(1)合理利用土體的自穩(wěn)能力,將土體作為支護(hù)結(jié)構(gòu)不可分割的部分,結(jié)構(gòu)合理;
(2)結(jié)構(gòu)輕型,柔性大,有良好的抗震性和延性,破壞前有變形發(fā)展過程。1989 年美國加州7.1 級地震中,震區(qū)內(nèi)有8 個土釘墻結(jié)構(gòu)估計遭到約0.4g 水平地震加速度作用,均未出現(xiàn)任何損害跡象,其中3 個位于震中33km 范圍內(nèi)。2008 年5 月12 日四川汶川8.0 級大地震中,據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),路塹或路堤采用土釘或錨桿結(jié)構(gòu)支護(hù)的道路尚保持通車能力,土釘或錨桿支護(hù)結(jié)構(gòu)基本沒有破壞或輕微破壞,其抗震性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它支護(hù)結(jié)構(gòu) ;
(3)密封性好,完全將土坡表面覆蓋,沒有裸露土方,阻止或限制了地下水從邊坡表面滲出,防止了水土流失及雨水、地下水對邊坡的沖刷侵蝕;
(4)土釘數(shù)量眾多靠群體作用,即便個別土釘有質(zhì)量問題或失效對整體影響不大。有研究表明:當(dāng)某條土釘失效時,其周邊土釘中,上排及同排的土釘分擔(dān)了較大的荷載;
(5)施工所需場地小,移動靈活,支護(hù)結(jié)構(gòu)基本不單獨占用空間,能貼近已有建筑物開挖,這是樁、墻等支護(hù)難以做到的,故在施工場地狹小、建筑距離近、大型護(hù)坡施工設(shè)備沒有足夠工作面等情況下,顯示出獨特的優(yōu)越性;
(6)施工速度快。土釘墻隨土方開挖施工,分層分段進(jìn)行,與土方開挖基本能同步,不需養(yǎng)護(hù)或單獨占用施工工期,故多數(shù)情況下施工速度較其它支護(hù)結(jié)構(gòu)快;
(7)施工設(shè)備及工藝簡單,不需要復(fù)雜的技術(shù)和大型機(jī)具,施工對周圍環(huán)境干擾?。?
(8)由于孔徑小,與樁等施工方法相比,穿透卵石、漂石及填石層的能力更強一些;且施工方便靈活,開挖面形狀不規(guī)則、坡面傾斜等情況下施工不受影響;
(9)邊開挖邊支護(hù)便于信息化施工,能夠根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)及開挖暴露的地質(zhì)條件及時調(diào)整土釘參數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)異常或?qū)嶋H地質(zhì)條件與原勘察報告不符時能及時相應(yīng)調(diào)整設(shè)計參數(shù),避免出現(xiàn)大的事故,從而提高了工程的安全可靠性;
(10)材料用量及工程量較少,工程造價較低。據(jù)國內(nèi)外資料分析,土釘墻工程造價比其它類型支擋結(jié)構(gòu)一般低1/3~1/5。
(1)基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定土釘墻墻面坡度不宜大于1:0.1
