2011地下连续墙施工--设备选择及接头形式
地下连续墙施工成槽机械和设备选择全
地下连续墙施工成槽机械和设备选择1目的:指导工程技术人员、机械管理人员进行地下连续墙施工成槽机械的选择2.适应范围:适用于地下连续墙施工前成槽机械和设备的选择3.成槽机械的选择程序由于地基的工程地质和水文地质条件、建筑物的功能、施工机械技术性能的不同,地下连续墙的成槽机械设备也是各不相同的。
在选择地下连续墙的成槽设备时必须考虑以下几个因素:地层特性、开挖深度和墙体厚度、机械设备的特性等。
3.1成槽工法机械原理及性能比较连续墙成槽机械主要有:抓斗式、冲击式、回转式等几类。
3.1.1抓斗挖槽机是用履带式起重机来悬挂抓斗,抓斗通常是蚌(蛤)式的,根据抓斗的结构特点又分为:钢丝绳抓斗、液压导板抓斗、导杆式抓斗、混合式抓斗。
3.1.1.1国外有很多厂家生产系列化的钢丝绳抓斗,如意大利的土力(SOI1MEC井口卡沙特兰地(Casagrande公司、德国的宝峨(BAUER)、1EFFER和WIRTH公司、日本真砂公司均生产各型的钢丝绳抓斗。
3.1.1.2液压导板抓斗是用高压胶管把液压传送到几十米深处的抓斗斗体以完成抓斗的开启和关闭,用导板为抓斗导向以防偏斜,它是用钢丝绳悬吊在履带起重机或其他机架上的。
宝峨(BAUER)公司生产的有DHG和GB 两种类型,日本真砂(MASAGO)公司生产的MH1和MEH型,利伯海尔公司生产的HSWG抓斗。
液压导板抓斗的闭斗力大,挖槽能力强,多设有纠偏装置,因此可以保证高效率、高质量地挖槽。
3.1.1.3导杆式抓斗分为全导杆式和伸缩导杆式两种。
全导杆式抓斗最早是由英国国际基础公司生产的BSP型,不过目前已不再生产。
伸缩式导杆抓斗有法国的KE11Y、意大利的KRC和日本的CON系列。
导杆式抓斗一般采用(伸缩式)方杆来传递动力,开挖时噪音和振动很小,对周围地层和环境影响和扰动很小,它是松散砂层、软粘土或开挖时需严格控制剪切作用的灵敏性土中进行开挖的理想设备。
这类抓斗多装有测斜和纠偏装置,成槽精度较高。
探讨工字钢接头在地下连续墙的施工工艺及改进
探讨工字钢接头在地下连续墙的施工工艺及改进作者:孟凡强来源:《建筑遗产》2013年第24期摘要:工字钢接头相对简单、快捷,比双反弧管施工、半圆管施工更加简便,并且所获得的成墙质量也更高。
结合工字钢接头施工工艺特点,本文从工字钢接头的施工流程入手,对工字钢接头施工工艺在地下连续墙施工中的应用进行论述,得出相关结论,供同行参考借鉴。
关键词:地下连续墙;工字钢接头;施工工艺;改进措施地下连续墙施工工艺中,钢接头施工是一个极其关键的环节。
目前国内拥有的钢接头类型主要有三种,工字钢、双反弧管以及半圆管。
三种钢接头类型中,唯有工字钢接头具备施工简便、成墙效率高的特点,因此当前地下连续墙钢筋接头施工大多采用工字钢接头施工技术。
下面对工字钢接头的施工工艺及技术改进措施作详细分析。
一、工字钢接头施工工艺流程运用工字钢接头施工工艺来施工地下连续墙,实际操作时需要遵循的工艺流程为:工字钢接头形式的选择,II期腹腔填充物的填充,工字钢的安装与填充物填充,接头施工,工程质量验收。
二、工字钢接头在地下连续墙施工中的应用探讨1、工字钢接头形状的选择应用工字钢接头施工工艺来施工地下连续墙的槽段,实际施工时要根据槽段形状来正确选择接头形式。
地下连续墙槽段平面图如图1所示。
(图1 地下连续墙槽段形式与工字钢接头形式的平面示意图)国内目前广泛使用的工字钢接头形式主要有两种,一种为对称型形式,一种为非对称型形式。
对称型形式的关系表达式为a=b,非对称型形式的关系表达式为a2、II腹腔填充物的选择实际施工中,为了防止I期混凝土结构发生渗漏,进而影响到II期工字钢接头的施工质量,所以必须在II期腹腔中填充上适量的填充物,以保证II期腹腔的施工质量。
一般情况下,II期腹腔在填充时所选择的填充物形式主要为“泡沫+砂包”,或者选用改进后的“接头钢塞+砂包”,这两种类型的填充物基本上都能达到防渗要求,但使用优缺点不一。
3、工字钢的安装安装工字钢时,首先要试探吊装设备的吊装能力,然后根据现场吊装设备的能力来对钢筋网进行分段,严格把握好钢筋网的分段尺寸,以便满足设备的吊装需求。
浅谈锁口管式接头地下连续墙施工工艺
