(完整版)某深基坑工程地下连续墙施工设计毕业设计
(完整版)深基坑工程试题
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深基坑工程试题一、单项选择题1、在基坑工程监测中,每一测试项目都应根据实际情况的客观环境和设计计算书,事先确定相应的报警值,以下对于警戒值确定叙述不正确的是()。
A、满足各保护对象的主管部门提出的要求B、满足设计计算的要求,不可超出设计值C、一般情况下,每个警戒值应以单位时间内允许变化量为基准D、对于相同的保护对象,应针对不同的环境和不同的施工因素而确定【答案】C2、国标《建筑基坑支护技术规程》规定基坑支护的设计使用期限不应小于( )。
A、6个月B、一年C、两年D、十年【答案】B3、在围护结构中设置测斜管,一般情况下,基坑每边设( )点;测斜管深度与结构入土深度一样。
A、1B、2C、≧3D、≧4【答案】C4、当基坑开挖较浅,还未设支撑时,下列描述错误的是()A、水泥土搅拌桩墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移B、地下连续墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平C、旋喷桩桩墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移D、钢板桩表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出。
【答案】D5、无支护基坑的稳定性主要取决于()。
A、滑动稳定性B、开挖边坡的稳定性C、基坑抗承压水层的基坑稳定性D、倾覆稳定性【答案】B6、下列方法中,( )不属于深基坑坑底稳定的处理方法。
A、加深围护结构入土深度B、抛填大石块C、坑底土体注浆加固D、坑内井点降水【答案】B7、上拔桩对环境会产生不良的影响,下列不属于减少上拔桩对破坏区影响范围的措施是()。
A、在粘土层内,边振边拔,减少带土量B、钢板桩表面涂抹沥青润滑剂、降低桩土之间的摩擦作用C、拔桩次序采用间隔或分组拔桩,减少对土体的拢作用D、在桩侧一定范围内注浆,增加土体的强度,增加土颗粒的移动阻力【答案】A8、基坑工程监测的内容不包括()。
A、支护结构的水平位移B、支护结构变形测量及内力测量。
C、支撑结构弯矩测量D、土压力测量。
【答案】C9、下列选项中关于无支护基坑施工注意事项说法错误的是( )。
深基坑工程施工报告(3篇)
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第1篇一、工程概况本项目为XX城市地铁1号线某站点基坑工程,基坑开挖深度约18米,采用明挖法施工。
基坑平面尺寸为长120米、宽60米,总面积7200平方米。
本工程于2023年4月1日开始施工,预计于2023年12月31日完工。
二、施工方案1. 基坑支护方案:- 采用地下连续墙加内支撑的支护结构体系。
- 地下连续墙墙体厚度为0.8米,采用C30混凝土,配筋为φ25@200。
- 内支撑采用钢管支撑,钢管直径为600毫米,间距为2米。
- 基坑四周设置排水沟,以排除地表水。
2. 基坑降水方案:- 采用井点降水,井点布置间距为3米×3米,共计200个井点。
- 井点降水采用潜水泵,单泵流量为80立方米/小时。
3. 土方开挖方案:- 土方开挖采用挖掘机、自卸汽车进行。
- 开挖过程中,严格控制开挖顺序和范围,避免对支护结构造成影响。
三、施工过程1. 前期准备:- 施工前对现场进行平整、排水,确保施工环境满足要求。
- 对施工人员进行技术交底和安全教育,提高安全意识。
2. 地下连续墙施工:- 采用旋转钻机进行钻孔,孔径为1.2米,孔深为19.2米。
- 钻孔完成后,下放钢筋笼,浇筑混凝土。
3. 内支撑施工:- 钢管支撑采用现场拼装,拼装完成后,进行焊接固定。
- 支撑体系安装完成后,进行预应力施加,确保支撑结构的稳定性。
4. 井点降水施工:- 井点布置完成后,进行抽水试验,确保降水效果。
- 降水过程中,密切关注水位变化,确保基坑安全。
5. 土方开挖施工:- 土方开挖过程中,严格控制开挖顺序和范围,避免对支护结构造成影响。
- 开挖过程中,及时进行排水,防止积水对施工造成影响。
四、施工成果1. 按照设计要求,完成地下连续墙、内支撑、井点降水等施工任务。
2. 基坑开挖深度满足设计要求,且无坍塌、渗漏等现象发生。
3. 降水效果良好,基坑水位稳定在开挖面以下。
五、施工总结1. 本工程采用地下连续墙加内支撑的支护结构体系,施工过程中严格按照设计要求进行,确保了基坑安全。
施工方案深基坑施工中的地下连续墙施工技术
![施工方案深基坑施工中的地下连续墙施工技术](https://img.taocdn.com/s3/m/53a1a3d1dc88d0d233d4b14e852458fb770b38c1.png)
施工方案深基坑施工中的地下连续墙施工技术深基坑的施工是建筑工程中常见的一项技术难题,而地下连续墙作为深基坑中的一种关键构件,对基坑的稳定性和安全性具有重要作用。
因此,在深基坑施工中,地下连续墙的施工技术显得尤为重要。
本文将就地下连续墙施工技术进行探讨,以期为施工方案的制定提供一定参考。
一、背景介绍地下连续墙,是指基坑围护结构中一种常用的支护形式。
其作用主要有三点:首先,地下连续墙能够承受和传递地面及地下水对基坑的水平力和垂直力作用;其次,地下连续墙可以防止土体下陷和失稳,保证基坑的稳定性;最后,地下连续墙还能够减小基坑的变形,为上部建筑提供稳定的施工条件。
二、施工前准备在进行地下连续墙施工前,需要进行详细的工程勘察和设计分析。
首先,勘察人员需要对地下土体的地质情况进行全面的了解,包括土层分布、土质特点和地下水情况等。
其次,在勘察的基础上,设计人员需要进行地下连续墙的结构设计,包括墙体的尺寸、埋深和材料等。
三、施工工艺流程1. 挖掘基坑施工方首先需要按照设计要求进行基坑的挖掘工作。
挖掘时需要注意挖深度、坡度和坑底平整度等,保证基坑的尺寸满足要求。
2. 浇筑底板在基坑挖掘完成后,需要进行底板的浇筑工作。
底板的浇筑可以采用钢筋混凝土或其他适宜的材料,保证底板的强度和平整度。
3. 地下连续墙施工在底板浇筑完成后,可以进行地下连续墙的施工。
地下连续墙一般采用混凝土浇筑或钢筋混凝土浇筑。
在施工过程中,需要使用模板进行墙体的浇筑,同时注意施工进度和质量控制。
4. 墙体固化和支护地下连续墙浇筑完成后,需要进行一段时间的固化。
在固化期间,需要进行墙体的支护工作,以保证墙体的稳定性。
支护常见的方法有钢支撑和土压平衡法等。
5. 渗透防水处理地下连续墙施工后,还需要对墙体进行渗透防水处理。
常见的方法有涂覆防水材料、挡水帷幕等,以防止地下水的渗透和影响地下连续墙的稳定性。
四、质量控制在地下连续墙的施工中,需要进行严格的质量控制,以保证施工质量的合格和墙体的稳定性。
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深基坑工程试题一、单项选择题1、在基坑工程监测中,每一测试项目都应根据实际情况的客观环境和设计计算书,事先确定相应的报警值,以下对于警戒值确定叙述不正确的是()。