(2)土釘必須和面層有效連接,應(yīng)設(shè)置承壓板或加強鋼筋等構(gòu)造措施,承壓板或加強鋼筋應(yīng)與土釘螺栓連接或鋼筋焊接連接;
(3)土釘?shù)拈L度宜為開挖深度的0.5~1.2倍,間距宜為1~2m,與水平面夾角宜為5度~20度;
(4)土釘鋼筋宜采用HRB335、HRB400級鋼筋,鋼筋直徑宜為16~32mm,鉆孔直徑宜為70~120mm;
(5)土釘墻注漿材料宜采用水泥漿或水泥砂漿,其強度等級不宜低于M20;
(6)土釘墻噴射混凝土面層宜配置鋼筋網(wǎng),鋼筋直徑宜為6~10mm,間距宜為150~300mm,噴射混凝土強度等級不宜低于C20,面層厚度不宜小于80mm;
(7)土釘墻坡面上下段鋼筋網(wǎng)搭接長度應(yīng)大于300mm。
土釘墻基坑側(cè)壁安全等級宜為二、三級的非軟土場地,基坑深度一般是在15米以內(nèi);當(dāng)?shù)叵滤桓哂诨拥酌鏁r,應(yīng)采取降水或截水措施;土釘墻墻頂應(yīng)采用砂漿或混凝土護(hù)面,坡頂和坡腳應(yīng)設(shè)排水措施,坡面上可根據(jù)具體情況設(shè)置泄水孔。
土釘墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)特征:由土釘與噴錨混凝土面板兩部分組成;
支撐材料:由土釘及鋼筋混凝土面板構(gòu)成支撐;
受力特征:由土釘構(gòu)成支撐體系,噴錨混凝土面板構(gòu)成擋土體系;
適用條件:地下水位以上或降水后的粘土、粉土、雜填土及非松散砂土、碎石土。
土體的抗剪強度較低,抗拉強度幾乎可以忽略,但土體具有一定的結(jié)構(gòu)整體性,在基坑開挖時,可存在使邊坡保持直立的臨界高度,但在超過這個深度或有地面超載時將會發(fā)生突發(fā)性的整體破壞。一般護(hù)坡措施均基于支擋護(hù)坡的被動制約機(jī)制,以擋土結(jié)構(gòu)承受其后的土體側(cè)壓力,防止土體整體穩(wěn)定性破壞。土釘墻技術(shù)則是在土體內(nèi)放置一定長度和分布密度的土釘體與土共同作用,彌補土體自身強度的不足。因此通過以增強邊坡土體自身穩(wěn)定性的主動制約機(jī)制為基礎(chǔ)的復(fù)合土體。不僅有效地提高了土體的整體剛度,彌補了土體抗拉、抗剪強度低的弱點。通過相互作用、土體自身結(jié)構(gòu)強度潛力得到充分發(fā)揮,改變了邊坡變形和破壞的性狀,顯著提高了整體穩(wěn)定性,更重要的是土釘墻受荷載過程中不會發(fā)生素土邊坡那樣的突發(fā)性塌滑,土釘墻不僅延遲塑性變形發(fā)展階段,而且具有明顯的漸進(jìn)性變形和開裂破壞,不會發(fā)生整體性塌滑。
一、土釘墻施工工藝 ①分層、分段施工流程: 沿基坑內(nèi)側(cè)周邊分層、分段均衡挖土,并進(jìn)行土釘墻支護(hù)施工。 ②施工工藝流程 a.土釘施工工藝流程是:挖土、修坡、噴射第一層砼、土釘埋設(shè)、注漿、掛網(wǎng)、焊接骨架鋼...
土釘墻支護(hù)定額套用詳見附圖
鋼筋6個的間距200,一平方要10根計10m,重0.222*10=2.22kg,現(xiàn)在1kg制安費約6.5元左右,鋼筋費用為2.22*6.5=14.43元護(hù)坡噴射混凝土現(xiàn)在一方在750元左右,噴5cm厚...
