地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用

合集下载

地下连续墙接口形式的探讨

地下连续墙接口形式的探讨

地下连续墙接口形式的探讨地下连续墙是一种常用的土木工程结构,被广泛应用于大型基础工程、水利工程、地铁、桥梁等建设项目中。

其主要功能包括保护周边建筑物、防止土方塌陷、支撑周边土体、隔离水流及防渗等。

其中,地下连续墙的接口形式是其关键设计要素之一。

地下连续墙的接口形式决定了地下连续墙的稳定性、耐久性和施工难度。

因此,地下连续墙的接口形式需要经过严密的设计,以确保其在使用中的可靠性和安全性。

目前,地下连续墙的接口形式主要有以下几种:1、板槽式接口:板槽式接口是目前比较常见的一种地下连续墙接口形式。

其原理是在地下连续墙板和板之间形成衔接,以增强地下连续墙的连续性和固定性。

该接口形式具有施工简便、接口牢固、防水效果好等优点。

2、槽口式接口:槽口式接口是另一种较为常见的地下连续墙接口形式。

其原理是在地下连续墙板和板之间形成铰链式连接,以适应土体的变形。

该接口形式具有连接灵活、防水性能好、适应地基变形能力强等优点。

3、柔性连接式接口:柔性连接式接口是一种新型的地下连续墙接口形式,其原理是在地下连续墙板和板之间设置柔性材料,以增强土体的变形能力和抗震性能。

该接口形式具有防水性能好、适应地基变形能力强、提高抗震能力等优点。

4、卡口式接口:卡口式接口是一种比较特殊的地下连续墙接口形式,其原理是在地下连续墙板和板之间中设置凸环或凹槽等结构形式,以增强地下连续墙的稳定性和耐用性。

该接口形式具有施工方便、连接牢固、耐久性强等优点。

总之,不同的地下连续墙接口形式各有优缺点,具体应根据工程的实际情况进行选择。

因此,在进行地下连续墙设计时,需要根据工程环境、工程性质、地下水情况等多个因素进行考虑,以确保最终的选型方案是最为合适和可靠的。

同时,在实际施工过程中,需要严格按照设计要求进行施工,避免因施工不当而导致的质量问题和安全隐患。

综上所述,地下连续墙接口形式是地下连续墙设计中不可忽视的重要因素。

随着工程技术的发展,各种新型的地下连续墙接口形式将不断涌现,为土木工程领域的发展带来更多的创新和进步。

地下连续墙GXJ橡胶止水带接头与工字钢接头应用对比分析

地下连续墙GXJ橡胶止水带接头与工字钢接头应用对比分析

地下连续墙GXJ橡胶止水带接头与工字钢接头应用对比分析作者:***来源:《价值工程》2019年第14期摘要:地下连续墙传统接头形式有普通圆形锁口管接头、十字钢板接头和工字钢接头,新型GXJ接头近年来被逐渐应用,不同接头形式对墙体的施工工艺、经济效益等均会产生影响。

以南京地铁5号线工程前庄站地下连续墙施工为实例,从工艺流程、防水效果、成本分析、对后续施工的影响等几个方面,对地下连续墙GXJ接头和传统工字钢接头应用进行综合对比分析,为今后类似工程设计和施工提供经验参考。

Abstract: The traditional joints of underground diaphragm walls include common circular pipe joints, cross steel plate joints and I-beam joints. The new GXJ joints have been gradually applied in recent years. Different joint forms have an impact on the construction technology and economic benefits of the wall. Taking the construction of diaphragm walls in Qianzhuang Station of Nanjing Metro Line 5 as an example, the application of GXJ joints and traditional I-beam joints of diaphragm walls are comprehensively compared and analyzed in terms of technological process,waterproof effect, cost analysis and influence on subsequent construction, which provides experience reference for similar engineering design and construction in the future.關键词:地下连续墙;GXJ接头;工字钢接头;对比分析Key words: underground diaphragm walls;GXJ joints;I-beam joints;comparative analysis中图分类号:TU753 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1006-4311(2019)14-0078-030 ;引言目前连接单个地下连续墙槽段的传统接头形式有普通圆形锁口管接头、十字钢板接头和工字钢接头。