A、满足各保护对象的主管部门提出的要求B、满足设计计算的要求,不可超出设计值C、一般情况下,每个警戒值应以单位时间内允许变化量为基准D、对于相同的保护对象,应针对不同的环境和不同的施工因素而确定【答案】C2、国标《建筑基坑支护技术规程》规定基坑支护的设计使用期限不应小于( )。
A、6个月B、一年C、两年D、十年【答案】B3、在围护结构中设置测斜管,一般情况下,基坑每边设( )点;测斜管深度与结构入土深度一样。
A、1B、2C、≧3D、≧4【答案】C4、当基坑开挖较浅,还未设支撑时,下列描述错误的是()A、水泥土搅拌桩墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移B、地下连续墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平C、旋喷桩桩墙表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移D、钢板桩表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内突出。
【答案】D5、无支护基坑的稳定性主要取决于()。
A、滑动稳定性B、开挖边坡的稳定性C、基坑抗承压水层的基坑稳定性D、倾覆稳定性【答案】B6、下列方法中,( )不属于深基坑坑底稳定的处理方法。
A、加深围护结构入土深度B、抛填大石块C、坑底土体注浆加固D、坑内井点降水【答案】B7、上拔桩对环境会产生不良的影响,下列不属于减少上拔桩对破坏区影响范围的措施是()。
A、在粘土层内,边振边拔,减少带土量B、钢板桩表面涂抹沥青润滑剂、降低桩土之间的摩擦作用C、拔桩次序采用间隔或分组拔桩,减少对土体的拢作用D、在桩侧一定范围内注浆,增加土体的强度,增加土颗粒的移动阻力【答案】A8、基坑工程监测的内容不包括()。
A、支护结构的水平位移B、支护结构变形测量及内力测量。
C、支撑结构弯矩测量D、土压力测量。
【答案】C9、下列选项中关于无支护基坑施工注意事项说法错误的是( )。
深基坑地下连续墙施工方案
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深基坑地下连续墙施工方案1. 引言深基坑工程是城市建设中重要的基础工程,而地下连续墙施工是深基坑工程的关键一环。
本文将探讨深基坑地下连续墙的施工方案,包括施工准备、工序安排、材料选择等方面的内容。
2. 施工前准备在开始地下连续墙的施工之前,必须进行充分的准备工作。
这包括但不限于以下几个方面: - 完善设计方案,确保施工方案符合设计要求。
- 确定施工现场,进行现场勘察和测量,确保地形符合施工要求。
- 调配好所需的人力、机械和材料,确保施工过程中有足够的资源支持。
- 制定详细的施工计划,明确施工顺序、施工进度和质量要求。
3. 施工工序3.1 钻孔地下连续墙的施工首先需要进行钻孔。
钻孔的质量直接影响地下连续墙的稳定性和密实度。
在进行钻孔时,需要注意以下几点: - 选择合适的钻孔机械和钻头,保证孔径和孔深符合设计要求。
- 控制好钻孔的偏差和偏差,确保钻孔的垂直度和水平度。
- 定期清理孔内的碎石和泥浆,防止孔内垃圾对钢筋的粘结产生影响。
3.2 浇筑混凝土在完成钻孔后,需要对钢筋进行加固,并开始浇筑混凝土。
混凝土的浇筑质量直接关系到地下连续墙的强度和稳定性。
在浇筑混凝土时,需要注意以下几点: -确保混凝土的配合比符合设计要求,控制好混凝土的流动性和坍落度。
- 均匀浇筑混凝土,避免浇筑过程中的渣土、空鼓等现象。
- 控制好混凝土的浇筑速度和温度,保证混凝土的强度和抗渗性。
4. 施工质量控制地下连续墙的施工质量直接影响到整个深基坑工程的安全性和稳定性。
为了保证施工质量,需要进行严格的质量控制。
这包括但不限于以下几个方面: - 定期进行现场质量检查,确保施工过程符合设计要求。
- 进行适时的工程质量抽验和强度测试,保证地下连续墙的强度符合标准要求。
- 确保每一道工序的质量记录清晰完整,便于质量追溯和问题处理。
5. 材料选择在地下连续墙的施工中,材料的选择至关重要。
合适的材料可以有效提高地下连续墙的抗压强度和稳定性。
某深基坑工程地下连续墙水平位移分析
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200 7年 6月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHI TE( URE
VoI3 . 3 No. 6 1
J n 20 u. 07
・ 91 ・
・
岩 土 工 程 ・ 基 基 础 ・ 地
文章编号 :096 2 (0 7 1 —0 10 10 —8 5 2 0 )60 9 —2
某深 基 坑 工 程 地 下 连 续墙 水 平 位 移 分 析
魏 放
摘
魏 义 亮
张 平
要: 根据拟建 悬索桥 锚碇所处 的地质条件 , 深基坑采用地 下连续墙加 内支撑作 为其支撑结构形 式, 通过数值模 拟和
向被动和主动土 压力状 态 转变 , 应力状 态 的改 变 引起 土体 的变 挖后 , 围护结构卸掉原 有 的土压力 , 平衡 的土压 力使 基坑壁 产 不 围护结构也 产生相应 的变形 。若 围护结构设 计不 形, 即使采取 了支护措 施 , 变形也 是难 以避免 的。为 了保 证基坑 生变形和位移 , 施工的安全 , 必须对该基坑工程地下连续墙 出现 的水平 位移进行 合理 , 在土压力 的作用下 可能导致 围护结构破 坏。围护结构 的变 分析和控制 。 形和位移又使墙 体的主动土压力减小和被动土压力增加 。 当基坑刚开始开挖 , 未设 置支撑 时 , 在 基坑 内侧顶 板位 移最 大 , 平位 移的性状 大致从基 坑顶到坑底 呈现倒三 角分布 。随着 水 基坑开挖的深度增加 , 刚性 和柔性 墙体 出现不 同的位 移形式 。对 于刚性墙体 , 出现 向基 坑 内侧 的三 角形 水平 移 动或 平行 刚 体移 动 , 于柔性墙 体则 出现墙中部向内侧突 出。 对
监测成果 , 对基坑施工过程地下连续墙的水平位移进行分析 , 分析结果说 明, 深基坑地下连续墙 的水平位移 与开挖工况 、 空间位置、 降水 、 支护结 构、 土层的力学性质等密切相关。
某地下连续墙深基坑支护全套结构施工图
![某地下连续墙深基坑支护全套结构施工图](https://img.taocdn.com/s3/m/2d489042773231126edb6f1aff00bed5b9f37381.png)
基坑支护设计(毕业论文)
![基坑支护设计(毕业论文)](https://img.taocdn.com/s3/m/f05362cf48d7c1c708a145e4.png)
摘要近年来随着经济的发展,社会的进步,城市化进程的加快,高层建筑和市政工程大量涌现。
高层建筑的建造、大型市政设施的施工及大量地下空间的开发,必然会有大量的深基坑工程产生。
建筑物高度越高,其埋置深度也越深,相应的对基坑工程的要求也就越高。
深基坑支护结构的设计、施工、监测等是近年来经常遇到的技术难题。
深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,保证基坑内正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。
