地下连续墙的特点及设计计算主要内容
第四章地下连续墙
1、挖
槽方法
先钻导孔
再用抓斗挖掘成槽
先钻导孔
再重复钻圆孔成槽
一次钻挖成槽
2、挖 槽机械
液压 抓斗
液压 铣槽机
多头 螺旋钻
冲击钻
液压抓斗
3、可以贴近原有建筑物施工。
4、可用于逆筑法施工。将地下连续墙与逆筑法
结合,形成一种深基础和多层地下室施工的有效
方法。
5、可用作刚性基础,取代桩受力。
6、在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质
土,漂石层和超硬岩石等),施工难度大。
7、如果仅作为临时的挡土结构,比其它方法所
用的费用要高些。
8、在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。
比重测试
粘度
粘度大,悬浮土碴、钻屑的能力强,但易糊钻
头,钻挖的阻力大,生成的泥皮也厚;粘度小,悬
浮土碴、钻屑的能力弱。 泥浆粘度的测定方法,有漏斗粘度计法和粘度 -比重计(V·G计)法。
粘度测试
含砂量
含砂量大,则比重增大,粘度降低,悬浮土
碴、钻屑的能力减弱,土碴等易沉落槽底,增加
机械的磨损。 泥浆的含砂量愈小愈好,一般不宜超过5%。 含砂量一般用ZNH型泥浆含砂量测定仪测定。
“逆筑法”简介
传统施工法 高层建筑多层地下室 传统的施工方法,是放坡 开挖或支护后垂直开挖, 挖至设计标高后浇筑砼底 板,再由下而上逐层施工 各层地下室结构,待地下
结构完成后再进行地上结
构施工。
逆筑法施工
先沿建筑物周围施
工地下连续墙,在建筑 物内部施工少量中间支 柱,然后进行地下首层 楼面结构施工。完成后
半自成泥浆
当自成泥浆的某些
性能指标不符合规定的
要求时,在自成泥浆中,
地下连续墙施工讲解
5.槽段接头施工
• 5.1施工接头严禁设置于地连墙的转角处 • 5.2槽段连接接头形式视地连墙受力情况及抗渗要求而定
,宜采用刚性接头,刚性接头常用的有工字、王字、十字 、V型钢板接头等,刚性接头能够承受水平弯矩和水平拉 力,刚性接头处一般要有水平钢筋贯穿或有传递水平水平 弯矩和水平拉力的钢构件,刚性接头需要有专门的设计。 当施工接头接头采用工字、王字、十字、V型钢板接头等 时,施工砼背侧应放置相应形式的接头箱,接头箱与接头 钢板要对接紧密。放置到槽底的接头管(箱)宜深入槽底 30~50cm。槽孔较深的槽段,墙体开挖底板以下5~7m到 槽底可不放置接头箱,此部分可在钢板接头处投放土团袋 或石子并采取措施密实。
.
.
9.地连墙混凝土灌注
• 9.1用于灌注地连墙的混凝土必须具有良好的和易 性、流动性、缓凝性,混凝土塌落度根据设计要 求通过试验确定,一般控制在18~22cm,缓凝时 间宜为6~8h,每个单元槽使用两套或两套以上导 管灌注时,导管中心间距不宜大于3米,导管中心 与槽孔端部或接头管壁面的距离不宜大于1.5米, 开始灌注时导管底端距槽底不宜大于50cm。
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钢筋笼制作与吊放
钢筋笼内设置 纵横向桁架筋, 每幅钢筋笼设 四根声测管, 设两根注浆管。
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工字型 钢板端 部处理 措施。 为更好 插入槽 底,工 字型钢 板翼缘 处截成 锐角。
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本工程地连墙 钢筋笼重约 19.2t,钢筋笼 吊装时可配合 70t及50t的履 带吊起吊,履 带吊分主吊副 吊,吊点可设 12个或14个等, 左图吊点为12 个。
• 9.2在混凝土灌注过程中,可使导管上下小幅度运 动,以密实混凝土,但不得使导管横向移动,也 不得将导管移出混凝土上表面。
• 9.3混凝土灌注过程应连续,因故中断灌注时间不 得超过30min。混凝土尽量避免洒落孔内。
