地下連續(xù)墻支護(hù)技術(shù),已廣泛應(yīng)用于民用建筑、工業(yè)廠房和市政工程,包括建筑物的地下室、地下變電站、地下鐵道車站、盾構(gòu)工作井、頂管工作井、引水或排水隧道防滲墻、地下停車場、地下商場、地下水庫、大型污水泵站等。
地下連續(xù)墻的優(yōu)點是對鄰近建筑物和地下管線的影響較小,施工時無噪音、無振動,屬低公害的施工方法。
據(jù)1990年統(tǒng)計,上海應(yīng)用壁式地下連續(xù)墻的工程,已有50余個,其中有開挖最深達(dá)31米的寶鋼鐵皮坑工程,直徑最大達(dá)64米的人民廣場地下變電站,不用支撐和拉錨采用雙層地下墻的皮爾金頓浮法玻璃廠熔窯坑,平面尺寸最大的人民廣場地下停車場和地下商城,還有地下墻既承受水平方向水、土壓力,又承受上部建筑物垂直荷重的上海電信大樓和地鐵新閘路站等。上海地鐵一號線11個地下車站的外墻結(jié)構(gòu),均采用地下連續(xù)墻。上海地鐵新客站車站的長度為202米,凈寬22.6米,基坑開挖深度12.4米,地下墻深為20.5米,壁厚65厘米,支撐采用直徑580毫米鋼支撐兩道,分別設(shè)在-3.60米和-9.10米處,支撐水平間距3米。基坑施工時在墻外輔以輕型井點降水,車站結(jié)構(gòu)分兩層,上層為站廳,下層為站臺,底板下設(shè)倒濾層,以減少底板反力。在基坑施工過程中,進(jìn)行了原位量測,量測的內(nèi)容有地下墻的側(cè)壓力、地下墻的變位、地下墻的內(nèi)力、支撐軸力、基坑隆起、墻外地層變位及孔隙水壓、底板反力及鋼筋應(yīng)力等。
延安東路隧道暗埋段106號地下墻基坑工程,平面呈Y型,地處鬧市區(qū),鄰近建筑物離基坑最近的僅6.4米。基坑跨度20米,基坑開挖深度最深12米,地下墻深度20~22米,墻厚65厘米。基坑開挖時,采用4道支撐,分別設(shè)在-1.0米、-3.5米、-6.0米、-8.5米處。基坑開挖中,對墻體位移、支撐軸力和地表沉降監(jiān)測,結(jié)果表明,第一道支撐軸力最小,第二道支撐軸力為640千牛,第三、四道支撐軸力為750千牛,墻體水平變位最大值為5厘米,約為開挖深度的0.5%,地表沉降最大值為1~2厘米,約為開挖深度的0.1~0.2%左右,安全系數(shù)高。
在軟粘土地基中開挖深度為5~7米左右的基坑,應(yīng)用深層攪拌法形成的水泥土樁擋墻,可以較充分利用水泥土的強度,并可利用水泥土防滲性能,同時作為防滲帷幕。因此,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。水泥土重力式擋墻一般做成格柵形式,按重力式擋墻計算。廣泛用于開挖深度7米以內(nèi)的深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、管道溝支護(hù)結(jié)構(gòu)、河道支護(hù)結(jié)構(gòu)、地下人行道等。
80~90年代,水泥土攪拌樁支擋結(jié)構(gòu)得到了廣泛應(yīng)用和進(jìn)一步發(fā)展,已有數(shù)百項工程采用這一新技術(shù)。由于施工時無振動、無噪音、無污染、開挖基坑一般不需要井點降水,也不需要支撐和拉錨,基坑內(nèi)整潔干燥,有利文明施工。基坑周圍地基變形小,對周圍環(huán)境影響小,因此受到普遍歡迎。
1981年,寶鋼緯三路P-5污水處理站是上海地區(qū)利用深層攪拌法作為擋土結(jié)構(gòu)的先導(dǎo)。1983年,上海市人防科研所、同濟大學(xué)地下工程系等單位在市科委的支持下,提出了"水泥土攪拌樁側(cè)向支護(hù)應(yīng)用技術(shù)研究"的課題,結(jié)合四平路地下車庫深基坑開挖進(jìn)行試驗研究。該基坑的實際開挖面積為86米×49米,開挖深度5.75米,局部深度6.75米。經(jīng)過對水泥攪拌樁的物理力學(xué)特性、影響水泥土抗壓強度的各種因素(水泥摻入比、水泥標(biāo)號、齡期及養(yǎng)護(hù)條件等),對水泥土的無側(cè)限抗壓強度、抗剪強度、滲透系數(shù)等進(jìn)行了試驗研究,獲得了許多第一手資料,經(jīng)過實際開挖,順利完成了研究任務(wù)。得出結(jié)論為:在場地容許下,開挖深度不大于7.0米的深基坑,在滿足支護(hù)體和機械操作所需要的場地面積條件下,不論何種土質(zhì)條件,只要精心設(shè)計(包括支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料配合比設(shè)計),嚴(yán)格施工,確保施工質(zhì)量,采用水泥土攪拌樁進(jìn)行邊坡支護(hù)都是可以取得成功的。
