拉森钢板桩在某软土管道基坑支护中的应用
拉森钢板桩在软土沟槽支护中的应用技术
《 建筑基坑支护技术 规程 》 J G J 1 2 0 — 9 9
③粘土 :可 ~ 软塑 ,层顶埋深 2 I 3—9 . 1 米 ,部份孔缺失 ,未揭穿 。 ④粘土 :硬塑 ,层顶埋深 2 . 7—9 . 9 米 ,未揭穿。 根据工程性 质及输水 管线 的埋设要求 ,地层①厚度较 小、地层④ 揭露较小 ,两层位数 据变异 系数较大 ,且 层位对测 试影 响较小 ,故本 次仅对地层 ② 、地层 ③进行统计 计算 ,计算 过程 中去除极差 超过平均 值3 0 %的异 常值再进 行统计 。地 基承载 力值基本值 的计算 参考 ( 7 - 程 地质手册 》 ( 第四版 ) ,结果 如下表 : 土层号 ② ③ 土层名称 淤泥质粘土 可一 软塑粘土 地基 承载力估算参 考值 ( k P a ) 6 0 1 3 0
注意 :锚固力计算依据锚杆实际锚 固长度计算。 序号 一 支锚类型 一 材料抗力 ( k N / m) 一 锚 固力 ( k N / m) 1 内撑 _ 4 0 0 . 0 0 0
一
[ 2 】 廖锦慧 . 关 于水利工程施工企 业安全生产 费用管理 的探讨 叨. 水
利建设 与管理 . 2 0 1 0( 0 7 ) [ 3 】 王 宗保 ,许 玉 梅 . 浅谈 水利 工程 全 过程 投 资控制 [ J ] . 内蒙古 水
卜 每延米板 桩截 面面积 A( c )
卜 每延米板桩壁惯性矩 I ( C m 4 )
每延米板桩抗弯模量 w ( c m 3 )
有无冠梁
1 0 o . o o
2 O o o . 0 0
4 0 0 . o o
无
放坡级 数
超载个 数 4 . 2 抗倾覆 、抗隆起及抗管 涌验算 【 抗倾覆稳定 性验算 ] 抗倾覆安全 系数 :
拉森钢板桩在基坑支护施工中的应用
拉森钢板桩在基坑支护施工中的应用摘要:拉森钢板桩强度高、刚性强、抗渗性好,可轻易穿透粘土、砾石以及卵石层,并且与软土、碎石土、砂砾土等覆盖层较厚的河床均能适用,因此常被作为临时挡水、边坡支护结构在浅水工程的基础施工中广为应用。
关键词:拉森钢板桩;支护方案设计;施工技术要点;施工控制要点引言深基坑开挖支护工程非常复杂,涉及地质岩土、结构设计、动态监测、施工安全和施工成本等方面。
选择基坑支护方案时,要兼顾工程质量、施工安全和建设成本,尽量在三者中保持最好的平衡,以最经济适用的方式建设完成并符合国家现行验收标准,且能最大限度地满足客户需求的工程。
如何根据不同的基坑深度、基坑土质情况,因地制宜地选择经济合理、安全可靠的基坑支护方案是深基坑开挖施工的前提条件。
结合工程案例,重点分析深基坑开挖支护施工中拉森钢板桩支护和围檩支撑系统的结构,总结出深基坑开挖施工过程中基坑支护的围护和钢围檩支撑施工的质量安全控制要点和施工工艺。
1拉森钢板桩的基本原理拉森钢板桩属于特制板桩,在深基坑支护工程中,施工人员会基于打桩工艺,借助打桩机、振动锤等工具将拉森钢板桩压入基坑下,使建筑地基下形成相互连接的钢板墙,从而在深基坑施工时,起到止水、防止涌土、支护等作用。
此外,拉森钢板桩在利用衔接装置和锚索结构连接后,锚索会直接代替基坑支护内支撑,和拉森钢板桩相互作用后形成支护体系,注浆与施加预应力后,拉森钢板桩的结构更加稳定,能够在深基坑施工中预防周边结构位移、基坑结构变形等问题。
对比传统的拉索支护、混凝土支护,拉森钢板桩作为基坑挡土围护结构时,能够提升基坑支护效率,且后期材料可以回收利用,围护后支护结构水密性良好、强度高、刚性好,符合新时期深基坑支护设计要求。
2拉森钢板桩施工技术要点2.1施工准备2.1.1钢板桩检验施工前期阶段,应首先对进场的钢板桩质量予以检验验收,对钢板桩的外观质量、规格尺寸、材料性能等进行校验,并对存在质量问题或出现变形的钢板桩予以矫正处理,以减少施打过程中的阻力。
拉森钢板桩在基坑支护中的施工应用
拉森钢板桩在基坑支护中的施工应用发布时间:2021-06-24T12:01:10.930Z 来源:《建筑实践》2021年第6期作者:胡瑛颖[导读] 本文针对拉森钢板桩在基坑支护中的施工应用,胡瑛颖天台县建设工程质量安全事务中心317200【摘要】本文针对拉森钢板桩在基坑支护中的施工应用,采用工程实例结合理论实践的方法,先分析了拉森钢板桩的设计要点,接着探讨了拉森钢板桩在基坑支护中的应用要点,最后提出几点心得体会。
分析结果表明,在基坑支护中科学合理的应用拉森钢板桩,可大幅度提升基坑支护的稳定性和强度,而且施工成本低,可实现多次充分利用,值得大范围推广应用。
【关键词】拉森钢板桩;基坑支护;吊运;打桩【引言】拉森钢板桩和其他支护形式相比,具有强度高、重量轻、施工周期短、充分利用率高等特点,在基坑支护中有非常广泛的应用。
但在具体施工中,为发挥出拉森钢板桩应有的作用和价值,需要结合基坑实际情况,制定科学的施工方案,才能保证各道工序高效、有序的开展,从而取得更大的经济效益和社会效益。
基于此,开展拉森钢板桩在基坑支护中的施工应用的分析研究就显得尤为必要。
1、工程概述某项目工程,总建筑面积为20.8万㎡,由住宅区和商业区共同组成,住宅区地下面积为3.4万㎡,商业区地下面积为1.4万㎡。
在具体施工中主楼和地下室采用天然地基+筏板基础,持力层为圆砾层,住宅主楼的筏板厚度为1200mm,商业地下车库底基础底板厚度为500mm。
主楼为筏板基础,基础底板底板标高为-6.8m,主楼电梯井坑位于筏板中间,最低处底部标高为-9.3m,坑中坑的高差为2.5m。
