线基坑北侧钢筋堆放区目前占用基坑边管线上方场地,由于存储量较大,对地面的荷载较大。为避免继续加荷造成地面沉降,将其向北平移至围挡以外(中铁十八局围挡内),平移距离约10米,如下图5所示。第4页,共19页10米图5Z1线钢筋堆放区平移示意图B1线基坑北侧钢筋堆放区同样占用基坑边管线上方场地,为避免继续加荷造成地面沉降,将其向南平移至管线区域以外,平移距离约14米,如下图6所示。14米图6B1线钢筋堆放区平移示意图第5页,共19页4.2对管线下部土体进行注浆加固为避免沉降进一步变大,危害管线,根据目前情况,拟对Z1线基坑管线部位南、北侧地表沉降范围内土层及B1线

7、基坑管线部位南、北侧采用袖阀管注水泥-水玻璃双液注浆的方法进行加固。通过对土层进行填充注浆和压密注浆,填充封闭土层中的裂隙、固结土层中水份,从而改善土层的环境,提高土层的承载力,增强土层的稳定性,以达到控制地面下沉的目的。注浆孔穿插在管线之间间隙,梅花形布置,孔位沿管线方向间距3米,引孔深度10米,加固深度5.8米,共110个孔。具体参数见下表2:表2Z1线管线沉降加固参数详表线管线沉降加固参数详表序号12345678参数名称垂直加固范围注浆孔间距注浆孔排距注浆孔数注

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