为了满足如今建筑物的支护,基坑工程也在朝更大、更深的要求迈进。
本设计主要是对某科技楼工程基坑支护结构进行设计,首先要确保周围建筑物、道路、管线等的正常安全使用,同时要求围护结构的稳定性好,沉降位移小。
设计主要采用的支护方式是钻孔灌注桩和土钉墙两种,同时,钻孔灌注桩采用的内支撑形成支护体系。
基坑降水主要在基坑周围设置降水井,采用集水明排法降水方案。
设计最后针对支护和降水方案,对基坑施工工艺及基坑监测进行了大致说明。
关键词:深基坑;钻孔灌注桩;土钉墙;降水;施工;监测AbstractIn recent years, with economic development , social progress , urbanization , and high-rise buildings and public works in large numbers . Construction , construction of large municipal facilities to develop high-rise buildings and a large underground space , there must be a lot of deep excavation produced . The higher the building height , the depth of its buried deeper , corresponding to the requirements of the higher excavation . Deep excavation structural design, construction , monitoring and other technical problems are often encountered in recent years . Deep excavation requires not only ensure the stability of the slope, but also to meet the requirements of distortion control , to ensure the normal operation of the pit safety , but also to prevent the soil pit and pit outside move to ensure pit near buildings, roads, pipelines normal operation. In order to meet today shoring, excavation of the building is also moving in a larger , deeper demands forward. This design is a science and technology building project excavation structure design, first make sure that the surrounding buildings , roads, pipelines and other normally safe to use , while retaining structure requires good stability , a small settlement displacement . Supporting manner designed primarily uses two bored and soil nail wall , while using the support form Bored supporting system . The main setting precipitation pit dewatering wells around the pit , using the method of precipitation scheme catchment next row . Finally, supporting the design and precipitation scheme of excavation pit monitor the construction process and were generally described.Keywords: deep excavation ; bored ; soil nail wall ; precipitation ; construction ; monitoring第1章前言 (3)1.1 基本技术要求 (4)1.1.1设计的基本技术要求 (4)1.1.2 施工的基本技术要求 (5)1.2基坑工程设计 (5)1.2.1设计依据 (5)1.2.2设计内容 (5)1.2.3计算理论 (6)1.3 本设计内容 (6)第2章设计方案的综合说明 (7)2.1概述 (7)2.1.1工程概况 (7)2.1.2环境条件概况 (7)2.1.3工程地质条件 (7)2.1.4地下水情况 (8)2.1.5基坑侧壁支护结构安全等级及重要性系数 (8)2.2 基坑支护方案 (8)2.2.1基坑支护方案选择的依据 (8)2.2.2基坑支护方案选择 (9)2.2.3 基坑支护方案说明 (10)2.3 地下水控制方案 (12)第3章基坑支护结构设计计算书 (13)3.1地质设计参数 (13)3.1.2 计算区段划分 (13)3.1.3计算方法 (14)3.1.4土压力系数计算 (14)3.2 ABCD段支护结构设计 (14)3.2.1土层分布 (14)3.2.2 土层侧向土压力计算主动土压力 (15)3.2.3土压力合力及作用点 (16)3.2.4嵌固深度的确定 (17) (18)3.2.5最大弯矩计算3.2.6稳定性验算 (20)3.2.7配筋计算 (21)3.2.8支撑结构设计计算 (23)3.3 BCFE段支护结构设计 (26)3.3.1土钉设计 (26)3.3.2稳定性验算 (32)3.3.3面层设计 (34)第4章地下水控制方案 (34)4.1 基坑降排水作用及方法 (34)4.2降水方法的依据 (34)4.3降水设计 (35)4.4基坑突涌稳定性验算 (37)第5章施工 (39)5.1基坑土方施工工艺及要求 (39)5.2钻孔灌注桩的施工工艺 (40)5.3冠梁施工工艺 (42)5.4内支撑施工工艺 (43)5.5土钉墙施工工艺 (45)第6章基坑施工监测 (48)6.1监测目的 (48)6.2监测要求 (49)6.3监测原则 (49)6.4基坑监测项目选择依据及监测内容 (49)6.5监测实施 (50)6.5.1周围环境的监测 (50)6.5.2支护桩位移与沉降监测 (50)6.5.3测量精度 (52)6.5.4仪器设备 (53)6.5.5测量周期 (53)6.5.6预警报告 (53)6.5.7信息反馈 (54)第7章电算 (55)7.1 AB段内支撑电算 (55)7.1.1 支护方案 (55)7.1.2 支护信息 (55)7.1.3设计结果 (58)7.1.4稳定性验算 (62)7.1.5 隆起量的计算 (65)7.1.6嵌固深度计算 (66)7.2土钉墙电算 (67)7.2.1设计项目: (67)7.2.2 设计结果 (69)7.2.3 喷射混凝土面层计算 (71)第8章翻译 (73)Reinforced Concrete (73)2.2 Earthwork (75)2.3 Safety of Structures (77)8.1钢筋混凝土 (80)8.2土方工程 (81)8.3结构的安全度 (82)致谢 (85)参考文献 (86)第1章前言随着经济的发展,人们生活水平的提高,人类对生活环境的要求越来越高,尤其在中国这样人口大国,人口基数比较大,增长的比较快。