一是20世紀(jì)50年代形成的新奧地利隧道開挖方法(New Austrian Tunnelling Method),簡稱新奧法(NATM);二是20世紀(jì)60年代初期最早在法國發(fā)展起來的加筋土技術(shù)。70 年代,德國、法國、美國、西班牙、巴西、匈牙利、日本等國家?guī)缀踉谕粫r期各自獨立開始了現(xiàn)代土釘墻技術(shù)的研究與應(yīng)用 。
國際上有詳細(xì)記載的第一個土釘墻工程是1972 年法國在凡爾塞附近的一處鐵路路塹的邊坡支護(hù)工程,德國1979 年在斯圖加特建造了第一個永久性土釘墻工程,美國有詳細(xì)記載的一個工程是1976 年在俄勒岡州波特蘭市一所醫(yī)院擴(kuò)建工程的基礎(chǔ)開挖。1979 年巴黎地基加固國際會議之后,由于各國信息交流,改變了以前各自獨立研究狀態(tài),使得土釘墻技術(shù)得到迅速發(fā)展和應(yīng)用,1990 年在美國召開的擋土結(jié)構(gòu)國際學(xué)術(shù)會議上,土釘墻作為一個獨立的專題與其它支擋形式并列,成為了一個獨立的地基加固學(xué)科分支。
一是國外的土釘墻技術(shù),二是在國內(nèi)地下工程中應(yīng)用廣泛的噴錨技術(shù)。有記載的首例工程是山西太原煤礦設(shè)計院王步云1980 年將土釘墻用于山西柳灣煤礦的邊坡支護(hù)。
90 年代以后國內(nèi)深基坑工程大規(guī)模興起,有學(xué)者嘗試著將土釘墻技術(shù)用于基坑,了解到的首例工程為1991 年胡建林等人完成的金安大廈基坑,位于深圳市羅湖區(qū)文錦南路,周長約100m,開挖深度6~7m。半年后(1992 年)開挖深度達(dá)12.5m的深圳發(fā)展銀行大廈基坑采用土釘墻獲得成功,引起了巖土工程界的極大興趣與廣泛重視。之后土釘墻技術(shù)異軍突起,得到了廣泛而迅猛的應(yīng)用與研究。90 年代中期以后,多個國家、行業(yè)及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺,使土釘墻技術(shù)得到了進(jìn)一步的普及與提高。
(1)合理利用土體的自穩(wěn)能力,將土體作為支護(hù)結(jié)構(gòu)不可分割的部分,結(jié)構(gòu)合理;
(2)結(jié)構(gòu)輕型,柔性大,有良好的抗震性和延性,破壞前有變形發(fā)展過程。1989 年美國加州7.1 級地震中,震區(qū)內(nèi)有8 個土釘墻結(jié)構(gòu)估計遭到約0.4g 水平地震加速度作用,均未出現(xiàn)任何損害跡象,其中3 個位于震中33km 范圍內(nèi)。2008 年5 月12 日四川汶川8.0 級大地震中,據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),路塹或路堤采用土釘或錨桿結(jié)構(gòu)支護(hù)的道路尚保持通車能力,土釘或錨桿支護(hù)結(jié)構(gòu)基本沒有破壞或輕微破壞,其抗震性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它支護(hù)結(jié)構(gòu);
(3)密封性好,完全將土坡表面覆蓋,沒有裸露土方,阻止或限制了地下水從邊坡表面滲出,防止了水土流失及雨水、地下水對邊坡的沖刷侵蝕;
(4)土釘數(shù)量眾多靠群體作用,即便個別土釘有質(zhì)量問題或失效對整體影響不大。有研究表明:當(dāng)某條土釘失效時,其周邊土釘中,上排及同排的土釘分擔(dān)了較大的荷載;