2、拉森钢板桩在基坑支护中的设计要点本工程电梯井坑中坑支护设计方案为:采用拉森钢板桩作为基坑支护结构,其型号为SPⅣ型,长度为6m,到边坡的距离为1m,相互之间的间距为400mm,具体情况如图1所示:图1 拉森钢板桩施工示意图在具体施工中,为最大限度上发挥出拉森钢板桩的优势,需要先进降排水施工,将地下水位降低到深基坑之下,再进行支护施工和开挖施工。
拉森钢板桩在深基坑支护应用
拉森钢板桩在深基坑支护应用拉森钢板桩是近年来广泛应用于深基坑支护中的一种有效手段。
钢板桩作为深基坑支护工程中的主要形式之一,具有高强度、稳定性好、操作方便、环保节能等优点。
本文将从以下几个方面来详细介绍拉森钢板桩在深基坑支护中的应用。
1、拉森钢板桩的定义和特点拉森钢板桩是一种冷弯型材,采用热轧钢板作材料,经冷弯成型而成。
其主要特点是槽形结构,两端都有锁口,可以互相咬合,形成一面通长排的结构。
由于钢板桩的槽形结构可以通过锁口组成一面完整的结构,因此钢板桩在深基坑支护中可以大量减少施工量,降低人工成本和时间。
此外,钢板桩具有优良的耐久性、强度高、变形小、抗震性好等优点,可以可靠地支撑土层和地基。
2、拉森钢板桩的施工方法拉森钢板桩的施工方法主要分为三个步骤:(1)先在施工现场开挖出一坑,坑底用塑料膜覆盖,并将坑壁打磨光滑。
(2)选取长度合适的拉森钢板桩,用振动锤将其逐根推入土层中,直至桩顶露出地表。
(3)将所有的拉森钢板桩互相拼接起来,形成一个类似壁面板的结构,可供挖掘机等大型设备使用。
3、拉森钢板桩的优点和适用范围(1)稳定性高:由于钢板桩具有高强度和变形小的特点,能够有效地支撑住土层和地基,保障施工的安全性;(2)经济性好:拉森钢板桩在施工中不仅可以大大减少施工量,降低人工成本和时间,而且还节省了大量的原材料和设备成本,提高了整个深基坑施工的效率;(3)适用范围广:拉森钢板桩适用于各种地质条件,尤其在砂土、沙土和粉土中应用更为广泛,因为钢板桩具有良好的透水性和抗渗性,能够有效地控制地下水流动。
4、拉森钢板桩的安装注意事项在拉森钢板桩的安装过程中,需要注意一些具体的细节,以确保施工的顺利进行。
首先,需要选择合适的钢板桩长度和规格,以适应不同的深基坑环境;其次,要注意钢板桩的垂直度,保证拉森钢板桩的各个部分都能够咬合稳定,不出现错位或倾斜情况;另外,要保持拉森钢板桩施工现场的整洁,及时清理施工过程中产生的垃圾和破坏物,以减少环境污染和可能的安全隐患。
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩在基坑支护中的应用摘要:拉森钢板桩目前在工程支护中得到了广泛的应用,该技术隔水性良好;可缩短工程建设工期;并可多次重复使用;施工具有显著的环保效果,有效保护了土地资源;能提供工程施工必要的安全性。
本文结合工程实践,介绍了拉森钢板桩支护技术的工艺流程及施工方法。
关键词:拉森钢板桩、支护技术、工艺流程、施工方法引言:由于工程施工工期紧,施工区域内地下水丰富,建(构)筑物基础均坐在淤泥质粉质粘土层上,而且很多基础埋设深度较大,且部分基础周围环境复杂、均有建(构)筑物等情况,采用大开挖或其他支护施工完全不可能时,采用拉森钢板桩施工处理深度大、施工时对相邻建筑物影响小、能克服许多环境困难、施工速度快等优点得到充分显示。
该技术能有效的保证施工质量,加快工程进度、降低工程成本,具有良好的社会效益和经济效益。
一.适用范围拉森钢板桩的应用贯穿并延伸到整个工业,从传统的水利工程、民用工艺、铁路和电车轨道的应用一直到环境污染的控制。
在永久性结构建筑上,可用于码头、卸货场、堤防护岸、护墙、挡土墙、防波堤、导流堤、船坞、闸门等;在临时性构筑物上,可用于封山、临时扩岸、断流、建桥围堰、大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、挡沙等;在抗洪抢险上,可用于防洪、防塌陷、防流沙等;民用工程上可用于地基的挖掘,路基,大型管道铺设临时沟渠,地下车库等;二.工艺原理拉森钢板桩是利用高频液压振动锤对钢板桩施加振动力,扰动土体,使土体液化,破坏其与钢板桩之间的摩擦阻力以及吸附力并施加压力或提升力将钢板桩插入或拔出。
三、施工工艺流程及操作要点1.钢板桩施工工艺流程基线确2.钢板桩施工的一般要求(1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。
(2)基坑钢板桩的平面布置形状应尽量平直整体,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。
各周边尺寸尽量符合板桩模数。
(3)钢板桩施打前,应将桩尖处的凹槽底口封闭,锁口应涂油脂。
拉森钢板桩在深基坑支护施工中的应用
拉森钢板桩在深基坑支护施工中的应用发布时间:2021-12-22T08:13:45.869Z 来源:《防护工程》2021年24期作者:赵正宇[导读] 拉森钢板桩作为一种新型的建筑材料,常用于基坑的施工。
工期紧,造价低,可靠性强。
它可以在短时间内产生围堰。
土壤量的减少和对水泥混凝土的需求减少,符合中国绿色发展的环保理念。
在现代主义建筑的发展过程中,拉森钢板桩的特点是高模板施工中流行的基坑支护方式之一。
赵正宇达濠市政建设有限公司广东省汕头市 515041摘要:拉森钢板桩作为一种新型的建筑材料,常用于基坑的施工。
工期紧,造价低,可靠性强。
它可以在短时间内产生围堰。
土壤量的减少和对水泥混凝土的需求减少,符合中国绿色发展的环保理念。
在现代主义建筑的发展过程中,拉森钢板桩的特点是高模板施工中流行的基坑支护方式之一。
文章首先简要说明了拉森钢板桩的特点,然后从加工工艺、施工工艺、钢板拆除的基础原理等方面进一步探讨了拉森钢板桩在工程建筑基坑施工过程中的作用。