基坑支护毕业设计-基坑支护技术
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本科毕业设计(论文)郑州地铁碧沙岗站基坑支护设计专业名称:土木工程年级班级:学生姓名:指导教师:土木工程学院二○一三年六月十日摘要基坑支护工程是我国当前工程领域一个重要的研究方向,随着我国建设事业的发展,城市的高层建筑大量涌现,极大的推动了深基坑工程设计理论和施工技术的不断发展,同时也产生了大量的深基坑支护设计与施工问题。
如何根据场地工程性质、水文地质、环境条件制定合理的设计方案;如何在保证稳定性的前提条件下,设计最经济的方案,也是基坑比较重要的问题。
因此在基坑工程设计与施工中,需要严谨、周密的分析与计算。
本基坑根据工程概况及其特点,在考虑基坑的安全性和经济性的前提下,通过方案比选采用地下连续墙加钢支撑支护方案,采用朗肯土压力理论计算土压力,通过等值梁法计算墙体内力及各支点反力。
本设计主要内容有:工程概况的论述;支护方案的比选;土压力计算;围护结构内力的计算;钢支撑设计;基坑的稳定性分析;基坑变形估算及控制;施工组织设计。
关键词:基坑支护;地下连续墙;钢支撑;等值梁法AbstractFoundation pit supporting project is currently an important research direction in the field of engineering in China, with the development of construction cause in our country, the city's high-rise buildings springing up, the deep foundation pit engineering has been heavily promoted by the development of design theory and construction technology, at the same time also produced a large number of deep foundation pit supporting design and construction problems. How to according to the nature of site engineering, hydrogeology, environmental conditions, formulate reasonable design scheme; How to ensure the stability of the premise condition, design the most economical solution, also is foundation of the more important question. Therefore in design and construction of foundation pit engineering, the need to rigorous, careful analysis and calculation.According to the engineering general situation and characteristics of the foundation pit, and on the premise of the safety of foundation pit and economy, through schemes comparison using underground continuous wall with steel support support scheme, earth pressure is obtained by using the Rankine's earth pressure theory, through the equivalent beam method to calculate internal force and the pivot reaction force of wall. This design main content includes: project overview is discussed; Support scheme comparison; Earth pressure calculation; Retaining structure internal force calculation; Steel support design; Stability analysis of foundation pit; Deformation calculations and control; Construction organization design.Key words:Foundation pit supporting; The underground continuous wall; Steel support;Equivalent beam method目录第一章绪论 (1)1.1 毕业设计目的及意义 (1)1.2 国内外研究现状简述 (1)1.3 毕业设计主要内容及方法 (1)第二章工程概况 (2)2.1 工程简介 (2)2.1.1 设计依据 (2)2.1.2 设计原则 (2)2.2 工程地质与水文地质条件 (2)2.2.1 工程地质条件 (2)2.2.2 地震烈度 (5)2.2.3 水文地质条件 (5)2.2.4 工程地质评价 (6)2.3 车站基坑周边情况 (6)2.3.1 车站基坑周边管线情况 (6)2.3.2 车站基坑周边建筑物情况 (7)2.3.3 车站基坑周边交通疏解情况 (7)第三章支护方案的选择与比较 (9)3.1 基坑支护的类型及其特点和适用范围 (9)3.1.1 深层搅拌水泥土围护墙 (9)3.1.2 土钉墙 (9)3.1.3 排桩支护 (9)3.1.4 槽钢钢板桩 (10)3.1.5 SMW工法 (10)3.1.6 地下连续墙 (10)3.2 方案的比较及确定 (11)3.2.1 基坑的特点 (11)3.2.2 支护方案的选择 (11)第四章支护结构设计 (13)4.1 土压力计算参数确定 (13)4.1.1 地面荷载的确定 (13)4.1.2 计算参数的确定 (13)4.2 结构内力计算 (15)4.2.1 计算理论的确定 (15)4.2.2 初步选定各支撑点位置 (15)4.2.3 土压力计算 (15)4.2.4 用等值梁法计算弯矩 (17)4.3 地下连续墙的配筋计算 (24)4.3.1 纵筋配置 (24)4.3.2 水平筋配置 (27)4.4 支撑设计 (27)4.4.1 方案比较 (27)4.4.2 