拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施

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小止口拉森钢板桩阻水围堰施工工艺

小止口拉森钢板桩阻水围堰施工工艺

浙江建筑,第26卷,第9期,2009年9月Zhejiang Constructi on,Vol .26,No .9,Sep.2009收稿日期:2009-05-15作者简介:许 飏(1979—),女,浙江湖州人,工程师,从事建筑结构检测鉴定工作。

小止口拉森钢板桩阻水围堰施工工艺W a te r B l o cki ng Coffe rdam Constructi o n Techno l o gy by U si ngLa rssen Shee t P il e s w ith Sm a ll Seam All o wance许 飏1,辛 宇2XU Yang,X I N Yu(1.浙江省建筑科学设计研究院有限公司,浙江杭州310012;2.中国龙元建设集团,浙江杭州310012)摘 要:详细阐述了小止口拉森钢板桩阻水围堰施工工艺,从钢栈桥施工、导向支架(围檩)安装、钢板桩屏风式施打、降水和支撑施工、承台施工、钢板桩围堰的拔桩等方面进行说明,拉森钢板桩围堰是安全可行的,其经济合理、技术先进,取得了明显的社会效益和经济效益。

关键词:拉森钢板桩;阻水;施工工艺中图分类号:T U473.1+3 文献标识码:B 文章编号:1008-3707(2009)09-0050-03 随着我国公路建设的飞速发展,跨越江河湖泊的公路桥越来越多。

采用小止口拉森钢板桩阻水围堰施工可以在不断流、不断航的条件下完成桥墩水下施工。

该工艺主要采用“拉森钢板桩+钢支撑”方案。

拉森钢板桩采用桩架锤击沉桩,定位桩与导向支架定位导向,屏风式插桩,冷锤沉桩。

在保证材料的完整、平直以及良好工艺的施打条件下,加上多道钢支撑,形成强度和刚度较高的封闭围堰,并且可以有较好的隔水效果。

在围堰成功合拢后,逐道抽水安装围檩、钢支撑,而后抽排泥浆,冲刷河床,挖除承台基底逐步完成桥墩施工。

1 工程概况某高速公路大桥全长1.1k m,连续跨越105m 宽的河道及河旁双向四车道的大道,大桥桥梁为6跨长210m 的预应力连续箱梁(1×30m +4×37.5m +1×30m ),中心跨两桥墩位于河道1/3跨之中,中心跨度37.5m ,构造为双桥墩,每桥墩为双柱、水下承台,承台顶面低于河床底1.20m ,承台长度为13.9m ,截面宽2.9m ,高度2.8m ,两端头半圆形,各承台下部桩基为3根<1.85m 钻孔灌注桩。

拉森钢板桩齿口处止水措施

拉森钢板桩齿口处止水措施

拉森钢板桩齿口处止水措施
拉森钢板桩本身就具有一定的止水效果,这主要得益于止水钢板能够切断水渗透路径。

当水沿着新旧混凝土接缝位置的缝隙渗透时,碰见止水钢板即无法再往里渗。

即使沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,由于止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。

对于特定的未锁口部位和转角施工部位,需要采取额外的止口处理及止水措施。

例如,可以增加一根拉森钢板桩进行封口,然后采取高压旋喷桩止水。

有效桩长同钢板桩长。

此外,当上口距离大于100mm时,也可以增加两根拉森钢板桩进行封口然后采取三根高压旋喷桩止水。

在施工过程中,如果遇到预留道路出口、路灯、路牌、监控架杆等影响桩机施工处,或者横穿施工场地的地下、地上管线影响桩机施工处,造成钢板桩无法封闭的情况,也需要进行特殊的止口处理。

如果发现拉森桩基坑抽水中,锁口不密尔发生漏水现象时,可以采用富纤维棉絮进行塞缝。

总的来说,拉森钢板桩的止水工作需要根据具体工程条件和现场情况,采取不同的止水措施,确保施工质量和安全。

钢板桩止水方案

钢板桩止水方案

钢板桩止水方案引言钢板桩是一种常用于深基坑支护和防水工程中的止水材料。

在施工中,选择合适的钢板桩止水方案可以有效地防止水流渗透进入基坑,保证工程的安全和正常施工。

本文将介绍钢板桩止水方案的简介、施工流程和注意事项,旨在提供指导和帮助。

简介钢板桩是一种由高强度钢板制成的桩,通常采用螺旋式或锤击式安装。

在基坑支护和防水工程中,钢板桩被嵌入土壤中,形成一个连续的钢板墙,以防止地下水流进入基坑。

钢板桩止水方案具有以下几个优点:1.强度高:钢板桩具有较高的强度和稳定性,能够承受较大的水压力和土压力。

2.耐腐蚀:钢板桩经过专门的防腐处理,具有良好的耐腐蚀性能,可在恶劣环境中使用。

3.工期短:钢板桩可以迅速安装和拆除,施工工期较短。

4.适应性强:钢板桩适用于各种不同类型的土层和地质条件。

施工流程以下是钢板桩止水方案的典型施工流程:1.确定基坑尺寸:首先,根据工程需要和实际情况,确定基坑的尺寸和形状。

2.打桩施工:采用适当的方法(螺旋式或锤击式),将钢板桩逐节嵌入土壤中,形成连续的钢板墙。

在施工过程中,需要注意桩的竖直度和间距的控制。

3.桩头处理:根据实际需要,对钢板桩的桩头进行处理,以便进行钢筋混凝土浇筑或其他具体的工程操作。

4.密封施工:对钢板桩之间的间隙进行密封处理,以确保防水效果。

常用的密封材料包括聚氨酯泡沫、硫化橡胶等。

5.后期处理:完成钢板桩止水后,进行地表恢复工作,如填土、铺设管线等。

注意事项在进行钢板桩止水方案设计和施工时,需要注意以下事项:1.土壤分析:在选择钢板桩类型和尺寸前,应进行详细的土壤分析,了解土层性质和地下水位情况,以便选择合适的钢板桩和施工方案。