地下连续墙特点范文
地下连续墙特点范文1.结构稳定性:地下连续墙通常由混凝土或钢筋混凝土等材料构成,具有较高的抗压和抗弯强度,能够承受较大的土压力和水压力。
同时,墙体的垂直性能好,能够有效地支撑土体和承受上部建筑物的荷载。
2.密封性好:地下连续墙在施工中采用防渗措施,如设置防渗屏障、灌浆处理等,能够有效地避免地下水或土体渗漏进入地下空间,从而保证地下工程的干燥和安全。
3.适应性强:地下连续墙的设计和施工可根据具体的地质条件和工程要求进行调整和改进,因而具有较强的适应性。
无论是在城市中心还是在沿海地区,地下连续墙都能够有效地应对各种复杂条件下的地下工程问题。
4.施工周期短:地下连续墙的施工相对简便,可以采用现场浇筑或预制板块拼接的方式进行,从而减少了施工周期。
此外,地下连续墙的结构形式较为规整,可以实现模块化生产和施工,进一步提高施工效率。
5.可持续性:地下连续墙的材料大多为可再生的天然资源,如石灰石、砂石、混凝土等,符合可持续发展的原则。
同时,地下连续墙可以根据实际需要进行拆除和重建,材料可以进行回收再利用,减少了对环境的影响。
6.维护成本低:地下连续墙的材料大多为常见的建筑材料,供应充足且价格相对较低。
在使用过程中,地下连续墙基本上不需要维护,可以有效减少后期运营成本,降低了地下工程的整体成本。
在实际的工程应用中,地下连续墙已经得到了广泛的应用,尤其在大型城市的地下基础设施建设中起到了重要的作用。
通过科学的设计和施工,地下连续墙能够有效地加固土体、防止土体沉降,保护地下管线的安全和稳定,对于提高城市的地下空间利用率和人民生活质量具有积极的促进作用。
地下连续墙技术原理及应用
地下连续墙技术原理及应用地下连续墙技术是一种常见的地下工程支护方法,通过在土体中构筑连续的墙体以提供侧向支护,使其能够承受土压力和抵抗地下水的渗流,从而确保地下工程的安全和稳定。
下面将详细介绍地下连续墙技术的原理及应用。
一、地下连续墙技术原理:地下连续墙技术主要是通过在土体中构建连续的墙体来提供支护,通常采用钢板桩、混凝土桩等作为临时或永久支护结构。
其主要工作原理如下:1. 墙体刚性支护作用:地下连续墙构筑成形之后,具有较高的刚性和强度,可以克服土体的侧向位移和破坏。
墙体作为一道刚性的支撑结构,通过抵抗土体的推力和阻挡土体流失来保持地下工程的稳定。
2. 土压力的承载:地下连续墙可以有效承载土体的水平力,减轻了土体对地下工程的侧向压力。
墙体的刚性和强度使其能够承受土压力的作用,避免土体的坍塌和损坏。
3. 地下水的防渗:地下连续墙在施工中一般会采用密封措施,如维护气垫、保护套管等,用于防止地下水渗漏进入工作区域,保持地下工程的干燥。
此外,墙体本身也可以阻挡地下水的渗流,有效维持地下工程的稳定。
二、地下连续墙技术应用:地下连续墙技术广泛应用于土木工程、建筑工程和地下工程等领域,具有以下应用特点:1. 地下连续墙常用于深基坑开挖的临时或永久支护,是保障工地安全施工的重要手段,尤其适用于邻近建筑物较多或土质较松软的工程。
2. 在水土保持工程中,地下连续墙技术可以用于河道和水库的护岸,有效防止河水对岸坡的冲刷,保护岸坡的稳定。
3. 地下连续墙在沉降控制方面具有一定的应用潜力,在需要严格控制沉降的工程中,如地铁、隧道和大型建筑物基础施工等,可采用地下连续墙技术来减少土体位移和沉降,确保工程的安全和稳定。
4. 在污水处理工程中,地下连续墙通常用作污水沉淀池的隔离墙,它可以防止污水的泄漏,保证污水处理系统的正常运行。
5. 同时,地下连续墙技术还可以应用于土壤污染治理、高速公路、高铁路基、水利工程、地下车库等工程领域,具有较广泛的适用性。
地下连续墙的特点
地下连续墙的特点地下连续墙是一种常用的基坑支撑结构,也是目前较为先进和完善的支护结构之一。
它是在地下采用锚固技术,以钢筋混凝土连续墙为主体搭配土钉、锚杆等附属支护方式共同构成的一种支护结构体系。