内支撑系统的材料及结构布置 (27)4.4.3 支撑设计 (27)4.4.4 立柱设计 (29)4.5基坑的稳定性验算 (29)4.5.1 概述 (29)4.5.2 基坑的整体稳定性验算 (29)4.5.3 基坑的抗隆起稳定验算 (30)4.5.4 基坑支护结构踢脚稳定性验算 (31)4.6 基坑变形估算及控制 (32)4.6.1 概述 (32)4.6.2 水平位移估算 (32)4.6.3 基坑隆起估算 (32)4.6.4 地表沉降估算 (33)第五章支护结构施工 (34)5.1 地下连续墙的施工 (34)5.1.1 导墙施工 (34)5.1.2 槽段开挖施工 (35)5.1.3 钢筋笼吊装施工 (37)5.1.4 接头形式 (39)5.1.5 泥浆系统施工 (39)5.2 钢支撑施工 (40)5.3 地下连续墙施工难点 (42)5.3.1 导墙施工的难点及对策 (42)5.3.2 成槽的难点及对策 (43)5.3.3 钢筋笼安装难点及对策 (44)5.3.4 导管装配、浇筑混凝土的难点及对策 (44)5.4 工程质量的保证 (44)5.5 文明施工措施 (45)5.6 环境保护措施 (45)第六章结论 (47)参考文献 (48)致谢 (49)第一章绪论1.1毕业设计目的及意义基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,由于其技术复杂,涉及范围广,变化因素多,也是工程中最具有挑战性的技术难点,同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点。
地下连续墙设计计算书
![地下连续墙设计计算书](https://img.taocdn.com/s3/m/77ecb64d30b765ce0508763231126edb6e1a7660.png)
地下连续墙设计计算书深基坑课程设计一、工程概况本工程是一座深基坑工程,位于城市中心区域,占地面积约2000平方米,深度约30米。
工程主要包括基坑支护和地下连续墙结构设计。
二、工程地质条件该地区地质条件复杂,主要由泥岩、砂岩、砾岩等岩石组成。
地下水位较高,需要采取相应的措施进行处理。
三、支护方案选型根据地质条件和工程要求,我们选择了混凝土桩和钢支撑作为基坑支护方案。
同时,为了减小对周围环境的影响,我们还采用了垂直排水井和水平排水井等技术手段。
四、地下连续墙结构设计1.确定荷载,计算土压力:我们首先计算了○1○2○3○4○5○6层土的平均重度γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角φ,并根据这些参数计算出地下连续墙的嵌固深度。
2.主动土压力与水土总压力计算:在计算主动土压力和水土总压力时,我们考虑了地下水位的影响,并采用了有限元分析方法进行计算。
最终,我们得到了合理的支护结构设计方案。
2.地下连续墙稳定性验算2.1 抗隆起稳定性验算在地下连续墙的设计中,抗隆起稳定性是非常重要的一项指标。
通过对地下连续墙的稳定性进行验算,可以保证其在使用过程中的稳定性和安全性。
2.2 基坑的抗渗流稳定性验算除了抗隆起稳定性外,地下连续墙的抗渗流稳定性也是需要进行验算的。
在地下连续墙的设计中,需要考虑地下水的渗透和压力对墙体的影响,以保证墙体的稳定性和安全性。
3.地下连续墙静力计算3.1 山肩邦男法在地下连续墙的静力计算中,山肩邦男法是一种常用的计算方法。
该方法通过对地下连续墙的受力分析,计算出墙体的承载力和变形情况,以保证墙体的稳定性和安全性。
3.2 开挖计算在地下连续墙的设计中,需要进行开挖计算,以确定开挖深度和墙体的尺寸。
开挖计算需要考虑地下水位、土壤的力学性质和墙体的受力情况等因素,以保证墙体的稳定性和安全性。
4.地下连续墙配筋4.1 配筋计算在地下连续墙的设计中,配筋计算是非常重要的一项工作。
配筋计算需要考虑墙体的受力情况和墙体材料的力学性质等因素,以确定墙体的钢筋配筋方案,保证墙体的稳定性和安全性。
地下连续墙施工方案(3篇)
![地下连续墙施工方案(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/fdbd8f8f162ded630b1c59eef8c75fbfc77d948f.png)
第1篇一、工程概况1. 工程名称:XX项目地下连续墙施工2. 工程地点:XX市XX区XX路3. 工程规模:总建筑面积约XX万平方米,地下连续墙总长度约XX米。
4. 工程背景:本项目位于XX市XX区,为大型住宅及商业综合体项目。
地下连续墙作为本项目的主体结构之一,具有防渗、支护、挡土等功能。
二、施工方案1. 施工准备(1)施工图纸及资料:认真阅读施工图纸,了解地下连续墙的设计要求、结构特点、施工方法等,熟悉相关规范和标准。
(2)施工组织设计:根据工程特点和施工要求,编制详细的施工组织设计,明确施工工艺、施工顺序、施工质量标准等。
(3)施工人员:组织专业施工队伍,包括施工管理人员、技术人员、操作人员等,确保施工质量。
(4)施工设备:根据施工需求,配置钻机、钢筋加工设备、模板设备、混凝土搅拌运输车等施工设备。
(5)材料:提前采购混凝土、钢筋、模板、水泥、砂、石子等原材料,确保材料质量。
2. 施工工艺(1)施工顺序1)测量放线:根据设计图纸,确定地下连续墙的轴线、标高,并设置控制点。
2)桩基施工:按照设计要求,进行桩基施工,确保桩基质量。
3)钢筋加工:根据设计图纸,加工钢筋,确保钢筋质量。
4)模板安装:安装模板,确保模板的垂直度、平整度和稳定性。
5)混凝土浇筑:浇筑混凝土,确保混凝土质量。
6)养护:对浇筑完成的地下连续墙进行养护,确保混凝土强度。
7)拆模:混凝土养护达到一定强度后,进行拆模。
8)接缝处理:对地下连续墙接缝进行处理,确保接缝质量。
(2)施工方法1)桩基施工- 采用旋挖钻机进行钻孔,钻孔深度应满足设计要求。
- 钻孔完成后,清孔,确保孔内无杂物。
- 下放钢筋笼,并焊接固定。
- 浇筑混凝土,浇筑过程中注意振捣,确保混凝土密实。
2)钢筋加工- 钢筋加工应按照设计要求进行,确保钢筋长度、直径、形状等符合要求。
- 钢筋焊接应采用双面焊接,确保焊接质量。
3)模板安装- 模板安装前,对模板进行清洗、干燥。
毕业设计(论文)-深基坑支护结构设计
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毕业设计(论文)-深基坑支护结构设计深基坑支护结构设计是在城市建设中常见的工程项目之一。
深基坑是为了进行地下工程而开挖的大型坑穴,例如地铁站、地下商场和地下停车场等。
由于地下土壤的压力和周围环境的限制,深基坑需要进行支护结构设计来确保施工的安全性和稳定性。
本论文的目标是设计一个有效的深基坑支护结构,以应对地下土壤的压力和变形,并确保施工期间及以后的稳定性。
主要研究内容包括以下几个方面:1. 地下土壤力学特性研究:分析地下土壤的物理性质和力学特性,包括土壤的分层结构、抗剪强度、压缩性和弹性模量等。
通过土壤试验和现场勘测,获取土壤参数,并进行合理的土体模型建立。
2. 基坑支护结构类型选择:在分析和比较不同的支护结构类型后,选择最适合的支护结构类型,例如钢支撑结构、混凝土护壁结构、地下连续墙或土钉支护等。
3. 支护结构设计:根据土壤力学参数以及基坑的深度和周围环境的要求,进行支护结构的设计。