浅谈地下连续墙槽段接头形式及施工方法

浅谈地下连续墙槽段接头形式及施工方法

浅谈地下连续墙槽段接头形式及施工方法摘要地下连续墙的接缝是采用在两相邻单元墙段之间建立一个可以使两相邻单元墙段连接起来的施工接头,解决槽段间的接缝。

利用施工接头,可在技术上使地下连续墙在可能范围内成为—个整体。

槽段间的接缝是地下连续墙的薄弱部分,故接缝数量是越少越好。

采用长槽段施工对提高地下连续墙质量是有利的。

在过去的施工中,墙段的长度多数为2m~5m。

由于技术进步以及长期实践的结果,目前墙段长度很多是7m~8m,很少超过10m。

但是,长槽段施工不一定经济。

因此,应使单元槽段长度与经济的挖掘次数相符合。

关键词地下连续墙;槽段;接头形式;施工方法地下连续墙的接头形式很多,有接头管式、直接式和榫接式、翼板式、间隔钢板式、接头箱式、先做接头缝的形式等。

一般根据受力和防渗要求进行选择,在地下连续墙施工接缝的最初阶段,一般是用平面式接合缝。

这种形式减弱了剪力的传递,同时也不利于防水。

1 接头管接头接头管接头又称锁口管接头,这是当前地下连续墙施工应用最多的一种。

这种接头方式是在成槽、清底后,于槽段端部将接头管插入或用起重机起吊放入槽孔内。

然后吊放钢筋笼并浇筑混凝土,待混凝土强度达到0.05MPa~0.2MPa时(一般在混凝土浇筑后3h~5h,视气温而定),开始用吊车或液压顶升机提拔接头管,上拔速度应与混凝土强度增长速度相适应,一般为2m/h~4m/h,应在混凝土浇筑结束后8小时以内将接头管全部拔出。

接头管直径一般比墙厚小50mm,管身壁厚一般为18mm~20mm。

每节管的长度一般为5m~10m,若受到施工现场高度的限制,管长可适当缩短,使用时根据需要分段接长。

当施工宽度与深度都较大的地下连续墙时,接头管的顶拔较困难。

为此,可采用”注砂钢管接头工艺”,这种工艺是在浇筑混凝土前插入一直径与槽宽基本相同的钢管,浇筑混凝土时,在注砂钢管中注入粗砂,随着混凝土的浇筑,徐徐上拔钢管,便在槽段接头处形成一个砂柱,该砂柱就起着侧模作用,如接头管一样。

地下连续墙常用的施工接头有哪几种?[岩土工程类优质文档首发]

地下连续墙常用的施工接头有哪几种?[岩土工程类优质文档首发]

地下连续墙常用的施工接头有哪几种?[岩土工程类优质文档首发]地下连续墙常用的施工接头有哪几种?地下连续墙常用的施工接头有:柔性接头:圆心锁口管接头、波形管(双波、三波)接头、预制接头和橡胶止水带接头。

抗剪、抗弯能力差、一般不用做主体结构的地下连续墙结构,当地下连续墙仅作为地下室外墙,不承担上部结构的垂直荷载或分担荷载较小,通过采取一些结构措施,可采用柔性接头刚性接头:穿孔钢板和钢筋搭接接头。

穿孔钢板接头:在工程中大量应用,该接头可承受地下连续梁垂直接缝上的剪力,使相邻地下连续墙槽段共同承担上部结构的垂直荷载,协调槽段的不均匀沉降,同时穿孔钢板接头具备较好的防水性。

钢筋搭接接头:采用相邻阶段槽段水平钢筋凹凸搭接,先行施工槽段钢筋笼两面伸出搭接部分,通过施工措施,现浇砼时可留下钢筋搭接部分空间,先槽段浇注,再接头钢筋搭接,后槽段浇注。

刚性接头:若地下连续墙与结构板在接头处共同承受较大的弯矩,且两种构件抗弯刚度相近,同时板厚足以允许确保刚性连接的钢筋时,采用刚性连接。

常见的有预埋式钢筋接驳器连接(锥螺纹、直螺纹)和预埋钢筋连接。

结构底板与地下连续梁通常采用钢筋接驳器连接。

结构接头不完全刚接:结构板相对于地下连续墙厚度较小,可在板内布置一定数量的钢筋,以承受一定的弯矩,但在板内钢筋不能配置很多以形成刚接,宜采用不完全刚接形式。

结语:任何一个人,都要必须养成自学的习惯,即使是今天在学校的学生,也要养成自学的习惯,因为迟早总要离开学校的!自学,就是一种独立学习,独立思考的能力。

行路,还是要靠行路人自己。

事实表明,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发展前景。

本文由王敏老师编辑整理,感谢大家的支持!。

地下连续墙接头形式性能分析比较及详图

地下连续墙接头形式性能分析比较及详图

地下连续墙接头形式性能分析比较及详图编者语地下连续墙单元槽段依靠接头连接,这种接头通常要满足受力和防渗要求,还要施工简单。

按使用接头工具的不同可分为接头管(锁口管)、接头箱、隔板、工字钢、十字钢板以及改进接头-凹凸型预制钢筋混凝土楔形接头桩等几种常用型式。

1、接头管连接这是国内外迄今使用最多的一种非刚性接头形式。

其优点是用钢量少、造价低,但一次性投入较多,对起吊设备及时间控制要求较高,且存在整体刚度和渗漏问题。

三山街站使用的就是这种接头形式。

2、接头箱连接这种方法是在接头管旁再附一个敞口接头箱,可使两相邻槽段的水平钢筋搭接,变成刚性接头。

3、隔板隔板是用钢板作为单元槽段浇筑混凝土的堵头,这种接头既可以使钢筋在接头保持连续,也可以不连续(非刚性接头),可根据设计要求和施工条件而定。

4、工字钢接头工字钢既是承受垂直方向的力矩与水平剪力的主要构件,也是两槽段之间的结合构件,可当作由工字钢支承的简支梁来设计。

这种接头在非常靠近大型建筑物而槽段长度较短的情况下是有效的。

5、十字钢板接头十字钢板可连接左右墙体而成为刚性接头。

6、凹凸型预制钢筋混凝土楔形桩接头凹凸型楔形接头的优点是:①渗流途径长,折点多、抗渗性能好;②凹凸型楔形接头使平面外抗剪能力得到较大的提高;③施工难度小,操作方便,易保证质量。