地下连续墙采用的材料和施工方式都比较特殊,在设计、施工中都有着一些独特的特点。
一、应用范围广地下连续墙在地铁、隧道、大型商业综合体等大型工程中都有广泛的应用。
特别是在高层建筑的基础施工中,地下连续墙成为了一种不可替代的支护结构,具有支撑力量大、安全可靠、施工难度低等特点。
二、设计灵活多样地下连续墙的设计应根据工程实际情况进行,可根据地基土质特点、孔隙水压、变形潜力等因素进行针对性设计。
根据设计的需要,可以采用单面和双面施工,可选择不同形式的连续墙和锚杆、土钉等支护方式,设计灵活多样,可以满足不同工程的施工需求。
三、施工技术难度大地下连续墙的施工操作属于技术难度较大的工程,需要经验丰富、技能精湛的施工团队进行施工。
在施工过程中,需要考虑墙体的稳定性、墙体变形的控制、固结作用的发挥等因素,同时还要考虑挖掘顺序和锚固的方式,施工难度较大。
四、施工周期长地下连续墙的施工周期较长,需要先进行精确的施工准备工作,包括勘察、设计、材料采购、钢筋加工等。
施工过程中需要进行挖掘、支撑、浇筑、翻模等一系列复杂工序,需要反复施工,完工时间较长。
五、维护成本高地下连续墙施工后,需要进行定期维护和检查,确保其稳定性和安全性。
如果安全措施不到位或维护不当,地下连续墙会出现变形、裂缝等现象,影响工程的使用和安全性。
维护成本较高,需要给予较高的重视。
总之,地下连续墙的特点在于其广泛的应用范围、设计灵活多样,但带来了施工技术难度大、施工周期长以及维护成本高等问题。
因此在施工中需要严格按照工艺要求进行施工,确保工程的安全和可靠性。
地下连续墙
等值梁法(相当梁法):是在基坑底面以下地下连续墙弯矩为零
的某点作为一假想铰,这个假想铰将墙体分为上下两段。假想梁, 上段为各支撑和假想铰组成的多跨连续梁,下段为一端固定一端铰
支的超静定梁。计算示意图4-3
方法:
① 假定土压力为零的点其力矩也近似为零,假想为铰支点以上的 部分作为相当梁,即多跨连续梁。 ② 用结构力学知识求得多跨连续相当梁的内力和各支座的反
施工阶段:基坑开挖阶段的水土压力、地面施工荷载、
逆作法施工时的上部结构传递的垂直承重荷载。
使用阶段:水土压力、主体结构传递的恒载荷活载等。 确定关键:地下墙施工及使用阶段的水土压力大小。
计算理论:从古典的假定土压力为已知,不考虑墙体变形,
不考虑横撑变形,逐渐发展到考虑墙体变形,考虑横撑变形, 直至考虑土体与结构的共同作用,土压力随墙体变化而变化。
关键: 确定最小入土深度 t ,以满足墙身在荷载作用下的静力 平衡。
方法:由力矩平衡条件 M 0 解得t,然后由 H 0求得 支撑力T,这时地下连续墙成为外力均已知的静定结构,可求 得墙体各截面的弯矩和剪力。
4. 6 结构计算
图4-2 单支点墙的计算示意图
4. 6 结构计算
3、多支点情况
4.5 连续墙深度与厚度初选
(一)连续墙厚度的确定 初选常用尺寸:60\80\100\120cm (二)连续墙深度的确定 由入土深度决定。入土深度与基坑开挖深度的比值称为 入土径比。 入土径比:预先根据经验假定一个入土比反复试算。 经验取0.7~1.0 入土深度:参考基坑排桩围护结构的稳定性验算方法。
力,即各支撑的轴力。可求得墙体各截面的弯矩和剪力。 ③ 铰支的反力Ed即为下面那段相当梁的端点力。 ④ 采用下段梁计算最小插入深度。
地下连续墙的特点及适用性
地下连续墙的特点及适用性地下连续墙(diaphragmwall)是指分槽段用专用机械设计成槽、浇筑钢筋混凝土所形成的连续地下墙体。
亦可称为砼地下连续墙。
开挖具体施工过程是先构筑导墙,然后在导墙内用抓斗式、冲击式或回转式等成槽工艺,在特制泥浆郑家庄村的情况下,修筑一条一定长度的沟槽三条至设计深度,形成一个单元槽段,清槽后在槽内放入预先在地面上制作好的钢筋笼,然后用浮标导管法浇灌水下混凝土,混凝土自下而上充满槽内并将护壁泥浆从槽内置换出来,形成一个模组墙段,然后按照成槽顺序依次逐段进行,类别各单元南城门之间用各种接头相互连接,形成一条完整的地下连续墙体。
