13米高大沉井下沉施工技术
沉井下沉施工方案
沉井下沉施工方案一、施工前准备工作1.确定沉井下沉的位置和目标高度,并编制相应的施工方案。
2.进行周边环境的勘察,了解施工区域的土质、地下水位等情况,并分析可能的风险和隐患。
3.设计并安装沉井下沉的排水系统,以保证工作面的排水畅通。
二、下沉工程施工流程1.拆除沉井周围的临时支撑结构,并进行现场清理。
2.安装沉井下沉用的重力式压水板,以减小下沉过程中的阻力。
压水板的形式根据具体情况而定,可以是钢板、混凝土板等。
3.使用专用的液压顶升设备,将沉井逐步下沉到预定的位置。
施工过程中需要注意控制下沉速度和均匀性,以避免发生不可预测的事故。
4.在沉井下沉的过程中,及时对周围土体进行加密措施,以保证施工的安全性和稳定性。
三、施工经验与注意事项1.技术措施:沉井下沉施工需要采取一些措施,如细心监测下沉速度、加强周围土体的加固与支护、及时处理井内的泥土、强化排水系统等,以确保施工的顺利进行。
2.安全措施:对施工过程中的安全问题,如井内人员的安全、施工设备的稳定、立即处理发生的泥土渗漏、水渗漏等,及时预警并做好应对措施。
3.施工人员的素质:沉井下沉施工需要专业的施工团队进行操作,施工人员要具备专业的技术知识和高度的责任心,能够熟练掌握设备和工艺操作,并能够迅速应对各种突发情况。
4.施工质量的监控:沉井下沉施工完成后,需要进行相关质量检验,以保证施工的质量和安全性,并及时调整和修补可能存在的问题。
总结起来,沉井下沉施工是一项复杂的工程,需要科学规划和周密安排,同时施工过程中要注意安全和质量,确保施工的顺利进行。
只有做好施工前的准备工作,在施工过程中采取切实的措施,严格进行质量和安全的监控,才能够顺利完成沉井下沉工程,达到预期的效果。
沉井下沉施工工艺
沉井下沉施工工艺随着城市建设的不断发展,土地资源日趋紧缺,因此沉井下沉施工工艺越来越被广泛应用。
这种先把建筑物沉入地下,然后再逐层上升将其建成的方法不仅能够提高建筑物的使用效率,还可以避免影响市容。
下面我们就来分步骤阐述一下沉井下沉施工工艺的具体过程。
第一步,场地确定。
首先,需要确定建筑物的沉井位置,找到一块有足够空间、有良好承载力且地下管线不太密集的场地。
此外,还需要在安全评估报告中考虑各种安全风险,比如地质条件、隧道开挖中可能出现的固结沉降、受地震风险等。
第二步,沉井挖掘。
在场地确定后,就要开始挖掘沉井。
以沉井的尺寸为基础,施工人员会在场地上进行挖掘,并下沉构筑框架。
其中,沉井的特点设计要考虑地质条件和未来使用要求,以确保建筑物的安全。
第三步,建筑物运输。
然后将建筑物以特殊的运输车辆运输到挖好的沉井位置降落。
先将钢结构首层入井并与井口部分拼接,确保其牢固。
第四步,加固处理。
建筑物定位准确后,要进行加固处理。
对于一些较大的建筑物,需要在建筑物下面添加加强横梁,以确保建筑物的承重能力。
第五步,上层建筑施工。
在第一层建筑物定位后,工人们就可以进行上层建筑的施工了。
先进行地上建筑的配合,之后在钢结构架子上搭建框架,最后完成屋顶和市政设施等一系列建设。
第六步,沉井回填。
完成上层建筑的施工后,需要进行沉井回填,这是将一些处理后的泥土、石头等材料倒入沉井的过程。
沉井回填的目的是为了提供支撑并防止建筑物陷落。
总的来说,沉井下沉施工工艺是一种先挖井、后建房的方法。
通过这种方式,我们可以更好地利用土地资源,建造出更多的建筑物而不占用太多地面空间。
当然,在沉井下沉施工工艺中,需要高度重视建筑物的安全问题,并做好全面的安全评估工作。
只有这样,我们才能更好地推广和应用沉井下沉施工工艺来服务于城市建设的需要。
沉井下沉方法
几种常见的沉井下沉方法一、排水法下沉60年代前,在市政工程中,凡用地与环境条件受到限制或埋深较大的地下构筑物,基本都采用排水下沉的沉井施工。
井底开挖大都用人工挖土与卷扬机吊出的方法,由于缺少控制沉井平稳下沉的具体技术措施,致使时有突沉、偏沉、超沉和沉井周围地面坍陷的情况发生。
针对这些问题,60年代后,开始用触变泥浆填充井外周刃脚以上的空隙,并采取分层均匀开挖、严格控制沉井下沉速度和“锅底”开挖的深度及设框架底梁等措施,防止刃脚下土体出现大范围滑动区,使沉井平稳下沉,提高下沉的准确性和控制井周地面沉降的可靠性。
至80年代,随着地基加固新技术的发展,在紧靠建筑物的沉井施工中,预先对井外周和井底土体进行加固,使沉井在下沉中不影响周围建筑物。
1986年,设计要求排水下沉深11.65米的宜川路泵站沉井时,泵站离苏州河驳岸墙较近,两侧又有厂房等建筑物,而且沉井又须穿过含水砂性土层;为确保安全,在沉井外周敷设井点,井点外围再设置旋喷桩防水帷幕,并在帷幕内降水,帷幕外灌水,有效地控制周围厂房和苏州河驳岸的沉降和开裂。
二、不排水法下沉1961年,在隧道试验工程的董家渡通风井施工中,曾先预建深24.6米的沉井。
考虑到用排水下沉法将沉井沉到一定深度后,井内外水土压力差会使井底土体失稳隆起,而且若沉井继续下沉,井底下粘性土层又不能抵抗其下面砂土层中承压水的压力,故采用排水下沉法将沉井沉至16米深后,首次采用不排水法下沉,在水中用抓斗挖土,将沉井继续下沉到位。
1965年,地铁试验工程中的02号竖井,以及1965~1967年打浦路隧道的1、3、4号竖井工程,均采用排水初次下沉、不排水二次下沉的施工方法,并在工程实践中积累技术数据和经验。
至80年代后,不排水沉井施工技术不仅可使沉井平稳下沉到位,而且还可有效地控制井周地面沉降。
三、不排水钻吸法下沉1984年,结合延安东路隧道2号风井宽24.3米、长28.2米、深33.6米的沉井施工,研制钻吸机,开发钻吸法沉井新工艺和使沉井刃脚挤土平稳下沉的成套工艺。
沉井下沉的方法
沉井下沉的方法沉井下沉是一种常见的地基处理方法,它通常用于建筑物或桥梁的基础加固和稳定。