最后,对深基坑工程的施工检验进行了探讨。
关键词:拉森钢板桩;深基坑;支护施工前言:拉森钢板桩具备土壤层覆盖面广、联接密切、不容易漏水、工程施工省时省力等优势。
它一般作为高支模的防潮弯折构造。
与此同时,拉森钢板桩强度高,弯曲度大,可用以较深的深基坑。
支撑桩可回收再利用,但是,工程的施工噪声和振动仍然很大。
建议在多人口区域使用挖掘机破碎锤,防止噪音和对周围建筑物的影响。
如果在工程施工过程中不注意方法,很可能新工程建成后钢板桩拔不出,降低其合理性。
一般拉森钢板桩可以选择使用挖掘机破碎机、静力打桩机等打桩机甚至大型挖掘机压下埋。
一、拉森钢板桩简介1.1拉森钢板桩的类型及特点依据锚杆支护构造的不一样,拉森钢板桩可分成支撑点式、锚索式和悬吊式等。
依据外型,钢板桩施工可分成IV型、V型、VI型,在其中IV型拉森钢板桩成本费较低,生产工艺流程也非常简单,因而具有可得性和广泛性。
拉森钢板桩在软土深基坑支护中应用(2)
拉森钢板桩在软土深基坑支护中的应用技术中国化学工程第三建设有限公司徐方勇章成安北京城建集团徐朝信摘要:本文结合工程实例,简述拉森钢板桩在镇海炼化100万吨/年乙烯工程中埋地管道基坑围护工程的围护设计说明、施工方法、围护结构计算、基坑监测及安全措施。
关键词:拉森钢板桩;软土;深基坑;支护一、基坑围护设计说明㈠、工程概况镇海炼化100万吨/年乙烯工程,是我国目前建设的最大乙烯生产线之一,总投资234.97亿元RMB,中化三建承建了乙烯全厂给排水管网(北区)工程、第三循环水场安装工程、净化水场安装工程、35000m3/h空分装置及96000m3/h空压站,其中埋地管道主干管采用DN1400~DN1600的螺旋焊管,管垫层底标高为2.030~1.500m,计算开挖深度为5.6~6.13m。
㈡、工程地质条件根据岩土工程勘察报告,知在场地所研究的深度内有性质如下的地层分布:自上而下地层分布依次为:填土、吹填土、灰色淤泥质粉质粘土、灰色粘质粉土、灰色淤泥质粘土。
各层土的厚度h、天然厚重γ、固结块剪试验的内聚力C及内摩擦角φ进行了处理、归类、统计,各层土的物理力学性质见表一。
二、基坑围护方案㈠、围护方案的的确定根据本程基坑特点,在“安全、经济、方便施工”的原则下,对多种围护结构方案进行比较后认为:本工程第三循环水场和空分装置主循环水管线均离土建桩基很近,若采用放坡开挖管沟,会导致桩基偏位,影响土建结构安全。
根据该地区地质情况和既往施工经验,采用12米拉森Ⅳ型钢板桩+H型钢支撑的围护形式进行不放坡开槽,全线挖通一次性完成基坑围护法施工。
支护形式如下图:基坑开挖深度为5.6-6.13m,沟槽开挖宽度为4.2m,采用钢板桩+钢支撑的围护形式比较经济、合理。
具体方案如下:①、钢板桩采用拉森S-Ⅳ型钢板桩,桩长12米;②、支护体系采用对撑结合角撑的围护形式,围檩采用400×400H型钢,支撑也采用φ325×8钢管。
拉森钢板桩在基坑支护工程中的应用
Equipment technology装备技术121 拉森钢板桩在基坑支护工程中的应用孙广利张倚宁(吉林建筑大学,吉林长春130118)中图分类号:K928 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2019)08-0121-01摘要:拉森钢板桩是一种新型建材,其在基坑支护、建桥围堰等临时性工程,以及港口、码头、船厂建设等永久性工程中发挥有重要作用。
具有绿色、环保、施工速度快、施工费用低、防水功能较好等优点。
本文结合具体工程对拉森钢板桩在基坑支护工程中的应用进行了探。
关键词:拉森钢板桩;基坑支护;施工工艺0 引言现状拉森钢板桩是一种咬合桩,用打桩机将钢板桩打入地下形成挡土结构。
作为基坑支护的临时支护形式,拉森钢板桩具有效率高、可以反复利用的优点。
我国进入中高速发展阶段,已从地上空间开发转入地下空间开发,在桥梁、隧道等方面应用广泛。
我国本领域的专家结合相关文献对拉森钢板桩研究有: 何颂伟在研究中结合工程施工情况,对于深基坑中钢板桩支护施工技术要求进行了深入的研究。
为类似工程提供了可靠的参考价值薛亚忠根据具体隧道工程中拉森钢板桩支护施工方案和技术的应用及施工工艺,总结了钢板桩在深基坑支护中的应用林炳宏认为钢板桩支护体系是一种特制的型钢钢板桩,利用打桩机或振动锤打入地下构成一道类似地下连续墙的挡土结构。
拉森钢板桩作为深基坑开挖的临时挡水和挡土的支护结构,文章就对于钢板桩支护的各种型式和施工组织设计及应用范围和施工技术要求进行概括和总结吴杰用上海市某工业厂房基坑支护做为工程的研究对象。
研究了拉森钢板桩在进行基坑支护的优缺点、使用情况、施工工艺流程、提出了钢板桩拔除时的注意事项龚振宇总结了拉森钢板桩施工方案在基坑支护中,且优点主要表现在缩短工期、提高经济效益、节约成本1 工程概况本工程为某道路的基坑支护工程。
北广场兆麟街、地段街地下通道为城市支路,地下通道全长152.56 m,地下通道均采用明挖法施工,基坑采用钢板桩围护,沿长度方向@4m设置一道φ609钢管水平支撑,基坑深度6.9~9.5m。
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩在基坑支护中的应用发布时间:2022-06-14T08:39:36.073Z 来源:《工程管理前沿》2022年2月第4期作者:张亚红姚彦平李雄[导读] 以某基坑支护项目为背景,围绕该项目基坑支护中的拉森钢板桩施工技术的施工方案展开分析,张亚红姚彦平李雄永卓控股有限公司江苏张家港 215628摘要:以某基坑支护项目为背景,围绕该项目基坑支护中的拉森钢板桩施工技术的施工方案展开分析,旨在提高基坑支护工程中拉森钢板板的施工质量和水平。