见图5.13。
地下连续墙的基本特征及适用性1、特点地下连续墙在基坑支护实践中具有以下明显的优点∶(1)结构刚度大,整体性好,结构变形较小,开挖中所过程中具有较高的耐用性;(2)墙体具有良好的抗渗性能,坑内降雨较小对坑外的影响较小;(3)墙体具有良好的耐久性,配合逆作法施工,墙体也可作为谷仓外墙,将支护墙体和结构中外墙"二墙合一",可大大缩短地下室施工工期并降低工程造价;(4)施工时基本上并无噪声、低振动,对周边环境的影响较小。
但地下连续墙也存在泥浆和废浆处理、在穿越粉细砂层时成槽过程中容易产生槽壁、墙体接头部位下陷等问题。
2、适用性由于受到施工机械的限制以及造价较高,用连续墙只有地下在一定深度的基坑工程或者其他特殊条件下才会显示其经济性以及特有优势。
一般适用于以下个别情况∶(1)软土地区基坑修整深度较大,特别是在超深基坑如开挖深度达30~50m的深基坑,在没法采用其他支挡构件无法满足要求时,常采用地下连续墙进行支护;(2)周边环境中准许严格,对基坑的变形和防水前一天要求较高时;(3)地下室与规划红线距离很小,采用其他支挡结构中不能留出足够的施工作业空间的;(4)采用逆作法施工,且支护结构掘进与主体结构相结合的工程。
5.5.2地下连续墙设计1.墙体厚度和槽两段形状、长度地下连续墙的墙体厚度应根据成槽机的、墙体抗渗要求以及对墙体的强度与变形要求综合确定。
地下连续墙概念及特点
地下连续墙概念及特点地下连续墙,也称为连续墙、连续承台,是指在地下土体中采用连续的墙体或承台来形成一道连续的结构,用于挡土、抗渗或承载的地下工程结构。
地下连续墙一般由纵向的深槽、桩或墙板构成,它们通过连接技术形成一个连续的结构体系。
地下连续墙可以采用不同的结构形式,如混凝土挡土墙、钢板桩、连续墙、桩基础等。
1.抗渗性:地下连续墙通过挡土的同时,也能有效地抵抗地下水的渗透。
在地下工程中,地下水的渗透是常见的问题,它可能会引起土体液化、土体膨胀、沉降等不稳定现象。
地下连续墙的存在可以阻挡地下水进入工程区域,保护地下结构的稳定性。
2.承载性:地下连续墙具有较强的承载能力,在承受侧向挤压力和竖向荷载的同时,还能保持结构的稳定性。
地下连续墙可以通过合理设计,增加其抗弯刚度和抗剪刚度,提高承载能力。
3.灵活性:地下连续墙的设计和施工相对灵活,可根据具体工程需要进行调整和变化。
根据工程要求,可以选择不同材料、不同墙体形式,使地下连续墙能够适应不同的地质条件和荷载条件。
4.经济性:地下连续墙的施工相对简单,且材料成本较低,可以在较短的时间内完成。
由于地下连续墙的特点,能够有效地提高工程的稳定性和盈利性。
地下连续墙在地下工程中有广泛的应用。
它常见于地铁隧道、地下车库、堤坝、大型建筑基础等工程中。
在地下隧道中,地下连续墙可以用于防止水和泥土渗入隧道,保护施工人员和设备的安全。
在地下车库中,地下连续墙可以用于分隔车位、提高车库的利用率。
在堤坝工程中,地下连续墙可以用于增加堤坝的稳定性,抵抗侧向渗流。
在大型建筑基础中,地下连续墙可以用于提高土体的抗剪力和抗滑移能力。
总而言之,地下连续墙作为一种常用的地下工程结构,具有抗渗、承载、灵活和经济等特点。
它的设计和施工相对灵活,可以根据具体的工程要求进行调整和变化,能够适应不同的地质条件和荷载条件。
在地下工程中,地下连续墙的应用广泛,可用于挡土、抗渗、承载等目的,提高工程的稳定性和盈利性。
地下连续墙概念及特点[详细]
③ 措施:
缩小单元长度,改善泥浆,减少地面荷载,保证泥浆 在安全液位以上,注意地下水位的变化
4)清底 (一清、二清)
地下连续墙
4)清底 (一清、二清)
地下连续墙
A、清底的必要性 1)夹杂物使地下连续墙的承载力降低,沉降增大 2)沉渣混入混凝土内使混凝土强度、密实度和抗渗性
地下连续墙
导墙回填土
地下连续墙
4.导墙的施工顺序:
①平整场地; ②测量定位; ③挖槽及处理弃土; ④绑扎钢筋: ⑤支立导墙模板,为了不松动背后的土体,导墙外侧可以
不用模板,将土壁作为侧模直接浇注砼; ⑥浇注导墙砼并养护; ⑦拆除模板并设置横撑; ⑧回填导墙外侧空隙并碾压密实
地下连续墙
5.导墙的构造要求:
地下连续墙
液压铣槽机
4)多头钻成槽机
地下连续墙
特点:
挖掘速度快,机 械化程度高,但 设备体积自重大
缺点: 不适用卵石、漂 石底层,更不能 用于基岩。
日本利根公司 开发BW型多头 钻机。
地下连续墙
3)防槽壁塌方措施
① 影响因素:
a.地下水位的高低; b.泥浆的质量和液面高低; c.地质土条件的好坏; d.施工槽段的划分
段长度(一般6-8m),沿着深基础或地下构筑物周边轴 线,利用膨润土泥浆护壁开挖深槽。 地下连续墙施工过程主要划分为三个阶段:
1)准备工作阶段 2)成槽阶段 3)浇筑混凝土阶段
地下连续墙
地下连续墙
1. 2.1 施工前准备工作
1)现场情况调查: 三通一平,附近建筑物, 地下施工障碍物,噪声及环境
2)水文地质情况调查 土质、水位、流速、水层、水井
地下连续墙分类
地下连续墙特点分析
地下连续墙特点分析地下连续墙是一种建筑工程结构形式,它的特点在于将墙体支撑力传递到地基或地下水平支撑结构上,形成一个防止地下水侵入和支撑周边土体的结构形式。
本文将对地下连续墙的特点进行分析。
1. 结构形式地下连续墙的结构形式是由单个或多个隔板板块组成的墙形结构,常采用混凝土的浇灌方式,以一次性完成墙体的承载和地基与周边土体的支撑。
地下连续墙的宽度欠缺深度与不同的土质有关。
在常见的土质环境中,地下连续墙的宽度与深度比应该在1:4至1:6之间。
2. 施工质量地下连续墙的施工质量直接影响着地下连续墙的使用寿命以及安全性。
由于地下连续墙属于一种混凝土的工程结构,因此相应的施工质量与地下连续墙的使用寿命和安全性有着直接关系。
在施工中需要注意土壤质量、混凝土质量、及配筋等细节问题。
3. 支撑效果地下连续墙的主要作用是在施工过程中将周边土体进行固化,减缓地下水的压力,使地下水不能够进入建筑物夹层,进而提高地下空间的使用效益。
地下连续墙的支撑效果与其厚度、深度、土体压力有关系,其中厚度是支撑效果的主要影响参数。
在不同的土体压力下,地下连续墙的效果也会不同,以此来实现地下连续墙的柔性支撑作用。
4. 相对位移控制由于岩土物质的差异性以及施工过程中的不稳定性,地下连续墙的相对位移在使用过程中是无法消除的。
地下连续墙的相对位移是与土壤性质、地下水流动方向、地面高度、时间长短等条件有关系,因此在设计和施工过程中,需要对诸多因素进行综合考虑,以确保地下连续墙的相对位移不会对地下管网、建筑物、附属设施等造成影响。
5. 施工工艺地下连续墙的施工工艺主要可以分为两种类型,即基坑开掘挖土与桩周挖土。
在施工时需要对钢筋、挑模、灌浆、检测、清洗、防水等工艺进行合理组合,以保证地下连续墙的施工质量、施工速度与施工成本。
同时,在施工中也需要对施工污染、维护保养等诸多问题进行合理规划。
总之,地下连续墙是一类特殊的建筑物结构,其特点在于从地下向上承载建筑物负荷,同时具有增强周边土体的效果。
地下连续墙方案工程量
地下连续墙方案工程量一、前言地下连续墙是地下工程中常见的支护结构,其作用是抵抗土压力和地下水压力,保护地下工程的安全。
本文将对地下连续墙的方案设计和工程量进行详细介绍,希望能对相关工程师和技术人员有所帮助。
二、地下连续墙的设计原则1. 地下连续墙的选择地下连续墙的选择应根据工程的具体情况来确定,通常可以选择混凝土梁板式墙、钢板桩墙、钢筋混凝土墙等类型。
在选择时应综合考虑地下水位、土层情况、土质特征、施工条件等因素,确保选择的连续墙适合工程的要求。
2. 地下连续墙的尺寸设计地下连续墙的尺寸设计应根据工程的荷载情况、土压力、地下水位等因素来确定。
尺寸设计应符合相关规范的要求,确保连续墙的受力性能和稳定性。