为保证接头清洗效果,设计制作了楔形接头刷。

刷接头时间不少于30min一次,上下往复洗刷不少于20次。

对以上六种常用连续墙接头的各种性能分析比较如下:1)传递力:刚性接头好,非刚性接头不能传递弯矩,仅能传递轴力和剪力;2)接头造价(用钢量):接头管(箱)低(但一次性投入大),工字钢、隔板、十字钢板和预制接头桩高;3)施工工艺:凹凸型预制接头桩最易,异形工字钢和接头管(箱)较易,隔板和十字钢板接头最复杂;4)安装接头工艺:凹凸型预制接头桩、隔板和异形工字钢接头最易,接头箱和十字钢板最复杂;5)接头制作工艺:凹凸型预制接头桩和接头管最易,隔板最复杂;6)止水效果:如果认真施工,均可满足防渗要求,接头管和工字钢接头的自防水效果比其它几种接头稍差。

地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用

地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用

地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用作者:李晶坤来源:《数码设计》2018年第02期摘要:现如今,随着我国经济与建筑领域的快速发展,地铁工程对地下连续墙技术的应用也逐渐广泛。

经过多年的发展与改进,地下连续墙的接头形式也逐渐呈现多样化。

本文根据对工程现场的研究与勘查,对工程常用的几种地下连续墙接头方式进行详细的分析与探讨,并对这几种接头形式进行比较,详细讲解不同形式应用在不同工程中的优点与缺点,希望能够为我国地铁工程设计施工提供一些参考。

关键词:地下连续墙;接头形式;优点;缺点中图分类号:U443.16+4 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2018)02-0181-03Comparative Analysis and Application of Several Joint Forms in Construction of Underground Continuous WallLI Jingkun*(China Communications First Airline Engineering Co., Ltd., Tianjin, 300456, China)Absrtact: nowadays, with the rapid development of economy and architecture in China,underground continuous wall technology is widely used in subway engineering. After years of development and improvement, the joint forms of underground diaphragm wall are gradually diversified. Based on the research and exploration of engineering site, this paper makes a detailed analysis and discussion on several kinds of underground continuous wall joints commonly used in engineering, and compares these kinds of joint forms. The advantages and disadvantages of different forms of application in different projects are explained in detail. It is hoped that this paper can provide some references for the design and construction of subway projects in China.Keywords: underground diaphragm wall; joint form; advantages; disadvantages引用:李晶坤. 地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用[J]. 数码设计, 2018, 7(2): 181-182.Cite:LI parative Analysis and Application of Several Joint Forms in Construction of Underground Continuous Wall[J]. Peak Data Science, 2018, 7(2): 181-182.引言就目前来看,随着我国建设领域的快速发展,国内深基坑与地下轨道工程也得到了很大程度的发展,而作为围护结构的地下连续墙,其被广泛的应用在了各项地铁工程项目中。

地下连续墙H钢接头应用

地下连续墙H钢接头应用

地下连续墙H钢接头应用在较深的地下工程基坑开挖过程中,常采用地下连续墙作为基坑的围护及止水结构。

由于地下墙采用分段成槽工艺,深度方向每幅地下墙间存在一条接头,接头处是围护结构的薄弱点,易产生渗漏水现象,是基坑开挖的风险源之一,如渗漏水处理不好,可能带来灾难性的后果,因此,地下连续墙的接头处理在基坑设计和施工中尤为重要。

一般情况下,按地下墙接头能否传递水平拉力和竖向剪力,可将接头分为两大类:柔性接头、刚性接头。

柔性接头有:圆形锁扣管接头、波纹管接头、套铣接头、预制方桩接头等,刚性接头有:十字钢板接头、H钢接头等。

采用地下墙进行围护的基坑工程中,圆形锁扣管接头构造简单、工艺成熟、施工方便、刷壁容易、造价低廉而大量使用。

但柔性接头的刚度差、易变形、易渗漏,对于超深基坑,特别是含水量丰富的地区,地下墙承受的水土压力巨大,如围护机构变形过大和渗漏水严重,会酿成重大基坑事故。

所以,在一些工程中,采用刚性接头十分必要。

下面着重介绍一下H钢接头。

一、各类接头的特点在地下工程的基坑围护中,针对不同的水文地质条件、使用要求、基坑开挖深度等情况,各种接头形式均有应用,下表统计了一些常用接头的特点。

二、H钢接头的设计与施工要点含水量丰富的粉性土、砂性土地层,开挖较深的基坑地下墙承受的水压力较大,地下水很容易从相对薄弱的接头处渗漏;特别是坑底覆土不满足承压水上拱的情况下,地墙接缝如果有承压水冒涌发生,将会严重威胁基坑和周边环境安全。