包括支撑结构的定位、类型和尺寸的确定,以及支撑结构的布置和施工方法的规划。
4. 数值模拟和分析:利用计算机软件(如PLAXIS)进行支护结构的数值模拟和分析,评估结构的稳定性和变形情况。
通过不同设计方案的比较和优化,确定最佳的支护结构设计。
5. 施工监测与控制:在施工期间,进行支护结构施工的监测和控制,确保施工过程的安全性和质量。
包括对支撑结构的变形和应力的监测,以及必要时的调整和加固。
通过以上的研究内容,可以得出一个完整的深基坑支护结构设计方案,并通过数值模拟和实际施工监测验证设计的可行性和有效性。
最终的目标是为城市建设提供一个可靠和经济的深基坑支护结构设计方案,确保施工的安全性和顺利进行。
深基坑地下连续墙+混合支撑设计实例分析
![深基坑地下连续墙+混合支撑设计实例分析](https://img.taocdn.com/s3/m/b91bb44dbe1e650e52ea9922.png)
钢筋混凝土支撑
8 0 0 x1 l 0 0 钢筋
支撑位置
第三 道
钢管支撑
+6 0 0
2I 4 5 C钢腰梁
具遇水软化 、 崩解 , 强度急剧降低 , 自稳性差 的特点 。黄 旗 山断裂
深 基 坑 地 下 连 续 墙 +混 合 支 撑 设 计 实 例 分 析
,
- } -牮
一 l
( 广州番 禺职业技术学院建筑 工程学 院 , 广 东 广州
5 1 1 4 8 3 )
摘
要: 结合 某工程实例 , 介绍 了深基坑地 下连续墙 + 混合支撑支 护技术 , 并通过对其地质条件 、 地 下连 续墙 、 混 合支撑 、 主体结构
为可塑 ; 全风化岩 呈坚硬 土或 中密砂 土状 ; 强 风化岩 呈密实 砂 土 夹少量碎石状或角 砾土状 , 软硬不 均 。残积 土和 全 、 强风 化岩 均
支撑构件设计截面见表 1 。
表1 支撑构件设计截面
支撑位景
第~道 支撑位置
第二道
i n n 1
冠梁
8 0 0 xl 1 0 0 腰梁
3 . 2 围护 结构尺 寸
车站主体结构标准段宽度为 2 1 . 7 r n ( 含 围护结构 为 2 3 . 3 n 1 ) , 基坑深度为 1 6 . 5 n 一1 I 8 . 6 m。围护结构采用 8 0 0 m l / l 厚 地下连续
基坑标准段第一道支撑采用 8 0 0 n l n i X 1 9 1 . 1 5 1 , 车站 设 计 起 讫 里程 R 2 Y D K 1 4+5 1 . 4 5 1~R 2 Y D K 1 4+ 墙 。基坑竖 向设置 3道支撑 , 1 1 0 0 m m钢筋混 凝土支撑 ( 便桥处采用 1 2 0 0 mm X 1 4 0 0 m m钢 2 7 1 . 4 5 1 , 长度 2 2 1 . 6 m; 车 站标 准段 线 间距 1 6 m, 标 准 段 宽 度 , 支撑在冠梁上 , 冠梁尺寸 为 8 0 0 mm X 1 1 0 0 m m; 2 1 . 7 m( 含 围护结构 为 2 3 . 3 m) , 车站有 效站 台长度 1 2 0 I n ; 车站 筋混凝土支撑 ) 第二道支撑采用 8 0 0 n I n l x 1 2 0 0 m i l l 钢筋混 凝土 支撑 , 支撑 在混 顶板覆土厚度 2 . 6 m一 4 . 3 m。基坑开挖最深处 1 6 . 5 m一1 8 . 6 m。 第 三道支撑标准段采用 0 0 ( t =1 6 ) 钢管支撑 , 支撑 基坑在⑩轴 ~⑩轴处设立连续墙 中隔墙 , 将 主体基坑分 隔为南北 凝土腰梁上 ; I 4 5 C钢腰梁上 , 盾构 扩大段采用 8 0 0 n l n ×1 i 2 0 0 1 1 3 1 1 1 钢筋混 两个封闭基坑 , 基坑北段 长 8 9 . 1 m, 标准段 宽 2 1 . 7 m。本文仅研 在 2 究北 基坑支护设计。 凝土支撑 , 支撑 在腰 梁上。节点 便桥 处设 置第一 道 、 第 三道 支撑
地下连续墙_(完整版)
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22
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
深基坑工程设计范文
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深基坑工程设计范文深基坑工程设计是指在建筑施工过程中,为了满足地下空间利用的要求,需要在地面以上挖掘出深度较大的基坑,并进行适当的支护和加固,以确保基坑的稳定和安全。
深基坑工程设计往往需要综合考虑土壤条件、地下水位、建筑物荷载等多个因素,设计一个能够满足工程要求的基坑支护方案,保证施工的顺利进行。
深基坑工程设计的步骤包括勘察、分析、计算、设计和验算等。
首先需要对基坑周边的土壤条件进行详细的勘察,包括土壤类型、水位情况、土壤含水量等。
根据勘察结果,需要对土壤进行分析,确定土壤的力学性质和稳定性,以及对基坑的影响。
然后根据土壤分析结果,进行计算,确定基坑的尺寸和形状,包括基坑的宽度、深度和坡度等。
在计算过程中,需要结合建筑物的荷载情况,确定基坑的支撑结构和加固措施。
在设计基坑的支撑结构时,常使用的支撑方式有钢支撑、混凝土支撑和地下连续墙支撑等。
钢支撑是指使用钢材作为支撑结构,由钢板桩和钢柱组成,具有施工周期短、自重轻、可回收利用等优点。
混凝土支撑是指使用混凝土作为支撑结构,通常采用连续墙、折衷墙或钢筋混凝土架构等形式,具有稳定性好、耐久性强等特点。
地下连续墙支撑是指在基坑周边进行连续墙施工,通过土壤的内摩擦和后方土体的支撑来稳定基坑,具有施工周期短、工程量大等优点。
设计基坑支护结构时,还需要考虑其他因素,如地下水位的控制、地下管线的保护等。
对于地下水位较高的场地,需要采取降低地下水位的措施,如排水井、泵站等。
对于地下管线,需要在设计过程中留出足够的间隙,以确保基坑施工不会对管线造成损害。
最后,需要对设计结果进行验算。
验算的目的是验证设计方案的合理性和可行性,并提出必要的修改和调整。
通常需要进行结构强度验算、变形控制验算和稳定性验算等。
结构强度验算是指对支撑结构的材料和构造进行强度计算,以保证其能够承受荷载并保持稳定。
变形控制验算是指对基坑支撑结构的变形进行控制,使其在承受荷载和地下水压力的情况下变形不超过允许的范围。
地铁车站深基坑大学毕业设计(含外文翻译)
![地铁车站深基坑大学毕业设计(含外文翻译)](https://img.taocdn.com/s3/m/16f515d7aef8941ea66e0527.png)
地铁车站深基坑大学毕业设计(含外文翻译)地铁车站深基坑大学毕业设计(含外文翻译) 摘要毕业设计主要包括三个部分,第一部分是上海地铁场中路站基坑围护结构设计;第二部分是上海地铁场中路站基坑施工组织设计;第三部分是专题部分,盾构施工预加固技术研究。
在第一部分基坑围护结构设计中,根据场中路站基坑所处的工程地质、水文地质条件和周边环境情况,通过施工方案的比选,确定采用地下连续墙作为基坑的围护方案,支撑方案选为对撑,从地面至坑底依次设四道钢管支撑,并进行围护结构及支撑的内力计算、相应的强度和地连墙的配筋验算以及基坑的抗渗、抗隆起和抗倾覆等验算。