在实际工程中,沉井下沉的方法可以有效地解决地基沉降、地基沉陷等问题,保障工程的安全和稳定。
下面将介绍沉井下沉的几种常见方法。
首先,常见的沉井下沉方法之一是采用沉井灌注桩。
沉井灌注桩是一种通过在地基中灌注水泥浆或混凝土来增加地基承载力和稳定性的方法。
在进行沉井下沉时,首先需要在地基下方挖掘沉井,然后在沉井中灌注水泥浆或混凝土,通过灌注桩的形成来增加地基的承载能力,从而达到地基加固和稳定的目的。
其次,还可以采用预应力锚杆技术进行沉井下沉。
预应力锚杆是一种通过在地基中埋设钢筋并施加预应力来增加地基承载能力和稳定性的方法。
在进行沉井下沉时,可以通过埋设预应力锚杆的方式来增加地基的承载能力,从而达到地基加固和稳定的目的。
另外,还可以采用地基处理桩进行沉井下沉。
地基处理桩是一种通过在地基中打入或灌注一定深度的桩体来改善地基性质和增加承载能力的方法。
在进行沉井下沉时,可以通过在地基中打入或灌注地基处理桩的方式来增加地基的承载能力和稳定性,从而达到地基加固和稳定的目的。
最后,还可以采用压密法进行沉井下沉。
压密法是一种通过在地基中施加一定的压力来改善地基性质和增加承载能力的方法。
在进行沉井下沉时,可以通过施加压力的方式来压实地基,从而增加地基的承载能力和稳定性,达到地基加固和稳定的目的。
总之,沉井下沉是一种常见的地基处理方法,可以有效地解决地基沉降、地基沉陷等问题。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的沉井下沉方法,从而保障工程的安全和稳定。
希望以上介绍的几种常见的沉井下沉方法对大家有所帮助。
沉井下沉施工技术交底
沉井下沉施工技术交底1•在沉井顶部作业时,应支搭作业平台;作业平台结构应依跨度、荷载经计算确定,支搭必须牢固,临边必 须设防护栏杆,临边作业防护栏杆应符合下列要求:⑴防护栏杆的底部必须设置牢固的、高度不低于 18cm 的挡脚板;挡脚板下的空隙不得大于 1cm ;挡脚板上有孔眼时,孔径不得大于2.5cm 。
(2)栏杆的整体构造和栏杆柱的固定,应使防护栏杆在任何处能承受任何方向的1000N 外力。
(3 )防护栏杆应由上、下两道栏杆和栏杆柱组成,上杆离地高度应为1.2m ,下杆离地高度应为 50cm 〜60cm 。
栏杆柱间距应经计算确定,且不得大于2m 。
2•沉井下沉前应将井壁上影响下沉的螺栓、插筋等突出物割除,并应经验收,确认结构强度等符合设计要求,并形成文件。
3•杆件的规格与连接应符合下列要求:⑴钢筋横杆上直径不得小于 16mm ,下杆直径不得小于 14mm ,栏杆柱直径不得小于 18mm ,采用焊接或镀锌钢丝绑扎牢固,绑丝头应顺平向下。
(2) 钢管横杆、栏杆柱均应采用直径 48mmx (2.75〜5)mm 的管材,以扣件固定或焊接牢固。
(3) 木质栏杆上杆梢径不得小于7cm ,下杆梢径不得小于 6cm ,栏杆柱梢径不得小于 7.5cm ,并以不小于12号的镀锌钢丝绑扎牢固,绑丝头应顺平向下。
4.沉井下沉中应随时观察下沉情况,根据土质、入土深度和偏差情况及时调整除土位置、方法,保持偏差符 合要求;沉井应连续下沉,尽量减少中途停顿时间。
(1) 井内取土的原则是:从中间往周围,尽量使土体成漏斗状,让刃脚周围的土体自然下挤。
控制井内土 体高差不大于0.5m 。
正常情况下,距刃脚 50cm 范围内严禁取土,除非因沉井刃脚土体问题出现沉井不沉或沉井 纠偏的需要。
(2) 严格控制四角高差,后视水准点要经常复核,在下沉过程中要经常测量观测,随时掌握沉井偏差值, 以便及时采取措施(每次下沉均分初、中、终沉)。
初沉阶段:半小时至一小时测量一次,必要时随机观测。
13米高大沉井下沉施工控制技术
沉井⼀般常⽤于桥梁墩(台)深基础,可以承载较⼤的负荷。
沉井⽤于⽔闸⼯程的下游防冲已在较多⽔闸中取得成功经验。
在海漫和防冲槽之间设置钢筋砼防冲⼤沉井,起“锁墙”作⽤,保护海漫下游端不被下泄洪⽔和潮⽔冲刷破坏。
1 ⼯程概况 1.1⼯程特点 曹娥江⼤闸枢纽⼯程位于绍兴市,钱塘江下游右岸主要⽀流曹娥江河⼝,距绍兴市区约30公⾥,为Ⅰ等⼯程,主要建筑物挡潮泄洪闸、堵坝、岸墙、翼墙为Ⅰ级建筑物;次要建筑物上游导流堤等为3级建筑物;临时建筑物施⼯围堰等为4级建筑物。
⼤闸枢纽主要由挡潮泄洪闸、堵坝、导流堤、鱼道、上游河道护脚、上下游堤防加⾼加固以及2号闸⽼围堰处理等建筑物组成。
在灌砌⽯海漫下游端设防冲⼤沉井, 防冲⼤沉井总长685m,共计55只。
由于沉井下沉过程中不可避免有倾斜现象,根据相关⼯程经验,在相邻井间预留0.9m 的宽缝,在预留缝的上下游两端采⽤⾼压旋喷桩进⾏缝堵,⾼压旋喷桩深15m,桩径不⼩于1.5m。
单个防冲⼤沉井,顺⽔流向长8m,垂直⽔流向长12m,深13m,外壁厚0.7m,中间设分隔墙厚0.4m,顶板厚0.8m,下端开⼝,中间为空箱,刃脚底⾯宽度0.3m。
沉井沉放完毕后,在空箱内回填砂质粉⼟。
设计沉井底标⾼为-15.5m,顶标⾼为-2.5m。
1.2⼯程地质 沉井场址在勘探深度内⼟层出露较简单,分布较均匀。
⾃上⽽下分述如下: ①砂质粉⼟(al-mQ4)组成,顶板标⾼-17.2~-1.31⽶; ②淤泥质粘⼟粉⼟夹层(al-mQ4),顶板标⾼-19.2~-12.31⽶; ③淤泥质粉质粘⼟夹粉⼟(al-mQ4),顶板标⾼-24.4~-21.4⽶; ④粉质砂⼟、粉⼟互层(al-mQ4),顶板标⾼-44.9~-33.1⽶; ⑤粉砂(al-mQ3)等组成,顶板标⾼-60.8~-50.22⽶。
地基⼟砂性强,抗剪抗压性能良好,砂性⼟抗冲能⼒差,易受⽔的影响。
施⼯区域内建设单位已建有施⼯围堰,堰⾼平均⾼程约为10m,围堰区内场地⽐较平坦,场地标⾼为-2~-2.5m。