对此,在基坑围护设计中,可考虑采用接头刚度大、具备较强抗变形能力的H钢接头。

下图为两种形式的H钢接头(以800厚地墙为例)。

接头一的水平筋焊在H钢内侧,H钢外边沿与槽壁有约30~40mm的空隙,为防止砼绕流,在钢筋笼两侧端部应设置止浆铁皮或彩条布。

接头二的水平筋焊在H钢外侧,H钢腹板外边沿再焊接一块宽50~60mm的止浆钢板,这样止浆钢板外边沿与槽壁间的空隙不会大于10mm,可达到防止砼绕流目的。

地下连续墙施工工艺介绍各种常用接头施工及质量控制措施十一月收集整理

地下连续墙施工工艺介绍各种常用接头施工及质量控制措施十一月收集整理
刷 壁 器
清基方式
清除槽底沉渣的方法有:①吸泥泵排泥法; ②空气升液排泥法;③带搅动翼的潜水泥浆 泵排泥法;④水轮冲射排泥法;⑤抓斗直接 排泥法。在这些方法中,前三种是常用的方 法,如图所示。
清底方法
刷壁与清基的要求
1、成槽后,应对相邻段混凝土的端面进行清 刷,刷壁应到底部,刷壁次数不得少于20次, 且刷壁器上无泥。
槽段划分和开挖
1、单元槽段应综合考虑 地质条件、结构要求、周 围环境、机械设备、施工 条件等因素进行划分。单 元槽段长度宜为4m~6m。
2、成槽前应进行槽壁稳 定性验算。
3、成槽宜采用液压抓斗 式。成槽深度进入粉砂层 (标贯击数N大于50击) 的宜采用抓铣结合或钻抓
刷壁和 清基
刷壁和清基
2、刷壁完成后应进行清基和泥浆置换。 3、 清基宜采用泵吸法使槽底沉渣及泥浆指
沉槽质量 要求
地下连续墙成槽允许偏差
序号
项目
测试方法 允许偏差
1
深度
临时结构 永久结构
测绳 2点/幅
0~100mm 0~100mm
2
槽位
临时结构 永久结构
钢尺 1点/幅
0~50mm 0~30mm
临时结构
20%超声波 2点/幅
地下连续墙施工 工艺介绍
主要内容
第一部分 地下连续墙的发展历史 第二部分 地下连续墙在国内的主
要应用 第三部分 地下连续墙施工工艺的
介绍
第一部分 地下连续墙的 发展历史
世界地下连续墙技 术发展情况
1、意大利1938年首次进行了地下连续墙的
试验。 2、1950年首次应用于意大利的Santan Malin
>98% <30ml/30min <1mm~3mm

深基坑地下连续墙接头型式的选用

深基坑地下连续墙接头型式的选用

较 ,设计采用接头管接头 。并且 在基 坑外侧 连续
图 3 工 字钢接 头
墙分幅处加设 3 (6 0 m旋喷桩加强止水 ,如 根 1 0m )
图 4所示 。
2 接 头特 点比较
接头管接头 和钢筋混凝土 预制桩接 头属 于柔
性 接头 ,具有一定 的抗剪能力 ,但 因与墙体无 刚 性连接 ,传递应力效果差 ,缺乏抵抗弯矩的能力 ,
同时 因流水线路直而短 ,阻力小 ,易出现渗漏 水
现象 。接头管接 头成本相对较低 ,加工方便Байду номын сангаас,可 重 复使用 ,但 拔 出时问难 以掌握 ,早拔则混凝 土
仍 处于流 动状态 ,尚未 成形 ,晚拔则难 以拔 出 ,
图 4 接头管接头防水 3 钢筋混凝土预制桩接头 . 2
且易损伤墙体 。钢筋混凝土预制桩 接头 自重较大 , 般需 分节制作 ,制作时 占用场地较大 ,混 凝土
当槽段挖掘下人钢筋笼后 ,在槽端下 人与槽
宽 相等或略小的预制接头桩 ,接头桩应 比成槽 深 度 高出约 2 0 0mm,阻挡混凝土 浇灌时漏浆 ,混凝 土 浇灌后与接头桩成为一体 ,在墙端 留下 异形混 凝 土槽 ,用来 与相邻 后施工槽段衔 接 ,如 图 2所
示。
止水和传递 应力是地下连续墙结构稳定 的主
节 ,上节段长 2 . 01 m,下节段长 1. 3 m,分节 之间 5
抗弯能力 ,接头混凝 土强度能得到保证 ,整体 刚 性 好 ,安装容易 ,但是加工较为复杂 ,精度要求 高 ,成本高。工字钢接头适用于各种地层。
的连接装置采用端板 M1 焊接及桩两侧面预埋钢板 M2 与夹板 M3 焊接 ,如图 5 所示 。
80 2 0 0 x 10 钢筋混凝 土支撑 ,其余 两道为 (6 9 1 0, ) 壁厚 1m 的钢管支撑 。地下连续墙依 次穿过粉 6m

