地下连续墙最大深度26米施工图片.

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(完整版)地下连续墙专项施工方案

(完整版)地下连续墙专项施工方案

横~番区间2#中间风井地连墙专项施工方案中铁建华南建设有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目三分部二○一八年三月目录编制依据及原则 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制原则 (2)工程概况 (2)2.1 工程简介 (2)2.2 工程地质和水文地质条件 (3)2.3 围护结构工程概况 (5)施工总体安排 (7)3.1 施工安排 (7)3.2 组织机构 (7)3.3 工期计划 (7)3.4 人员、设备投入计划 (8)3.5 施工准备 (9)地下连续墙施工 (12)4.1 地下连续墙施工工艺流程 (12)4.2 地下连续墙具体施工方法 (13)各项施工控制技术措施 (34)5.1 导墙施工技术措施 (34)5.2 成槽施工技术措施 (34)5.3 槽底沉渣控制技术措施 (35)5.4 钢筋笼制作、吊放控制措施 (37)5.5 钢筋笼吊装 (38)5.6 水下混凝土浇灌技术控制措施 (41)5.7 接头技术控制措施 (41)5.8 渗漏水的预防及补救措施 (42)质量控制 (43)6.1 质量目标 (43)6.2 质量保证体系 (43)6.3 质量保证措施 (45)6.4 工序检查验收程序 (46)6.5 质量控制标准 (46)工期保证措施 (49)雨季施工措施 (49)8.1 防洪准备 (49)8.2 防雨准备 (49)8.3 雨季施工措施 (50)安全文明施工措施 (50)9.1 安全目标 (50)9.2 安全保证体系 (50)9.3 危险源清单 (50)9.4 安全技术措施 (51)9.5 文明施工措施 (54)突发事件应急预案 (55)10.1 应急组织体系 (55)10.2 应对突发事件的准备措施 (56)10.3 应对突发事件的安全防范措施 (56)附件 (58)编制依据及原则1.1编制依据地下连续墙施工方案主要依据主体围护结构施工图纸,在充分考虑我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械配套能力的基础上,结合广州市城市环境、特点,围绕着确保安全、保证质量、缩短工期、降低造价的目标而编制。

基坑工程实例

基坑工程实例

基坑工程实例
2021/10/10
1
汉威 大厦
财富 中心
长安街延长线
嘉里

中心



央视 TVCC
东 三 环
海关
LG
财源
大楼

国际

中心
银泰 中心
八王坟地 铁车辆段
北京长安街沿线完成的部分基坑工程
2021/10/10
2
东直门交 通枢纽
东 二 环
东直门桥
东四十条桥
城市轻轨 东直门车
站 东华国 际广场
该工程基坑开挖深度11.2m。
本工程基坑支护主要采用钢筋砼灌注桩+两层锚杆的 支护形式,四角部位采用钢筋砼灌注桩+内支撑+一 层锚杆的支护形式,灌注桩桩径800mm,桩长18.5m (一期施工桩长19.2m),桩间距1.3m,共计484根。 第一道锚杆间距1.3m,长度18m;第二道锚杆间距 2.6m,长度22.5m,共计678根。
11
3、央视TVCC基坑支护、降水、 土方及基础桩工程
CCTV新台址建设工程位于北京市朝阳区东三环中路32号 ,地处东三环路东侧、光华路以北、朝阳路以南,地处 北京市中央商务区(CBD)规划范围内。
该工程建筑用地面积总计17800m2,总建筑面积56.6万m2 ,高度234m。
基坑开挖深度12-22m,支护形式采取土钉墙、土钉墙+ 护坡桩、土钉墙+护坡桩+1(2、3)锚杆等综合支护形 式,土钉直径φ120mm,水平间距1.5m,竖向间距1.5m, 护坡桩采用φ800、φ600钢筋砼灌注桩,桩长4.6m-19.7m, 嵌固深度2.5m-4.0m,桩间距1.2-1.6m,护坡桩数量280余 根。锚杆长度13-29m,间距1.6m。

地下连续墙施工方案(含图文)

地下连续墙施工方案(含图文)