(5)施工所需場地小,移動靈活,支護(hù)結(jié)構(gòu)基本不單獨占用空間,能貼近已有建筑物開挖,這是樁、墻等支護(hù)難以做到的,故在施工場地狹小、建筑距離近、大型護(hù)坡施工設(shè)備沒有足夠工作面等情況下,顯示出獨特的優(yōu)越性;
(6)施工速度快。土釘墻隨土方開挖施工,分層分段進(jìn)行,與土方開挖基本能同步,不需養(yǎng)護(hù)或單獨占用施工工期,故多數(shù)情況下施工速度較其它支護(hù)結(jié)構(gòu)快;
(7)施工設(shè)備及工藝簡單,不需要復(fù)雜的技術(shù)和大型機(jī)具,施工對周圍環(huán)境干擾小;
(8)由于孔徑小,與樁等施工方法相比,穿透卵石、漂石及填石層的能力更強一些;且施工方便靈活,開挖面形狀不規(guī)則、坡面傾斜等情況下施工不受影響;
(9)邊開挖邊支護(hù)便于信息化施工,能夠根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)及開挖暴露的地質(zhì)條件及時調(diào)整土釘參數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)異常或?qū)嶋H地質(zhì)條件與原勘察報告不符時能及時相應(yīng)調(diào)整設(shè)計參數(shù),避免出現(xiàn)大的事故,從而提高了工程的安全可靠性;
(10)材料用量及工程量較少,工程造價較低。據(jù)國內(nèi)外資料分析,土釘墻工程造價比其它類型支擋結(jié)構(gòu)一般低1/3~1/5。
先用鉆機(jī)等機(jī)械設(shè)備在土體中鉆孔,成孔后置入桿體(一般采用HRB335 帶肋鋼筋制作),然后沿全長注水泥漿。鉆孔注漿釘幾乎適用于各種土層,抗拔力較高,質(zhì)量較可靠,造價較低,是最常用的土釘類型。
在土體中直接打入鋼管、角鋼等型鋼、鋼筋、毛竹、圓木等,不再注漿。由于打入式土釘直徑小,與土體間的粘結(jié)摩阻強度低,承載力低,釘長又受限制,所以布置較密,可用人力或振動沖擊鉆、液壓錘等機(jī)具打入。直接打入土釘?shù)膬?yōu)點是不需預(yù)先鉆孔,對原位土的擾動較小,施工速度快,但在堅硬粘性土中很難打入,不適用于服務(wù)年限大于2 年的永久支護(hù)工程,桿體采用金屬材料時造價稍高,國內(nèi)應(yīng)用很少。
在鋼管中部及尾部設(shè)置注漿孔成為鋼花管,直接打入土中后壓灌水泥漿形成土釘。鋼花管注漿土釘具有直接打入釘?shù)膬?yōu)點且抗拔力較高,特別適合于成孔困難的淤泥、淤泥質(zhì)土等軟弱土層、各種填土及砂土,應(yīng)用較為廣泛,缺點是造價比鉆孔注漿土釘略高,防腐性能較差不適用于永久性工程。
一是20世紀(jì)50年代形成的新奧地利隧道開挖方法(New Austrian Tunnelling Method),簡稱新奧法(NATM);二是20世紀(jì)60年代初期最早在法國發(fā)展起來的加筋土技術(shù)。70 年代,德國、法國、美國、西班牙、巴西、匈牙利、日本等國家?guī)缀踉谕粫r期各自獨立開始了現(xiàn)代土釘墻技術(shù)的研究與應(yīng)用。國際上有詳細(xì)記載的第一個土釘墻工程是1972 年法國在凡爾塞附近的一處鐵路路塹的邊坡支護(hù)工程,德國1979 年在斯圖加特建造了第一個永久性土釘墻工程,美國有詳細(xì)記載的一個工程是1976 年在俄勒岡州波特蘭市一所醫(yī)院擴(kuò)建工程的基礎(chǔ)開挖。1979 年巴黎地基加固國際會議之后,由于各國信息交流,改變了以前各自獨立研究狀態(tài),使得土釘墻技術(shù)得到迅速發(fā)展和應(yīng)用,1990 年在美國召開的擋土結(jié)構(gòu)國際學(xué)術(shù)會議上,土釘墻作為一個獨立的專題與其它支擋形式并列,成為了一個獨立的地基加固學(xué)科分支。