3. 地下连续墙的施工工艺地下连续墙的施工工艺应合理可行,需要考虑施工设备、材料运输、现场条件等因素,确保施工的顺利进行。
4. 地下连续墙的检测和监测地下连续墙的检测和监测工作是保证工程质量的重要环节。
应严格按照相关规范要求进行检测和监测,确保工程质量符合要求。
三、地下连续墙的工程量计算地下连续墙的工程量计算是地下工程设计和施工中的重要环节,需要合理准确地计算出各项工程量,为施工提供参考依据。
1. 地下连续墙的混凝土工程量计算(1)连续墙的长度连续墙的长度是指墙体的实际长度,需要按照图纸和设计要求计算出来。
(2)连续墙的截面面积连续墙的截面面积是指墙体截面的面积,需要根据设计要求和尺寸计算出来。
(3)连续墙的体积连续墙的体积是指墙体的体积,需要根据长度和截面面积计算得出。
2. 地下连续墙的钢筋工程量计算(1)连续墙的纵向钢筋连续墙的纵向钢筋是指墙体中纵向拉筋和箍筋,需要根据设计要求和截面尺寸计算得出。
(2)连续墙的横向钢筋连续墙的横向钢筋是指墙体中横向钢筋,需要根据设计要求和截面尺寸计算得出。
3. 地下连续墙的支撑工程量计算(1)连续墙的支撑材料连续墙的支撑材料是指用于墙体支撑的临时支撑材料,需要根据设计要求和实际需求计算得出。
简述地下连续墙施工特点及工艺流程
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-地下建筑结构总复习
-地下建筑结构总复习第1章绪论1. 地下建筑结构:在地下开挖出的空间中修建的建筑物。
2.衬砌:与土层接触的永久性支护结构,起承重、维护作用。
3.地下建筑结构的初步设计内容:(1)工程等级和要求,以及静、动载标准的确定;(2)确定埋置深度与施工方法;(3)初步设计荷载值;(4)选择建筑材料;(5)选定结构形式和布置;(6)估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度主要尺寸;(7)绘制初步设计结构图;(8)估算工程材料数量及财务概算。
技术设计内容:(1)计算荷载:求出作用在结构上的各种荷载值;(2)计算简图:拟定出恰当的计算图式;(3)内力分析:得出控制截面的内力;(4)内力组合:求出各控制截面的最大设计内力值;(5)配筋设计:得出受力钢筋,确定分布钢筋与架立钢筋;(6)绘制结构施工详图:结构平面图,结构构件配筋图,节点详图,内部设备的预埋件图;(7)材料,工程数量和工程财务预算。
第2章地下结构的荷载1.主动土压力:当挡土结构在土压力作用下,背后填土处于挤压平衡状态,则作用在结构上的侧向土压力称为静止土压力,并用P a 表示。
2.被冻土压力:当挡土结构在土压力作用下,结构发生背离填土的变形和任何位移(移动和转动)时,则作用在结构上的侧向土压力称为静止土压力,并用P p 表示。
3.静止土压力:当挡土结构在土压力作用下,结构不发生变形和任何位移(移动和转动)时,背后填土处于弹性平衡状态,则作用在结构上的侧向土压力称为静止土压力,并用P 0表示。
4.围岩压力:位于地下结构周围变形或破坏的岩层,作用在衬砌结构或支撑结构上的压力。
5.普氏压力拱理论:6.地层弹性抗力:结构变形使土体被动受力时,土对结构的产生的反作用力。
决定于结构的变形和地层的物理力学性质。
7.水土压力计算方法:郎肯土压力计算公式考虑地下水时水土压力计算方法、计算图式8.(了解)按松散体理论对浅埋结构与深埋结构的划分9.(了解)浅埋结构和深埋结构垂直围岩压力的计算方法10.土层弹性抗力的计算理论:局部变形理论要点:假设土体表面任一点的压力强度与该点的沉降成正比。
地下连续墙
一.地下连续墙的概念利用各种挖槽机械, 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(图1)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, 称为地下连续墙(图2)。