沉井下沉施工方案
沉井下沉施工方案一、工程概况大浦抽水站沉井基础于2001年2月24日制作完成,其刃脚底标高为-5.0(制作高程),终沉刃脚高程为-10.3.整个沉井平面尺寸为35(长)X23(宽),沉井平均下沉5.3M,将排出土方约4500M3.二、地质情况沉井现位于地质资料3灰色粉质粘土质淤泥夹粉砂层上,沉井下沉将穿过此层进入4-1棕黄、灰黄色重、中壤土渐变为砂质粘土,最终在4-2粉质粘土、中轻壤土层和砂夹薄层壤土持力上。
三、施工方法3.1 准备工作沉井制作完成后,下沉前应做好以下各项准备工作:1、对工人进行技术交底;2、设立观测标志;3、养护砼;4、拆除模板,修补对销螺丝眼;5、井内清理,安装内、外爬梯;6、干沉设备到位;7、在基坑四周设置排水沟及集水坑,防止水浸入井内,减小摩擦系数;8、沉井下沉时,周围地面将产生沉降,由于下沉土层为③层,灰色粉质粘土质淤泥夹有粉砂薄层土,下沉前,对下沉影响范围内的土体进行削坡减载,以防下沉过程中,周围土体产生滑坡,影响沉井稳定及造成沉井位移,避免加大沉井下沉冲土工作量。
3.2 沉井下沉施工方法本工程沉井下沉采用排水下沉,即干沉。
待沉井砼强度达到设计强度的70%后,即开始下沉,采用水力冲挖机组开挖井内土方,共布置六台套机组。
在下沉过程中,以沉井中心对称,由中间开始均衡地逐渐挖向四周,每层挖土厚0.5m 左右,沿刃脚周围保留1.0m宽土堤,然后再沿沉井壁;每2-3m一段顺刃脚长度方向逐层、全面、对称、均匀地削薄土层,每次削10cm左右,当土层经不住刃脚的挤压而被裂,沉井便在自重作用下,克服井壁与土层的摩擦力均匀垂直地挤土下沉。
在沉井下沉过程中,由专人负责测量工作,专人检查,初沉时观察井的四角高程和沉井的轴线位称情况,每六小时不少于三次。
下沉时保持速度均匀、缓慢。
下沉过程中各角高差不超过20cm,沉井接近终沉时(距设计标高2m左右)每小时不得少于一次观测四角高程和轴线,并及时将测量成果反馈到挖土下沉调度人员手中,便于调度人员及时对取土方法和下沉情况进行调整、控制。
沉井下沉方案
沉井下沉方案引言沉井下沉是一种土木工程技术,用于解决建筑物或其他结构物在地下水位下沉的问题。
通过将结构物沉入地下,可以有效地提高其稳定性和抗浮力能力。
本文将介绍沉井下沉的原理、施工过程和注意事项。
原理沉井下沉的原理基于物体在液体中浮力原理的反向应用。
当一个物体浸入液体中时,液体会对其表面产生一个向上的浮力。
利用这一原理,我们可以通过在结构物下方挖掘一个沉井,再将结构物沉入沉井中,来增加其自重,从而有效降低结构物的浮力。
施工过程以下是沉井下沉的一般施工过程:1.勘测和设计:在施工前,需要进行详细的勘测和设计工作。
这包括确定沉井的位置、形状和尺寸,以及评估结构物对地基的负荷。
2.挖掘沉井:根据设计要求,在结构物下方挖掘一个合适尺寸的沉井。
挖掘时需要注意保持沉井的垂直度和平整度,并及时排水以防止积水。
3.加固沉井:挖掘完成后,需要对沉井进行加固,以提高其稳定性和承载能力。
常用的加固方法包括注浆、加设钢筋和搭设支撑框架等。
4.沉井下沉:将结构物沉入沉井中,通常利用起重机进行操控。
在下沉过程中需要注意保持结构物的平衡和稳定,防止损坏或倾斜。
5.填充与固定:结构物下沉后,在沉井周围填充土壤,并进行固定,以确保结构物的稳定性和密封性。
填充过程中需要逐步加固和压实土壤,并及时进行测量以监测沉降情况。
6.后续处理:施工完成后,需要进行后续处理工作,包括对沉井进行修补和保养,以及清理施工现场。
注意事项在进行沉井下沉时,需要注意以下事项:•安全问题:施工过程中需要严格遵守安全操作规程,确保工人的安全。
特别是在下沉过程中,要保证结构物和起重机的平衡,防止发生事故。
•环境保护:施工过程中需要采取相应措施,防止污染地下水和周围环境。
这包括合理处理废水和废土,并采取措施防止土壤侵蚀。
•监测与调整:在沉井下沉过程中,应及时进行沉降监测,以便及时调整施工方案。
若出现异常情况,应及时采取措施调整或停止施工,以避免产生不可控的风险。
超大型陆地沉井降排水下沉施工工法
超大型陆地沉井降排水下沉施工工法一、前言超大型陆地沉井降排水下沉施工工法是指在土岩石层中开出空间,将建筑物通过下沉实现地面沉降,从而避免地基承载力不足等问题。
该工法能够显著减少地面沉降时间,降低对周围建筑物的影响,提高工程建设的成功率和经济效益。
二、工法特点超大型陆地沉井降排水下沉施工工法具有以下特点:1、施工过程中,通过压实土层实现室内空间的下沉;2、在施工前,通过降水来控制地下水位,提高工程施工的成功率;3、施工过程中,通过先进的设备和技术来保证建筑物的安全下沉,实现工程建设的快速完成。
三、适应范围超大型陆地沉井降排水下沉施工工法适用于以下情况:1、需要在有限的土地空间内建设大型建筑物;2、地基土层断层、失稳、松散、缺乏承载力等地质条件不适宜使用传统基础处理方法;3、需要快速完成建筑物下沉施工。
四、工艺原理超大型陆地沉井降排水下沉施工工法的实现主要依靠以下技术措施:1、降水技术:在施工前通过排水井控制地下水位,以便进行深层土层开挖;2、深部加固技术:在土层中开挖出建筑物大小的空间,通过施加压力来实现室内空间的下沉;3、同步监测技术:通过实时监控建筑物的下沉情况,保证建筑物的安全稳定。
五、施工工艺超大型陆地沉井降排水下沉施工工法主要分为以下四个施工阶段:1、井筒施工:开挖沉井井筒,设置加固桩和钢筋网,固定井筒以防止塌方;2、井下施工:在土层中开挖建筑物大小的空间,铺设地下排水及电气管线并进行混凝土浇筑;3、安全下沉施工:施加水平和竖向荷载保证空间安全下沉,同步监测并控制沉降速率;4、井口施工:安装旋转启闭、电动门等设备,恢复原状。