主体围护结构为地下连续墙,厚度为80cm,深度为20.9-23.9m,基底以下入土深度为9.0m。

最大入岩深度6.0m,部分墙段进入中风化、微风化花岗岩层。

主体结构开挖时,设置4—5层钢支撑水平对撑于连续墙上,以保证施工和周围建筑物的安全。

车站防水等级设计为I级。

为保证地面道路的行人和车辆通行,车站分A区和B区分别施工。

本工程施工的难点在于淤泥质粘土层、松散砂层的槽壁稳定的控制,嵌入中、微风化花岗岩的成槽及嵌岩过程中如何减小对槽壁产生的扰动。

这些将制约工程的质量及工期,针对这些特殊情况将对成槽工艺及泥浆做出相应措施。

根据车站区域的工程地质情况,土至强风化花岗岩采用MHL-60100AYH型和HS843HD型液压抓斗成槽,中、微风化花岗岩的槽段部分采用GPS-15钻机配牙轮钻头钻孔,中间留下的“岩墙”用GC-1200型冲击钻机配以特制方锤破碎成槽。

钢筋笼现场制作,整体吊装入槽,2-3套导管灌注水下砼。

其工艺流程如下图:地下连续墙工艺流程图其主要施工方案如下:一)导墙施工内侧净宽度图内板坑模基地下墙中心线导墙是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷 载和稳定泥浆液面的作用。

对于地质情况比较好的地方,可以直接施作导墙,对于松散层可通过地表注浆进行地基加固及防渗堵漏。

1、导墙设计根据施工区域地质情况,导墙做成“^厂"形现浇钢筋砼结构,比连续墙宽50毫米,如图所示:说明:1•导墙深度根据实际土质做调整; 2•导墙砼米用C20.导墙断面图导墙各转角处需向外延伸,以满足最小开挖槽段及钻孔入岩需要。

如图所示 两种拐角:2、导墙施工:用全站仪放出地墙轴线,并放出导墙位置(连续墙轴线向基坑外侧外放70mm ),导墙开挖采用小型挖掘机开挖,人工配合清底。

基底夯实后,铺设7厘米厚1:3水泥沙浆,砼浇筑采用钢模板及木支撑,插入式振捣器振捣。

导墙顶高出地面不小于10钢筋图 基坑外1:3水泥砂浆400mm厘米,以防止地面水流入槽内,污染泥浆。

地下连续墙施工工艺流程图

地下连续墙施工工艺流程图

地下连续墙施工工艺流程图地下连续墙施工是一种常用的地基处理方法,其工艺流程如下:第一步,开挖土方:首先确定地下连续墙的位置和长度,然后按照设计要求,在地面上进行施工标志和标定,确定开挖范围。

然后使用挖掘机和其他工具进行土方开挖,挖掘到需要的深度。

第二步,加固支护:确定开挖到的土方是否需要加固支护。

如果需要加固支护,可以使用桩基、地下连续墙等方式进行加固。

首先,按照设计要求进行基坑清理和整平。

然后,根据设计图纸进行桩基或地下连续墙的施工。

桩基施工采用钻孔铸钢桩或者钻孔灌注桩,地下连续墙施工采用连续墙钻机进行。

同时,在桩基或地下连续墙施工过程中,还要进行水平度、垂直度等质量检查和监控。

第三步,灌注混凝土:完成加固支护后,进行混凝土灌注。

首先,施工人员要准备好混凝土和相应的搅拌设备。

然后,按照设计要求将混凝土运输到现场,并进行浇筑。

在浇筑过程中,需要进行振捣和抹光,以确保混凝土的密实性和平整度。

灌注完成后,需要进行养护,确保混凝土的强度和稳定性。

第四步,辅助设施安装:在地下连续墙施工完成后,进行辅助设施的安装工作。

包括给排水管道、电缆、通风设备等的安装。

辅助设施的安装需要严格按照设计要求进行,并进行测试和调试,确保其正常运行。

第五步,土方回填:辅助设施安装完成后,进行土方回填工作。

首先,对回填土方进行清理和整平,确保基坑内部的平整度。

然后,按照设计要求,进行土方回填。

回填土方需要分层进行,每层进行夯实,以提高土方的密实度和稳定性。

第六步,验收和收尾工作:施工完成后,进行验收工作。

包括土方回填的质量检查、辅助设施的功能测试等。

同时,还要进行安全和质量的综合验收,确保施工工艺的合理性和施工质量的稳定性。

最后,进行收尾工作,包括施工场地的清理和整理,以及施工记录和相关文件的整理。

地下连续墙施工是一项复杂的工程,需要科学的施工工艺和严格的质量控制。

通过以上工艺流程的执行,可以确保施工的安全性和质量性,提高工程的可靠性和稳定性。

地下连续墙施工工序图

地下连续墙施工工序图

【地下连续墙施工工序图】1、导墙开挖图片2、导墙支模3、导墙混凝土浇筑4、导墙施工完后的照片5、成槽6、基坑深为:22.7m,施工方案:上部8.5m为土钉墙加锚杆支护,下部为地下连续墙加锚杆支护。