关键词:基坑支护,拉森钢板版,施工技术。
一引言拉森钢板桩作为一种新型建材,在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟渠开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在码头、卸货场作护墙、挡土墙、堤防护岸、基坑支护等工程上发挥重要作用。
拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低,具有很好的防水功能。
二工程项目简介本工程位于张家港市某工业园现有车间厂房内,设备基础基坑内深度-7.400米,基坑尺寸约为11mx60m,面积约680平方米,周长约140米。
厂房净高约为24m,基坑南北走向,西侧为厂房墙柱、南侧为过道,东西二头为原有正使用的热闷池。
本工程场地标高±0.00m,开挖深度8.10m,底板顶标高为-7.40m,底板厚度为600mm,垫层100mm,底板垫层底标高-8.10m。
三施工方案选择1、水文地质条件根据勘察揭示的土层结构,基坑开挖影响深度范围内的地层各土层特征如下:场地土第1(层底标高0.03~2.55米),7(层底标高为-10.46米~-8.96米左右),8层(层底标高-20.48~-17.26米左右)分别为杂填土,粉砂夹粉土及粉细砂层,为透水层,2(层底标高为-0.36~1.76米),3(层底标高为-5.69~-2.01米左右),4(层底标高为-15.39~-5.20米左右),5(层底标高-24.67~-13.64米左右),6层(层底标高为-8.23~-6.10米左右)分别为粉质粘土夹粉土,淤质粉土,淤质粉质粘土,淤质粉质粘土夹粉砂层,为弱透水层,场地浅部较富地下水,地下水类型为潜水, 据勘察期间所测机钻孔内水位,初见水位埋深0.50~1.90米左右,稳定水位埋深0.50~1.90。
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩是一种常见的基坑支护材料,具有结构稳定、安装方便、使用寿命长等优点。
在基坑工程中,拉森钢板桩一般用于支护深度较浅的基坑,如地下室、地下车库等。
其应用主要包括以下几个方面:
1. 土方开挖支护:拉森钢板桩可以作为一种有效的土方开挖支护材料,能够有效地保持土体的稳定性和整体性,避免发生塌方、滑坡等不利事故。
2. 挡土墙建设:拉森钢板桩可以作为挡土墙的主要构件,通过钢板桩之间的拼接和焊接固定,形成一个整体坚固的挡土墙结构,能够有效地防止土壤的流失和滑动。
3. 底板支护:在基坑开挖过程中,底板的支护非常重要,拉森钢板桩可以作为底板支护的主要材料,通过钢板桩与混凝土底板的连接,形成一个坚固的支撑结构,可以有效地支持和保护底板。
总之,拉森钢板桩在基坑支护中的应用非常广泛,是一种非常优秀的基坑支护材料,能够为基坑工程的安全和稳定提供有效的保障。
- 1 -。
拉森钢板桩在深基坑支护中的应用
0 引言随着地下空间利用需求的日益增长,深基坑工程已经成为现代城市建设中不可避免的一部分。
基坑支护工程的主要目标是为地下建筑提供安全可靠的工作空间,同时保护周边土体和建筑不受到破坏。
尽管过去的研究和实践已经开发了诸如典型的地锚支护、土钉墙、悬挂式护壁等多种有效的支护方案,但仍然有许多复杂的地质环境和施工条件下,需要进一步探索更高效、更环保的基坑支护方法和技术。
李冰等[1]提出在富水深基坑支护中应用PLC 工法桩,综合考虑了深基坑位置的地质、水文条件,并且结合施工场地受限的实际情况,采用了PLC 钢管桩组合钢板桩作为止水结构和支护主体,实践结果表明,PLC 工法支护桩整体刚度大,止水效果好,可以较好地满足施工质量和安全的要求。
江焕钊等[2]提出使用超大环形支撑完成深基坑支护设计,基坑采用地下连续墙和钻孔灌注桩加等厚度水泥土搅拌墙(TRD)作为围护结构,采用两层三圆环钢筋混凝土作为支撑结构。
薛莹等[3]提出使用双排桩完成深基坑支护结构施工,双排桩支护结构本质上是一种悬臂支挡结构,是通过竖向双排混凝土灌注桩、刚性连系梁和冠梁形成空间门架式支护结构体系,侧向刚度相对较大,可以对深基坑的变形进行有效的控制。
以上研究虽然都取得了较好的施工效果,但会受到不同工况的限制,普适性还有待提升。
基于此,文章提出采用拉森钢板桩进行深基坑支护,拉森钢板桩具有普适性强、成本低廉、施工快速、可重复使用等优点,还能够在稳定土方的同时,减少对附近建筑的干扰和破坏。
通过研究和信大厦工程的实际情况和施工过程,文章旨在总结经验和教训,提出相应的优化建议,以指导未来类似道路工程的基坑支护设计与施工。
1 工程概述位于福建省宁德市蕉城区的和信大厦项目计划建设在一个开阔平坦的场地上。
该场地靠近蕉城南路的东侧,闽东技校的北侧,以及铂金翰小区的南侧。
为满足周边建筑物的要求,地下室与周边建筑物之间的距离将保持在4.0~14.0m 之间。
该项目将包括两座建筑物,分别为A#和B#,共计6层地上和1层地下。
“拉森钢板桩”在易液化软土深基坑支护中的应用
作 者 简 介 : 拥 (98一) 男 , 钢 集 团 姑 山 矿 业 公 司 工 程 管 理 周 16 , 马
挖 和基础 施工 的难 度较大 , 坑支护 必须 确保 工程 基
质 量和施 工安 全 。
科 . 程师 , 工 长年 从 事 矿 山 建 设 作 。 [
・
2 ・ 6
安 徽 冶 金 科 技 职 业 学 院 学 报
础 为 地 下 式 钢 筋 混 凝 土 结 构 ,内设 皮 带 机 通 廊 ,
设 计 为 l ,高 度 4 8 , 计 地 坪 标 高 7 5 1, 层 .5I 设 n . I T