2.施工条件:在施工前,需评估现场的工程条件,如地质环境、地下管线等因素,以确保施工的安全和顺利进行。

3.施工质量控制:在桩的安装过程中,需要严格控制竖直度和间距,确保桩的质量,以提供可靠的防水效果。

4.密封材料选择:密封材料的选择应根据实际需要和工程要求进行,考虑其耐久性、耐腐蚀性和适应性等因素。

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:玉溪市红塔大道(抚仙路~火车站)综合管廊工程基坑支护拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施玉溪市红塔大道综合管廊项目部2016年11月一、概况:1、基坑概况本次管廊基坑施工起始里程号为K0+000,终点里程号为K2+500。

标准段管廊截面尺寸为5400mm×3800mm,管廊顶覆土2.2m,根据基坑开挖深度和支护结构破坏、土体失稳或变形过大对基坑周边环境及地下结构施工影响严重性,对于开挖深度小于9m的基坑,其支护结构安全等级为二级,开挖深度大于9m的基坑,其支护结构安全等级为一级。

1.1水文条件根据红塔大道K0+000~K2+470段地形地质条件及勘察地下水分布情况,总体上全段地势低缓,为排汇区,地下水位较浅。

地下水的类型为潜水,包孔隙水和裂隙水,具微承压性,主要赋存于粉质土、砂土及砾类土及淤泥层中,地下水大气降水补给和地表水补给,总体向地势低处径流排泄。

勘察期间钻孔内观测地下水水位差异较大,所测得钻孔内地下水稳定水位在地表下约2.00m,相应高程1621.83 m~1646.52m,地下水流向总体上为由东向西流。

工程分区地下水位特征表:工程地质分区地下水水位(m) 现填土厚度(m) 路基主要情况及持力层I区0.6~2.0 0.9~5.0 ①层、②层和③2层;II区0.9-2.7 0.5~4.0 ①层、②层和③1层,局部③3层;Ⅲ区0.9~2.1 0.5~5.8 ①层、②层和③1层;1.2地质条件根据道路沿线拟建场地内工程地质条件、地形、地貌单元和水文地质条件的不同,按照工程区域不同将拟建场地工程地质分区为I区、Ⅱ区、Ⅲ区3个区。

工程地质分区为I区地段主要分布于GL0+00~GL0+960段(玉溪火车站至明珠路交叉口),该区出露地层岩性除①层人工填土外,主要以第四系湖相粘性土为主,部分夹冲、洪积相砂类土,局部地段有厚填土和泥炭质土。

解决拉森钢板桩围堰漏水问题

解决拉森钢板桩围堰漏水问题

给排水设计与建设2018年第02期383其次,要分清主次,有针对性的检查。

应将建筑材料的质量、施工流程的操作、施工人员的安全、施工设备的质量、施工技术的应用等作为检查重点。

最后,在巡视过程中,一旦发现安全隐患,要立即责令相关人员进行及时处理,将危害降到最低,保证施工的正常进行。

2.5 加强施工单位的安全质量监督工作施工单位本身要加强其在给排水施工过程中的安全质量监督和控制,通过制定自身施工安全质量控制制度,规范施工人员和管理人员的施工行为,保证给排水工程施工安全和质量的顺利达标。

同时,政府相关的监管部门要加大对施工单位在施工过程中的安全质量监督和检测,对施工过程中的重点项目及综合情况进行跟踪监控,通过不定期的实地抽查和定期的项目检测对工程的施工投入、施工合同、施工材料设备、施工机构设置和安全质量管理体系等相关方面进行监督和控制,及时的了解和掌控给排水工程的施工安全质量情况。

3 结语文章通过对建筑给排水施工中存在的安全和质量控制的分析和研究,从中深刻的认识到建筑工程企业必须要重视建筑给排水工程施工的安全性和可靠性,确保建筑给排水工程的整体施工质量,从而有效的避免给排水工程施工中出现安全和质量问题。

总而言之,加强对建筑给排水工程施工安全问题和质量问题的管理和控制,对于提高建筑工程企业在行业中竞争力和信誉度,促进企业持续稳定发展具有重要意义。

参考文献:[1] 赵建莉,尹倩倩.谈建筑给排水施工中的质量管理[J].城市建设理论研究(电子版),2015(11):1886.[2] 徐燕华.建筑给排水施工中的安全和质量管理探析[J].建筑工程技术与设计,2015(13):990.[3] 董晓燕,肖毅.建筑给排水施工中的安全和质量管理探析[J].建筑工程技术与设计,2014(32):426.[4] 崔香玉.市政给排水施工中常见质量问题与控制措施探讨[J].黑龙江科技信息,2014(24):195.[5] 齐保利.给排水施工安全及给排水工程质量控制探究[J].科技创新与应用,2013(31):136.1 工程简介天津市宁河县光明路蓟运河大桥主体结构为空间扭转索面独塔钢箱梁斜拉桥,工程全长241.54米,桥面宽度45.5米,行车道设置为双向6车道。