一是國外的土釘墻技術(shù),二是在國內(nèi)地下工程中應(yīng)用廣泛的噴錨技術(shù)。有記載的首例工程是山西太原煤礦設(shè)計院王步云1980 年將土釘墻用于山西柳灣煤礦的邊坡支護(hù)。90 年代以后國內(nèi)深基坑工程大規(guī)模興起,有學(xué)者嘗試著將土釘墻技術(shù)用于基坑,了解到的首例工程為1991 年胡建林等人完成的金安大廈基坑,位于深圳市羅湖區(qū)文錦南路,周長約100m,開挖深度6~7m。半年后(1992 年)開挖深度達(dá)12.5m的深圳發(fā)展銀行大廈基坑采用土釘墻獲得成功,引起了巖土工程界的極大興趣與廣泛重視。之后土釘墻技術(shù)異軍突起,得到了廣泛而迅猛的應(yīng)用與研究。90 年代中期以后,多個國家、行業(yè)及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺,使土釘墻技術(shù)得到了進(jìn)一步的普及與提高。
1 土釘墻施工前應(yīng)先檢測路塹橫斷面,凈空合格后方能進(jìn)行土釘墻施工。
2 土釘墻應(yīng)按“自上而下,分層開挖,分層錨固,分層噴護(hù)”的原則組織施工,并及時掛網(wǎng)噴護(hù),不得使坡面長期暴露風(fēng)化失穩(wěn)。
3 施工前應(yīng)按設(shè)計要求進(jìn)行注漿工藝試驗、土釘抗拉拔試驗,驗證設(shè)計參數(shù),確定施工工藝參數(shù)。
4 土釘鉆孔時,嚴(yán)禁灌水。釘孔注漿應(yīng)采用孔底注漿法,確保注漿飽滿,注漿壓力宜為0.2MPa。
5 土釘墻施工時應(yīng)按設(shè)計要求制作支撐架。
6 掛網(wǎng)材料為土工合成材料時,應(yīng)采取妥善的防曬措施,防止土工合成材料老化。掛網(wǎng)前應(yīng)清除坡面松散土石。
7 坡腳墻基坑施工應(yīng)盡快完成,同時應(yīng)采取措施防止基坑被水浸泡。
8 噴射混凝土前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場噴射試驗,確定施工工藝參數(shù)。
9 噴射作業(yè)應(yīng)自下而上進(jìn)行,噴層厚度大于7cm時,應(yīng)分兩層噴射。噴射過程中應(yīng)采取有效措施保證泄水孔不被堵塞。
10 土釘墻所用砂、石料、水泥、粉煤灰、礦物摻和料、外加劑、鋼筋應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)第10.1.14條的規(guī)定。
11 土釘墻所用的土工合成材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。進(jìn)場時應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場驗收,并對其技術(shù)性能進(jìn)行檢驗。
12 土釘孔的布置形式、土釘長度應(yīng)符合設(shè)計要求。土釘墻鉆孔施工時,嚴(yán)禁灌水。
13 土釘孔錨固砂漿強度等級應(yīng)符合設(shè)計要求。釘孔注漿應(yīng)采用孔底注漿法,確保注漿飽滿。注漿壓力宜為0.2MPa。
14 網(wǎng)的規(guī)格尺寸、網(wǎng)與土釘?shù)倪B接應(yīng)符合設(shè)計要求。
15 噴射混凝土強度等級應(yīng)符合設(shè)計要求。
16 噴射混凝土面層厚度在每個斷面上60﹪以上不應(yīng)小于設(shè)計厚度,且厚度最小值不應(yīng)小于設(shè)計厚度的一半;同時,所有檢查孔的厚度平均值,不應(yīng)小于設(shè)計厚度值。