浅谈锁口管式接头地下连续墙施工工艺目前地下连续墙技术在全国范围内已经得到了广泛应用,地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土、挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件。
施工地下连续墙时,在墙体的纵向连接两个相邻单元槽段的部分称为施工接头。
常用的的施工接头形式有圆形锁口管接头、工字、王字、十字、V型钢板接头等。
圆形锁口管接头具有以下特点:1、节省造价,由于接头位置采用圆形锁口管,在灌注混凝土过程中,墙侧面自然形成一半圆形凹槽,在相邻幅地下连续墙灌注时就形成一“凹、凸”形状,增大渗水途径距离以起到抗渗效果。
采用“凹、凸”槽来取代型钢止水,节省了型钢造价,以40米深地下连续墙为例,一副地下连续墙可节约成本三万元左右。
2、施工难度较大,由于要起拔锁口管,对导墙的施工质量要求较高,并且起拔时间要严格控制,否则会产生锁口管不能拔出风险。
本文针对天津市大都会4号地项目在地下连续墙施接头施工过程中所得的经验进行总结和探讨,希望能给类似的项目带来一定的参考价值。
本工程围护墙结构体系采用B=1000mm厚两墙合一地下连续墙,兼作地下室外墙,地下连续墙相邻槽段之间采用圆形锁口管接头。
共计114幅地下连续墙,地下连续墙宽度1米,长度6米,成槽深度44.5米。
混凝土设计强度等级均为C40,抗渗等级P10,钢筋笼有效长度34.45米,墙身底部7.85米为素混凝土结构。
为了能完成好地下连续墙施工任务,保证墙身混凝土质量,并保证锁口管的顺利拔出,本人认为在施工过程中要着重对以下方面进行严格控制:一、导墙施工由于锁口管式地下连续墙接头,导墙需承受液压式拔管机的反作用力,并此作用力较大,以本工程为例,44米深锁口管在起拔过程中,液压式拔管机产生的反作用力正常值在1000-1200Kn左右,最大可达2600Kn,故导墙如无很好的承载力将会造成槽口坍塌,致使起拔锁口管失败。
所以在导墙施工过程中应做好以下几点处理:(1)对障碍物处理深度小于2.5 m时,导墙可制成深导墙。
地下连续墙施工工艺和方法
地下连续墙施工工艺和方法1950 年意大利开发了地下连续墙的施工技术,并最早应用于大坝的防渗墙中,其主要目的是隔水,因此对墙面的垂直度、平整度及混凝土强度的要求并不严格,主要是控制其水密性。
我国于1958 年在青岛月子口水库建造深20m 的桩排式防渗墙以及在北京密云水库建造深44m 的槽孔式防渗墙。
1977 年在上海研制成功了抓斗和多头钻孔成槽机后,首次用这种机械施工了某船厂升船机港地岸壁,为我国加速开发这一技术起到了积极推动作用。
进入20 世纪90 年代中期,国内外越来越多的工程中将支护结构和主体结构相结合设计,即在施工阶段采用地下连续墙作为支护结构,而在正常使用阶段地下连续墙又作为结构外墙使用,在正常使用阶段承受永久水平和竖向荷载,称为“两墙合一”。
最初地下连续墙厚度一般不超过0.6m,深度不超过20m。
到了20 世纪60~80 年代,随着成槽施工技术设备的不断提高,墙厚达到1.0~1.2m,深度达到100m 的地下连续墙逐渐出现。
地下连续墙(简称地墙),是在地面上先构筑导墙,采用专门的成槽设备,沿着支护或深开挖工程的周边,在特制泥浆护壁条件下,每次开挖一定长度的沟槽至指定深度,清槽后,向槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土,混凝土自下而上充满槽内并把泥浆从槽内置换出来,筑成一个单元槽段,如此逐段进行,这些相互邻接的槽段在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。
见图1-2-1 所示。
地下连续墙施工示意图地下连续墙施工工法优缺点及适用范围见表1-2-1。
地下连续墙施工工法优缺点及适用范围表1-2-11.类型与形式1)地下连续墙的分类一般按照成墙的方式、墙的用途、墙体的材料以及开挖情况进行划分,具体见图1-2-2 所示。
2)地下连续墙的形式地下连续墙分类及形式地下连续墙根据基坑的形状,一般有一型、L 型、V 型、T 型、Z 型等。
见图1-2-3 所示。
3)地下连续墙的接头形式图1-2-3 地下连续墙的形式施工接头是指地下连续墙单元槽段之间的连接接头。
地下连续墙板接头施工方案