钢板桩渗漏原因及防治措施

钢板桩渗漏原因及防治措施

钢板桩渗漏原因及防治措施
钢板桩是由带锁口或钳口的热轧型钢制成,将单块钢板桩互相连接就形成钢板桩墙,在基坑工程中用以挡水和挡土。

在软土地区基坑深在5m以上时,必须采用拉结方式,悬臂式桩只能用于5m以下(按规范规定、。

钢板桩施工,先安装围檩,分片将钢板桩打入土中,筑成封闭式围圈,然后在圈内挖土。

一、现象:
基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接缝处和转角处。

二、原因分析:
1、钢板桩旧桩较多,使用前未进行矫正修理或检修不彻底,锁口处咬合不好,以致接缝处易漏水。

转角处为实现封闭合拢,应有特殊型式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序,可能会产生变形;
2、打设钢板桩时,两块板桩的锁口可能插接不严密,不符合要求;
3、桩的垂直度不符合要求,导致锁口漏水。

三、防治措施:
1、旧钢板桩在打设前需进行整修矫正。

矫正要在平台上进行,对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正;
2、作好围檩支架,以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直;
3、防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止钢板桩位移;
4、为保证钢板桩垂直,应用2台经纬仪从两个方向控制锤击入土;
5、由于钢板桩打入时倾斜,且锁口接合部有空隙,封闭合拢比较困难。

解决的办法一是用异形板桩(此法较困难、;二是采用轴线封闭法,此法较为方便;
6、如发现有渗水现象时,采用水玻璃水泥浆以阀管双液灌浆施工堵漏。

钢板桩止水方案

钢板桩止水方案

钢板桩止水方案引言钢板桩是一种常用于水利工程和建筑工程中的止水材料。

它具有结构牢固、耐腐蚀、施工简便等优点,因此被广泛应用于江河堤坝、地下车库、地铁隧道等场景中。

本文将介绍钢板桩止水的原理、施工流程以及注意事项。

钢板桩原理钢板桩的止水原理主要依靠其围堰效应和桩身密封作用。

在桩身两侧施加水平的水压时,桩身与土壤形成围堰,阻止水流的进入。

此外,钢板桩还通过密封材料填充桩身间隙,实现了桩与土壤的完全密封,进一步提高了止水效果。

施工流程以下是钢板桩止水的一般施工流程:1. 施工准备在进行钢板桩止水施工之前,首先需要进行施工准备工作,包括确定施工方案、准备施工设备和材料等。

2. 钢板桩的安装钢板桩的安装是钢板桩止水的关键步骤。

安装时,首先需要确定桩位,然后钻孔或挖掘孔坑,将钢板桩嵌入到孔中。

钢板桩之间需要保持一定的间距,以方便后续的施工操作。

3. 填充密封材料在钢板桩安装完成后,需要填充密封材料以实现桩与土壤的密封。

常用的密封材料有聚氨酯防水胶、水泥砂浆等。

填充密封材料时需要注意控制填充厚度和均匀性,以确保密封效果。

4. 辅助措施为了进一步提高钢板桩止水的效果,可以采取一些辅助措施,如设置导流桩、加固桩顶等。

这些措施可以有效地减少水流的压力和影响,提高止水效果。

5. 验收与监测钢板桩止水施工完成后,需要进行验收与监测工作。

验收工作包括检查施工质量和止水效果,确保符合设计要求。

监测工作可以通过安装水位计、测量水流速度等方法,及时监测水流情况,并进行必要的修复和调整。

注意事项在钢板桩止水施工过程中,需要注意以下事项:1.施工人员必须经过专业培训,熟悉施工方案和操作要点。

2.钢板桩的质量必须符合设计要求,并进行严格的检验和验收。

3.施工现场必须有足够的工作空间和安全通道,确保施工人员的安全。

4.施工过程中必须严格按照设计要求和施工方案执行,不得随意更改。

5.施工结束后,必须做好验收和监测工作,及时修复和调整存在的问题。

拉森钢板桩专项施工设计方案及对策

拉森钢板桩专项施工设计方案及对策

K0+040-K0+150段排水箱涵拉森钢板桩施工专项案一、拉森钢板桩工程概况由于K0+040-K0+150段排水箱涵左侧靠近南匝道桥,右侧靠近老百姓村道,结合现场情况,经建立单位、设计单位、监理单位、施工单位各共同到现场调查核实,现场确定案:将对K0+040-150段的排水箱涵工程采用拉森钢板桩支护施工,保证箱涵两侧的构造物不受损坏,钢板桩采用12m长拉森钢板桩连续打设,钢板桩顶部采用400*400工字钢围檩,然后采用DN400的钢管支撑进展对撑,间隔6m布置一档,基坑支撑安装到位后再进展基坑开挖。

拉森钢板桩悬臂高度为7.5 m,入土深度为4.5 m,拉森钢板桩防护延长米约为110m。

二、地形地貌、地质及地下水情况1、工程地质条件本场区沿线地段地层由上而下主要由地表水、淤泥、耕土、人工填土、粉质粘土、细砂、圆砾、残积粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩、微风化泥质粉砂岩,地基土根本为粉质粘土、细砂、圆砾层,侧壁为耕土、人工填土、粉质粘土、细砂层。