上海市保險公司綜合樓雙層地下室基坑,面積1500平方米,實際開挖深度7米。原計劃采用鋼板樁加井點降水方案,因其周圍有5層磚混結(jié)構(gòu)居民住宅和4層廠房建筑物,實施原方案有困難。后改用水泥土攪拌樁邊坡支護(hù),取得成功,節(jié)約成本30%左右,縮短綜合工期2個月。
90年代以來,隨著工程實踐經(jīng)驗的積累,水泥土擋土技術(shù)的發(fā)展和提高很快。除格柵狀結(jié)構(gòu)外,又發(fā)展了其他形式或更為節(jié)約的結(jié)構(gòu)方案。1990年,在江蘇路排管工程中,第一次應(yīng)用拱形水泥土支護(hù)結(jié)構(gòu),該工程開挖深度9米,槽寬4.6米,總長度120米,采用變斷面水泥拱壁,并在拱腳處設(shè)置兩道支撐。拱形水泥土支護(hù)結(jié)構(gòu)的造價,低于其他結(jié)構(gòu)形式。以上海合流污水治理工程為例,開挖6.5米深、寬12米的箱涵槽,采用拱形結(jié)構(gòu)的造價,僅為鋼筋混凝土排樁的一半。
上海地鐵新龍華站整個洞口引道長60米、開挖深度3.1~5.21米的槽段,設(shè)計用水泥土攪拌樁支護(hù)坑壁。由于土質(zhì)很差,常用的水泥土攪拌樁支護(hù)難以滿足要求,為此在槽底增設(shè)加固攪拌樁。每隔3.75米打設(shè)1條與擋墻垂直的加固樁,加固樁僅在開挖深度下噴漿,兩端與擋墻相接,形成能支撐兩側(cè)墻體的橫撐。
水泥攪拌樁和鋼板樁復(fù)合,水泥攪拌樁與鉆孔灌注樁復(fù)合,都是以水泥攪拌樁阻水,鋼板樁或鉆孔灌注樁擋土的結(jié)構(gòu)。上海國際購物中心的基坑支護(hù),就是采用水泥攪拌樁和鋼板樁復(fù)合形式。水泥攪拌樁和鉆孔灌注樁的復(fù)合形式,則是一種常用的支護(hù)結(jié)構(gòu),開挖深度10米以內(nèi)的基坑,使用十分普遍。
地下連續(xù)墻支護(hù)技術(shù),已廣泛應(yīng)用于民用建筑、工業(yè)廠房和市政工程,包括建筑物的地下室、地下變電站、地下鐵道車站、盾構(gòu)工作井、頂管工作井、引水或排水隧道防滲墻、地下停車場、地下商場、地下水庫、大型污水泵站等。
地下連續(xù)墻的優(yōu)點是對鄰近建筑物和地下管線的影響較小,施工時無噪音、無振動,屬低公害的施工方法。
據(jù)1990年統(tǒng)計,上海應(yīng)用壁式地下連續(xù)墻的工程,已有50余個,其中有開挖最深達(dá)31米的寶鋼鐵皮坑工程,直徑最大達(dá)64米的人民廣場地下變電站,不用支撐和拉錨采用雙層地下墻的皮爾金頓浮法玻璃廠熔窯坑,平面尺寸最大的人民廣場地下停車場和地下商城,還有地下墻既承受水平方向水、土壓力,又承受上部建筑物垂直荷重的上海電信大樓和地鐵新閘路站等。上海地鐵一號線11個地下車站的外墻結(jié)構(gòu),均采用地下連續(xù)墻。上海地鐵新客站車站的長度為202米,凈寬22.6米,基坑開挖深度12.4米,地下墻深為20.5米,壁厚65厘米,支撐采用直徑580毫米鋼支撐兩道,分別設(shè)在-3.60米和-9.10米處,支撐水平間距3米?;邮┕r在墻外輔以輕型井點降水,車站結(jié)構(gòu)分兩層,上層為站廳,下層為站臺,底板下設(shè)倒濾層,以減少底板反力。在基坑施工過程中,進(jìn)行了原位量測,量測的內(nèi)容有地下墻的側(cè)壓力、地下墻的變位、地下墻的內(nèi)力、支撐軸力、基坑隆起、墻外地層變位及孔隙水壓、底板反力及鋼筋應(yīng)力等。