地连墙接头形式及控制要点分析

地连墙接头形式及控制要点分析

地连墙接头形式及控制要点分析地连墙是地下室建筑中常见的结构形式之一,主要用于防水和支撑地下水土压力。

而地连墙的接头形式和控制要点是影响其安全性和耐用性的重要因素。

本文将分析地连墙的接头形式及其控制要点。

一、地连墙的接头形式1. 悬臂式接头悬臂式接头是地连墙中最简单的一种连接方式,它是通过在墙体两侧各留出一定的长度,使墙体中段有一段悬垂的结构。

它的优点是施工简单、容易控制质量,但是由于悬臂部分容易出现裂缝和变形,因此在设计时需要考虑墙体强度的匹配。

2. 沿墙式接头沿墙式接头是指地连墙在水平方向上的相邻板块相互衔接,通常采用槽式锁口或扣板式结构。

优点是连接稳定、密封性好,但施工难度大,需要考虑板材和槽的精度、平整度等因素。

3. 框架式接头框架式接头是在地连墙外侧加设框架支撑,使墙体形成一个稳定的整体结构。

这种接头形式适用于大面积的墙体结构,它的优点是结构稳定、防水效果好,但是施工难度大,需要较高的设计和施工精度。

二、地连墙的控制要点1. 地质勘察在设计地连墙之前,必须进行地质勘察,了解地下水位、土壤性质、地下管道等信息。

只有这样才能有效地确定地下水土条件,并为地连墙的设计和施工提供重要参考。

2. 墙体厚度和强度地连墙的墙体厚度和强度对其安全性和稳定性起着至关重要的作用。

在确定墙体厚度和强度时,必须充分考虑地下水土压力、周围环境限制、使用要求等因素,以确保地连墙的安全和耐久。

3. 材料选用地连墙的材料选用也是决定其安全性和耐久性的重要因素。

一般情况下,较常见的材料包括钢筋混凝土、砖混结构、复合墙体等。

在选择材料时,需要考虑材料的强度、防水性、抗震性等因素,并严格按照规范进行材料的选择和使用。

4. 施工质量控制地连墙施工的质量控制也是保证其安全性和稳定性的关键。

在施工中,必须严格按照设计和规范要求执行,监督和控制每个环节的质量,尤其是接头部分的处理。

只有在施工质量得到保证的情况下,地连墙的安全才能得到有效的保证。

地下连续墙施工设备选择及接头形式

地下连续墙施工设备选择及接头形式

02
03
优点
缺点
冲击式钻机具有钻孔深度大、钻 孔直径范围广、钻孔效率高等优 点。
冲击式钻机成本较高,且在软岩 层中钻孔时容易发生斜孔和塌孔 等问题。
回转式钻机
适用范围
回转式钻机适用于各种岩层的钻孔,特别适用于中硬 以下岩层的钻孔。
优点
回转式钻机具有结构简单、操作方便、成本低等优点 。
缺点
回转式钻机钻孔效率较低,且在硬岩层中钻孔时容易 发生钻头磨损和断裂等问题。
接头形式对设备选择的影响
适应性
不同的接头形式对设备的适应性不同,如刚 性接头需要更稳定的设备以防止错位。
施工效率
接头形式的复杂性影响施工效率,简单的接 头形式能提高设备的施工效率。
设备与接头形式的优化匹配
综合评估
根据工程要求、地质条件、施工环境等因素 ,综合评估设备与接头形式的匹配程度。
试验验证
地下连续墙施工设备选择及接头形 式
目录
• 地下连续墙施工设备概述 • 地下连续墙施工设备的选择 • 地下连续墙接头形式 • 地下连续墙施工设备与接头形式的匹配 • 地下连续墙施工设备与接头形式的案例分

01 地下连续墙施工设备概述
施工设备的种类
01
抓斗式成槽机
适用于各种土层,尤其是软土层。
回转式成槽机
通过现场试验验证设备与接头形式的实际效 果,及时调整优化,确保施工质量和效率。
05 地下连续墙施工设备与接 头形式的案例分析
成功案例一:抓斗式成槽机与刚性接头的结合
01
抓斗式成槽机适用于各种土层,成槽效率高,能够满足地下连 续墙施工的效率要求。
02
刚性接头具有较高的承载能力和良好的整体性,能够保证地下

轨道交通领域深基坑地连墙不同接头工艺的应用性对比研究

轨道交通领域深基坑地连墙不同接头工艺的应用性对比研究

轨道交通领域深基坑地连墙不同接头工艺的应用性对比研究摘要:地下连续墙是城市轨道交通工程一种重要的基坑围护形式,针对上海轨道交通铜川路站大批量、多工艺的地连墙施工环境,对深基坑地连墙多种接头工艺的应用性进行对比研究。