2、地下水情况本拟建工程围地下水主要类型为潜水,地下水初见埋深约为8m,地下水受季节影响变化幅度约为2m,场地局部围存在上层滞水,其埋深约2.5m左右。

三、主要工程数量及施工准备工作1、主要工程数量2、工期方案安排根据现场的施工条件,本工程拉森钢板桩施工安排如下:由东K0+150开场向西打设,分两批次,总体施工工期在75日历天。

①、现场准备7日历天10月20日-10月26日②、打设钢板桩、支撑安装:12日历天10月27日-11月2日和12月2日-12月7日③、土开挖及排水箱涵施工40日历天11月3日-11月23日和12月8日-12月28日④、支撑撤除及钢板桩拔除4日历天11月26日-11月27日和1月2日-1月4日⑤、土回填2日历天11月28日和1月5日3、投入人员方案〔见下表表3-1〕表3-1工程施工人员方案表4、本工程所投入的主要机械详见表3-2。

探讨钢板桩在支护中的问题及处理措施

探讨钢板桩在支护中的问题及处理措施

如遇混凝土块等较大障碍物钢板桩不能施工的,则3米长、3米宽采用回字型施工法,遇障碍打不下时则用长臂挖机掏挖,钢板桩边打边挖,直至打入设计深度。

3.2桩身倾斜现象预防措施:(1)施工过程中用仪器检查、控制钢板桩的垂直度,边施工边纠正。

(2)发现钢板桩倾斜,用钢丝绳在紧贴地面部位拉住桩身,边打边拉,逐步纠正,钢丝绳始终紧贴地面。

(3)桩身发生倾斜后,将钢板桩往上拔l.0m,再往下锤进,如此上下往复振拔数次,使钢板桩下部大的块石发生位移,让100|CHINA HOUSING FACILITIES1012020.04|。

打设精度。

先用吊机将钢板桩吊至插桩点处进行插桩,插桩时锁口必须对准,每插入用两台经纬仪在两个方向加以控制,保证桩身的垂直度。

为防止锁口中心平面位移,止板桩位移。

同时在围檩上预先算出每块板块的位置,以便随时检查校正。

钢板桩分二次打至三分之二位置,第三次打至图纸标高。

打桩时,要确保第一、二块钢板桩的一次。

的前锁口。

工中,为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,防止板桩的弯曲一定强度的、刚度的导架,亦称“施工围檩”。

导架采用单层双面形式,通常由导梁3米,双面围檩之间的间距不宜过大,一般略比板桩墙厚度大10~20m m 。

安装导架制和调整导梁的安装位置。

桩的施工高度和提高施工工效。

入而产生变形或者下沉。

桩之间有碰撞。

几块用型钢焊接在一起。

减小阻力。

焊接同类型钢板桩将桩长补足。

将板桩锁口处的土振松动,板桩咬口间的铁锈也会随振动而掉落,这样可以减小土先用柴油锤将桩振下150-200m m ,再与振动锤交替振打、振拔。

墙,拔桩起点应离开角桩4根以上。

根据沉桩时的难易情况将打桩时入土容易的位置反。

从起点处依次拔除钢板桩,如有困难时,也可用跳拔的方法拔除钢板桩。

大,钢板桩难拔时,在其附近并列打入另一根板桩,可使原来的板桩顺利拔出。

也可阻力。

用间歇振动的方法,每次振动20m i n ,连续振动时间不超过1h 。

止水帷幕(拉森钢板桩)施工技术

止水帷幕(拉森钢板桩)施工技术

止水帷幕(拉森钢板桩)施工技术摘要:为推进城市地下综合管廊建设,地下空间的开发和利用逐渐增加,深基坑越来越深,平面尺寸越来越大,在软土、高水位及复杂条件下开挖基坑,很容易产生土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支护结构严重漏水、流土以致破损等灾害。

为了有效阻挡地下水位,利于深基坑的开挖,确保基坑稳定性。

关键词:深基坑;基坑支护;基坑稳定性一、主要技术内容1、工程概况金水管廊项目主管廊长度为6.695Km,支管廊长度为2.378Km,金水科教园区土质为软土,有淤泥、淤泥质土、具有天然含水量较高,透水性差、干强度低,韧性低,个别地层为粉砂和中砂、细中砂,内聚力为0,基坑水位高,滞水层水量大,如何保证基坑安全十分重要,需采用有效的支护方式保护基坑安全,项目采用拉森钢板桩进行支护,阻截地下暗流水。

2、钢板桩支护施工方法2.1测量放样与定位(1)将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。

(2)定桩位:按顺序标明钢板桩的具体桩位,洒灰线标明。

2.2钢板桩的吊装与堆放(1)钢板桩吊运:装卸钢板桩宜采用两点吊。

吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。

吊运方式有成捆起吊和单根起吊,并有专人指挥。

(2)钢板桩堆放:钢板桩堆放的地点、堆放的顺序、位置、方向和平面布置,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。

堆放时应注意:堆放的高度不宜超过2米。

2.3导向架的安装在钢板桩施工中,为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的导架,亦称“施工围檩”。

导架采用单层双面形式,通常由导梁和围檩桩等组成,围檩桩的间距一般为2.5~3.5m,双面围檩之间的间距不宜过大,一般略比板桩墙厚度大8~15mm。

2.4钢板桩施打钢板桩施工关系到施工支护和安全,在施工中要注意以下有关要求:(1)钢板桩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。