延安東路隧道暗埋段106號地下墻基坑工程,平面呈Y型,地處鬧市區(qū),鄰近建筑物離基坑最近的僅6.4米?;涌缍?0米,基坑開挖深度最深12米,地下墻深度20~22米,墻厚65厘米?;娱_挖時,采用4道支撐,分別設(shè)在-1.0米、-3.5米、-6.0米、-8.5米處?;娱_挖中,對墻體位移、支撐軸力和地表沉降監(jiān)測,結(jié)果表明,第一道支撐軸力最小,第二道支撐軸力為640千牛,第三、四道支撐軸力為750千牛,墻體水平變位最大值為5厘米,約為開挖深度的0.5%,地表沉降最大值為1~2厘米,約為開挖深度的0.1~0.2%左右,安全系數(shù)高。
鉆孔灌注樁作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)承受水土壓力,是深基坑開挖常用的一種圍護(hù)形式,根據(jù)不同的地質(zhì)條件和開挖深度可做成懸臂式擋墻、單撐式擋墻、多層支撐式擋墻等。它的排列形式有一字形相接排列、間隔排列、交錯相接排列、搭接排列、或是混合排列,常見的排列方式是一字板間隔排列,并在樁后采用水泥土攪拌樁、旋噴樁、樹根樁等阻水。這樣的結(jié)構(gòu)形式較為經(jīng)濟,阻水效果較好。大部分開挖深度在7~12米左右的深基坑,采用鉆孔灌注樁擋土,水泥土攪拌樁阻水,普遍獲得成功。
在軟粘土地基中開挖深度為5~7米左右的基坑,應(yīng)用深層攪拌法形成的水泥土樁擋墻,可以較充分利用水泥土的強度,并可利用水泥土防滲性能,同時作為防滲帷幕。因此,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。水泥土重力式擋墻一般做成格柵形式,按重力式擋墻計算。廣泛用于開挖深度7米以內(nèi)的深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、管道溝支護(hù)結(jié)構(gòu)、河道支護(hù)結(jié)構(gòu)、地下人行道等。
80~90年代,水泥土攪拌樁支擋結(jié)構(gòu)得到了廣泛應(yīng)用和進(jìn)一步發(fā)展,已有數(shù)百項工程采用這一新技術(shù)。由于施工時無振動、無噪音、無污染、開挖基坑一般不需要井點降水,也不需要支撐和拉錨,基坑內(nèi)整潔干燥,有利文明施工。基坑周圍地基變形小,對周圍環(huán)境影響小,因此受到普遍歡迎。
1981年,寶鋼緯三路P-5污水處理站是上海地區(qū)利用深層攪拌法作為擋土結(jié)構(gòu)的先導(dǎo)。1983年,上海市人防科研所、同濟大學(xué)地下工程系等單位在市科委的支持下,提出了“水泥土攪拌樁側(cè)向支護(hù)應(yīng)用技術(shù)研究”的課題,結(jié)合四平路地下車庫深基坑開挖進(jìn)行試驗研究。該基坑的實際開挖面積為86米×49米,開挖深度5.75米,局部深度6.75米。經(jīng)過對水泥攪拌樁的物理力學(xué)特性、影響水泥土抗壓強度的各種因素(水泥摻入比、水泥標(biāo)號、齡期及養(yǎng)護(hù)條件等),對水泥土的無側(cè)限抗壓強度、抗剪強度、滲透系數(shù)等進(jìn)行了試驗研究,獲得了許多第一手資料,經(jīng)過實際開挖,順利完成了研究任務(wù)。得出結(jié)論為:在場地容許下,開挖深度不大于7.0米的深基坑,在滿足支護(hù)體和機械操作所需要的場地面積條件下,不論何種土質(zhì)條件,只要精心設(shè)計(包括支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料配合比設(shè)計),嚴(yán)格施工,確保施工質(zhì)量,采用水泥土攪拌樁進(jìn)行邊坡支護(hù)都是可以取得成功的。
上海市保險公司綜合樓雙層地下室基坑,面積1500平方米,實際開挖深度7米。原計劃采用鋼板樁加井點降水方案,因其周圍有5層磚混結(jié)構(gòu)居民住宅和4層廠房建筑物,實施原方案有困難。后改用水泥土攪拌樁邊坡支護(hù),取得成功,節(jié)約成本30%左右,縮短綜合工期2個月。