关键词:城市轨道交通;地下连续墙;锁口管;十字钢板;GXJ橡胶止水接头;应用性0、前言近年来,随着科技不断进步,经济不断发展,人口流动日渐增长,交通及出行成了一大问题,城市地面交通已基本达到饱和状态,面对这种势下,发展地下工程迫在眉睫,地铁的修建也成了人民需求及社会进步的承载。

依托于在建的上海轨道交通铜川路站项目,借助此项目地连墙施工批量大、应用工艺多的特点,提高研究的可操作性、完整性及成熟性。

一、工程概况铜川路站位于铜川路与大渡河路交叉口,为14、15号线T型换乘站。

14、15号线铜川路站主体车站及部分附属围护结构均采用地下连续墙形式,多接头工艺的应用为本次研究提供有利的对比分析条件。

具体如表1:表1:各接头工艺地下连续墙汇总表图2、锁口管吊放为达到良好的接头止水效果,重点在于对起拔时间的严格控制及新老地墙接头的处理。

严格控制锁口管起拔时间,防止过早拔出导致混凝土塌陷或滞后导致锁口管不易拔出,甚至破坏混凝土接头,失去止水效益;对新老地墙接头良好的处理,以防接缝处夹泥夹砂问题发生,导致接缝渗漏水。

起拔时间控制:以相应的混凝土试块为依据,在混凝土浇筑达到初凝后,启动液压顶拔机顶动锁口管,但顶升高度不可使锁口管底部脱离入得槽底土体(防止跟脚处尚未达到初凝状态的混凝土坍塌),也可采取扭转锁口管;正式开始顶拔锁口管的时间则以试块达到终凝状态的时间为依据,若没有试块,初凝时间以4~6小时控制,终凝时间以7小时以上控制。

图5、锁口管工艺接缝处渗漏水情况⒉2、十字钢板接头工艺十字钢板接头地下连续墙施工工艺摒弃锁口管,在首开及顺开槽段施工中相应增加十字钢板安装的施工工序。

图7、十字钢板接头示意图十字钢板接头工艺则着重对钢筋笼与十字钢板连接的焊接质量控制及防绕流铁皮的固定压焊的质量控制。

地下连续墙接头设计

地下连续墙接头设计
图9—24是日本大版某工程所用的波形接头。日本认为这种接头 适用于较深地下连续墙,而见对于受力和防渗都相当有效。
图9—25是英国首创的接头方法。这种接头是借助钢板桩防水并 承受拉力。
二、结构接头(分为直接连接和间接连接)
1.直接连接成的接头
即在地下连续墙体内预埋钢筋(即加热并弯起原设计的 连接钢筋)。待地下墙竣工后,开挖土体出露墙体时,再 凿去预埋钢筋处的墙面,将预埋筋再弯成原状勺地下结构 物其他构件的钢筋相连接(图9—26)。为便于施工,应采 用不大于∮22的钢筋。
2.间接连接成的接头
即通过焊接将地下连续墙的钢筋与地下结构物其他构
件的钢筋相连接。这种接头又有钢板媒介连接(图9—27) 与剪刀块连接(图9—28a、b)两种。
2.使用接头管(也称锁口管)建成接头
(1)方法(施工简单,使用最多):一期单元槽段挖成后,于槽段 的端头吊放人接头管,槽内吊放钢筋笼、浇灌混凝土,再拔出接头管, 使端部形成半圆形表面。继续施工就能形成两相邻单元槽段的接头。
(2)接头管形式
3.使用接头箱建成的接头
施工方法与接头管法相仿。一期单元槽段挖成后即放下接头箱, 再吊下钢筋笼。由于接头箱再浇灌混凝土的一侧敞开,故呵将钢筋笼 端头的水平钢筋插入接头箱内(图9—21)。
4.用隔板建成的接头
按隔板的形状可分作:平隔板、V形隔板和梯形隔板。按水平钢 筋的关系可分成;搭接接头和不搭接接头(图9—22)。
5.用预制构件建成的接头
用预制构件作为接头的连接件,按所用材料可分:钢筋混凝土接 头(图9—23n);钢筋混凝土和钢材组合而成的接头(图9—23b),或全 部用钢材制成的接头(图9—23c)。
地下连续墙的接头形式较多,为了简明清晰可分为两大

地下连续墙应用不同接头形式的防渗漏效果对比分析

地下连续墙应用不同接头形式的防渗漏效果对比分析

地下连续墙应用不同接头形式的防渗漏效果对比分析张雷;张超来;陈琳【摘要】地下连续墙作为工程围护结构,对后期施工起着至关重要的作用,不同的接头形式对墙体的整体性、施工工艺、经济效益等均会产生影响.结合工程实际,对地下连续墙的锁口管接头和工字钢接头这2种形式,进行了防渗漏比较和分析,以期为不同工程的地下连续墙接头形式选择提供经验参考.【期刊名称】《建筑施工》【年(卷),期】2017(039)012【总页数】3页(P1716-1718)【关键词】地下连续墙;接头形式;锁口管;工字钢;防渗漏措施;对比分析【作者】张雷;张超来;陈琳【作者单位】上海市建设工程监理咨询有限公司上海 200080;上海市建设工程监理咨询有限公司上海 200080;上海市建设工程监理咨询有限公司上海 200080【正文语种】中文【中图分类】TU753.81 工程概况天津市地铁4号线南段工程土建施工第12合同段大沽北路站为地下2层、局部1层地下岛式车站。