解决拉森钢板桩围堰漏水问题

解决拉森钢板桩围堰漏水问题

解决拉森钢板桩围堰漏水问题目前,桥梁工程水中墩台施工的常用方法有钢板桩围堰和钢套箱围堰两种。

钢套箱围堰具有可靠的整体性和良好的防水性,适用于水深较深、地质条件较差的桥梁工程墩台施工。

钢套箱围堰钢材投入多、回收率低,下沉时设备及人员投入多,工序复杂。

钢板桩围堰方案能够迅速展开施工,速度快,周期短,且支护材料可回收利用,经济性较好,只是必须加强止水措施。

本文以天津市宁河县光明路蓟运河大桥工程钢板桩围堰施工为例,采用日常生活中常见的防水彩条布和细干砂或锯末拌合湿砂的方法成功解决钢板桩围堰漏水问题。

标签:拉森钢板桩围堰;漏水;防水彩条布;锯末拌合湿砂一、工程简介天津市宁河县光明路蓟运河大桥主体结构为空间扭转索面独塔钢箱梁斜拉桥,工程全长241.54米,桥面宽度45.5米,行车道设置为双向6车道。

主墩布置在蓟运河河中心,主桥采用两跨方式跨越蓟运河,跨径布置为2×118m,主跨全长236m。

1#主墩承台采用顺水流方向为弧形承台,尺寸为21.25×36.25m,承台厚4m。

主墩承台采用钢板桩围堰施工方案,钢板桩长度根据施工需要设计为18m,型号为拉森Ⅳ型钢板桩,其中河床以上高度为9.4m,河床以下入土深度为8.6m。

整体钢板桩围堰的平面尺寸为38.4m×24.8m,内部自上而下设置四层围囹支撑加劲,抵抗施工过程中水压引起的钢板桩变形及受力。

蓟运河大桥钢板桩围堰施工,采用公司原有旧拉森钢板桩,每片钢板桩长度为12米,根据受力计算所需钢板桩长度为18m。

因此,在施工前需用原12米长的钢板桩接长,接长时注意保证每根钢板桩只有一道接缝。

在钢板桩围堰工程中,如果使用的旧钢板桩矫正修理或检修不彻底,锁口处咬合不好,转角处理不好,或者是打桩不注意两块板桩的锁口插对不严密,不符合要求,就很容易出现渗漏现象。

二、鋼板桩围堰施工要点1、进场钢板桩整修和检查拉森钢板桩运到工地后,需进行整修和检查。

清除锁口内杂物(如电焊瘤渣、废填充物等),对缺陷部位加以整修。

IV 型拉森钢板桩施工应急措施(通用)

IV 型拉森钢板桩施工应急措施(通用)

IV 型拉森钢板桩施工应急措施(通用)
IV 型拉森钢板桩施工应急措施:
1.禁止重型设备通过,立即补架临时支撑,同时查原因,根据情况采取下步方案。

2.根据实际情况,调整挖土的施工速度,有效控制基坑的变形。

3.发现异常,对基坑周边堆有重荷载的,应及时卸除荷载,加强基坑变形收敛、地面沉降监
测频率,24 小时观察基坑动态,以监测信息决定是否继续向下开挖或开挖多少。

4.准备双液注浆机械各一套及编制袋、短木桩等相关应急物资若干,当出现涌泥涌砂或涌水
现象时,先用编制袋装砂封堵涌口,然后迅速从墙后实施双液注浆加固。

5.基坑收底阶段如果基坑变形过快,可分段浇筑垫层,严格控制设计要求的每段距离,同时
适当配筋形成加筋垫层。

6.接缝涌水应急措施
如果基坑开挖过程中,围护结构接缝突然冒砂涌水,立即停止开挖,采用“支、补、堵”的有效措施,“支”就是增加支撑防止变形继续扩大;“补”就是在基坑回填后外侧补设压密注浆加固土体;“堵”就是在基坑内采用沙袋封堵,同时围护结构背后进行压密注浆加固。

7.流砂现象应急措施
1)挖土之前,降水必须降至在基坑以下50cm。

2)一旦发生流砂现象,必须马上停止进行开挖,及时进行回填,会同各方进行处理后方可进行继续开挖。

桩底注浆型拉森钢板桩止水帷幕施工工法

桩底注浆型拉森钢板桩止水帷幕施工工法

桩底注浆型拉森钢板桩截水帷幕施工工法1. 前言拉森钢板桩(Lassen Steel Sheet Pile)是香港建筑工程广泛采用的一种截水帷幕,由于经济快速发展,在内地地区也越来越多地采用此工艺,其多用于大型基坑、围堰、沟渠开挖时的临时支护工程。

该类型桩体构件间相互锁扣,截水效果突出,可以充分起到挡水、挡土及控制周边沉降的作用,具有施工速度快、绿色环保、质量好等优点。

在地质条件欠佳等不利条件下,结合预钻孔(Pre-bore)和桩底注浆(Toe Grout)的工艺,可进一步提高结构的可靠性。

本文结合该工法在工程实例中的应用情况,对桩底注浆型拉森钢板桩的施工工艺进行了系统归纳,对工程中的重点、难点进行了分析总结,为今后在香港及其他地区进行类似的工程提供技术借鉴。

2. 工法特点及难点2.1 主要特点拉森钢板桩在支护工程中具有高质量、高强度、轻质、截水性能良好等特点,且在施工过程中环保效果良好,与排桩及连续墙支护结构相比,取土量和混凝土用量大大降低,避免了对地基土的过度扰动。