下面几张图片就是上部土钉墙加锚杆支护图片。

7、钢筋笼制作8、下钢筋笼9、提出问题:还用锁口管这样弱后的技术?一辩答:〖谁说我的技术落后!!!〗锁口管是柔性接头,谈不上落后吧,只能说比较薄弱,在很多工程中还是有应用的。

另外一种接头是刚性接头,对于防渗和整体受力性能都比较好,比如用十字形钢板,当然相应的造价就高了二辩答:我觉得基本概念有误。

当然也可能各地的叫法不一样。

锁口管只是施工过程中的一项措施,并非永久性结构;它主要用于浇筑混凝土时防止混凝土侧面不平整,导致相邻一幅地下墙施工困难、后期漏水,同时也防止背后土体坍塌。

而您说的刚性接头、柔性接头是属于附在钢筋笼上的永久性的部件。

两者有根本区别。

三辩继续答:其实楼猪的图中的锁口管是要拔除的,不是你说的柔性接头。

四辩继续答:是的,你们可能没有看到拔管用的机械吧...当灌注完后,混凝土初凝后开始拔出.....成槽设备没有看清楚,应该是绳索式的吧,这种设备应该能成50多米吧,泥浆护壁的照片没有啊,地下连续墙中泥浆是很重要的啊。

【成槽机械来了】五、地下连续墙施工工艺1. 地连墙施工流程图2. 地连墙的施工工艺1) 导墙施工放线:根据设计图纸,在-8.50m自然地坪上用石灰放出槽线。

开挖导沟:为了确保导墙后的原状土不受扰动和地下管线的安全,导墙挖土采用人工挖土,导墙深度为1200mm,挖土宽950mm。

同时在开挖导沟后应及时施工第六层土钉,并将土钉主筋和墙网筋与导墙钢筋连为一体。

为了保证导墙不滑移及沉降,导墙上部从导墙内侧分别向基坑侧外翻800mm、?土钉墙侧外翻600mm。

支模钢筋绑扎:钢筋绑扎按照图纸,要求导墙为土胎模,内为12mm厚大芯板模,外加50mm×100mm横向和纵向背楞,及支撑,导墙结构详见“地连墙导墙施工断面图”。

地连墙施工方案--H型钢接头

地连墙施工方案--H型钢接头

地连墙施工方案--H型钢接头常州轨道交通1号线一期工程TJ-15标森林公园站地下连续墙施工方案编制:复核:审核:中铁三局集团有限公司常州轨道交通1号线一期工程TJ-15标项目经理部二〇一五年四月目录一、编制依据及原则 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制原则 (1)二、工程概述 (2)2.1工程概况 (2)2.2周边环境条件 (2)2.3工程地质及水文地质 (2)2.4工程数量 (4)三、施工总体部署 (7)3.1前期准备 (7)3.2进度计划 (7)3.3劳动力计划 (7)3.4机械设备投入计划 (8)四、地连墙施工方案 (11)4.1施工方案 (11)4.2施工工艺流程 (11)4.3施工方法 (12)4.4.质量控制技术措施 (26)五、连续墙施工常遇问题紧急情况处理措施. 285.1槽孔偏斜的预防措施 (28)5.2槽段坍塌的预防及处理措施 (28)5.3槽段严重漏浆情况的处理 (29)5.4钢筋笼下放困难的处理措施 (29)5.5地下连续墙混凝土夹层 (30)5.6水下混凝土灌注导管发生意外的预防及处理措施 (30)六、质量保证体系及措施 (31)6.1质量目标 (31)6.2质量保证体系 (31)6.3质量保证措施 (31)七、安全保证体系及措施 (35)7.1安全目标 (35)7.2安全生产组织机构 (35)7.3安全保证体系 (35)7.4安全措施 (36)7.5安全技术交底 (37)八、现场文明施工措施 (40)8.1文明施工目标 (40)8.2文明施工措施 (40)九、施工现场环境保护措施 (41)9.1环境保护目标及保证体系 (41)9.2环境保护措施 (41)十、雨季施工措施 (43)10.1组织安排 (43)10.2物资储备情况 (43)10.3雨季施工措施 (43)10.4雨季安全措施 (43)一、编制依据及原则1.1编制依据(1)常州市轨道交通1号线一期工程TJ15标森林公园站围护结构施工图;(2)常州市轨道交通1号线一期工程TJ15标森林公园站勘察报告;(3)《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版);(4)《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014);(5)《建筑地基基础检测规范》(DGJ32-TJ142-2012);(6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);(7)《地基与基础工程质量验收规范》(GB50202-2002);(8)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011);(9)《常州市轨道交通工程安全文明工地标准指导手册》(2015,20号文);(10)现行国家和常州市其它相关标准、规范与规定。