盖 层影 响 , 下水具 承压 性 , 位在 6 2 I .0 地 水 .6I一6 4 3 T
单 位荷 载 ≥30k a 0 P ,基础 砌 置深 度 一6 3 有 .0m, 地 下室 ~ .0r。工 程 北侧 紧临 姑 山矿 原 制砖 车 50 n
m之 间 ,第 ③层 顶 板标 高 29 I .6 水 头 差 .51一35m, T
2. 一3. 5 7m 4 3 m
间生产线 旁 ,东 面 距 姑 山 矿 内部 铁路 运 输 线 及 采
矿 车 间矿石 料仓不 到 2 南 接矿 区便 道 , 0m, 西距农
田 约 5 0n。
第2 卷第 1 1 期
21 0 1年 1月
安 徽 台 金 科 技 职 业 学 院 学 报
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浅谈拉森钢板桩在基坑支护中的应用
浅谈拉森钢板桩在基坑支护中的应用摘要:随着现代工程技术不断发展,多种先进、成熟的施工技术被大量应用。
拉森钢板桩技术在基坑支护工程中的应用,有提升施工效率、节省成本的突出效果,因此受到了各界工程项目的青睐。
本文以江西南昌某住宅建筑工程的基坑支护结构施工方案为例,重点阐述了拉森钢板桩在基坑支护工程中的施工流程及注意要点,希望能为相关从业人士提供参考。
关键词:拉森钢板桩;基坑支护近年来,我国社会经济不断发展,经济建设、城市建设效率和质量要求不断提高,更多先进的施工技术被应用。
基于拉森钢板桩的维护结构是当前桥梁、建筑工程基坑施工中比较常见的技术,以悬臂式、支撑式为代表的拉森钢板桩基坑支护技术具有施工简单、效率高、成本低等优势。
针对这种技术的深入研究,对提升工程施工质量和企业效益,有重要作用。
一、工程概况A建筑项目位于江西省南昌市,是一座独栋公寓住宅,设计图纸显示该建筑总共35层,地上32层,地下四层为车库,室内标高为2.8m。
根据设计图纸,预估基坑基础底板标高约为-6.03m,电梯井基坑底标高-10.35m。
根据实地测量,在支护施工之前,施工单位将自然标高减少到大沽高程+0.3m,以保证该项目基坑深度小于6m。
根据实地勘察,考虑到施工地区土质比较松软,周边地区城市公共设施比较多,出于施工效果和安全性考虑,制定了钢板桩围堰施工的方案。
根据支护工程设计方案,钢板桩围堰尺寸为49.6mX18.3m,然后采用拉森Ⅳ型结合钢板桩作为维护结构主体,然后再利用钢管等材料进行支撑,引入信息化监控系统,对支护结构状态进行实时监控。
二、拉森钢板桩技术概述拉森钢板桩技术具体来讲,用到的钢板材料种类比较多,目前我国各个地区常用的拉森钢板桩一般有Ⅳ型、Ⅵ型两种材料[1]。
其中,Ⅳ型材料长宽分别为12m和0.4m,高度和厚度则为170mm和15.5mm;Ⅵ型拉森钢板桩材料长宽分别为18m和0.6m,高度和厚度分别是210mm、18mm。
拉森钢板桩在淤泥质深基坑支护中的应用
根据 以往经验 ,最终采取的是在 两侧的纵向排水沟内
设置集水井 ,深度 3 ~ 5 m,纵 向按照 1 O m一处 。由于排 水沟底标高低于路面标高 ,经过一段时间的观察 ,路 面泛水现象得到了显著改善 ,并最终绝迹。 4 . 3 漳永高速公路青良山隧道 漳 州漳永高速公路青 良山隧道下穿一个村庄 ,由
用性 ,充分利用已有技术条件 ,选择钢板桩作为本项目 的支护结构 ,相比土钉墙 、钻孔桩 、沉井、钢管桩等各 种支护方式 ,具有对周围环境扰动小 ,工艺简便 ,材料 周转率高,工期较短 ,工程造价低 的特点 ,在整个工程 中节约了造价和时间成本,安全可靠地完成箱涵建设任 务 ,取得了良好的应用效果和经济效益 ,为市政工程淤
大大降 低 。
度 。勘 察需全面 弄清 山体水 系的形 成环境 、制约 条 件 ,并在设计中综合考虑 ,遵守 “ 防 、排 、截 、堵相 结合 ,因地制宜 ,综合治理”的原 则 ,采取最有效的 方 式 ,为各个隧道设 置不同段落的防排水 系统 ,以适 合该隧道 的防排水效 果 ,并在施工中加强对地下水的 监控 ,根据不 同水文地 质条件 随时调整防排水参数 , 争取在施工过程中将隐患排除掉。
( 上接 第 6 0 页)
建议注浆堵水 的 ,但仔细分析后 ,认 为堵水 不可行 ,
取综合 的防排水措施效果是很显著的 ,但措施不尽相 同 ,主要还是以处置经验 为主 ,并没有形成统 一的 、
权 威的、具有可推广的一个量化的标准 。致使该部分 工程量在施工 、计量 等方面 比较困难 ,基本都 由施工 单位 自费处理 ,如果能在前期设计时 ,充分考虑到这
综上几个实际案例可见 ,虽都是防排水处理 ,采
回福 建 交 通 科 技2 0 1 4 年 第 2 期
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩在基坑支护中的应用摘要:本文探讨了拉森钢板桩在基坑支护中的应用的相关问题。
关键词:拉森钢板桩支护应用拉森板桩由于具有强度高、重量轻、隔水性好、施工周期短、可重复利用的优点,在工业与民用建筑的基坑围护中广泛应用。
我单位施工的某干熄焦工程由于临近原有建筑,工期要求紧,经过与混凝土桩围护体系的比较后,根据现场条件综合考虑采用拉森桩进行支护,满足了施工的质量、安全和进度要求,取得了较好的经济效益和社会效益。
1、工程概况本工程为125t/h干熄焦工程,工程建设在原焦化厂内,根据设计图纸,干熄炉本体、提升框架基础开挖在地下6-7m之间,开挖基坑紧邻现有运行的焦炉第三轨基础,施工基础边缘距第三轨轴线水平距离仅 1.5m,基坑无法放坡开挖。
同时出焦侧焦罐台车自重及焦罐物料等约重100t,施工期间现有焦炉仍旧正常投产。