拉森钢板桩施工通常不需要大型施工设备,可以在工期紧、场地空间受限制的情况下实现快速施工,节约工期。

如后期采用钢结构支护,可直接与之进行焊接,施工方便。

此外钢板桩截面类型及设计长度可与地质条件及支护结构设计需求灵活适应,并适当结合预钻孔、桩底注浆等辅助工艺实现成桩,适用性十分广泛。

2.2 主要难点由于拉森钢板桩施工时采用震钳或锤桩机的施打方法,同时钢桩板多为轻质薄壁构件,在施打过程中钢板桩走位及锁扣变形均会影响止水效果,因此桩身定位十分重要,在全过程中应保持垂直,需要工人及机械操作员有较为丰富的经验。

此外,在转角位及相邻施工段的拼接位置需谨慎控制钢板桩线形,防止对接位置漏水。

在进行化学注浆(桩底注浆中某一阶段)时,需要根据预估的注浆时间来确定施工配合比,以控制浆体在注浆至指定压力或流量后的凝结时间,避免因为凝结过快造成注浆通路阻塞,影响注浆效果,或凝结时间太长而不能达到加固、止水的目的。

深基坑拉森桩与钢管桩之间的止水处理

深基坑拉森桩与钢管桩之间的止水处理

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浅析拉森钢板桩在基坑支护及止水若干技术问题

浅析拉森钢板桩在基坑支护及止水若干技术问题

浅析拉森钢板桩在基坑支护及止水若干技术问题摘要:拉森钢板桩结构具有质量轻、强度高、锁口紧密、水密性好、施工方便、施工速度快、重复利用等优点。

本案例工程采用拉森钢板桩进行支护及止水,利用外拉锚固桩对钢板桩进行卸荷。

通过详细介绍拉森钢板桩在深基坑中的施工方法和注意事项,为形成一个成熟的施工工法提供参考。

关键词:拉森钢板桩;基坑支护;止水;外拉锚固桩1.案例概况1.1冷冻机房工程概况冷冻机房位于本工程地下二层,其底板比周边相邻底板深4.6m;冷冻机房底板顶标高-15.3m,顶板顶标高-6.2m,层高9.1m。

主市场南北区各有一个冷冻机房,北区冷冻机房在B2、B5之间;南区冷冻机房在A2、A4之间。

北区基坑面积为3699.72㎡,长77m,宽47.5m。

南区基坑面积较大,长86.47m,宽48.20m,面积4167.85m2。

本基坑工程采用高压旋喷止水帷幕+拉森钢板桩进行围护,间距4m,钢板桩起支护兼止水作用。

本工程采用U形进口拉森Ⅳ型钢板桩,底部达到设计标高-25.00m,处于砾砂层,施工面标高为-11.35m,要求钢板桩打入过程中不变形,对钢板桩强度、刚度要求高。

2.拉森钢板桩基坑支护设计思路2.1拉森钢板桩施工顺序测量放线→打设拉森钢板桩→焊接围檩→拉锚桩施工→张拉钢绞线→基坑开挖→回填→拔桩→桩孔回填。

2.2拉森钢板桩施工2.2.1打设拉森钢板桩①基坑支护采用15m长钢板桩,钢板桩打入底板垫层以下8.7m处,在钢板桩打设前,在钢板桩的锁扣内吐油脂。

②根据现场实际情况采用单打法和屏风式打法配合使用。

屏风式打法即施工时将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,再逐一打桩。

屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。

转角处,使用转角钢板桩实现转向或钢板村的封闭合拢。

拉森Ⅳ型钢板桩成锯齿状插入土体。

当偏差过大时,应拔起重打。

2.2.2焊接围檩为防止基坑顶部土体侧向压力过大,需在距钢板桩顶部200mm处设置双拼28a槽钢围檩,形成外拉连接点。

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施

拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施玉溪市红塔大道(抚仙路~火车站)综合管廊工程基坑支护拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施玉溪市红塔大道综合管廊项目部2016年11月一、概况:1、基坑概况本次管廊基坑施工起始里程号为K0+000,终点里程号为K2+500。

标准段管廊截面尺寸为5400mm×3800mm,管廊顶覆土2.2m,根据基坑开挖深度和支护结构破坏、土体失稳或变形过大对基坑周边环境及地下结构施工影响严重性,对于开挖深度小于9m的基坑,其支护结构安全等级为二级,开挖深度大于9m的基坑,其支护结构安全等级为一级。

1.1水文条件根据红塔大道K0+000~K2+470段地形地质条件及勘察地下水分布情况,总体上全段地势低缓,为排汇区,地下水位较浅。

地下水的类型为潜水,包孔隙水和裂隙水,具微承压性,主要赋存于粉质土、砂土及砾类土及淤泥层中,地下水大气降水补给和地表水补给,总体向地势低处径流排泄。

勘察期间钻孔内观测地下水水位差异较大,所测得钻孔内地下水稳定水位在地表下约2.00m,相应高程1621.83 m~1646.52m,地下水流向总体上为由东向西流。

工程分区地下水位特征表:工程地质分区地下水水位(m) 现填土厚度(m) 路基主要情况及持力层I区0.6~2.0 0.9~5.0 ①层、②层和③2层;II区0.9-2.7 0.5~4.0 ①层、②层和③1层,局部③3层;Ⅲ区0.9~2.1 0.5~5.8 ①层、②层和③1层;1.2地质条件根据道路沿线拟建场地内工程地质条件、地形、地貌单元和水文地质条件的不同,按照工程区域不同将拟建场地工程地质分区为I区、Ⅱ区、Ⅲ区3个区。