图1 地下连续墙施工示意图图2 地下连续墙示意图二.地下连续墙的特点1.优点(1)施工是振动小, 噪音低, 非常适用于在城市施工(2)墙体刚度大, 极少发生地基沉降或塌方事故(3)防渗能力好, 对周边建筑物或管道的影响变得很少(4)可以贴近施工(5)可用于逆作法施工(6)适用于多种地基条件(7)可用作刚性基础(8)安全经济(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2.工效高, 工期短, 质量可靠, 经济效益高3.缺点(1)在一些特殊的地质条件下, 施工难度很大(2)如果施工方法不当或地质条件很特殊, 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, 比其他方法所用的费用要高些在城市施工时, 废泥浆的处理比较麻烦三.地下连续墙适用范围(1)地下连续墙具有显著的优越性, 结合经济性的考虑, 地下连续墙主要适用于以下条件的基坑工程:(2)地下连续墙可充分利用建筑红线范围内的空间, 且其刚度有利于控制基坑变形, 故常用于场地空间狭小, 且周边环境变形要求严格的基坑工程;(3)除了具备很强的抗弯刚度可用于抵抗水土压力外, 地下连续墙具有竖向承载能力及防渗功能, 可以用于作为地下室外墙, 成为地下结构的一部分, 亦可用于逆作法施工, 实现地上和地下同步施工, 缩短工期;由于地下连续墙只有在一定的深度范围内才具有较好的经济性和特有的优势, 故一般适用于开挖深度大于10m的深基坑工程, 其他围护结构无法满足要求时可采用地下连续墙;基坑开挖深度很大, 且需截断深层的含水层, 采用其他止水帷幕难以满足需求时, 可采用地下连续墙, 目前地下连续墙最大施工深度可达150m, 最大施工厚度可达2.5m。
壁式地下连续墙主要特点
壁式地下连续墙主要特点地下连续墙是通过专用的挖(冲)槽设备,沿着地下在建建筑物或构筑物的周边,按预定的位置,开挖出或冲钻出具有一定宽度与深度的沟槽,用泥浆护壁,并在槽内设置具有一定刚度的钢筋笼结构,然后用导管青草水下混凝土。
分段施工。
用特殊方法接头,使之联成地下已连续的钢筋混凝土墙体,其主要用于;基坑开挖和开挖地下建筑的临时性和永久性的挡土结构;地下水位以下的截水、防渗;部分工程的墙体还承受上部建筑的永久性荷载兼有建筑物挡土墙和承重基础作用;邻近楼房的支护;具有振动相邻影响湍流的隔振墙等。
随着工业和城市建设的蓬勃发展,以及城市用地的紧张,要求更多地对地下空间室内空间开发与利用,同时高层建筑、地铁、港口、桥涵、重型厂房的地下小口径构筑物的建设。
要求地下构筑物和基础埋置深度强烈要求越来越深,所承担的荷载越来越大。
特别在旧城改造的建筑群规模宏大中建造地下工程前一天,施工往往需要在极之狭窄的场地内施工,并且要求较少地影响周围建筑物非常有限的使用和居民的生活。
这些条件用传统的支护方法很难达到上述,同样是东南沿海地区。
深厚层的饱和软粘土的存在,更增加地下工程的施工困难。
国内近20年来的地下连续墙的发展战略。
有效地克服了上述翻修的修葺难度。
地下连续墙技术起源于欧洲,1950年意大利最先在工程中应用,1959年东洋引进此项技术。
此后各国相继引用。
现已成为各国深基础施工的一种重要手段。
我国在50年代后期,已开始在水利部门推广应用,以两台冲击钻成排扁枝连锁成孔,分段跳槽施工,有许多成功实例。
70年代以后由于施工机械的改进,特别是较先进的多头钻及导板抓斗成槽机及其施工工艺的引进和改进,使地下连续墙在城市建设中得到了有效的推广和应用。
特别近几年在深厚淤泥层中用逆建造深地下室也有一定的发展。
地下七层的超深地下室设计阁楼和应用,也只有在地下连续墙技术得到应用时才成为。
现在这项技术正日益受到我国工程界的重视,已逐步成为我国城市地下建设中的一项重要技术。
地下连续墙有哪些特点
地下连续墙有哪些特点
【学员问题】:地下连续墙有哪些特点?