第二部分的施工组织设计,根据基坑围护方案、施工方法和隧道周边的环境情况,对施工前准备工作,施工场地布置,围护结构施工、基坑开挖与支撑安装等进行设计,并编制了工程进度计划,编写了相应的质量、安全、环境保护等措施。
第三部分专题内容是盾构施工中的预加固技术研究。
针对工程施工中的地质条件和施工工况,总结了盾构施工中的土体预加固的技术措施和相关的参考资料,提出在盾构施工中土体预加固的技术措施。
关键词:基坑;地下连续墙;施工组织;支撑体系;盾构预加固技术目录第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计1 工程概况1 1.1工程地质及水文地质资料1 1.2工程周围环境2 2 设计依据和设计标准4 2.1 工程设计依据4 2.2 基坑工程等级及设计控制标准4 3 基坑围护方案设计5 3.1基坑围护方案5 3.2基坑围护结构方案比选6 4 基坑支撑方案设计8 4.1支撑结构类型8 4.2支撑体系的布置形式8 4.3支撑体系的方案比较和合理选定10 4.4基坑施工应变措施10 5 计算书12 5.1 荷载计算12 5.2 围护结构地基承载力验算14 5.3 基坑底部土体的抗隆起稳定性验算14 5.4抗渗验算15 5.5抗倾覆验算16 5.6整体圆弧滑动稳定性验算17 5.7围护结构及支撑内力计算17 5.8 支撑强度验算21 5.9 地下连续墙配筋验算23 6 基坑主要技术经济指标25 6.1 开挖土方量25 6.2 混凝土浇筑量25 6.3 钢筋用量25 6.4 人工费用25 第二部分上海地铁场中路站基坑施工组织设计 1 基坑施工准备25 1.1 基坑施工的技术准备25 1.2 基坑施工的现场准备25 1.3 基坑施工的其他准备27 2 施工方案29 2.1 概况29 2.2 施工方法的确定29 2.3 施工流程32 2.4 质量控制35 2.5 施工主要技术措施37 2.6关键部位技术措施39 3施工总平面布置40 3.1 施工现场广场临时建筑物的布置原则及位置40 3.2 施工用的临时运输线路的布置40 3.4 建筑材料的堆放位置40 4施工进度计划及管理措施41 4.1 工程安排原则41 4.2施工进度计划41 4.3 施工质量过程控制42 5质量、安全、文明管理措施43 5.1 质量管理措施43 5.2 土方运输环境管理规定44 5.3 安全生产管理措施44 5.4 文明施工措施44 第三部分盾构施工中的预加固技术研究1概述47 1.1盾构法概述47 1.2盾构法的施工条件47 1.3 盾构施工工艺47 1.4盾构法施工的优缺点49 1.5盾构法施工预加固的必要性49 2 盾构施工预加固技术50 2.1概述50 2.2冻结法50 2.3 注浆法51 2.4高压旋喷桩52 3 水平冻结法在盾构进洞中的应用54 3.1 工程概况54 3.2周边环境状况54 3. 3地基加固方式的选择54 3. 4水平冻结法地基加固施工54 3.5冻结加固的效果56 3.6盾构进洞存在的风险57 3.7盾构进洞的保证措施57 4.小结59 参考文献60 第四部分外文翻译翻译原文62 中文译文66 致谢88 第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计XX大学20XX届本科生毕业设计第26页1 工程概况上海地铁七号线一期工程二标段场中路站位于沪太公路南侧和大场税务所东侧。
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兰州某深基坑工程地下连续墙施工设计论文摘要地下连续墙是一项质量要求高,施工工序多,必须在短时间内连续完成一个墙段的地下隐蔽工程,本文通过对地下连续墙的施工进行设计,目的是指导工程施工,提高工程质量,加快工程进度,同时发现施工中的不足,总结经验,提高水平,改善工艺。
关键词:地下连续墙,施工组织设计,施工总进度计划,质量保证,应急措施目录摘要 (1)关键词 (1)第1章绪论 (5)第2章设计方案综合说明 (7)2.1.设计任务 (7)2.1.1.设计资料 (7)2.1.1.1.工程概况 (7)2.1.1.2.工程地质资料 (7)2.1.1.3.水文地质条件 (8)2.1.2.设计内容 (8)第3章施工部署 (9)3.2.施工技术资料准备 (9)3.3.施工现场准备 (10)3.4.施工技术准备 (10)第4章施工总平面布置 (10)第5章施工技术难点及应对措施 (10)5.1.施工技术难点及防治措施 (11)5.1.1.导墙破坏或变形 (11)5.1.2.槽壁坍塌 (11)5.1.3.钢筋笼制作尺寸不准或变形 (11)5.1.4.钢筋笼上浮 (11)5.1.5.墙体出现夹层 (12)第6章施工方案 (13)6.1.主要施工顺序 (13)6.1.1.地下连续墙施工工艺流程 (13)6.2.主要设备选型 (14)6.3.项目部主要管理人员及劳动力表 (15)6.4.施工进度安排 (15)第7章施工总进度计划 (15)7.1.工程量/资源量一览表 (15)7.2.定额计算法计算流水节拍 (16)7.3.施工工期计算 (16)8.1.工程测量 (17)8.2.导墙设计与施工 (18)8.3.泥浆制备及调整 (18)8.4.地下墙成槽和清底置换 (19)8.5.接头施工 (19)8.6.钢筋笼加工 (19)8.7.钢筋笼吊放 (20)8.8.水下混凝土灌注 (21)第9章质量保证措施 (21)9.1.成槽质量保证措施 (21)9.2.接头质量保证措施 (21)9.3.钢筋笼制作安放保证措施 (22)9.4.水下混凝土浇灌质量保证措施 (22)第10章安全生产,文明施工措施 (22)10.1.安全生产措施 (22)10.1.1.贯彻总包单位的各项安全生产制 (22)10.1.2.建立施工现场项目经理部安全生产责任制 (23)10.1.3.对现场安全操作及要求 (23)10.2.文明施工措施 (24)10.2.1.现场文明施工措施 (24)10.2.2.对邻近建筑物及管线保护措施 (25)10.2.3.对周围环境保护措施 (25)第11章突发事件应急措施 (26)11.1.一般槽段成槽施工技术措施 (26)11.2.钢筋笼内预埋钢筋连接器保证措施 (26)11.3.钢筋笼吊放困难应急预防措施 (26)11.4.防接头砼绕流应预防措施 (27)11.5.十字钢板接头处理 (27)11.6.下墙渗漏水的预防及补救措施 (27)11.7.地下墙露筋现象的预防措施 (27)11.8.对地下障碍物的处理 (28)11.9.对可能事件的处理 (28)结论 (28)参考文献 (29)致谢 (29)第1章绪论地下连续墙是区别于传统施工方法的一种较为先进的地下工程结构形式和施工工艺。
它是在地面上用特殊的挖槽设备,沿着深开挖工程的周边(例如地下结构物的边墙),在泥浆护壁的情况下,开挖出一条狭长的深槽,在槽内放置钢筋笼并浇灌水下混凝土,筑成一段钢筋混凝土墙。
然后将若干墙段连接成整体,形成一条连续的地下墙体。
地下连续墙在欧美国家称之为“混凝土地下墙”或“泥浆墙”,在日本则称之为“地下连续壁”。
地下连续墙施工技术起源于欧洲。
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年在意大利米兰的工程首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,20世纪50~60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。
