深基坑地下连续墙防渗漏施工技术

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1、深基坑地下连续墙防渗漏施工技术中国建筑第八工程局有限公司广州分公司木文主要针对深基坑地下连续墙防渗漏的施工展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对工程的地质概况以及施工重点难点作了详细的阐述,并给出了一系列的应对措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。关键词:深基坑;地下连续墙;防渗漏0引言所谓的地下连续墙,是深基坑工程施工中的一项常用技术,其具有着工效高、工期短、质量可靠等施工优点。而随着目前临湖临河等近水源的深基坑工程施工逐渐加多,给深基坑地下连续墙的施工带来一定的施工难度。基于此,木文就深基坑地下连

2、续墙防渗漏的施工进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。1工程概况木工程基坑平面面积约为2.28万m2,基底最深处达-33.0m。工程地下室外墙釆用两墙合一(局部三墙合一)的地下连续墙。连续墙共105幅,共计626延K:米,全部为1000mm宽槽段。根据设计要求,地下连续墙需入中风化岩不少于1.5m,其中兼做承重墙的地连墙入中风化岩不少于3.3m,平均长度约37.5mo2工程地质概况根据工程的地质勘察报告,深度范围内所分布的地层除表层分布有填土(Qml)外,其余土层均为第四系全新统及上、中更新统冲洪积成因

3、一般黏性土(Q4al)、老黏性土及卵砾石层(Q2—3al+pl),其下为志留系泥岩(S2f),具体岩层情况如表1所示。表1各岩土层的分布及主要特征3工程重点难点分析及应对措施3.1临湖高地下水位重难点描述:地下水类型可分为两类:一类是①杂填土层中的上层滞水,一般受大气降水及湖水体渗透补给,水位水量随季节而变化,渗流场复杂,上层滞水稳定水位埋深为0.6〜1.5m;另一类为赋存于下部⑧层及⑨层的弱承压水,水量相对丰富。工程地下水给建筑的抗渗能力带来了严峻的考验。应对措施:(1)在临湖一侧增设三排搅拌桩止水帷幕来切断部

4、分临湖水的渗流路径,并能对周围土体起到加固作用;(2)加强地连墙的混凝土浇筑质量控制;(3)对于临吋出现的渗漏点采取辅助防渗漏措施予以封堵。3.2夹砂层等特殊地质条件对地连墙防渗漏性能的影响重难点描述:工程地下连续墙穿透⑧粉质黏上夹砂砾石土层、⑨粉砂夹卵砾石土层,这两个土层的含泥量、含沙量均较高,在成槽作业过程中会影响泥浆质量,进而影响混凝土浇筑质量,大大影响地连墙的抗渗性能。应对措施:在成槽施工过程中进行泥浆除沙,经过泥浆除沙后再进行增加膨润土等方式调整泥浆比例,符合泥浆质量要求的泥浆重新进入泥浆循环系统。3.

5、3地连墙接头处防渗漏控制重难点描述:接头处对于地连墙的防渗漏一直都是施工单位重点防范的部位,相较该工程,最大深度40m的地连墙,接头处的防渗漏更是难以控制。应对措施:采用十字钢板接头+防绕流装置确保接头处的防渗漏性能和浇筑质量;冋吋在地连墙接头内侧加筑防渗漏扶壁柱的方法来强化地连墙接头处的抗滲漏能力。3.4地连墙的建筑防排水控制重难点描述:地连墙由于其施工工艺的问题,苏自身抗渗漏性能无法与正常浇筑的混凝土剪力墙相比,£L外侧无法设置防水层。应对措施:在地连墙室内一侧进行防水处理,喷涂水泥基防水材料。冋吋,设计了良

6、好的导排系统,真正做到阻排结合,保证建筑使用功能。4具体应对措施4.1地连墙自身质量控制(1)保证混凝土具有良好的和易性与流动性。(2)为提高接头处的抗渗及抗剪性能,在连续墙接头处对先行幅墙体接缝进行刷壁清洗;反复刷动五至十次,直到刷壁器上无泥为止,刷壁工具使用特制刷壁器,刷壁在清孔之前进行。(3)认真清除单元槽段接头部位的淤积物。(4)钢筋笼下放过程中必须垂直、缓慢,遇到障碍摸清情况,清除障碍后再行下放,不可靠重力强行插入,导致侧壁土体塌落。(5)导管间距控制在3.0±0.2m之间,使各导管均匀进

7、料,各导管处的混凝土面高差不超过0.3m,避免左右提拉导管,否则会把沉磕和泥浆混入混凝土内。在整个浇筑过程中,混凝土导管应埋入混凝土中2〜4m,最小埋深不小于1.5m,否则会把混凝土上升面附近的浮浆卷入混凝土内。4.2泥浆除砂由于工程换乘段的槽壁空置时间较长,槽段穿越含砂率较高的砂质粉土层,土层中泥沙颗粒、冇害离子不断混入,泥浆渗漏等原因人人影响地连墙施工质量,所以采用泥浆分离设备来分离细砂。根据工程的地质情况,采用膨润上和自来水为原材料搅拌而成。泥浆性能指标如表2所示。表2泥浆性能指标由地质情况可知,⑤层粉质黏

8、土中所含的细砂颗粒粒径多在0.25〜0.075mm之间,选用黑旋风ZX—100泥浆浄化装置能有效分离0.25〜0.075mm范围内的颗粒,泥浆使用一个循环之后,利用泥浆净化装置对泥浆进行分离净化并补充新制泥浆,以提高泥浆的重复使用率II保证含砂率在6%以下。补充泥浆成分的方法是向浄化泥浆中补充烧碱、钠上等,使净化泥浆基本上恢复原奋的护壁性能。泥浆性能指标如表2所示。成槽作

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