【解答】:
1、能够适应不同的地质条件。
从粘土、砂土直至卵石层,从第四系软土至硬质岩石都可
以施工,深度可达50cm以上。
即使在地下水位较高或极软弱淤泥质粘土层等地质条件极其复杂的情况下也能施工,不必采用降水措施,因而可以防止由于降水对临近建筑物的
影响。
2、施工时根本上无振动、无噪音,施工速度快、建造深度大,成槽精度高。
3、施工净空小,能够合理地利用土地。
由于地下连续墙施工时不需要放坡,与相邻建筑
物仅需间隔甚至的距离,可在密集建筑群中进行地下工程和深根底施工,对临近建筑物和道路交通影响小。
4、承载能力高,结构刚度大。
由于其整体性、防渗性和耐久性好,又具有满足不同要求
的强度和刚度,因此具有多种功能,可以做为地下主体结构的一局部,节省挡土结构的造价,可以用于高层建筑、地下轨道、地下储藏室、地下厂房、给排水构筑物、竖井、
船坞、船闸、码头和水坝等工程。
5、设备投资大,施工技术比较复杂。
6、稳定液用量大,排渣、排浆工作繁重,环境污染较为严重。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、
指正。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实说明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一
朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的开展前景。
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
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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。
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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
地下连续墙概念及特点
地下连续墙概念及特点地下连续墙是一种沿墙体纵向一直施工的挖土方法,一般采用搅拌桩机进行施工。
其施工步骤包括先在地下挖掘出一个槽道,然后在这个槽道中通过搅拌桩机舀取土层并加入水泥、沙子等材料进行搅拌,形成固化的混凝土,以此构成地下连续墙。
1.高度的刚度:地下连续墙通常采用钢筋混凝土或预制混凝土,具有较高的刚度和抗弯能力,能够承受大的水平荷载和倾覆力。
2.抗渗性好:在施工时加入水泥、沙子等材料进行搅拌,形成固化的混凝土,能够有效防止地下水的渗漏,保证地下工程的稳定和安全。
3.施工速度快:地下连续墙的施工过程只需纵向挖掘,并且可以连续进行,不需要大范围的土方移动,因此比传统的地下墙体施工速度更快,能够节省时间和成本。
4.灵活性好:地下连续墙适用于各种土层和工程条件,能够满足不同工程的需求。
同时,地下连续墙的尺寸和形状可以根据实际情况进行调整,具有较高的灵活性。
5.环保节能:地下连续墙采用混凝土作为主要材料,具有较好的环保性能。
同时,在施工过程中,由于不需要大范围的土方移动,减少了挖掘机械的使用,降低了能源消耗和环境污染。
1.土方支护:地下连续墙可以作为土方开挖的支护结构,能够有效控制土方的沉降和土体的稳定性,保证施工安全。
2.挡土墙:地下连续墙可以作为挡土墙使用,用于围护土堆、固定边坡等,具有良好的抗倾覆和支撑能力。
3.地下结构支护:地下连续墙可以作为地下结构如地下车库、地铁车站等的支护结构,能够提供良好的地下空间。
4.水污染防治工程:地下连续墙可以作为水工工程的一种,用于防治地下水和土壤的污染,例如污水处理厂、堤坝等。
5.地下隧道施工:地下连续墙可以作为隧道施工中的支护结构,能够提供稳定的工作面,保证施工的顺利进行。
综上所述,地下连续墙具有高度的刚度、抗渗性好,施工速度快、灵活性好以及环保节能等特点。
它广泛应用于各种土方支护、挡土墙、地下结构支护、水污染防治工程以及地下隧道施工等工程领域。
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地下连续墙的特点及设计计算主要内容
地下连续墙优点:
1、施工时对环境影响小。
没有噪音,无振动,不必放坡,可紧邻相近的建筑和地下设施施工;
2、墙体刚度大,整体性好,结构和地基变形都较小,可用于超深围护结构>>>详细
地下连续墙缺点 :
1、弃土和废泥浆处理。
除增加工程费用外,若处理不当,还会造成新的环境污染。
2、地质条件和施工的适应性问题。
3、槽壁坍塌问题。
地下连续墙使用场合 :
1、基坑深度大于10m;
2、软土地基或砂土地基;
3、在密集的建筑群或重要的地下管线条件下施工。
地下连续墙设计计算的主要内容:
1 、确定在施工过程和使用阶段各工况的荷载,即作用于连续墙的土压力、水压力以及上部传来的垂直荷载。
2、确定地下连续墙所需的入土深度,以满足抗管涌、抗隆起,防基坑整体失稳破坏以及满足地基承载力的需要。
3、验算开挖槽段的槽壁稳定,必要时重新调整槽段长、宽、深度的尺寸。
4、地下连续墙结构体系(包括墙体和支撑)的内力分析和变形验算。
5、地下连续墙结构的截面设计,包括墙体和支撑的配筋设计、截面强度验算、接头的联结强度验算和构造处理。
设计步骤:
荷载的确定槽幅设计导墙的设计厚度深度初选接头设计。