工程地质分区为I区地段主要分布于GL0+00~GL0+960段(玉溪火车站至明珠路交叉口),该区出露地层岩性除①层人工填土外,主要以第四系湖相粘性土为主,部分夹冲、洪积相砂类土,局部地段有厚填土和泥炭质土。

工程地质分区为Ⅱ区地段主要分布于GL0+960~GL1+840段(明珠路交叉口至东风中路交叉口),该区主要以第四系冲洪积砂类土为主,部分夹粘性土,粘性土厚度相对于I区较薄,局部地段有厚填土和泥炭质土。

拉森钢板桩支护方案

拉森钢板桩支护方案

拉森钢板桩支护方案雨水箱涵接驳基坑支护方案1、《横岗双层车辆段排洪渠框架涵与深惠路雨水箱涵排水系统接驳图(1)~(4)》。

2、《建筑基坑工程技术规范》(yb9258-97)。

3、《建筑基坑掘进技术规程》(jgj120-99)。

4、《建筑懦弱地基基础设计规范》(dbj10-89)。

5、现场实际情况。

二、工程概况本工程为横岗双层车辆段排洪渠框架涵与深惠路雨水箱涵排水系统的接驳。

涵身入口接车辆段框架涵,出口接深惠路雨水箱涵预留排水口;涵身尺寸为长17.88*宽4.8*高3.85m;涵基坑位于松散潮湿的杂填土上,开挖深度为3.85m;地下水位偏高,在基底以上1.30m处。

依据实际基坑位置和挖深及基坑支护设计规范要求,结合现场施工情况对本涵基坑施工进行支护。

三、方案编制的原则1、基坑安全可靠:满足用户基坑掘进结构本身强度,稳定性以及变形的建议,保证周围环境的安全。

2、支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。

四、支护结构形式确定1、根据图纸及现场实际开凿情况,整块汪基坑自然地面以下土质总体力学性质差,具有天然含水量及孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、易扰动变形等特点,开挖时有发生坑边失稳坍塌现象,基坑处地下水位高,原框架涵相对接驳涵基坑也较高。

根据上述情况,在距离汪外边1.30m处挂踢拉森钢板桩。

同时本单位具备钢板桩深基坑施工方面的适当经验。

2、钢板桩的入土深度及选择板桩截面计算:(1)计算作用于板桩上的土压力强度并绘简图ka=tg2(45-ψ/2)=tg2(45-6.9/2)=0.79kp=tg2(45+ψ/2)=tg2(45+6.9/2)=1.27pb=eah=rhka=16.7×3.85×0.79=50.79kn/m2(2)计算y值y=pb/r(k·kp-ka)=50.79/16.7×(2.4×1.27-0.79)=1.34m(3)按简支梁计算等直梁的两支点反力(p0和ra)∑mc=0p0=[1/2×3.85×50.79×(2/3×3.85)+50.79×1.34×(3.85+1.34/3)]÷(3.85+1.34)=104.60kn∑q=0ra=1/2×3.85×50.79+1/2×1.34×50.79-104.60=27.27kn(4)排序板桩最轻排钱深度t0×104.8/16.7×(2.4×1.27-0.79)]=3.26mt0=x+y=3.26+1.34=4.6mt=1.2t0=1.2×4.6=5.52m板桩总长l=h+t=3.85+5.52=9.37m,取10m。