地下连续墙最大深度26米施工图片

地下连续墙最大深度26米施工图片

地下连续墙最大深度26米施工图片导墙放线导墙开挖钢筋绑扎模板支设浇筑混凝土导墙浇筑完毕要注意养护,中间要架设木支撑再来一个支撑泥浆测试泥浆配置成槽开挖成槽开挖2成槽开挖3钢筋笼平台及钢筋对焊钢筋笼子制作钢筋龙起吊,这是一个难题钢筋龙起吊钢筋龙入槽锁口管吊放,两边的是锁口管混凝土浇筑,中间的为浇筑设备,两边是锁口混凝土浇筑2混凝土浇筑3锁口管起拔1锁口管起拔2内部支撑1内部支撑2地下连续墙最大深度26米,宽度800mm,难度较大,希望对没有施工过连续墙的朋友们有所帮助。

这就是地下连续墙施工的基本过程,当然看着简单,其中的步骤还是比较繁琐的,尤其是根据深度的不同,还有很多其他的技术难题。

下面是地下连续墙的起源、作用、及优缺点,希望对新学者有所帮助。

地下连续墙(diaphragm wall panel trench,slurry trench,slurr y wall,continuous diaphragm wall,cut-off wall等)开挖技术起源于欧洲[1]。

它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工[2],20世纪5 0~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。

由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义[1]。

一般地下连续墙可以定义为[1]:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。

经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,其中以日本在此技术上最为发达,已经累计建成了1500万m2以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140 m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。

地下连续墙_(完整版)

地下连续墙_(完整版)

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7.3.1 地下连续墙设计计算要点
✓地下连续墙设计要点 •承重地下连续墙在结构施工期间,墙外侧土压力按主动土 压力计算,墙内侧坑底下土压力按被动土压力计算,结构 使用期间按静止土压力计算 •承重地下连续墙承受垂直荷载时,按承载力极限状态验算 地下连续墙的垂直承载力和沉降量。垂直承载力由现场荷 载试验确定或按钻孔灌注桩计算方法确定,持力层选压缩 性较低的地基层,并需采取墙底灌注浆加固措施 •承重地下连续墙墙体结构分别按承载力极限状态和正常使 用极限状态进行设计计算,在验算墙体正截面承载力和节 点构造时,应对砼强度等级设计值和钢筋锚固强度设计值 乘以折减系数0.7~0.75
地下连续墙的适用条件
✓处于软弱地基的深大基坑,周围又有密集的建筑群或 重要地下管线,对周围地面沉降和建筑物沉降要求需严 格限制时 ✓围护结构亦作为主体结构的一部分,且对抗渗有较严 格要求时 ✓采用逆作法施工,地上和地下同步施工时
7
7.1.2 地下连续墙的类型
工程应用中的连续墙形式
✓ 板壁式:应用最多,适用于各种直线段和圆弧段墙体 ✓ T形和π形地下连续墙:适用于开挖深度较大,支撑垂 直间距大的情况 ✓ 格形地下连续墙:前两种组合在一起的结构形式,可不 设支撑,靠其自重维持墙体的稳定 ✓ 预应力U形折板地下连续墙:新式地下连续墙,是一种 空间受力结构,刚度大、变形小、能节省材料
作用:基坑开挖时防
渗、挡土,邻近建筑 物的支护,以及作为 基础的一部分。
3
7.1.1 地下连续墙的特点及适用条件
地下连续墙的应用
✓ 地下连续墙施工技术于1950年出现在意大利:Santa Malia大坝下深达40米的防渗墙及Venafro附近的储水池 及引水工程中深达35m的防渗墙。 ✓ 日本于1959年引进该技术,广泛应用于建筑物、地铁 及市政下水道的基坑开挖及支护中,并作为地下室外墙承 受上部结构的垂直荷载。 ✓ 我国将地下连续墙首次用于主体结构是在唐山大地震 (1976)后,在天津修复一项受震害的岸壁工程中实施。 ✓ 1977年,上海研制成功导板抓斗和多头钻成槽机

