地下连续墙技术总结.doc

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1、地下连续墙技术总结时建学一、工程简介南何庄站~大毕庄站区间修复工程起点里程为DK3+344.000,终点里程为DK3+419.000,基坑东西向全长75米,南北向宽10.8米,基坑深度25~28米,围护结构采用地下连续墙+内支撑的围护形式,其中南北侧及中间横隔墙均采用1.0m厚地下连续墙,东西端头处采用1.2m厚地下连续墙,共计36幅,内支撑采用混凝土支撑。地下连续墙深度分别为13m、35m、49m、52m不等,接头形式均采用工字钢接头,共分为“一”型、“T”型、“L”型三种样式。图1地下连续墙平面布置图二、工程地质及水文条件2.1工程地质本场地地处华北平原,属海积

2、~冲积滨海平原地貌单元。地层主要为人工填土层(Qml),全新统上组陆相冲积层(Q43al),全新统中组海相沉积层(Q42m),)全新统下组沼泽相沉积层(Q41h),全新统下组陆相冲积层(Q41al),上更新统第五组陆相冲积层(Q3eal),上更新统第一组陆相冲积层(Q3aal),上更新统第三组陆相冲积层(Q3cal),上更新统第二组海相沉积层(Q3bm),上更新统第四组滨海潮汐带沉积层(Q3dmc)。场地地基土竖向成层分布,仅部分层位水平方向岩性有所差异,砂粘性有所变化,力学性质有所差异,顶(底)板标高起伏变化较大,地层总体上是均匀、稳定的。图2.1地质断面图基坑地

3、层由上而下依次为①1杂填土、①2素填土、④1粉质粘土、④2粘质粉土、⑥1a粘质粉土、⑥1粉质粘土、⑥4粉质粘土、⑦粉质粘土、⑧1粉质粘土、⑧2砂质粉土、⑨1粉质粘土、⑨1a砂质粉土、⑨2-2粉砂、⑩1粉质粘土、⑪1粉质粘土、⑪2粉砂、⑪3粉质粘土、⑪4粉砂、⑫1粉质粘土、⑫2粉砂、⑫3粉质粘土、⑬1粉质粘土、⑬2粉砂。2.2水文地质根据地基土的岩性分层、室内渗透试验结果,场地埋深50.00m以上可划分为5个含水层:(1)潜水含水层主要指人工填土(Qml)、上组陆相冲积层(Q43al)及海相沉积层(Q42m),视为潜水含水层。含水介质颗粒较细,水力坡度小,地下水径流十

4、分缓慢。排泄方式主要有蒸发、人工开采和向下部承压水、地表水体渗透。勘察期间测得场地地下潜水水位如下:初见水位埋深3.30~3.50m,相当于标高1.21~1.11m。静止水位埋深2.50~2.70m,相当于标高2.01~1.91m。表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m左右。(2)第一承压含水层全新统下组陆相冲积层砂质粉土(⑧2)及粉质粘土(⑧1)中砂质粉土透镜体虽分布不连续,但其含水量较大,透水性较好,具微承压性,可视为第一承压含水层。根据观测结果,承压水头埋深为4.38m,承压水水头标高0.

5、03m。(3)第二承压含水层上更新统第五组陆相冲积层砂质粉土(⑨1a)、粉砂(⑨2-2)层透水性好,含水量大,可视为第二承压含水层。根据观测结果,承压水头埋深为6.80m,承压水水头标高-2.20m。(4)第三承压含水层上更新统第三组陆相冲积层粉砂(⑪2)层透水性好,含水量大,可视为第三承压含水层。根据观测结果,承压水头埋深为6.13m,承压水水头标高-1.31m。(5)第四承压含水层上更新统第三组陆相冲积层粉砂(⑪4)层透水性好,含水量大,可视为第四承压含水层。根据观测结果,承压水头埋深为10.20,承压水水头标高-5.50m。各含水层之间的粘性土层为其相对隔水层

6、,但各含水层之间均存在一定水力联系,在一定的水力条件下,有发生越流补给的可能。地下水的温度,埋深在5.00m范围内随气温变化,5.00m以下随深度略有递增,一般为14~16℃。三、施工条件南何庄站~大毕庄站区间修复工程位于既有津大线南侧车道上,施工场地狭窄,大型设备行走路线距导墙边线较近,易造成槽段塌槽。南侧地连墙结构距离左线规划隧道管片距离较近,最近距离仅为5.51m,成槽过程中易造成左线土体被扰动。基坑两侧管线较多,且埋设较浅,施工过程中加强对周边管线的保护尤为重要。四、地连墙施工工艺及方法4.1地下连续墙施工工艺流程图测量放样泥浆系统设置成槽机组装导墙制作槽段

7、挖掘成槽质量检验清沉渣换浆清刷接头、清槽新鲜泥浆配制泥浆贮存供应泥浆复制再生土方外运施工准备泥振动筛 浆 分 离沉淀池旋流器浇灌墙体砼接头缝处理拔出砼导管回收槽内泥浆劣化泥浆处理搅拌站砼供应设置砼导管吊装钢筋笼加工钢筋笼图4.1地连墙施工流程图4.2测量放样根据设计图纸测放地连墙轴线控制点,经复核确认后形成记录,然后再根据地连墙轴线控制点测放导墙施工控制线,并做好稳固标志。4.3导墙施工放线完成后,首先采用小型挖掘机沿连续墙轴线开始开挖沟槽,不足的地方采用人工进行修整,沟槽修好后,沟底需进行夯实,并浇筑混凝土垫层,然后再进行钢筋绑扎,立模时要控制好导墙净间距,混

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