因此,为保证原建筑物的安全,保证焦炉正常生产出焦及干熄焦新建本体、提升框架及附带地下通廊基础的正常施工,拟采用如下钢板桩支护措施。
2、支护方案选择干熄炉本体、地下通廊、提升机基础基坑开挖深度为7m,根据地质勘查报告的勘查结果得知该地区地下水位较深,土质较好。
因此在基坑开挖过程中不需要采取降水措施,整个基坑施工支护采用拉森Ⅳ型钢板桩,分三段支护基坑的三面,另一面为挖土外运通道,挖土时从泵房一侧开始倒退挖土,并依次安装支撑。
其中第一段钢板桩长为15m入土深度约8m,第二段及第三段钢板桩长为12m入土深度约5m。
钢板桩顶部设围檩一道,采用400*400*13*21的H型钢焊接而成。
在第一段及第三段钢板桩之间用350*350*12*19的H型钢在桩顶及中部分两层进行支撑,每道支撑间距5m共设置7道。
在围檩的角部用350*350*12*19的H型钢各设一道斜撑。
支撑的安装根据挖土的顺序从泵房一侧依次安装。
3、钢板桩施工3.1施工准备按设计下料、整理钢板桩、检查振动锤:振动锤是打拔钢板桩的关键设备,在打拔前一定要派专人检查,确保线路畅通,振动锤的端电压达到380~420伏,夹板牙齿无太多磨损。
浅谈拉森钢板桩施工技术在建筑工程基坑支护中的应用
浅谈拉森钢板桩施工技术在建筑工程基坑支护中的应用发布时间:2021-04-07T12:31:04.900Z 来源:《建筑实践》2020年第33期作者:陈铭[导读] 本文为探究拉森钢板桩施工技术用于建筑工程对应具体基坑支护过程中的情况陈铭湖南省第四工程有限公司湖南长沙 410119 摘要:本文为探究拉森钢板桩施工技术用于建筑工程对应具体基坑支护过程中的情况,将以某建筑工程电梯井核心筒基坑支护的施工作为例子,该建筑工程中核心筒基坑支护采取拉森钢板桩+钢支撑支护,表明采用此钢板桩施工技术能有效提高基坑支护的安全性,也能确保建筑工程施工质量。
以期为同类工程提供参考。
关键词:拉森钢板桩;施工技术;基坑支护引言:拉森型钢板桩在建筑工程中属于较新型材料,在目前,城市建筑工程基坑支护受场地情况、地质状况以及地下水等因素制约,并且对基坑周围保护提出了更高的要求。
拉森钢板桩具有质量较轻、作业速度迅速、受场地限制小、锁扣紧密结构性好、能重复使用等诸多优点。
拉森钢板桩施工技术应用于基坑支护具备较高安全性,能为建筑工程带来良好的综合效益。
一、工程概况以某建筑工程为例,该建筑基础筏板面积1400m2,核心筒面积280m2,筏板厚度是2.4m,核心筒深度低于筏板底3.8m。
该建筑工程选择预应力超高强砼管桩,主体结构属于剪力墙结构。
该建筑地下水位相对较高,施工场地绝对标高为24.6m。
根据地质勘察报告结合本工程现场实际情况,筏板采取大开挖方式,核心筒基础确定采取拉森型钢板桩+钢支撑支护施工技术。
钢板桩支护兼做核心筒外模,为临时支护结构,钢板桩采用SP-Ⅲ 6米400*125拉森钢板桩、腰梁采用HW300*300型钢、支撑采用Φ300 t=8圆管支撑。
筏板周边设置若干9m深降水井,并在核心筒支护及开挖完成后在其内设置小型集水坑,充分降水以保证基坑的施工及安全。
拉森钢板桩施工流程为:施工前准备—钢板桩位置定位放线—筏板土方开挖及钢板桩的吊装堆放—施打钢板桩—制作安装钢支撑—核心筒基坑开挖及监测—钢板桩拔桩施工。
拉森钢板桩在基坑支护中的应用
拉森钢板桩在基坑支护中的应用摘要:近年来随着经济建设和城市建设的快速发展,拉森钢板桩作为围护结构在民用、市政、桥梁、工业建筑的基础工程中得到了广泛应用。
拉森钢板桩支护形式有悬臂式、锚拉式、支撑式等。
拉森钢板桩在软性地基及地下水位较高的基坑支护已得到广泛应用。
关键词:拉森钢板桩;基坑支护中的应用引言:从本工程选用拉森钢板桩作为基坑支护应用的成功经验来看,使用拉森钢板桩做基坑支护,避免大开大挖,大大的节约了工期,为保证本项目预期节点的实现,提供了有利的保证。
此外,在承台完成之后,及时回填,钢板桩可以尽快拔除重复使用,节约成本。
正是由于其施工快速便捷、占地空间小、绿色环保、造价相对较低等诸多优点,拉森钢板桩正在被大面积的推广使用。
1 工程概况某大道是某靠海港口内现状一条重要道路,是连接靠海港口及城市经济开发区主要通道,全长约10000m,现需对现状大道进行升级改造。
此工程属于此大道升级改造工程中的一部分,为道路综合管廊建设工程。
综合管廊位于机动车道下,为双舱结构。
管廊标准段结构外尺寸为7.5m×4.4m。
场地地面标高为31.00-34.50m,综合管廊基底标高为23.40-26.90m,综合管廊基坑开挖深度为7.4-7.9m。
综合管廊两侧采用拉森钢板桩进行支护,拉森钢板桩在承担支护任务的同时兼具控制地下水的止水作用。
2 拉森钢板桩施工技术的应用2.1 做好前期准备拉森钢板桩施工前必须对红线外自来水管、房屋及高压线杆等构筑物情况进行实地勘查,调查及统计红线外房屋、自来水管高压线杆、河道水文等建筑物的相关技术参数,如基础深度、地面高程、埋置深度、地下走向、地下水位等。
施工前需将场地内障碍物清理干净,保证场地平整。
在进行测量放样前,必须按照施工图纸进行,放样前必须核对钢板桩轴线位置、标高等;钢板桩轴线采取全站仪放样,钢板桩位置应符合设计要求,必须保证盖板涵、挡土墙立、拆侧模施工过程中有足够作业空间。
论拉森钢板桩在深基坑支护中的应用
论拉森钢板桩在深基坑支护中的应用摘要:拉森钢板桩作为一种新型建材被广泛应用于各种建筑以及施工支护过程中。
在各类临时或永久建筑中都有拉森钢板桩的应用例如:挡土墙、护墙、防波堤、临时扩岸、断流、围堰、沟渠开挖时的挡沙、挡土、挡水等。
拉森钢板桩做围堰支护结构能够保证绿色、快速施工,而且施工费用低,是一种既经济又有效的新型施工工艺。
