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时间:2018-09-13
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1、浅析地下连续墙施工难点及针对性技术措施浅析地下连续墙施工难点及针对性技术措施 随着地铁隧道、高层建筑、市政工程、桥梁等重大工程的建设,产生了众多形态的深、大基坑,这些基坑的开挖施工,使原有的基坑周围的水、土应力平衡受到破坏,土体发生变形,变形达到一定程度就会危及到地下管线、道路、地面建筑物的安全,严重时给工程建设带来无法估量的损失和影响。因此,在地下空间开发过程中,如何准确计算、预测地下水对基坑开挖工程的影响,设计科学、合理、有效的降水方案,已成为基坑工程施工的一项重要课题,成为地下工程核心问题。 某工作井为盾构始发井,
2、围护结构采用地下连续墙,壁厚1200mm。主体结构采用明挖逆作法施工,围护设计外包尺寸×。工作井分东、西始发井及中间设备井,两侧深基坑与中间浅基坑高差约5m,采用600mm地下连续墙封堵分割,基坑开挖最深深度约为30m左右。 难点1:地下墙防止渗漏要求高 工作井基坑开挖深度均较深,基坑开挖深度达,是目前在本区域施工的最深的基坑,且工程所处的地质相当不利,砂性土层厚,地层含水量丰富。 如果在基坑开挖过程中发生地下墙接缝因夹泥而发生流砂涌入或承压水涌入,将会造成灾难性的后果,因此防止在基坑开挖过程中地下墙接缝渗漏水是本工程
3、基坑开挖安全保证的关键所在,同样,为确保地下墙接缝防渗漏要求,确定适合的地下墙接头形式又是本地下墙施工关键。 解决措施:地下墙接头采用“十”字钢板接头 工作井地下墙成槽深度较深,基坑开挖的风险较大,经反复研究,调整该工作井的H型钢接头为接头止水能力更强的止水钢板抗剪接头,该接头工艺图见图1。 采用止水钢板接头的优点: 1、防渗效果好 止水钢板在地下墙接头上呈“+”,其中,在接缝处止水钢板伸出35cm,延长地下水的渗流路径,大大增加地下水渗透难度,接头防渗效果好。在沉放钢筋笼后,在止水钢板的背侧增加了反力箱(H型钢接
4、头背侧仅作回填石子处理)。 反力箱为对称的两榻钢结构,主要作用为:对起防渗流和抗剪作用的纵向钢板起到有效保护作用;和封头钢板一起承受浇灌混凝土向端头外侧的扩张应力;通过在止水钢板两侧安装止浆铁皮,防止浇灌混凝土时向后施工相邻幅的绕灌,确保接头防水要求。 2、地连墙整体刚度高 止水钢板接头与H型钢接头属于刚性接头,止水钢板中间的抗剪钢板在开挖面以上不开孔,确保开挖面以上的止水要求,自开挖面以下开孔,使钢板和混凝土之间产生握裹力,增加接头抗剪刚度,使地下墙整体强度高,地下墙在基坑开挖中稳定性好。 3、接头装置起拔安全
5、由于和止水钢板连接的封头钢板将混凝土和接头反力箱相互隔离,使反力箱不和混凝土直接接触,且钢筋笼上两侧封铁皮,防止地下墙砼浇捣时水泥浆液从两端绕到反力箱背后以形成绕灌混凝土。该接头起拔容易控制,接头质量能够保证,施工可靠性强,风险小。 4、地下墙接头其它处理措施 除选用合适的接头外,还要通过防坍方、多次刷壁等工序保证槽段接头质量,其中: 防坍方主要事先对地下墙稳定性进行验算,确定合理的泥浆指标和严密的泥浆管理来实现。 多次刷壁,通过“刮、冲、刷”等工序保证接头质量。 难点2:与地质条件相关的施工难点 与现场地质条件
6、有关的施工困难,主要包括: 工程地处江边,在工作区有大片的暗塘,地基软弱,影响地下墙施工时重型机械行走作业; 在地面以下有15m左右厚度的砂质粉土层,且水平渗透系数和垂直渗透系数均较大,在地下连续墙成槽施工时易发生塌方; 工作井施工范围内在地表35m深以下存在约8m左右厚度的圆砾石和卵砾石层土,该两层土N值高,其标贯击数大于50击,根据以往类似土层的工程实践经验,普通液压抓斗在该层土时闭斗抓土时存在严重的斗体上浮现象,成槽工效低下,无法满足进度要求。同时,由于常常要靠抓斗自重冲击成槽,成槽垂直度难以保证;且卵砾石层土孔
7、隙大,泥浆在该层土中很容易发生渗漏现象,影响整幅槽段稳定。 解决措施 针对以上地质条件及施工难点,结合其它工程成功的施工经验,拟采用下列对策克服上述困难。 1、换土加固地基 对于处在导墙范围内的暗塘必须彻底挖除至原状土,并制作深导墙,以确保槽段的稳定,如由于工期等原因无法及时施工至原状土的深导墙,则必须用掺有6%水泥的粘土置换导墙底部的杂填土。 对于槽段两侧用于重型机械行走和作业的钢筋混凝土施工道路下的暗塘,则根据暗塘实际开挖处理深度大小来选择处理方案: 如果暗塘深度小于2m,则采取开挖换土措施,即用挖机挖除暗塘
8、软弱的土体,然后置换掺有6%水泥的粘土,要求分层回填并夯实,铺设30cm厚渣,用压路机压实后再施工钢筋混凝土道路。 如果暗塘深度大于2m,大开挖置换土工作量大,且影响后道工序的施工进度,则采取先挖除导墙范围的暗塘,导墙施工到原状土,然后完成暗塘上的施工道路,随后用单液注浆填充加固施工道路
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