拉森钢板止水方案

拉森钢板止水方案

拉森钢板止水方案1. 引言止水是在建筑和土木工程中常用的防水措施,用于防止水分渗透到建筑物或结构物的内部。

拉森钢板是一种结构强度高、耐腐蚀性好的金属材料,广泛应用于建筑和土木工程中的止水方案。

本文将介绍拉森钢板止水方案的原理、优势和应用场景,并说明实施该方案的步骤。

2. 拉森钢板止水方案的原理拉森钢板止水方案通过将拉森钢板嵌入到土壤中,形成一道垂直的密封墙,防止水分渗透。

拉森钢板的特点是具有高强度和耐腐蚀性,能够抵御外部压力和化学物质的侵蚀。

同时,拉森钢板的间隙可以根据需要进行调整,以适应不同的土壤条件和水压力。

拉森钢板止水方案的原理是通过钢板与土壤之间的摩擦力和钢板自身的抗拔和抗弯能力,形成一个密封的防水屏障。

3. 拉森钢板止水方案的优势3.1 高强度和耐腐蚀性拉森钢板由优质的钢材制成,具有高强度和耐腐蚀性。

这使得它能够在不同的环境条件下使用,并能够经受住外部压力和化学物质的侵蚀。

相比于传统的防水材料,拉森钢板具有更长的使用寿命和更好的性能稳定性。

3.2 灵活性和可调性拉森钢板止水方案具有很高的灵活性和可调性。

钢板的间隙可以根据实际需要进行调整,以适应不同的土壤条件和水压力。

这使得该方案适用于不同的工程项目,并能够满足特定的设计需求。

3.3 施工便捷性拉森钢板的施工过程相对简单和便捷。

通过使用挖掘机或其他设备将钢板嵌入到土壤中,可以快速形成一个连续且坚固的止水墙。

相比于传统的混凝土防水墙等方案,拉森钢板的施工速度更快,成本更低。

4. 拉森钢板止水方案的应用场景拉森钢板止水方案广泛应用于以下场景:4.1 地下室防水在地下室建设过程中,由于地下水位的存在,需要采取防水措施。

拉森钢板止水方案可以作为地下室的外墙或地下室内部的隔离层,有效防止地下水渗入和导致的损害。

4.2 土石坝堤防防渗土石坝和堤防是防洪的重要工程,而防渗是关键问题之一。

拉森钢板止水方案可以作为土石坝和堤防的过滤带,防止水分通过土壤渗透出去,并保持工程的结构稳定性。

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玉溪市红塔大道(抚仙路~火车站)综合管廊工程基坑支护
拉森钢板桩未锁口部位
止口处理及止水措施
玉溪市红塔大道综合管廊项目部
2016年11月
一、概况:
1、基坑概况
本次管廊基坑施工起始里程号为K0+000,终点里程号为K2+500。

标准段管廊截面尺寸为5400mm×3800mm,管廊顶覆土,根据基坑开挖深度和支护结构破坏、土体失稳或变形过大对基坑周边环境及地下结构施工影响严重性,对于开挖深度小于9m的基坑,其支护结构安全等级为二级,开挖深度大于9m的基坑,其支护结构安全等级为一级。

水文条件
根据红塔大道K0+000~K2+470段地形地质条件及勘察地下水分布情况,总体上全段地势低缓,为排汇区,地下水位较浅。

地下水的类型为潜水,包孔隙水和裂隙水,具微承压性,主要赋存于粉质土、砂土及砾类土及淤泥层中,地下水大气降水补给和地表水补给,总体向地势低处径流排泄。

勘察期间钻孔内观测地下水水位差异较大,所测得钻孔内地下水稳定水位在地表下约,相应高程 m~,地下水流向总体上为由东向西流。

工程分区地下水位特征表:
地质条件
根据道路沿线拟建场地内工程地质条件、地形、地貌单元和水文地质条件的不同,按照工程区域不同将拟建场地工程地质分区为I 区、Ⅱ区、Ⅲ区3个区。

工程地质分区为I区地段主要分布于GL0+00~GL0+960段(玉溪火车站至明珠路交叉口),该区出露地层岩性除①层人工填土外,主要以第四系湖相粘性土为主,部分夹冲、洪积相砂类土,局部地段有厚填土和泥炭质土。

工程地质分区为Ⅱ区地段主要分布于GL0+960~GL1+840段(明珠路交叉口至东风中路交叉口),该区主要以第四系冲洪积砂类土为主,部分夹粘性土,粘性土厚度相对于I区较薄,局部地段有厚填土和泥炭质土。

工程地质分区为Ⅲ区地段主要分布于GL1+840~GL2+470段(东风中路交叉口至抚仙路交叉口),该区主要以第四系冲洪积砂类土为主,部分夹粘性土,局部地段有泥炭质土。

2、现场情况
拉森钢板桩施工过程中工程现场存在以下情况,需采取止口处理及止水措施:
1)朱翔公司现场施工的拉森钢板桩未锁口部位。

2)现场因预留道路出口,使拉森钢板桩施工无法连续,分段施工的拉森钢板桩需止口处理部位。

3)道路南侧路灯、路牌、监控架杆等影响桩机施工处,(未及时
协调处理,拉森钢板桩施工无法连续部位)。

4)横穿施工场地的地下、地上管线影响桩机施工处,钢板桩无法封闭(施工前已与贵司沟通,同意做避让处理)。

5)拉森钢板桩每连续施工30米左右,因土体侧压力造成拉森钢板桩上口向打桩前进方向偏移,造成垂直度偏差临近允许偏差极限值后需止口调整部位。

6)拉森钢板桩拐角施工部位。

二、拉森钢板桩未锁口部位止口处理及止水措施
拉森钢板桩未锁口、做止口处理及转角部位,增加拉森钢板桩(Q295bz-400×170型)封口然后需采取高压旋喷桩止水。

高压旋喷桩?600@300,有效桩长同钢板桩长。

1)拉森钢板桩施工无法连续(含拉森钢板桩每连续施工30米左右,因土体侧压力造成拉森钢板桩上口向打桩前进方向偏移,造成垂直度偏差临近允许偏差极限值后需调整部位;以及朱翔公司施工留下的未锁口部位)时,当上口距离小于100mm时,增加一根拉森钢板桩(Q295bz-400×170型)封口然后需采取三根高压旋喷桩?600@300止水,有效桩长同钢板桩长。

当上口距离大于100mm时采用图2做法处理。

直线止口处理及止水措施(图1)
2)当上口距离大于100mm时,增加两根拉森钢板桩(Q295bz-400×170型)封口然后采取三根高压旋喷桩?600@300止水,有效桩长同钢板桩长。

直线止口处理及止水措施(图2)
3)横穿施工场地的地下管线影响拉森钢板桩施工处,钢板桩无法封闭,采取双排共八根高压旋喷桩?600@300止水、挡土,有效桩长同
钢板桩长。

直线止口处理及止水措施(图3)
4)拉森钢板桩拐角施工部位,增加一根拉森钢板桩(Q295bz-400×170型)封口然后采取五根高压旋喷桩?600@300止水,有效桩长同钢板桩长。

拉森钢板桩拐角施工部位主要有:基坑外扩部位、施工段封头部位。

阳角止口处理及止水措施(图4)
阴角止口处理及止水措施(图5)
玉溪市红塔大道综合管廊项目部
2016年11月。

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