六、劳动组织超大型陆地沉井降排水下沉施工工法中需要配备合适的专业施工队伍,队伍人员要求熟练掌握各种技术和设备的使用方法。
七、机具设备超大型陆地沉井降排水下沉施工工法需要使用各种机具设备,主要包括沉井机、混凝土泵车、防坍塌支护、建筑物下沉控制仪等。
八、质量控制超大型陆地沉井降排水下沉施工工法中需要严格控制施工质量,确保建筑物安全下沉,主要包括压实土层质量控制、深部加固质量控制和同步监测等。
沉井下沉施工方法
沉井下沉施工方法一、沉井下沉准备1、沉井下沉前封堵井壁全部预留孔洞,对较大的孔洞可用水泥砂浆砌砖封堵,并在靠土的一侧用水泥砂浆抹面。
封堵孔洞用的砂浆强度满足下沉时能抵抗土压力和水压力的要求,还要考虑便于拆除。
2、沉井下沉前检查降、排水效果,当达到设计的要求后方可开始下沉。
3、放线定位。
沉井下沉前,先在内外井壁上各对称弹出4条垂线,以测定沉井下沉时的倾斜度。
在沉井内部4条垂线的顶端,悬挂垂球,并在刃脚处设标盘,沉井下沉施工时,随时观测沉井偏斜,以便及时纠偏。
在沉井外壁,沿4条垂线绘制水平测量标尺以此测定沉井的下沉量及下沉偏差。
4、检查沉井下沉使用的挖土、出土、运土等机械、设备、工具是否完好,数量是否能满足要求。
5、当沉井附近有已建成的建筑物或管线时,在有关位置处设置沉降变形观测点,并在沉井下沉和施工排水期间定期观测其变形情况,直至沉井封底完毕施工停止抽水满3个月为止。
6、砼垫层凿除前,对所有的砼垫层进行间隔对称分组编号,在凿除砼时分组、对称、同步地进行工作,待同一编号的砼垫层凿除完并进行回填后,方可凿除下一组编号砼垫层,每砼垫层凿除一组必须及时回填,回填材料采用中粗砂。
二、沉井下沉施工方法1、沉井下沉的施工方法根据沉井所通过地层和地下水的情况,采用不排水挖土下沉。
2、挖土的方法:本工程采用长臂挖土机挖土,土直接装车外运。
挖土时有专人指挥,统一操作。
3、分层挖掘,每层厚度约为40cm,中央部分的土面始终高于四周的土面40cm以上,呈反锅底状,沿刃脚内壁保留土台,土台宽度可根据沉井内的土质决定,当土质松软时土台宽度大些。
土质坚硬时土台宽度可小些,一般为2m左右。
沉井下沉时,按平面轴线的位置逐层沿外边四周挖去土台。
当土台经不住沉井刃脚的挤压时土体破坏坍落,沉井便均匀地下沉,每次下沉宜控制在20cm左右。
在挖除刃脚附近和刃脚下部的土时要求对称均衡,挖土的速度要相同,土面的高程要保持一致(纠偏时除外)。
要加强施工力量,争取在最短的时间挖完,以保持沉井的均匀下沉。
沉井下沉施工方案
沉井下沉施工方案
在城市建设中,沉井下沉是一种常见的施工技术,用于埋设地下管线、设备等。
本文将就沉井下沉的施工方案进行详细介绍,包括施工准备、具体施工步骤、施工注意事项等内容。
施工准备
在进行沉井下沉之前,需要进行完善的施工准备工作。
具体步骤如下:
1.确定沉井下沉的位置和深度。
2.对工作区域进行详细的勘探,确定地下管线、地质情况等。
3.制定详细的施工方案,包括沉井的结构设计、沉井的尺寸等。
4.确保施工现场周围的安全措施得以落实,确保施工过程中不会对周围
环境造成影响。
具体施工步骤
1.地面准备:清理施工区域,确保施工区域平整,无障碍物。
2.沉井吊装:利用起重机将沉井吊装至指定位置。
3.沉井定位:根据设计要求,对沉井进行准确定位。
4.沉井下沉:通过液压或其他设备,控制沉井缓慢下沉至设计深度。
5.固定与连接:沉井下沉至位后,进行固定与管线连接等工作。
6.检测与验收:对沉井下沉后的工作进行检测验收,确保施工质量合格。
施工注意事项
1.沉井下沉过程中,需要严格控制沉井的下沉速度,避免造成地下水位
下降、地基沉降等影响。
2.沉井下沉过程中,需要随时监测施工区域周围的变化,确保施工安全。
3.施工过程中,应注意周围环境的保护,避免对周围居民、交通等造成
影响。
4.施工完成后,应及时清理施工现场,确保环境整洁。
通过以上详细的施工方案,我们可以更好地掌握沉井下沉的施工要点,确保施
工过程安全高效,达到预期效果。
沉井下沉施工方案
沉井下沉施工方案1. 引言沉井下沉施工是一种常见的工程施工方法,用于处理各类管线或设备的井口降低、下沉等工作。
本文将介绍沉井下沉施工的方案和流程,以及相关的注意事项。
2. 施工前准备工作在进行沉井下沉施工前,需要进行一系列的准备工作,以保证施工的顺利进行。
2.1 施工方案设计在设计施工方案时,需要考虑以下几个因素:•下沉目标:明确下沉的目标和要求,确定井口的预期位置和深度。
•施工工艺:选择适合的施工工艺,包括沉井下沉的方法和设备,以及下沉速度等。
•安全预措施:制定相应的安全预措施,确保施工过程的安全性。
2.2 施工场地准备在施工前,需要对施工场地进行准备工作,包括以下内容:•场地平整:清理施工场地,确保地面平整。
•周边环境:清理周边环境,确保施工安全。
•材料准备:准备施工所需的材料和设备,包括沉井设备、测量工具等。
3. 沉井下沉施工流程下面是沉井下沉施工的基本流程:3.1 施工准备•布置施工场地和设备。
•检查施工场地的平整度和稳定性。
•做好安全防护措施,确保施工安全。
3.2 沉井设备安装•将沉井设备安装到施工现场。
•检查设备的工作状态和安全性。
3.3 井口处理•对井口进行清理和处理。
•确保井口的平整度和稳定性,以便下沉工作的进行。
3.4 下沉操作•按照设计方案,进行下沉操作。
•定期测量下沉的深度和位置,调整下沉速度,确保施工目标的实现。
3.5 完成工作•当达到施工要求时,停止下沉操作。
•进行必要的整理和清理工作。
•检查施工结果,确保井口的稳定和安全。
4. 注意事项在进行沉井下沉施工时,需要注意以下事项:•确保施工过程的安全性,采取必要的安全预措施。
•定期检查设备的工作状态和安全性。
•注意下沉速度的控制,避免过快或过慢导致施工问题。