关键词:拉森钢板桩;深基坑1 前言钢板桩的生产开始于20世纪初的欧洲,并于60年代在欧美等发达国家受到广泛应用。
钢板桩主要分为冷弯薄壁轻型和热轧型两种类型,总的来说钢板桩具有承载力强,自身结构轻,水密性好,耐久性好等特点。
钢板桩构成的连续墙体具有很高的强度与刚性;钢板桩连接处锁口结合紧密,可自然防渗;钢板桩施工简便,能适应不同的地质情况和土质,可减少基坑开挖土方量,作业占用场地较小;钢板桩视使用环境的差异,寿命最长可长达50年拉森钢板桩具有适用土层范围广泛,接合紧密、不易漏水、施工便捷快速的优点,常用来作为基坑的止水围护结构。
同时拉森钢板桩本身强度高、刚度大,因此能用于较深的基坑支护工程。
桩体能够回收利用,经济性较好,但是打入施工噪声及振动仍然较大,在人口密集区建议采用液压锤以避免噪声和对其周围建筑的损害。
若施工期间不注意方法,可能导致项目完成后钢板桩无法拔出,降低其经济性。
通常拉森钢板桩可采用液压锤、振动锤等打桩机具甚至大型挖掘机压入土体。
2 工程概况本工程为某特色小镇中心道路旁一综合管沟的基坑支护工程。
项目平面尺寸为300.0m×80.0m,开挖深度为5.0m。
采用YASP-III型拉森钢板桩,水平支撑间距为4.0m,为圆形钢管,见图1。
3 施工工艺及要求3.1拉森钢板桩施工工艺拉森钢板桩施工工艺流程为:施工准备阶段应进行钢板桩的检验,并适时安排打桩设备进场;插打钢板桩;钢板桩封闭后开始土方开挖;根据现场情况进行抽水并在顶端设置水平支撑一道;开挖到设计标高后进行封底;再进行综合管沟主体施工;主体完工后进行土方回填;最后拔除钢板桩。
拉森钢板桩在软土IV类场地基坑围护中的应用
土 层 土 名 dm / Y/ k ・ / P , 。)t }P / % (N m3 c ka4 ) /( k a
图 1重 力 式水 泥 搅 拌 桩 平 面
一
大沽 一.5 3 1
…
… 6 排双头 70 d 0《 d d
降、 观察水井 6口
I
一
0 J 3 0 5
21 .0
∥ .
单位:m m
由表 2可知 :
1 拉 森钢 板 桩 方 案 造价 最 低 , 力式 水 泥 搅 拌 桩 ) 重
支 护方 案 的造价 最 高, 灌注 桩加搅 拌 桩方案 造价 居 中; 2 拉 森 钢 板 桩 方 案 造 价 5 .4万 元 , 灌 注 桩 加 ) 05 较
崎
图 8 拉 森 钢 板 桩 连 接
22经 济 分 析 .
依据 天津 市造价 信 息 以及 支护 方案 施工 图进行 造
价统 计 , 表 2 见 。
表 2 3种基 坑 支 护 方 案 造 价 对 比
方 案 主 材 数 量 单 价 /元 价 /万 元 总 合计 /万 元 2.2 5 2
整 个基 坑在 使 用期 间 , 支护 结构 安 全稳 定 , 发 生 未 异 常 现象 , 明拉森 钢 板 桩 加 钢 支 撑 围护 形 式 在 本 工 说 程 围护 的应 用 中是成功 的。
23方案确 定 .
通 过受 力分 析 ,上述 3种支 护 方案 均 能满 足 结构 体 系强 度 、 体稳 定性 ≥1 3 抗倾 覆稳 定性 ≥1 1 的 整 .及 .5 要 求 。综 合 方 案优 缺 点 、 期 的 要 求 以及 造 价 , 终 工 最 选 择拉 森钢 板桩 方案 。
钢板桩在软土基坑支护中的应用
隐患 ,有可能造成搅拌站区塌陷 。
为 了确保安全,施工前提 两种支
( 4)地面超载q 00 Nm 。 为2 .K /
( 5)基坑 开 挖 宽 b l. = 1 m。 4 22基坑 支 护 形 式 .
=1 9. k ・m 2 58 N
23 支撑 内力计算 .2 .
( )围檩 。 1
承 台基 坑 支护 如 图一 :
塑状 ,含水量高 ,流动性强 ,具有高压
缩性。
项 目一期工 程分段装焊 工场 1 标段
2 ~3 O 0×F~G区域 ( 10 )范 围 内 长 2m 共 有 1 个 承 台 ,承 台 尺寸 为 :8 1 . 4×48 . ×2 5 . m;基 坑 开挖 约37 m。 因开 挖 土 4 .5
式中 ,‘ 2 、f 二 相临两支撑间距。 由 以上公 式得 :R= . 05×8 .7X 78
(+ 6 6)= 2 .2 N。 5 72 k
桩法 ,拉森钢板桩具有施 工进度快 、安 全 、 占地 空间小 等 优点 。 由于 工期 紧 迫 ,最后确定采用拉森钢板桩支护。
1 =51 5.3。 0 6
表:
层为流塑 ~软塑淤泥土 ,危险性 大;同 时距离该 承台基础 东侧约 8 有混凝 m设 土搅拌站 ;搅拌 站有较大的堆载 ,与承
台基 础 开 挖 区形 成 压 力 差 ,流 塑 状淤 泥
23钢板桩 受力分析履验算 . 主 要进 行钢 板桩 内力 计 算 、支撑 系统 内力计算 ,稳 定性验算 以及变形估 算。 231 . 钢板桩 内力计算 ( . 过程略 )
桩 顶部 设 置 压 顶 梁 。 二是 采 用 拉 森 钢 板
( )支撑杆件 内力。 2 支撑杆件按偏心受压构件计算其 内
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3 污 水管 道基 坑支 护设 计 该场区淤泥层深厚 , 地下水位高,基坑的稳定性及 涌水成为控制工程 的关键性要素,同时要考虑基坑支护 施工的便利性和经济性 。
图 1 典 型 断 面 示 意 图
结合本工程基坑周边环境、场地地质条件及软土管
园福 建 交 通 科 技2 0 1 5 年 第 3 期