采用盖挖逆作法施工,双层标准段宽22.9 m,深19.745~20.205 m,双层盾构井段宽26.9 m,深22.098~22.140 m;单层标准段宽为22.9 m,深12.607~12.698 m,单层盾构井段宽24.9 m,深14.356~ 14.441 m。

车站覆土深度为2.808~3.620 m。

车站设3个出入口、2组风亭及换乘通道。

大沽北路站围护结构采用地下连续墙,其中双层盖挖段采用厚1 000 mm地下连续墙,地下连续墙接缝形式采用工字钢接头;单层盖挖段采用厚800 mm地下连续墙,地下连续墙接缝形式采用锁口管接头。

厚1 000 mm地下连续墙与厚800 mm地下连续墙通过十字钢板接头,厚1 000 mm地下连续墙与厚800 mm地下连续墙接头处采用旋喷桩进行止水加固,加固深度要求与地下连续墙同深。

大沽北路站地下连续墙共138幅,其中“一”字形113幅,“T”“Z”“L”字形等异形幅共25幅。

地下连续墙接头连接方法

地下连续墙接头连接方法

地下连续墙接头连接方法摘要:一、地下连续墙接头连接方法的背景和重要性二、常见地下连续墙接头连接方法的介绍1.刚性接头2.柔性接头3.半刚性接头三、各类接头连接方法的优缺点分析1.刚性接头2.柔性接头3.半刚性接头四、地下连续墙接头连接方法的选择与应用场景五、我国地下连续墙接头连接技术的发展趋势与应用案例六、总结与建议正文:【一、地下连续墙接头连接方法的背景和重要性】随着我国城市化进程的加快,基础设施建设对地下空间的利用越来越重视。

地下连续墙作为地下工程的重要组成部分,其接头连接方法的合理选择与应用对于保证工程质量、安全及耐久性具有重要意义。

本文将对地下连续墙接头连接方法进行详细介绍,以期为相关领域从业者提供参考。

【二、常见地下连续墙接头连接方法的介绍】地下连续墙接头连接方法主要有三种:刚性接头、柔性接头和半刚性接头。

1.刚性接头:刚性接头是指在地下连续墙接头处采用钢筋混凝土或其他刚性材料进行连接。

刚性接头能够保证地下连续墙的整体性和稳定性,但其施工复杂、成本较高。

2.柔性接头:柔性接头是指在地下连续墙接头处采用柔性材料(如橡胶、塑料等)或设置缓冲装置,使接头具有一定的变形能力。

柔性接头具有良好的适应性,能有效减小地震等外部因素对地下连续墙的影响,但防水性能较差。

3.半刚性接头:半刚性接头兼有刚性接头和柔性接头的特点,能够在保证整体性和稳定性的同时,具备一定的变形能力。

半刚性接头施工相对简单,成本较低,应用较为广泛。

【三、各类接头连接方法的优缺点分析】1.刚性接头:优点在于保证整体性和稳定性,适用于对防水性能要求较高的工程;缺点是施工复杂、成本较高。

2.柔性接头:优点是具有良好的适应性,能减小外部因素对地下连续墙的影响;缺点是防水性能较差,适用于对防水性能要求不高的工程。

3.半刚性接头:优点是施工简单、成本较低,且具有一定的防水性能;缺点是变形能力相对有限,适用于对变形要求不高的工程。

【四、地下连续墙接头连接方法的选择与应用场景】在实际工程中,应根据工程特点、地质条件、施工环境等因素综合考虑,选择合适的接头连接方法。

地下连续墙常见接头形式对比及防渗改进措施

地下连续墙常见接头形式对比及防渗改进措施

地下连续墙常见接头形式对比及防渗改进措施
冀文有
【期刊名称】《辽宁师专学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2017(019)001
【摘要】地下连续墙槽段接头是地下连续墙结构的重要部件,同时也是地下连续墙能否发生渗漏的关键部位.运用逻辑分析法针对目前国内常用的三种地下连续墙接头优点和缺点进行分析,并对常见的接头渗漏现象提出改进措施,以期为工程施工提供指导.
【总页数】3页(P62-64)
【作者】冀文有
【作者单位】中车建设工程有限公司,北京100078
【正文语种】中文
【中图分类】TU476+.3
【相关文献】
1.地下连续墙应用不同接头形式的防渗漏效果对比分析 [J], 张雷;张超来;陈琳
2.富水圆砾地层中地下连续墙接头防渗漏施工技术 [J], 郭清华
3.Ⅱ形嵌岩地下连续墙接头防渗漏技术研究 [J], 金晓飞;骆明红;梁书亭;朱筱俊
4.地下连续墙施工接头形式及漏水控制分析 [J], 窦涛
5.地下连续墙施工接头形式及漏水控制分析 [J], 窦涛
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