•在下沉过程中,及时调整方向和位置,以保证施工结果的准确性。
•在施工完成后,对施工现场进行整理和清理,确保环境的整洁。
5. 结论沉井下沉施工是一种常见的工程施工方法,通过合理的施工方案和流程,可以有效地处理管线或设备的井口降低、下沉等工作。
沉井排水下沉施工方法
沉井排水下沉施工方法嘿,咱今儿就来说说沉井排水下沉施工方法。
你可别小瞧了这玩意儿,它就像是建筑领域里的一个神奇魔法!想象一下,有那么一个大大的坑,就像一个巨大的碗,要把它慢慢地往下沉,沉到合适的地方,这可不容易呢!首先呢,得做好准备工作。
就像你要去旅行,得先收拾好行李一样。
要把场地清理干净,该挖的挖好,该平的铺平,可不能马虎。
然后就是关键的一步啦,安装排水系统。
这就好比是给这个大碗装上了一个排水的通道,让水能够顺畅地流出去。
没有这个排水系统,那可就麻烦啦,水积在里面,怎么下沉呀!接着呢,就开始挖土啦。
就像是一点点地给这个大碗挖空,让它慢慢失去支撑,往下沉。
这挖土也有讲究,不能乱挖一气,得有计划、有步骤地来。
在挖土的过程中,还得时刻注意观察。
看看这个大碗下沉得顺不顺利呀,有没有倾斜呀之类的。
要是有问题,得赶紧想办法解决,不然可就糟糕啦。
哎呀,这沉井排水下沉施工就像是一场精心编排的舞蹈。
每一个步骤都要配合好,不能有丝毫差错。
要是有一个环节出了问题,那可能整个舞蹈就乱套了呀!有时候我就想啊,这建筑工人可真是了不起。
他们就像魔术师一样,能把这么复杂的工程完成得那么漂亮。
他们用自己的双手和智慧,创造出了一个个坚固的建筑。
你说,要是没有他们,我们能住上这么好的房子,用上这么方便的设施吗?肯定不能呀!所以说呀,沉井排水下沉施工方法可不仅仅是一种技术,更是一种艺术呢!它需要细心、耐心和智慧。
只有这样,才能让这个大碗稳稳地沉下去,为我们的建筑打下坚实的基础。
咱再回过头来看看,这一系列的操作,哪一个环节能随便对待呢?都不行呀!从场地准备到排水系统安装,再到挖土和监控,每一步都至关重要。
这就好像是我们的人生,每一个阶段都要认真对待,不能马虎。
只有这样,我们才能走得稳,走得远。
总之呢,沉井排水下沉施工方法是建筑领域里非常重要的一部分。
它让我们的建筑更加牢固,让我们的生活更加美好。
我们应该尊重和感谢那些为我们创造美好生活的建筑工人,是他们让我们的城市变得更加美丽和繁华!你说是不是呀?。
沉井下沉方法
几种常见的沉井下沉方法一、排水法下沉60年代前,在市政工程中,凡用地与环境条件受到限制或埋深较大的地下构筑物,基本都采用排水下沉的沉井施工。
井底开挖大都用人工挖土与卷扬机吊出的方法,由于缺少控制沉井平稳下沉的具体技术措施,致使时有突沉、偏沉、超沉和沉井周围地面坍陷的情况发生。
针对这些问题,60年代后,开始用触变泥浆填充井外周刃脚以上的空隙,并采取分层均匀开挖、严格控制沉井下沉速度和“锅底”开挖的深度及设框架底梁等措施,防止刃脚下土体出现大范围滑动区,使沉井平稳下沉,提高下沉的准确性和控制井周地面沉降的可靠性。
至80年代,随着地基加固新技术的发展,在紧靠建筑物的沉井施工中,预先对井外周和井底土体进行加固,使沉井在下沉中不影响周围建筑物。
1986年,设计要求排水下沉深11.65米的宜川路泵站沉井时,泵站离苏州河驳岸墙较近,两侧又有厂房等建筑物,而且沉井又须穿过含水砂性土层;为确保安全,在沉井外周敷设井点,井点外围再设置旋喷桩防水帷幕,并在帷幕内降水,帷幕外灌水,有效地控制周围厂房和苏州河驳岸的沉降和开裂。
二、不排水法下沉1961年,在隧道试验工程的董家渡通风井施工中,曾先预建深24.6米的沉井。
考虑到用排水下沉法将沉井沉到一定深度后,井内外水土压力差会使井底土体失稳隆起,而且若沉井继续下沉,井底下粘性土层又不能抵抗其下面砂土层中承压水的压力,故采用排水下沉法将沉井沉至16米深后,首次采用不排水法下沉,在水中用抓斗挖土,将沉井继续下沉到位。
1965年,地铁试验工程中的02号竖井,以及1965~1967年打浦路隧道的1、3、4号竖井工程,均采用排水初次下沉、不排水二次下沉的施工方法,并在工程实践中积累技术数据和经验。
至80年代后,不排水沉井施工技术不仅可使沉井平稳下沉到位,而且还可有效地控制井周地面沉降。
三、不排水钻吸法下沉1984年,结合延安东路隧道2号风井宽24.3米、长28.2米、深33.6米的沉井施工,研制钻吸机,开发钻吸法沉井新工艺和使沉井刃脚挤土平稳下沉的成套工艺。
沉井下沉操作的主要施工方法
沉井下沉操作的主要施工方法下沉操作的主要施工方法第一节下沉施工方法选用一、不排水下沉是指在沉井下沉过程中不采取措施将井内渗出的地下水排除,沉井下沉过程中,井内水位保持与井外地下水位齐平,该方法主要缺点是下沉出土作业时看不清楚,较难控制下沉稳定性。
二、排水下沉是指在下沉时采取降水措施(或隔水措施)使地下水位降低或阻断,使沉井内几乎无地下水渗出。
该方法的主要优点:1、由于井内无水,施工人员可以看清井内的下沉出土状况,锅底土面高低和刃脚及底梁与土面的接触状况,便于根据井外的测量报告,安排挖土与纠偏相结合,从而很好地控制下沉质量,控制高差与轴线位移。
2、下沉速度快,排水下沉速度可达0.5m/d,是不排水下沉的2—5倍。
3、经济效益显著。
采取排水下沉后,可实现干封底,不但提高封底质量,而且节省大量砼和人工。
三、本工程选用的施工方法:本工程采取排水下沉法,和不排水下沉法相结合的下沉操作办法,主要有以下几个原因:1、地质资料反映,沉井下沉穿过渗水速度快,含水率高的於泥沙层,最后座落在粘土层。
要实现合同工期和质量承诺必须采取排水下沉,加快穿过於泥层和砂层。
2、本沉井外围尺寸大,如果下沉控制不好,四面高差大,可能危及结构安全,影响交验与使用。
3、力图实现干封底,封底质量有可靠保证及降低成本。
基于以上原因,我司将采取排水下沉为主的下沉施工方法。