铣接法超深地下连续墙施工工艺和方法图解【最新版】

铣接法超深地下连续墙施工工艺和方法图解【最新版】

铣接法超深地下连续墙施工工艺和方法图解一、铣接法地下墙施工流程1.1 铣槽机铣接法工法示意图1.2 铣抓结合施工流程图根据地勘报告,一期槽上部土体采用液压抓斗成槽机进行成槽施工。

为防止成槽机精度达不到要求,待液压抓斗成槽机成槽至25m 时,采用铣槽机进行下部分的铣槽施工,二期槽采取铣槽机一铣成槽。

成槽前必须使用导向架对槽段进行精确定位。

双轮铣铣槽速率不宜过快,切削速度宜控制在10cm/min。

地下连续墙抓铣结合施工工艺流程图详见图4-1。

槽段终孔并验收合格后,即采用液压铣槽机进行泵吸法清孔换浆。

将铣削头置入孔底并保持铣轮旋转,铣头中的泥浆泵将孔底的泥浆输送至地面上的泥浆分离器,由振动筛除去大颗粒钻碴后,进入旋流器分离泥浆中的粉细砂。

经净化后的泥浆流回到槽孔内,如此循环往复,直至回浆达到“砼浇筑前槽内泥浆”的标准后,然后再置换新鲜泥浆。

在清孔过程中,可根据槽内浆面和泥浆性能状况,加入适量的新浆以补充和改善孔内泥浆。

1.3 铣槽机工作原理和铣接法工艺双轮铣槽机是地下连续墙开挖设备,采用在机体底部的两套液压驱动的铣轮相对旋转,通过安装在铣轮上的刀具切削地层。

切削下来的渣土与膨润土泥浆混合,用安装在铣轮上部的泥浆泵泵送出槽孔,至泥浆净化系统将膨润土泥浆和渣土分离,泥浆可返回槽孔继续利用。

铣槽机成槽原理图见下图:二、铣接法地下墙分幅及施工顺序铣槽机机械尺寸为定尺,每铣的成槽宽度为 2.8m,所以三铣成槽的槽段划分宽度最合适应为 6.4~7m(一期槽成槽实际宽度),一期槽的分幅宽度包括两侧须多浇筑的30cm混凝土(二期槽成槽时的切割宽度),本工程一期槽的分幅宽度为6.6m。

在正式施工地下墙前必须对槽段进行最为妥善的划分,确保铣槽机能正常铣槽。

二期槽分幅宽度为 2.2m,不包含切割两侧一期槽接头混凝土,每边切割宽度30cm。

详见下图:超深地墙施工顺序为先一期槽段,再二期槽段,持续施工,当相邻两Ⅰ期槽强度达80%时,开始进行其间的Ⅱ期槽施工,以免时间太长混凝土强度过高,增加铣削的难度。

基坑工程实例简介及现场施工图片PPT课件

基坑工程实例简介及现场施工图片PPT课件
• 降水采用集水井明排降水。基坑内井点延纵向方向分一 排布置,间距20m左右。
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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深圳地铁翠竹站基坑支护照片
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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深圳地铁翠竹站基坑支护照片
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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14、南昌地铁长江路车站
• 长江路站位于与长江路T字相交的丰和北大道下,横跨长 江路,车站呈南北走向,交通流量较小。周边有多层及 高层房屋多栋,距离较远。道路下方管线较多,需要进 行改迁或临时保护。
• 基坑内降水采用管井降水,基坑西侧设置回灌井。帷 幕桩均采用三层水泥深层搅拌桩,φ500@350mm,有 效桩长为18m,止水帷幕桩共计约5500根。
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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太原万达基坑支护
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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11、轨道交通亦庄线肖村桥车站
• 肖村桥站位于宋家庄站与小红门站之间,南四环与成 寿寺路交叉口的北侧,城外诚家具城广场上,地下多 种管线交错复杂。
基坑工程实例(简介及现场施工图片)
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3、央视TVCC基坑支护、降水、 土方及基础桩工程
• CCTV新台址建设工程位于北京市朝阳区东三环中路32号, 地处东三环路东侧、光华路以北、朝阳路以南,地处北 京市中央商务区(CBD)规划范围内。
• 该工程建筑用地面积总计17800m2,总建筑面积56.6万 m2,高度234m。
总建筑面积:25.32万m2。建设用地面积为80890m2; 总建筑面积:80412m2;基底建筑面积约22900m2。 南北总长度212.5m,东西总宽度150.3m。
该工程基坑开挖深度为3.0-10.4m,边坡采用土钉墙 支护,土钉墙间距1.5m,长度4-9m,钢筋直径18mm。