17 泄水孔施工質(zhì)量、墻后反濾層構(gòu)造、墻基坑開挖、墻身混凝土強度、腳墻模板、沉降縫(伸縮縫)預(yù)留與塞封應(yīng)符規(guī)定。 2100433B
先用鉆機(jī)等機(jī)械設(shè)備在土體中鉆孔,成孔后置入桿體(一般采用HRB335 帶肋鋼筋制作),然后沿全長注水泥漿。鉆孔注漿釘幾乎適用于各種土層,抗拔力較高,質(zhì)量較可靠,造價較低,是最常用的土釘類型。
在土體中直接打入鋼管、角鋼等型鋼、鋼筋、毛竹、圓木等,不再注漿。由于打入式土釘直徑小,與土體間的粘結(jié)摩阻強度低,承載力低,釘長又受限制,所以布置較密,可用人力或振動沖擊鉆、液壓錘等機(jī)具打入。直接打入土釘?shù)膬?yōu)點是不需預(yù)先鉆孔,對原位土的擾動較小,施工速度快,但在堅硬粘性土中很難打入,不適用于服務(wù)年限大于2 年的永久支護(hù)工程,桿體采用金屬材料時造價稍高,國內(nèi)應(yīng)用很少。
在鋼管中部及尾部設(shè)置注漿孔成為鋼花管,直接打入土中后壓灌水泥漿形成土釘。鋼花管注漿土釘具有直接打入釘?shù)膬?yōu)點且抗拔力較高,特別適合于成孔困難的淤泥、淤泥質(zhì)土等軟弱土層、各種填土及砂土,應(yīng)用較為廣泛,缺點是造價比鉆孔注漿土釘略高,防腐性能較差不適用于永久性工程。
土釘墻不僅應(yīng)用于臨時支護(hù)結(jié)構(gòu),而且也應(yīng)用于永久性構(gòu)筑物,當(dāng)應(yīng)用于永久性構(gòu)筑物時,宜增加噴射砼面層的厚度并適當(dāng)考慮其美觀,土釘墻的應(yīng)用領(lǐng)域主要有:
(1) 托換基礎(chǔ);
(2) 基坑支擋或豎井 ;
(3) 斜坡面的擋土墻 ;
(4) 斜坡面的穩(wěn)定;
(5) 與錨桿擋墻結(jié)合作斜面的防護(hù)。
鉆孔注漿型土釘墻系逐層向下開挖方式,每一臺階高度為1~2米,在施工土釘桿、面層噴射砼期間,坡段處無支撐狀態(tài)下需能保持自立穩(wěn)定,因此主要適用于:
(1) 有一定粘結(jié)性的雜填土、粘性土、粉土、黃土與弱膠結(jié)的砂土邊坡。
(2) 適用于地下水位低于開挖層或經(jīng)過降水使地下水位低于開挖標(biāo)高的情況。
(3) 對于標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)(N)低于10擊的砂土邊坡采用土釘法一般不經(jīng)濟(jì)。
(4) 對于朔性指數(shù)Ip>20的土,必須注意仔細(xì)評價其蠕變特性后方可采用。
(5) 對于含水豐富的粉細(xì)砂層,砂卵石層土釘法是不行的。
(6) 不適用于沒有臨時自穩(wěn)能力的淤泥土層,流朔狀態(tài)的軟粘土保持成孔時的孔壁的穩(wěn)定比較困難且界面摩阻力很低,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益不理想,因此也不宜采用。
(7) 土釘不適宜在腐蝕性土如煤渣、煤灰、爐渣、酸性礦物廢料等土質(zhì)作永久性支擋結(jié)構(gòu)。
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土釘墻的主要特點 (1) 合理利用土體的自穩(wěn)能力,將土體作為支護(hù)結(jié)構(gòu)不可分割的 部分,結(jié)構(gòu)合理; (2) 結(jié)構(gòu)輕型,柔性大,有良好的抗震性和延性,破壞前有變形 發(fā)展過程。 1989 年美國加州 7.1 級地震中,震區(qū)內(nèi)有 8 個土釘墻結(jié) 構(gòu)估計遭到約 0.4g 水平地震加速度作用,均未出現(xiàn)任何損害跡象, 其中 3 個位于震中 33km 范圍內(nèi)。