但因该沉井下降过程主要穿过且最后座落在持力层均为含水率高、持力差、易液态化、流质化,下沉系数大,当沉井下沉至标高-10.6m,也就是还差1m至设计标高时,加强沉降观测,如果下沉速度为收敛的,我司将继续用排水下沉法下沉至设计标高,如果下沉速度是发散的,必须采取不排水法完成上述工作,以增加浮力,减小下沉系数,防止超沉。
第二节下沉挖土方法一、沉井土方的功能分配根据土方在开挖下沉过程中对沉井的作用分为一般土方和控制土方两类。
沉井四周外壁刃脚向内1m区域土方在下沉过程起着控制井身下沉速度,平衡井身,控制偏差,控制轴线位移的作用,所以,我们将它叫控制土方。
沉井不排水下沉施工技术方案
沉井不排水下沉施工技术方案一、前言下沉施工技术是当前城市快速发展中十分重要的技术手段之一,其应用范围广泛,逐渐成为城市建筑物的必备施工技术。
针对城市下沉施工的具体要求,本文根据沉井不排水下沉施工的实际情况,提出了一套实用的技术方案。
二、沉井不排水下沉施工技术方案1. 施工过程(1)布置施工现场和基础工程:在施工现场划定施工区域和临时设施区域,确定好施工方案和参考标高,对沉井下方的管网和地基情况进行综合了解。
在移动钻井机的辅助下,进行基础工程的施工,包括地下障碍物的处理、基坑开挖和加固等。
(2)打孔钻进操作:按照施工方案,选用合适的钻机,对预制的下沉井孔进行钻进操作。
在钻进过程中,应注意钻孔位置、斜度和深度,保持钻孔的垂直度。
(3)注浆加压:在完成打孔钻进操作后,需要进行注浆加压防止下沉井孔周边土体的破坏。
首先,在下沉井壁和管道之间,注入凝固性佳的环氧树脂物质,使其渗透到土体间隙中,形成牢固的结构。
其次,采用高压注浆技术进行浆体的均匀注入,确保整个沉井孔的出挂浆体均匀,并保证其在孔周及地面结构内部的紧密黏合。
(4)固定抖动法:对于较深的下沉井孔,其下端应设置可调节式的固定架,而上端则需要使用钢丝绳或吊具进行固定。
在固定完成后,进行反复抖动,以达到固定效果。
(5)启动沉井程序:在沉井孔的顶部附着式施加沉井力,整个沉井孔缓缓下沉,直至达到设计深度和沉井圆心位置,开始进入沉井稳定状态。
注意进行沉井过程控制,对于沉井过程中出现的异常情况,需要及时确定原因并进行处理。
(6)安装其他设备:沉井孔稳定后,对于需要安装管道或设备的区域,将其与沉井孔密合,然后进行焊接或连接操作。
2. 施工要点(1)安全管理:开展沉井施工前,必须进行详细的技术分析和安全评价,确定最安全有效的施工方案。
工人必须按照相关规定进行防护措施,工地管理人员需严格按照沉井安全管理规定执行。
(2)斜率和深度控制:在进行下沉井的打孔钻进和注浆加压阶段,必须控制好钻进深度和斜率,确保孔洞的垂直度和孔径的大小符合设计要求。
沉井下沉施工工艺
沉井下沉施工工艺
沉井下沉施工工艺是一种常见的建筑施工工艺,它主要用于在建筑物内部或周围进行基础施工。
这种工艺的主要特点是通过将沉井下沉到地下,然后在井内进行基础施工,最后再将沉井抬升到地面,完成基础施工。
沉井下沉施工工艺的优点在于可以减少对周围环境的影响,同时也可以提高施工效率。
在施工过程中,首先需要进行沉井的制作。
沉井一般由钢筋混凝土制成,其尺寸和形状根据具体的施工要求而定。
制作好的沉井需要进行检查和验收,确保其质量符合要求。
在沉井下沉施工过程中,首先需要进行井口的开挖。
开挖井口时需要注意保持井口的平整和垂直度,以便后续的施工。
然后将沉井通过起重机等设备下沉到井口位置,进行基础施工。
基础施工包括混凝土浇筑、钢筋绑扎等工作。
在施工过程中需要注意保持施工现场的整洁和安全。
基础施工完成后,需要将沉井抬升到地面。
抬升沉井时需要注意保持沉井的平稳和垂直度,以免对周围环境造成影响。
抬升沉井后,需要进行检查和验收,确保其质量符合要求。
沉井下沉施工工艺是一种常见的建筑施工工艺,它可以减少对周围环境的影响,提高施工效率。
在施工过程中需要注意保持施工现场的整洁和安全,确保施工质量符合要求。
沉井下沉几项技术措施
浅谈沉井下沉过程几项技术措施沉井法是修建地下、水下深埋基础和构筑物时的一种比较常用的施工方法,现就沉井下沉过程中各阶段的特点及所采取的相应技术措施简要加以阐述。
1 沉井下沉准备阶段技术措施(1) 沉井制作质量检查:下沉前应对沉井进行结构外观检查;混凝土强度检查、抗渗性能检查,如果混凝土强度已达到设计强度100%,抗渗性能满足设计要求,沉井表面平整、光滑无蜂窝、麻面等缺陷,方可进行下沉。
(2) 井壁孔洞处理:沉井井壁中预留与地下廊道、地沟、管道、进水窗等连接的孔洞,为避免下沉时泥土和地下水大量涌入井内,影响施工操作,另外,较大孔洞,还会造成沉井每边重量不等,影响重心偏移,易使沉井产生倾斜。
对较大孔洞,可在制作时在洞口预埋铁框、螺栓,用钢板、方木封闭,中填与空洞混凝土重量相等的砂石或铁块配重。
对进水窗则采取一次做好,内侧用钢板封闭。
沉井封底后拆除封闭钢板、挡木等。
(3) 沉井平均每天下沉深度确定:依据沉井下沉高度、取土量及工期要求确定沉井平均每天下沉深度,一般情况下沉井平均每天下沉0.5~1.2m为宜,具体还要依据土层状况而定,昼夜连续施工,整个期间不能停止。
(4) 沉井下沉时高程及轴线位移控制点的设置:a沉井下沉时轴线位移控制点通常设在沉井四周的地面上,将沉井纵横十字中心控制线引到沉井四周的地面上,在四面距沉井池外壁5m、15m处分别设置,共设置8个控制点。
b. 沉井下沉时高程的控制点通常设在沉井四角,在沉井四角池壁上划出刻度线,在沉井四角各设置一个观测台,用脚手管搭设一个水准点,测得四个水准点在同一水平标高上,并在观测台用用脚手管和钢筋焊接指针,指针起始位置指向池壁上刻度线的同一位置,以便观测沉井下沉速度。