围护结构地下连续墙技术总结(图文丰富)

围护结构地下连续墙技术总结(图文丰富)

地下连续墙技术总结时建学一、工程简介南何庄站~大毕庄站区间修复工程起点里程为DK3+344.000,终点里程为 DK3+419.000,基坑东西向全长75米,南北向宽10.8米,基坑深度25~28米,围护结构采用地下连续墙+内支撑的围护形式,其中南北侧及中间横隔墙均采用1.0m厚地下连续墙,东西端头处采用1.2m厚地下连续墙,共计36幅,内支撑采用混凝土支撑。

地下连续墙深度分别为13m、35m、49m、52m不等,接头形式均采用工字钢接头,共分为“一”型、“T”型、“L”型三种样式。

图1地下连续墙平面布置图二、工程地质及水文条件2.1工程地质本场地地处华北平原,属海积~冲积滨海平原地貌单元。

地层主要为人工填土层(Qml),全新统上组陆相冲积层(Q43al),全新统中组海相沉积层(Q42m),)全新统下组沼泽相沉积层(Q41h),全新统下组陆相冲积层(Q41al),上更新统第五组陆相冲积层(Q3eal),上更新统第一组陆相冲积层(Q3aal),上更新统第三组陆相冲积层(Q3cal),上更新统第二组海相沉积层(Q3bm),上更新统第四组滨海潮汐带沉积层(Q3dmc)。

场地地基土竖向成层分布,仅部分层位水平方向岩性有所差异,砂粘性有所变化,力学性质有所差异,顶(底)板标高起伏变化较大,地层总体上是均匀、稳定的。

图2.1地质断面图基坑地层由上而下依次为①1杂填土、①2素填土、④1粉质粘土、④2粘质粉土、⑥1a粘质粉土、⑥1 粉质粘土、⑥4 粉质粘土、⑦粉质粘土、⑧1 粉质粘土、⑧2 砂质粉土、⑨1 粉质粘土、⑨1a 砂质粉土、⑨2-2 粉砂、⑩1 粉质粘土、⑪1 粉质粘土、⑪2 粉砂、⑪3 粉质粘土、⑪4 粉砂、⑫1 粉质粘土、⑫2粉砂、⑫3 粉质粘土、⑬1 粉质粘土、⑬2 粉砂。

2.2水文地质根据地基土的岩性分层、室内渗透试验结果,场地埋深 50.00m 以上可划分为 5 个含水层:(1)潜水含水层主要指人工填土(Qml)、上组陆相冲积层(Q43al)及海相沉积层(Q42m),视为潜水含水层。

地下连续墙漏水整治技术

地下连续墙漏水整治技术

地下连续墙漏水整治技术发表时间:2010-07-08T14:44:37.043Z 来源:《价值工程》2010年第1月下旬供稿作者:姜国峰[导读] 文章结合沈阳地铁二号线土建工程十标段的工程概况,介绍采用多种方法解决地下连续墙墙体接缝处漏水问题。

姜国峰(中铁十三局集团第三工程有限公司,沈阳 110166)摘要:文章结合沈阳地铁二号线土建工程十标段的工程概况,介绍采用多种方法解决地下连续墙墙体接缝处漏水问题。

关键词:连续墙;漏水;整治技术中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2010)03-0205-02 1 工程概况1.1 工程概况及特点沈阳地铁工业展览馆站位于沈阳最繁忙的主干道青年大街旁,紧邻省重点建筑辽宁工业展览馆和文化路立交桥,车站型式为三层双跨单柱岛式站台车站。

