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时间:2018-01-01
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1、SMW工法桩截水结构在深基坑工程中应用 摘要:如今地下室工程在城市发展中已经成为不可缺少的部分,地下室工程施工的成败直接关系到整个工程的成败。地下室工程能否顺利施工关键在于基坑的支护与降水处理,本文通过工程实例,探讨了SMW工法桩形成止水帷幕在深基坑工程中的应用,攻克了SWM工法桩在实际工程中遇到的一些难点,分析了形成止水帷幕在地下水丰富、流沙土质中的必要性等。关键词:SMW工法桩、止水帷幕、深基坑、地质状况、地下水、强透水层中图分类号:TV551.4文献标识码:A引言截水是当前基坑工程地下水位控制的主要手段之一,常见的截水结构主要有混凝土、水泥土、混凝土截水结构有地下连续墙和咬合式
2、排桩,截水结构、挡土结构合二为一,水泥土系的截水结构通常叫做节水帷幕,常用施工方法有水泥土搅拌法‘9高压喷射注浆法、搅拌-喷射注浆法、注浆法等。以上截水结构,都是由先后施工的截水单元互相搭接形成的,截水单元本身的质量缺陷、单元之间的搭接缺陷都将导致截水失败。全国各地、只要有基坑截水的,几乎都有截水失败事例的报道,可见,基坑截水问题的严峻性和严重性,这些事故的发生、主要有截水结构的设计选型、质量缺陷和应急预防措施不力。一般而言深基坑工程中杂填土、粉质粘土、淤泥质土、沙土等软土层具有天然含水率高、抗剪强度低、固结系数小、各层之间物理力学性质相差较大等特点。而城市中基坑工程又常常处于周边有密
3、集的建筑物、道路桥梁、地下管线等。由此而见,基坑支护、降水工程虽然属于临时性工程,但其技术复杂性却往往高于永久性基础结构或上部结构工程。稍有偏差,不仅导致后续工程无法开展,还会殃及周边其它建筑、人生安全等,带来巨大的经济损失。由此,人们不断总结实践经验,针对深基坑工程,通过信息化、动态化设计和管理,结合施工监测、信息反馈、应变措施设计和管理等一系列理论和技术制定了相应的设计和施工标准,验收规范。本文根据实际施工情况、以及施工效果总结一些施工成果、经验为今后类似深基坑工程设计、施工提供参考依据。正文基坑工程基本概况9拟建场地地处福建漳州九龙江西溪北岸,距九龙江河床约600m,原始地貌属冲
4、洪I级阶地,场地西侧为已征商业用地,北侧红线外五米为华东小商品批发市场,南侧为规划道路,东侧为一条港道,东北角有一栋三层民房和公厕。基坑总周长约440m,基础挖深9.2m-12.8m,地下两层地下室,地上为5栋22-27层高层住宅。场地状况图工程地质条件基坑开挖揭露土层情况,自上而下有:杂填土、粉质粘土、淤泥质土、粗砂、粉质粘土、粗砂、圆砾层、残积土、以下为全风化花岗岩、强风化花岗岩等。场地属地下水排泄区,影响基坑施工的场地内地下水类型主要为孔隙潜水,粗砂层内承压水及基岩裂隙水,属径流区,受邻区地下水的侧向补给及大气降水渗入补给。根据地质资料:杂填土为透水含水层,粗砂、圆砾为强透水含水
5、层,粉质粘土及淤泥质土属相对隔水层,基岩风化带为网状裂隙水,其富水性及透水性与其裂隙的发育程度及裂隙性质有关,裂隙多以闭合裂隙为主,富水性一般较差。了解了工程的水文地质条件以及本工程基坑特点,我们应该根据需求进行截水方式的选型、设计选型和成败直接关系到工程成败,下面进行截水方案选型的分析。三、截水方案的选型9本工程地质较为复杂,地下水位丰富、并且地下水流动性较大,截水方式的选型、参数的确定至关重要,稍有不慎将会对周边建筑物等造成致命危害。截水结构的选型和设计,需重点考虑漏水的后果,含水层的土性、地下水特性、支护结构形式、施工条件等因素、对于漏水的后果严重(如建筑物、公共设施破坏等)的基
6、坑、对施工质量无十分把握的截水结构,如水泥土系列的截水结构不宜少于两道防线;选择的截水结构施工工艺需适合场地的地层特性,截水的基坑,支护结构的变形控制设计尚需考虑截水结构的抗变形能力,支护结构或土体变形过大会引起截水结构开裂,导致漏水。上图所示本工程选用SMW工法桩+被动区土体注浆加固作为截水结构,同时起到挡土支护作用。91、首先选用SMW工法桩是考虑到SMW工法桩施工有如下几点优点施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面沉降、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而
7、使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、Φ100以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用。④所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70~80㎡。⑤废土外运量远比其他工法为少。2、被动区土体注浆加固首先是考虑到防止SMW工法桩滑移、隆起设计,同时被动区土体形成截水帷幕与工法桩截水帷幕同时截水,安全性能大大的增加。3、工法桩深度的确定如上图所示本工程采用PH
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