(5) 配重:沉井在下沉过程中沉井有可能会受到土的抗力停止下沉的情况,因此必须做好增加配重预案。
(6) 沉井下沉时取土区域划分、取土方式选择、劳动力配置及吊装机械选择配置:根据沉井形状、面积、内部结构合理划分取土区域,选择取土方式(人工、机械);依据划分取土区域、选择取土方式及实际的劳动生产率科学配置劳动力与取土机械;依据吊装半径,每个区域出土量合理选择吊车的型号、数量及吊车的稳放位置。
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13米高大沉井下沉施工技术来源:作者:发布时间:2007-12-25 11:23:32 点击:231沉井一般常用于桥梁墩(台)深基础,可以承载较大的负荷。
沉井用于水闸工程的下游防冲已在较多水闸中取得成功经验。
在海漫和防冲槽之间设置钢筋砼防冲大沉井,起“锁墙”作用,保护海漫下游端不被下泄洪水和潮水冲刷破坏。
1 工程概况1.1工程特点曹娥江大闸枢纽工程位于绍兴市,钱塘江下游右岸主要支流曹娥江河口,距绍兴市区约30公里,为Ⅰ等工程,主要建筑物挡潮泄洪闸、堵坝、岸墙、翼墙为Ⅰ级建筑物;次要建筑物上游导流堤等为3级建筑物;临时建筑物施工围堰等为4级建筑物。
大闸枢纽主要由挡潮泄洪闸、堵坝、导流堤、鱼道、上游河道护脚、上下游堤防加高加固以及2号闸老围堰处理等建筑物组成。
在灌砌石海漫下游端设防冲大沉井,防冲大沉井总长685m,共计55只。
由于沉井下沉过程中不可避免有倾斜现象,根据相关工程经验,在相邻井间预留0.9m的宽缝,在预留缝的上下游两端采用高压旋喷桩进行缝堵,高压旋喷桩深15m,桩径不小于1.5m。
单个防冲大沉井,顺水流向长8m,垂直水流向长12m,深13m,外壁厚0.7m,中间设分隔墙厚0.4m,顶板厚0.8m,下端开口,中间为空箱,刃脚底面宽度0.3m。
沉井沉放完毕后,在空箱内回填砂质粉土。
设计沉井底标高为-15.5m,顶标高为-2.5m。
1.2工程地质沉井场址在勘探深度内土层出露较简单,分布较均匀。
自上而下分述如下:①砂质粉土(al-mQ4)组成,顶板标高-17.2~-1.31米;②淤泥质粘土粉土夹层(al-mQ4),顶板标高-19.2~-12.31米;③淤泥质粉质粘土夹粉土(al-mQ4),顶板标高-24.4~-21.4米;④粉质砂土、粉土互层(al-mQ4),顶板标高-44.9~-33.1米;⑤粉砂(al-mQ3)等组成,顶板标高-60.8~-50.22米。
地基土砂性强,抗剪抗压性能良好,砂性土抗冲能力差,易受水的影响。
施工区域内建设单位已建有施工围堰,堰高平均高程约为10m,围堰区内场地比较平坦,场地标高为-2~-2.5m。
2 沉井下沉方案的确定2.1 沉井制作沉井制作采用就地浇筑的方式,每只沉井分二节制作,一次下沉。
第一节制作高度8.5m,分三次浇筑砼,即1.0m、3.7m、3.8m。
为方便施工第一次沉井制作时的地面标高(刃脚位置)为-7.0m。
第一节制作的沉井下沉到▽-15.5m,然后再进行上部的接高,进行第二节3.9m的制作。
2.2 下沉方案2.2.1 沉井群划分根据本工程的施工特点及现场实际情况,具体施工按以下原则进行组织:将共55只沉井分为7组,每组又分为两个小组,除3-2为3只外,其余每小组均为4只,分组顺序编号见下图。
每组沉井进行编号,按第1组→第2组→第3组→…→第7组的顺序进行施工,具体从东到西,即从0-5.8桩号开始进行第1组编号,实行连续流水作业。
2.2.2 资源配置每组沉井群计划设置两个钢筋模板作业班组,一个砼浇筑作业班组,进行三班制流水作业。
在每只沉井具备浇筑条件后即进行砼浇筑,沉放时,同时沉放一个小组的四只沉井,时间大概为两天,待沉放稳定后,再同时沉放另一小组的四只沉井。
资源均按此进行配置。
2.2.3 沉井下沉方法本次沉井群采用排水下沉和不排水下沉相结合的方法。
我们考虑先采用排水下沉,最后视具体情况采用排水或不排水下沉。
预计不排水下沉深度2~3m。
沉井采用水力冲土,泥浆泵排土。
同组的每小组四只沉井同时进行下沉。
由于沉井群井间距仅90cm,每个沉井下沉时相互间存在一定的影响,为了避免下沉过程相互干扰, 4只(最后一小组为3只沉井)沉井下沉时基本同步,相邻间沉井下沉时高差按不超过1.0m进行控制。
具体的施工顺序为:施工准备→打设第一级井点→挖基坑→打设第二级井点→制作第一节沉井→拆除模板、挖土下沉→部分回填土→第二级井点拆除→沉井接高→回填土→顶板施工→旋喷施工→工程完工清场3 下沉稳定性计算计算沉井的下沉稳定系数(按制高8.5m,下沉8.3m,且排水下沉进行计算)3.1 计算沉井侧面摩阻力的下沉系数k1=Q/Rf。
其中Q为沉井自重,按8.5m高计算,为7160KNRf为井壁总摩阻力,按Rf=U(H-2.5)fc计算。
fc为单位面积的摩阻力,钱塘江边的粉砂土经验值取20kpa故Rf=40×(8.3-2.5)×20=4640KN,k1=7160/4640=1.54>1.15(如按部分不排水,地下水作用2~3m,沉井的浮力为1360 KN,此时k1=(7160-1360)/4640=1.25>1.15)3.2 计入侧面摩阻力、刃脚及隔墙下土体的支承反力时的下沉系数k2=G/(Rf+R)其中R为刃脚及隔墙下的土体的支承反力。
计算得k2=7160/(4800+3800+1277)=0.72<1.03.3 计入侧面摩阻力和刃脚踏面下土的支承反力时的下沉系数k3=G/(Rf+R1)其中R1为刃脚踏面下土的支承反力。
k3=7160/(4800+2280)=1.01从计算结果可知,k1>1,说明沉井能够下沉,k2<1,说明沉井停沉时能够稳定而不会发生超沉,k3> 1,说明沉井在下沉过程中,只要将隔墙土、刃脚钭面掏空,沉井能开始下沉。
所以在此种地质条件下下沉沉井具有可行性。