2008 年 5 月 12 日四川汶川 8.0 級 大地震中,據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),路塹或路堤采用土釘或錨桿結(jié)構(gòu)支護(hù)的道路 尚保持通車能力, 土釘或錨桿支護(hù)結(jié)構(gòu)基本沒有破壞或輕微破壞, 其 抗震性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它支護(hù)結(jié)構(gòu) [3] ; (3) 密封性好,完全將土坡表面覆蓋,沒有裸露土方,阻止或限 制了地下水從邊坡表面滲出, 防止了水土流失及雨水、 地下水對邊坡 的沖刷侵蝕; (4) 土釘數(shù)量眾多靠群體作用,即便個別土釘有質(zhì)量問題或失效 對整體影響不大。有研究表明
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工程主要特點、重點及難點 1 工程特點 1.1 本工程的建設(shè)意義重大,社會影響廣泛 北園大街位于濟(jì)南市主城區(qū)北部,為主城區(qū)內(nèi)鐵路以北唯一的一條全線貫通的東西向交 通干道,是濟(jì)南市區(qū)一條重要的對外通道。 北園大街“雙快”體系建設(shè),對于實現(xiàn)兩側(cè)土地的整合(用地性質(zhì)的調(diào)整、容積率的調(diào) 整、用地布局的調(diào)整)利用,以集約化的交通供給引導(dǎo)集約化的土地利用,提升城市風(fēng)貌景 觀,對兩側(cè)商業(yè)的高效率發(fā)展具有重要作用。 北園大街實施了公交優(yōu)先戰(zhàn)略,對于解決城市交通、支持兩側(cè)地區(qū)可持續(xù)發(fā)展具有重要 作用。各種管線按照規(guī)劃同步建設(shè),提高了綜合服務(wù)水平,提升了城市品質(zhì),因此本條道路 的建設(shè),社會影響廣泛。 1.2 工程任務(wù)量大,資源投入量集中、交叉作業(yè)多 本工程的任務(wù)量非常之重,除了新建道路及綜合管線、過河橋拆除及改建外,還有各種 管線需要拆改、移挪。并且不能影響現(xiàn)況的交通,需要投入集中的資源,在施工組織上多創(chuàng) 造
土釘墻
施工工藝
&
清單編制
本期精彩
目前很多工程在越來越多工程在基坑支護(hù)時采用土釘墻,土釘墻是如何施工的?有什么特點?如何編制清單?諾,今天小廣就帶您一起領(lǐng)略土釘墻的“魅力”~~~
土釘墻施工工藝
1、土釘墻是如何形成的?
土釘墻是天然土體通過 鉆孔、 插土釘(或角鋼、鋼筋)、 注漿并與 噴砼面板相結(jié)合形成的墻,抵抗墻后的土壓力,保持開挖面的穩(wěn)定。
2、土釘墻有哪些特點呢?
土釘墻具有施工速度快、施工設(shè)備輕便、簡單、對土層適應(yīng)性強,結(jié)構(gòu)輕巧、延性好,占用地小,經(jīng)濟(jì)
3、土釘墻施工
(1)開挖土方:土釘墻的施工是隨著工作面的不斷開挖而分層分段進(jìn)行的,上層土釘噴射混凝土面層達(dá)到設(shè)計強度的70%后,方可開挖下層土層,進(jìn)行下層土。
(2)鉆設(shè)釘孔:鉆設(shè)釘孔有兩種方法:一種是使用洛陽鏟人工成孔,此種方法用于純土坑壁。
另一種是機(jī)械成孔,此種方法用于土質(zhì)較硬或者石子的坑壁。
(3)安裝土釘:土釘材質(zhì)是螺紋鋼或角鋼。
(4)釘孔注漿
(5)掛鋼筋網(wǎng)
(6)拉加強筋
(7)噴射砼護(hù)面
土釘墻清單編制
1、查看施工圖
(1)平面圖:查看土釘墻布置范圍
(2)立面圖:查看土釘墻施工工序內(nèi)容:如掛網(wǎng)、噴漿。