道基坑开挖情况 ,污水管道基坑开挖支护可选择放坡开 挖、钻孔灌注桩加砼支撑及钢板桩加钢支撑三种支护方 案。其中放坡开挖施工简单 ,造价低 , 但是所需较大空 间 ,产生大量弃土 ,污染环境 。钻孔灌注桩 +砼支撑 方案施工空间小 ,开挖时支护结构位移小 ,但工程造价 高 ,工期长 。钢板桩 +钢支撑方案施工工艺成熟 ,施 工方便快捷 ,环境影响小 ,工程造价相对较 高。按照
海相 淤 泥 、淤 泥质 粘 土及 海相 砂 、贝 壳 、卵 石 等 组成 ,
淤泥厚度可达 4 - 4 0 m,为软基分布区。 根据钻孔揭示 ,场区上覆为淤泥、淤泥质粘土 、粉 质粘土( Q ,残积层( Q ;下伏为侏罗系南园组晶屑凝
水性能大大优于普通槽钢成为一种新型钢板桩墙结构 ,
( 5 )钢板 桩 施打 采用屏 风 式打入 法施 工 。屏 风式打 入法 不 易使板 桩发 生 屈曲 、扭转 、倾斜 和墙 面凹 凸 ,打
根据岩土工程勘察报告 ,本工程基坑开挖深度范围
的土层主要为填土、粘土和淤泥 , 地质条件差 ,同时管 道基坑深度较大 ,且不同地段管道基坑底的地质条件不
表 2 不 同开 挖 深 度 支 护 方式
常将屏风墙两端 的一组钢板桩打至设计标高或一定深 度 ,并严格控制垂直度 ,用电焊固定在 围檩上 ,然后在 中间按顺序分 1 / 3 或 1 / 2 板桩高度打入。屏风式打入法
的施工顺 序 有正 向顺 序 、逆 向顺 序 、往 复顺 序 、中 分顺
且钢板桩结构具有质量轻 、强度高、锁扣紧密、施工方 便及施工速度快等优点。随着经济建设的迅猛发展 ,拉 森钢板桩作为支护结构在桥桩 围堰 、市政管道、民用建
筑基础 工程 建设 中得 到 了广泛 的 应用 。本文 结合 工程 实
灰岩 ( J 3 n )及其风化层 ,表层覆盖薄层耕植土。
①粘土 : 褐黄色 ,软塑 ,饱和 ,含铁锰质氧化物 , 及少量植物根系,干强度 、韧性 中等。 ②淤泥 : 褐 灰色 ,流塑 ~软塑 ,饱和 ,土 质软 , 较均匀,含贝壳碎屑及腐蚀植物 ,干强度 、韧性低 。 ③残积砂质粘性土 :黄褐色,饱和 ,硬塑 ,粘性一
“ 造 价 合理 、方 便 施 工 、合理 工 期 ” 的原 则 ,选 择钢 板
4 钢板 桩施 工方 法
( 1 ) 拉 森钢 板 桩采 用 履 带式 挖 土机 ( 带 震 动锤 机 )
施打 ,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物 的情况 ,认 真放出准确的支护桩中线 。 ( 2 )打桩前 , 对钢板桩逐根检查,剔除连接锁 口锈
关键 词 基坑 拉 森钢 板桩 支护设 计
1 引 言
2 . 2 地 质 条 件
传统钢板桩墙一般是采用普通槽钢正反相扣搭接或 密排打入土层而成 ,这种槽钢桩墙整体 陛差 ,挡土效能
低 ,且 不 能防水 。近 年来 ,拉森 钢板 桩 因其整 体 性和 防
本场区内冲海积地形多以冲海积平原地貌出现 ,以
拉森钢板桩在某 软土管道基坑支护 中的应用
■孙 晃
( 福 建省 交通 规 划设计 院,福 州 摘 要
3 5 0 0 0 4 )
本 文结合 工程 实例 ,在 分析 工程 地质 条件 的 基础 上 ,详 细介 绍 了软 土 管
道 基坑 的 支护选 型 , 拉 森钢 板桩 的 基坑 支护 设计 及施 工方 法 , 以供 类似 的软 土管 道基 坑 支护 工程 参考 。
以上各地层的物理 力学参数见表 1 所示。
表 1 各 地 层 主 要 物 理 力 学 参 数
耋 ( 葱 k N / m3 )
篓 暑
区内地下水含水层主要为第四系冲海积 、砂 、卵石
层 ,富水 性 较好 ,含水 层 为强透 水性 。场 地 内稳 定地 下 水位 为 0 . 5 m。
蚀 、变 形严 重 的钢板 桩 ,不合格 者待 修整 后 才可使 用 。
( 3 )打桩前 , 在钢板桩的锁 口内涂油脂 ,以方便打
入拔 出 。
桩结合钢支撑作为污水管道支护的最优方案。
( 4 )在插打过程中随时测量监控每块桩 的斜度不超 过2 %,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打。
般 ,砂 感强 ,含 风化残 留物 ,手 捏 易散 。
例 ,介绍拉森钢 板桩在软土管道基坑 支护中 的设计经 验 ,为类似工程设计提供参考和借鉴 。 2 工 程概 况及 地质 条件
2 . 1 工 程 概 况
福建连江某环岛路线路跨越的地貌以冲海积平原地 貌为主,整体地势较为平缓,线路的软基分布区多为耕 地和大面积水塘 。由于环岛路建设需埋设雨水管和污水 管。其中雨水管多埋设于地表 ,雨水管的基坑以直接开 挖为主。但污水管道埋设较深 ,最深的位于地下 4 . 5 m, 且埋设于淤泥地层中,如图 1 所示。为保证污水管道的 施工安全 ,必须对软土管道基坑进行支护。
同 、埋深 不 同。基 坑宽度 为 2 m,维护桩 采用 Ⅳ型拉森钢
入精度高 ,易于实现封闭合拢 。施工时,将 1 0  ̄ 2 0 根钢
板桩 成排 插入 导架 内 ,使它 呈屏 风状 ,然后 再施 打 。通
板 ,围檩 为 3 0 # C型槽钢双拼 ,内支撑为直径 3 0 0 a r m、 壁厚 1 0 a r m钢管。根据基坑开挖深度 ,采取了三种不同 长度的拉森钢板桩的支护方式,如表 2 所示。开挖深度为 4 m的拉森钢板桩支护立、 断面女 1 3 图2 和图 3 所示。
序、中和顺序和复合顺序。施打顺序对板桩垂直度 、位 移 、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接 影响。因此 ,施打顺序是板桩施工工艺的关键之一 。其 选择原则是 :当屏风墙两端已打 设的板桩 呈逆 向倾斜