4 沉井下沉施工4.1 施工准备4.1.1井点布设采用井点降低地下水位,井点布设按二级考虑。
轴线定位后立即进行井点布设。
采用标准轻型井点,每套配置40~50根花管,花管长为6m,其中1m长为滤管。
井点按封闭布置。
一个作业段(4个沉井)配置5套井点。
为满足二级井点布设和挖机行走的需要,一级井点花管中心线及二级井点花管中心线距沉井中心线距离在有效范围内。
同样,二级井点也布置成封闭型,一组共5套。
井点管采用水力冲沉,管周围回填中粗砂。
4.1.2表土清除为方便沉井制作,减少沉井下沉工作量,第一节沉井刃脚制作布置在-7.2m高程。
-2.5~-7.2高程之间的土方(其中-2.5~-6.5高程间土方量为:51368m3,-6.5~-7.2高程间土方量为: 770m3,每组为3790m3)需要先行挖除。
在-2.5~-6.2m范围内土方采用水力冲挖,将近高程时采用机械配人工进行开挖。
首先,根据土方堆放场地,对沉井部分的表土进行清除,清除的表土直接打至土方堆放处进行场地平整。
场地平整完成后,将第一、二组土方冲排入钱塘江中,以后各组的土方或回填或进行堆放。
在井点正式作用二天后开始土方冲挖,每一作业段计划安排3天时间进行冲挖,根据泥浆泵的工作效率,一个作业段配10套冲挖设备,其中8套工作,2套备用。
土方冲挖后,井点已工作5天,开挖后的基坑能满足上部作业的需要。
4.2 沉井下沉沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约4m左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进人孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。
在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。
本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。
下沉考虑每小组四只同时沉放,完成一小组再沉放另一小组,两作业组同时作业,但存在时间差,主要采用排水法施工。
沉井下沉施工工艺图4.2.1排水下沉首先将沉井四周与下沉无关的机具、设备(包括钢管、钢模板)均搬离施工现场,清除杂物;在沉井四角设立指针,并埋设高程点和水平位移标志,架设测量仪器进行首次测量;检查维护降水井点并确保其运转正常;搭设井内作业平台及上下作业爬梯;并在沉井面上搭设操作平台、栏杆。
泥浆泵、水枪配备到位(每格内配泥浆泵一台、水枪一支);井内取土的原则是:从中间往周围,尽量使土体成漏斗状,让刃脚周围的土体自然下挤。
控制各隔仓内土体高差不大于0.5m。
正常情况下,距刃脚50cm范围内严禁取土,除非因沉井刃脚土体问题出现沉井不沉或沉井纠偏的需要。
由于每次将四只沉井同时下沉,原则上同时同步取土。
特殊时按先1#、3#后2#、4#沉井,沉井之间的高差不大于1m。
准备二台4吋水泵,以备非常情况下(井内出现大量流砂、沉井突沉等),对井内进行灌水。
4.2.2 不排水下沉在距下沉底标高2~3m 时,在正常情况下仍可采用排水下沉,如需采用不排水下沉,具体如下:利用距井底4m的小牛腿搭设工作平台,泥浆泵用葫芦挂在工作平台作业面,在泥浆泵吸泥口下方设置一根长约2m的硬管,增加泥浆泵的吸程,水枪枪口采用2m钢管或毛竹杆接长直接进行冲沉,工作人员直接在工作平台上作业,其他机械设备及工序同排水下沉。
4.3 设备及人员配置在每一沉井的四个分隔仓内,每仓配备水枪1支,泥浆泵1台。
泥浆泵采用葫芦悬挂便于移动取土,由于取土较深,泥浆泵需要进行接送。
故每一沉井内配水枪4支,泥浆泵8台。
每支水枪配1人,每只井配4人进行泥浆泵管理,每组另配4人管理泥浆泵、4人管理高压泵。
共计72人,泥浆泵64台,高压清水泵16台。
4.4 沉井的接高沉井制作:经过下沉后的沉井此时处于暂时稳定状态,如上部接高,相当于对沉井进行加载,沉井将有可能自然下沉。
为保证安全对沉井外围及井内进行土方回填。
上部沉井砼高3.9m,自重3.9×34×25=3315KN。
此部份荷载需由土体摩阻力来平衡。
此时需要回填土高3315/(105.6×20)=1.57m。
为方便施工,计划将井内外的土方均回填后进行接高施工。
二级井点待井内土方回填后方予以拆除。
接高沉井高3.9m,砼计划一次立模浇筑。
其他工作同第一节沉井施工。
此时沉井内为水土混合状态,井内上部接高施工时,采取一定的安全措施保证安全。
5 下沉施工监测要点5.1施工过程的控制沉井下沉过程的控制主要包括三个方面:①刃脚高差控制;②下沉速度控制;③平面位移控制。
其中平面位移控制是通过刃脚高差控制和下沉速度控制来实现的。
5.1.1 刃脚高差控制排水下沉时,由于不带水作业,故刃脚高差锅底的形成和移动都比较直观,根据高差的大小可以有效地改变锅底的大小、深浅和平面位置,以此来达到对刃脚高差的控制。
5.1.2 沉井下沉速度控制沉井下沉速度控制也是一个重要方面,一般来讲对沉井下沉速度没有严格的限制,需根据施工经验和沉井下沉的具体情况而定,本工程施工中主要按以下原则进行:① 在沉井刃脚高差不大时(在水平间距的0.5%以内),沉井的下沉速度越快越好;② 沉井下沉速度均匀为宜;③ 沉井在粉砂土等易引起涌砂的土层中下沉时,应加快下沉速度。
5.1.3 沉井平面位移控制对沉井平面位移的控制主要是通过控制沉井刃脚高差来实现,如果沉井刃脚高差不大,则沉井平面位移较易得到控制,它们之间的关系并无定量计算,但有一些联系:① 沉井哪个角下沉得快(即刃脚较低),则沉井就会向哪个方向移位;② 沉井刃脚高差大时,沉井位移量大;③ 沉井始终在同一个方向的刃脚高差下下沉时,沉井位移量较大。