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140m,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,70年代中期,这项技术开始推广应用到建筑、煤矿、市政等部门。
到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术,特别是在1997年上海试制成功了导板抓斗和多头钻成槽机等专用设备后,我国的地下连续墙技术无论在理论研究,还是在施工技术中都取得很大进步,在工程实践中取得很好的经济效益。
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。
除现场浇筑的地下连续墙外,我国还进行了预制装配式地下连续墙和预应力地下连续墙的研究和试用。
预制装配式地下连续墙墙面光滑,由于配筋合理可使墙厚减薄并加快施工速度。
而预应力地下连续墙则可提高围护墙的刚度达30%以上,可减薄墙厚,减少内支撑数量,由于曲线布筋张拉后产生反拱作用,可减少围护结构变形,消除裂缝,从而提高抗渗性。
这两种方法已经在工程中试用,并取得较好的社会效益和经济效益。
地下连续墙施工震动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基无扰动,可以组成具有很大承载力的任意多边形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基础。
对土壤的适应范围很广,在软弱的冲积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石的地基中都可施工。
初期用于坝体防渗,水库地下截流,后发展为挡土墙、地下结构的一部分或全部。
房屋的深层地下室、地下停车场、地下街、地下铁道、地下仓库、矿井等均可应用。
地下连续墙之所以能够得到如此广泛的应用,是因为它具有以下几大优点:1.工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
2.施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。
3.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。
4.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。
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.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。
7.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。
8.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。
9.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。
10.可用作刚性基础。
目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑围护墙,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。
工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
本论文通过工程实例来对地下连续墙施工的工艺、过程进行研究,力求创新施工方法、施工技术,以改善工艺,提高质量。
第2章设计方案综合说明2.1.设计任务2.1.1.设计资料2.1.1.1.工程概况兰州某时代广场位于兰州市城关区繁华地段的南关什字东南角,是兰州市标志性建筑物;北临庆阳路、西接酒泉路、南靠中街子、东邻兰州交通银行(15F)及其配套附属用房(8F)和地下设备用房。
由兰州民百集团股份有限公司投资建设,占地面积78m ×115m,设计主楼32层,裙楼6层。
建筑场地地表绝对标高在+1520.22m~+1521.34m,设计±0.000标高为1521.10m,基坑开挖深度9m。
基坑围护结构采用地下连续墙加钢筋混凝土内撑,地下连续墙需满足承受施工及正常状态下的荷载作用的要求,满足基坑和地下室的隔水防渗要求。
接头形式采用锁头管接头。
地下连续墙墙厚度和深度见附件参数表,基坑长约120m,宽约70m,基坑面积约8400m2,基坑周长约为400延米长(详见平面图),钢筋采用HRB335、HRB400;焊条采用E43型和E50型;混凝土设计强度等级为C35(水下),抗渗等级S8;为控制地下连续墙差异沉降,每幅地下连续墙设置2根注浆管,对墙趾土体进行土体加固。
2.1.1.2.工程地质资料根据甘肃水文地质工程地质勘察院《兰州红楼房地产开发有限公司红楼时代广场(32F)岩土工程勘察报告》(2010.06),场地位于黄河南岸II级阶地,勘探深度范围内地层主要为第四系松散沉积物和新近系红色砂岩,自上而下依次为①杂填土、②粉质粘土、③卵石和④砂岩。
①杂填土(Q4ml):灰黑色,主要由粉土组成,另含有较多碎石、碎砖和炉渣等建筑垃圾,局部含有少量生活垃圾,土质稍黑,稍湿~饱和、松散~稍密。
土质不均,在拟建场地均有分布,层厚1.6~6.5m,属挖除地层,层面标高1520.67~1521.45m。
②粉质粘土(Q4al+pl):浅黄色,土质较均匀,刀切面粗糙、摇振反应慢,稍有光滑,韧性低,干强度低。
软塑~流塑。
分布不连续,层厚不均匀。
埋深3.7~6.2m,层厚0.9~2.3m,层面标高1515.96~1519.35m。
③卵石(Q4al+pl):青灰色,母岩成分以花岗岩、石英岩、变质岩为主,一般粒径20~60mm,约占全重的55~65%以上,最大粒径约220mm,颗粒粒径磨圆度较好,次圆状。
场地内分布连续,厚度变化大,层面埋深变化大,偶夹薄层砂透镜体。
钻进较困难,孔壁有坍塌现象,稍密~中密。
埋深3.5~6.5m,层厚0.9~5.9m,层面标高1514.67~1517.61m。
④1强风化砂岩(N):黄红色,中粗粒结构,层状构造。
岩芯较破碎,呈2~5cm 左右的短柱状。
矿物成分以长石、石英为主,含少量云母。
成岩作用差,遇水或扰动易崩解呈散砂状,暴露地表易风化,不经扰动时强度较高。
层顶埋深5.4~10.6m,层厚6.0~7.6m,层面标高1510.51~1515.88m。
结合超声波测试报告,自地面下约16.0m处为强风化和中风化界线。
④2中风化砂岩(N):黄红色,中粒结构,层状构造。
岩芯较完整,呈8~10cm左右的短柱状,局部钙质胶结,岩芯较坚硬。
矿物成分以长石、石英为主,含少量云母。
成岩作用差,遇水易软化,扰动呈砂状,暴露地表易风化,不经扰动时强度较高。
层顶面埋深12.6~17.0m,层面标高1504.11~1508.68m。
2.1.1.3.水文地质条件根据工程地质勘察院《兰州某时代广场(32F)岩土工程勘察报告》,拟建工程场地地下水属第四系孔隙潜水,主要含水层为卵石层,第三系砂岩为下部隔水层。