90年代以來,隨著工程實踐經(jīng)驗的積累,水泥土擋土技術(shù)的發(fā)展和提高很快。除格柵狀結(jié)構(gòu)外,又發(fā)展了其他形式或更為節(jié)約的結(jié)構(gòu)方案。1990年,在江蘇路排管工程中,第一次應(yīng)用拱形水泥土支護(hù)結(jié)構(gòu),該工程開挖深度9米,槽寬4.6米,總長度120米,采用變斷面水泥拱壁,并在拱腳處設(shè)置兩道支撐。拱形水泥土支護(hù)結(jié)構(gòu)的造價,低于其他結(jié)構(gòu)形式。以上海合流污水治理工程為例,開挖6.5米深、寬12米的箱涵槽,采用拱形結(jié)構(gòu)的造價,僅為鋼筋混凝土排樁的一半。
上海地鐵新龍華站整個洞口引道長60米、開挖深度3.1~5.21米的槽段,設(shè)計用水泥土攪拌樁支護(hù)坑壁。由于土質(zhì)很差,常用的水泥土攪拌樁支護(hù)難以滿足要求,為此在槽底增設(shè)加固攪拌樁。每隔3.75米打設(shè)1條與擋墻垂直的加固樁,加固樁僅在開挖深度下噴漿,兩端與擋墻相接,形成能支撐兩側(cè)墻體的橫撐。
水泥攪拌樁和鋼板樁復(fù)合,水泥攪拌樁與鉆孔灌注樁復(fù)合,都是以水泥攪拌樁阻水,鋼板樁或鉆孔灌注樁擋土的結(jié)構(gòu)。上海國際購物中心的基坑支護(hù),就是采用水泥攪拌樁和鋼板樁復(fù)合形式。水泥攪拌樁和鉆孔灌注樁的復(fù)合形式,則是一種常用的支護(hù)結(jié)構(gòu),開挖深度10米以內(nèi)的基坑,使用十分普遍。
與套哪個清單項計算并不重要,關(guān)鍵是方便套價,也可以并入墻面的裝飾。 “那個D7-3-16是??我這里找不到咧?”清單下是找不到,可以自己輸入或者在市政定額中查找。
地下連續(xù)墻在鋼筋軟件里用剪力墻畫。 高度不同時可以修改的,鋼筋里面可以用異性梁畫你說的那種弧形,但是估計算出來的鋼筋與圖紙肯定不符,你最好在單構(gòu)件輸入里面輸入這種不規(guī)則的。 直行墻的位置用剪力墻畫,弧...
看具體怎么設(shè)計了。有地下室的,才會有地下連續(xù)墻
80年代末,成為上海城市建設(shè)的新趨勢之一。在建筑物稠密的城市中心,深基坑的開挖成為巖土工程的一個重要課題?;訃o(hù)體系,是一個土體、支護(hù)結(jié)構(gòu)相互共同作用的有機體,由于周圍建筑物及地下管道等因素的制約,對支護(hù)結(jié)構(gòu)的安全性有了更高的要求。不僅要能保證基坑的穩(wěn)定性及坑內(nèi)作業(yè)的安全、方便,而且要使坑底和坑外的土體位移控制在一定范圍內(nèi),確保鄰近建筑物及市政設(shè)施正常使用。
鉆孔灌注樁作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)承受水土壓力,是深基坑開挖常用的一種圍護(hù)形式,根據(jù)不同的地質(zhì)條件和開挖深度可做成懸臂式擋墻、單撐式擋墻、多層支撐式擋墻等。它的排列形式有一字形相接排列、間隔排列、交錯相接排列、搭接排列、或是混合排列,常見的排列方式是一字板間隔排列,并在樁后采用水泥土攪拌樁、旋噴樁、樹根樁等阻水。這樣的結(jié)構(gòu)形式較為經(jīng)濟,阻水效果較好。大部分開挖深度在7~12米左右的深基坑,采用鉆孔灌注樁擋土,水泥土攪拌樁阻水,普遍獲得成功。2100433B
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.3
文章主要介紹了地下連續(xù)墻施工技術(shù)在某大廈基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用。首先分析了該技術(shù)的工藝設(shè)計參數(shù),然后具體介紹了該工藝的施工工藝流程,認(rèn)為導(dǎo)墻施工、泥漿的使用以及混凝土的澆灌是連續(xù)墻施工的關(guān)鍵,最后給出了施工中易出現(xiàn)的槽壁塌方及槽壁傾斜兩種問題的原因分析及處理措施。
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評分: 4.5