b o( h j n o f ̄ u o s u t nE gn ei o , t. b o igZ e j n 0 0 C ia a Z ei g N ne o sC nt ci n ie r g C . Ld ,S ax h ni g3 0 , hn ) a r o n n a 1 2 A s a t Wi oea d m r a pi t no n ego n i ha m w l, h it h p f n eg u dda ha m w l b t c : t m r n oe p l ai f d rr d da rg a te o a eo d rr n i rg a r h c o u u p l jn s u o p l t n f m o s n y o bnn i ee g e r gp at e tep p r o p rd a d a a zd sv rl o t h p s e r s r sc nt t .C m iigw t t n i e n rc c , h a e m a n n l e e ea ji a e , — a o al hh n i i c e y ns
的前 提 。 2 常用 的接 头形 式
整 体性 及使 用效 果 , 关 系到 工程 的 经济 效 益 。 随 更
着 地 下连续 墙应 用 的增多 , 接头 形式 也在 不断 改进 。
1 接 头的 主要功 能
1 1 止水 .
2 1 接 头管 、 . 接头箱
接 头 管也 称 锁 口管 , 是在 槽段 下 完 钢筋 笼 后 在 墙 段 的末 端 下人 直径 与 槽 宽 相 等或 略小 的 管体 , 阻 止 先期 施工槽 段 的混 凝 土 漏 浆 并 占据 体 积 , 混凝 待 土 浇注 完成 达 到 一 定 强 度 后 , 接 头 管 拔 起 ( 常 将 通 在 混凝 土浇 注完成 后 2~ 3h内起 拔 ) 在墙 端 留下 半
由于 槽段 之 问主要 靠 接 头 进行 二 次 接合 , 合 接 处是 止水 的薄若 环节 , 因此 止水 是接 头 的主要 功能 ,
止水效 果取 决 于流水 路线 的长 短和 阻力 的大 小 。 1 2 挡混凝 土 .
因槽 段需 要 进 行分 期 施 工 , 行 施工 的槽 段 需 先 要 靠接 头作 挡体 , 当于混 凝土 的模 板 , 相 浇注 时须保
2 1 年第 3 01 8卷第 5期
探 矿工 程 ( 土钻 掘工 程 ) 岩
5 3
地 下 连 续墙 施 工 中几 种 接头 形 式 的对 比分 析 及 应 用
孙 立 宝
( 江有 色建 设 工 程 有 限公 司 , 江 绍 兴 32 o ) 浙 浙 1o o
摘 要 : 着 地 下 连 续 墙 的应 用 越 来 越 多 , 下 连 续 墙 的接 头 形 式 也在 不 断地 发 生 变 化 。结 合 工 程 实 践 , 常 用 的 随 地 对
随着深 基 坑 及地 下 轨 道 工程 的快 速 发展 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 下 地 连 续墙作 为 围护结 构被 普遍 采用 。所 谓 的地下 连续
墙 实 际上并 不是 连续 的 , 它是 由一 个 个 单 元槽 段 以

般 都能 达到设 计要 求 。
止水 和传 递应力 是决 定地 下连续 墙结 构稳 定 的
文 献标 识码 : A
文 章 编 号 : 7 72 ( 0 1 0 0 5 0 1 2— 4 8 2 1 ) 5— 0 3— 4 6
Co p ds n An l ss o o n h p s o d r r u d Di p r g W alCo s r c i n a d t p ia i n S N i m a o a y i n J i tS a e fUn e g o n a h a m l n tu to n heAp l to  ̄ U L — c
lb r t d t er a v n a e a o ae h i d a t g s& ds d a t g s a d t e s o e o p l ai n ia v n a e n h c p f a p i t .T e v l a l ee e c s c n b r vd d t h c o h au b e r fr n e a e p o i e o t e
主要 因素 , 它们 都 是 由槽 段接 头 形 式 而定 的。 因此 选择 最佳 流水 线路 和最 大 限度 重叠 两单元 槽段 的 刚
某 种形 式相 互连接 而 成 的 , 段 与 槽 段 之 问 的接 合 槽 主要取 决于 接头 , 接 头 的选 择 直 接 关 系 到墙 体 的 而
性连 接是 保证 地下 连 续 墙 具 有 防漏 抗 渗 、 传递 应 力
smi re gn ei g d s n a d c n t ci n i l n i e rn e i n o s u t . a g r o
Ke r s n ego n ip rg w l; on h p ;a vna e ia v na e ywo d :u d rru d da h a m al jitsa e d a tg ;ds d a tg
证混 凝土 不能从 接 头 和 槽 壁 之 间 的空 隙 流 出 , 头 接
几种 地 下 连续 墙 接 头 形 式进 行 对 比分 析 , 阐述 了 不 同 形 式 接 头 的 优 缺 点 及 适 用 范 围 , 为工 程 设 计 施 工 提 供 借 鉴 。
关 键 词 : 下 连 续 墙 ; 头 形 式 ; 点 ; 点 地 接 优 缺
中 图 分 类 号 :U 7 . T 46 3
相关文档
最新文档