为防止周边建筑物沉降,围护结构采用地下连续墙,车站长150米,宽21.3m,最大挖深为28.3米。

常年地下水位为地表下6米,基坑降水难度大。

1.2 任务的提出地下连续墙墙由多幅水下混凝土墙组成,每幅墙采用液压抓斗槽壁机成槽,膨注土泥浆护壁,清槽后在槽内吊入钢筋笼,双导管水下灌注混凝土,墙体间采用接口管接头。

这种施工工艺导致每幅墙体间形成均有接缝,基坑降水土方开挖后,内外水头差对墙体形成侧压力,接缝处的薄弱处容易出现渗水情况,严重的将出现漏水、涌水等情况,会对基坑安全造成很大影响。

2 漏水发现及应急处理经过基坑开挖至设计底板标高上方1.5m处(地表下26米),地下连续墙第23幅和第24幅槽段缝隙之间发生漏水情况。

此两幅墙体间夹泥0.5米厚,夹泥受外侧水压力的作用失稳,形成漏洞,外侧地下水涌向基坑内。

险情发生后,采用挖掘机立即对渗漏点进行回填,进行反压封堵,保持两侧压力平衡。

3 漏水整治的技术措施由于漏水点较大,采取保守的处理方案,具体分三个步骤进行。

首先是对漏水处的地下连续墙外侧进行回填注浆,以保证墙背的土体密实,不会因为泥砂流失导致周边建筑物的沉降;然后是在漏水处地连墙外侧附近4m左右处施工一口深度为40m的泄压井,此井降水后,形成的水漏斗要在漏水点标高下方;最后是待水位下降至漏水点标高下方后,在基坑内分层开挖漏水处土方,对漏水点采用快速防水堵漏剂进行封堵,并用钢板加强封闭。

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地下连续墙最大深度26米施工图片
导墙放线
导墙开挖
钢筋绑扎
模板支设
浇筑混凝土
导墙浇筑完毕要注意养护,中间要架设木支撑
再来一个支撑
泥浆测试
泥浆配置
成槽开挖
成槽开挖2
成槽开挖3
钢筋笼平台及钢筋对焊
钢筋笼子制作
钢筋龙起吊,这是一个难题
钢筋龙起吊
钢筋龙入槽
锁口管吊放,两边的是锁口管
混凝土浇筑,中间的为浇筑设备,两边是锁口
混凝土浇筑2
混凝土浇筑3
锁口管起拔1
锁口管起拔2
内部支撑1
内部支撑2
地下连续墙最大深度26米,宽度800mm,难度较大,希望对没有施工过连续墙的朋友们有所帮助。

这就是地下连续墙施工的基本过程,当然看着简单,其中的步骤还是比较繁琐的,尤其是根据深度的不同,还有很多其他的技术难题。

下面是地下连续墙的起源、作用、及优缺点,希望对新学者有所帮助。

地下连续墙(diaphragm wall panel trench,slurry trench,slurr y wall,continuous diaphragm wall,cut-off wall等)开挖技术起源于欧洲[1]。

它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工[2],20世纪5 0~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。

由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义[1]。

一般地下连续墙可以定义为[1]:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。

经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,其中以日本在此技术上最为发达,已经累计建成了1500万m2以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140 m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。

1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙,到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,估计已建成地下连续墙120万~140万m2。

地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法,而被用于基础工程的很多方面。

在它的初期阶段,基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。

通过开发使用许多新技术、新设备和新材料,现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,最近十年更
被用于大型的深基坑工程中。

通常地下连续墙主要被用于[1]: 1.水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙 2.建筑物地下室(基坑) 3.地下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等)。

4.市政管沟和涵洞 5.盾构等工程的竖井 6.泵站、水池7.码头、护案和干船坞8.地下油库和仓库9.各种深基础和桩基地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连续墙具有以下一些优点[1,3]: 1.施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。

2.墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。

3.防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。

4.可以贴近施工。

由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙 5.可用于逆做法施工。

地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。

6.适用于多种地基条件。

地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。

7.可用作刚性基础。

目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑维护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。

8.用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,是非常安全和经济的。

9.占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。

10.工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。

但地下连续墙也存在一些不足[1]: 1.在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。

2.如果施工方法不当或施工地质条件特殊,可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题 3.地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法所用的费用要高些。

4.在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。

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