文章主要介紹了地下連續(xù)墻施工技術(shù)在某高層建筑深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用。首先分析了該技術(shù)的工藝設(shè)計參數(shù),然后具體介紹了該工藝的施工工藝流程,認(rèn)為導(dǎo)墻施工、泥漿的使用以及混凝土的澆灌是連續(xù)墻施工的關(guān)鍵,最后給出了施工中易出現(xiàn)的槽壁塌方及槽壁傾斜兩種問題的原因分析及處理措施。
橫撐式支撐
開挖較狹窄的基坑或溝槽時,多采用橫撐式支撐。橫撐式支撐根據(jù)擋土板放置的方式不同,可分為水平擋土板和垂直擋土板;前者又可分為斷續(xù)式和連續(xù)式。
板樁支撐
板樁是一種支護(hù)結(jié)構(gòu),既擋土又防水。把鋼板樁互相連接就形成鋼板樁墻。
土木工程的地基問題,概括地說,可包括以下四個方面:
壓縮及不均勻沉降問題。
地震、機器以及車輛的振動、波浪作用和爆破等動力荷載可能引起地基土,特別是飽和無粘性土的液化、失穩(wěn)和震陷等危害。
強度和穩(wěn)定性問題。
地基的滲漏量超過允許值時,會發(fā)生水量損失導(dǎo)致發(fā)生事故。
SMW工法基坑圍護(hù)
上海地區(qū)深基坑圍護(hù)墻體采用的結(jié)構(gòu)形式一般都為地下連續(xù)墻(單墻或雙墻),工程造價均較高,對環(huán)境的影響、污染均較大。與之相比較,SMW工法有如下優(yōu)點:
(1)在現(xiàn)代城市修建的深基坑工程,經(jīng)常靠近建筑物紅線施工,SMW工法在這方面具有相當(dāng)優(yōu)勢,其中心線離建筑物的墻面80厘米即可施工。
(2)地下連續(xù)墻由自身特性決定,施工時形成大量泥漿需外運處理,而SMW工法僅在開槽時有少量土方外運。
(3)SMW工法構(gòu)造簡單,施工速度快,可大幅縮短工期。
(4)SMW工法作圍護(hù)結(jié)構(gòu)與主體結(jié)構(gòu)分離,主體結(jié)構(gòu)側(cè)墻可以施工外防水,與地下連續(xù)墻相比結(jié)構(gòu)整體性和防水性能均較好,可降低后期維護(hù)成本。
結(jié)構(gòu)類型
基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)類型可歸納為以下6種:
序號 |
圍護(hù)結(jié)構(gòu)類型 |
類型細(xì)分 |
備注 |
---|---|---|---|
1 |
板樁式 |
鋼板樁
|
鋼板樁圍堰是最常用的一種板樁圍堰。鋼板樁是帶有鎖口的一種型鋼,其截面有直板形、槽形及Z形等,有各種大小尺寸及聯(lián)鎖形式。常見的有拉爾森式,拉克萬納式等。 |
鋼管樁 |
|||
鋼筋混凝土板樁 |
|||
主樁橫擋板 |
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2 |
柱列式 |
鉆孔灌注樁 |
灌注樁系是指在工程現(xiàn)場通過機械鉆孔、鋼管擠土或人力挖掘等手段在地基土中形成樁孔,并在其內(nèi)放置鋼筋籠、灌注混凝土而做成的樁,依照成孔方法不同,灌注樁又可分為沉管灌注樁、鉆孔灌注樁和挖孔灌注樁等幾類。鉆孔灌注樁是按成樁方法分類而定義的一種樁型。 |
挖孔灌注樁 |
|||
3 |
地下連續(xù)墻 |
|
地下連續(xù)墻是基礎(chǔ)工程在地面上采用一種挖槽機械,沿著深開挖工程的周邊軸線,在泥漿護(hù)壁條件下,開挖出一條狹長的深槽,清槽后,在槽內(nèi)吊放鋼筋籠,然后用導(dǎo)管法灌筑水下混凝土筑成一個單元槽段,如此逐段進(jìn)行,在地下筑成一道連續(xù)的鋼筋混凝土墻壁,作為截水、防滲、承重、擋水結(jié)構(gòu)。 |
4 |
自立式水泥土擋墻 |
深層攪拌樁擋墻 |
|
高壓旋噴樁擋墻 |
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5 |
組合式 |
SMW工法
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灌注樁與攪拌樁結(jié)合 |
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6 |
沉井(箱)法 |