(3)剖面圖:查看土釘墻施工工序細(xì)節(jié)如坡度、鉆孔
(4)節(jié)點圖:工序與工序連接點的詳細(xì)施工工藝
2、按施工工藝編制清單
(1)開挖土方:土石方工程編制
(2)鉆設(shè)釘孔、安裝土釘、釘孔注漿:土釘清單010202008
(3)掛鋼筋網(wǎng):鋼筋網(wǎng)片清單010515003
(4)拉加強筋:加強筋清單010515003
(5)噴混凝土:噴設(shè)混凝土清單010202009
3、土釘墻項目特征描述
土釘墻項目特征描述需要清晰:土層情況、鉆孔深度、鉆孔直徑、置入方法、桿體品種、漿液種類、強度、鋼筋規(guī)格、支護(hù)厚度、混凝土強度。
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注:以上內(nèi)容摘自蔣龍老師土釘墻課程,如有轉(zhuǎn)載、摘取需注明原出處。
66分鐘前
土體的抗剪強度較低,抗拉強度幾乎可以忽略,但土體具有一定的結(jié)構(gòu)整體性,在基坑開挖時,可存在使邊坡保持直立的臨界高度,但在超過這個深度或有地面超載時將會發(fā)生突發(fā)性的整體破壞。一般護(hù)坡措施均基于支擋護(hù)坡的被動制約機(jī)制,以擋土結(jié)構(gòu)承受其后的土體側(cè)壓力,防止土體整體穩(wěn)定性破壞。土釘墻技術(shù)則是在土體內(nèi)放置一定長度和分布密度的土釘體與土共同作用,彌補土體自身強度的不足。因此通過以增強邊坡土體自身穩(wěn)定性的主動制約機(jī)制為基礎(chǔ)的復(fù)合土體。不僅有效地提高了土體的整體剛度,彌補了土體抗拉、抗剪強度低的弱點。通過相互作用、土體自身結(jié)構(gòu)強度潛力得到充分發(fā)揮,改變了邊坡變形和破壞的性狀,顯著提高了整體穩(wěn)定性,更重要的是土釘墻受荷載過程中不會發(fā)生素土邊坡那樣的突發(fā)性塌滑,土釘墻不僅延遲塑性變形發(fā)展階段,而且具有明顯的漸進(jìn)性變形和開裂破壞,不會發(fā)生整體性塌滑。
土釘在復(fù)合土體內(nèi)的作用有以下幾點:
(1) 土釘對復(fù)合土體起箍束骨架作用制約土體變形并使復(fù)合土體構(gòu)成一個整體。
(2) 土釘與土體共同承擔(dān)外荷載和土體自重應(yīng)力,土釘起分擔(dān)作用,由于土釘有很高的抗拉抗剪強度,所以土體進(jìn)入塑性狀態(tài)后,應(yīng)力逐漸向土釘轉(zhuǎn)移,土釘分擔(dān)作用更為突出。
(3) 土釘起著應(yīng)力傳遞與擴(kuò)散作用推遲開裂區(qū)域的形成和發(fā)展。
(4) 坡面變形的約束作用,在坡面上設(shè)置的與土釘在一起的鋼筋網(wǎng)噴射砼面板限制坡面開挖卸荷而膨脹變形,加強邊界約束的作用。
土釘墻支護(hù)技術(shù)是由被加固土體、設(shè)置在土體中的土釘和噴射砼面層組成,主要用于基坑支護(hù)工程;新型復(fù)合土釘墻技術(shù)是將土釘墻與深層攪拌樁、旋噴樁、樹根樁、鋼管土釘及預(yù)應(yīng)力錨桿結(jié)合起來,通過多種組合,形成復(fù)合基坑支護(hù)技術(shù),大大擴(kuò)展了土釘墻支護(hù)的應(yīng)用范圍。
復(fù)合土釘墻支護(hù)具有輕型,機(jī)動靈活,適用范圍廣、造價低、工期短、安全可靠等特點,支護(hù)能力強,可作超前支護(hù),并兼?zhèn)渲ёo(hù)、截水等效果。在實際工程中,組成復(fù)合土釘墻的各項技術(shù)可根據(jù)工程需要進(jìn)行靈活的有機(jī)結(jié)合,形式多樣,復(fù)合土釘墻是一項技術(shù)先進(jìn)、施工簡便、經(jīng)濟(jì)合理、綜合性能突出的基坑支護(hù)技術(shù)。