地下连续墙板接头施工方案一.项目概况本项目为地下连续墙板接头施工工程,位于某城市中心区域,主要包括商业建筑、住宅楼及配套设施。
工程占地面积约10000平方米,地下连续墙板接头工程量约5000立方米。
本工程地下连续墙板接头施工要求高,质量标准严格,施工过程中需采用先进的技术和工艺,确保工程质量和安全。
二.编制依据1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)2.《建筑深基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)4.《建筑工程安全生产管理与技术规范》(GB50346-2011)5.《建筑工程施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)6.施工图纸及相关技术资料7.施工现场实际情况三.施工组织设计1.施工队伍组织(1)成立项目经理部,负责工程项目的全面管理;(2)设立施工管理部,负责施工过程中的技术、质量、安全等工作;(3)设立物资供应部,负责施工材料、设备的采购及供应;(4)设立人力资源部,负责施工人员的招聘、培训及管理;(5)设立财务部,负责工程项目的成本控制及资金管理。
2.施工进度计划根据工程量及现场实际情况,制定施工进度计划,明确各施工阶段的时间节点,确保工程按期完成。
3.施工资源配置(1)人员配置:根据施工进度计划,合理安排各阶段施工人员,确保施工队伍稳定;(2)材料配置:提前采购施工所需材料,确保材料质量及供应;(3)设备配置:配置足够的施工设备,确保设备性能良好,满足施工需求。
4.施工质量保证措施(1)严格执行国家及地方相关规范、标准;(2)加强施工过程质量控制,实行“三检制”(自检、互检、专检);(3)定期对施工人员进行质量教育培训,提高质量意识;(4)采用先进施工工艺,提高施工质量。
5.施工安全管理(1)建立健全安全管理制度,制定安全操作规程;(2)定期进行安全检查,消除安全隐患;(3)加强施工现场安全防护,确保施工人员安全;(4)开展安全教育培训,提高施工人员安全意识。
地下连续墙施工
地下连续墙施工一、构造处理1.混凝土强度及保护层现浇钢筋混凝土地下连续墙,其设计混凝土强度等级不得低于C30,考虑到在泥浆中浇筑,施工时要求提高到不得低于C35。
混凝土保护层厚度,根据结构的重要性、骨料粒径、施工条件及和水文地质条件而定。
根据现浇地下连续墙是在泥浆中浇筑混凝土的特点,对于正式结构,其混凝土保护层厚度应不小于70 mm;对于用作支护结构的临时结构,则应不小于40 mm。
2.接头设计常用的施工接头有以下几种形式。
1)接头管(亦称锁口管)接头这是目前地下连续墙施工中应用较多的一种接头形式。
2)接头箱接头接头箱接头可以使地下连续墙形成整体接头,是一种可用于传递剪力和拉力的刚性接头,接头的刚度较好,施工方法与接头管接头相似,只是以接头箱代替了接头管。
U形接头管与滑板式接头箱施工的钢板接头,是另一种整体式接头的做法。
它是在两相邻单元槽段的交界处利用U形接头管放入开有方孔且焊有封头钢板的接头钢板,以增强接头的整体性。
3)隔板式接头隔板按形状可分为平隔板、榫形隔板和V形隔板。
由于隔板与槽壁之间难免有缝隙,为防止新浇筑的混凝土渗入,要在钢筋笼的两边铺贴化纤布。
化纤布可把单元槽段钢筋笼全部罩住,也可以只有2~3 m宽。
要注意吊入钢筋笼时不要损坏化纤布。
带有接头钢筋的榫形隔板式接头,能使各单元墙段形成一个整体,是一种较好的接头方式。
但插入钢筋笼较困难,且接头处混凝土的流动亦受到阻碍,施工时要特别加以注意。
4)结构接头地下连续墙与内部结构的楼板、柱、梁、底板等连接的结构接头,常用的有预埋连接钢筋法、预埋连接钢板法和预埋钢筋锥螺纹接头法。
这些做法是将预埋件与钢筋笼固定,浇筑混凝土后将预埋钢筋弯折出墙面或使预埋件外露,然后与梁、板等受力钢筋进行焊接连接。
但近年来结构接头利用较多的方法是预埋锥(直)螺纹套筒,将其与钢筋笼固定,要求位置十分准确,挖土露出后即可与梁、板受力钢筋连接。
二、地下连续墙施工1.施工前的准备工作在进行地下连续墙设计和施工之前,必须认真调查现场情况和地质、水文等情况,以确保施工的顺利进行。
地下连续墙施工接头形式及漏水控制分析
工程技术研究2021年第6期92地下连续墙施工接头形式及漏水控制分析窦 涛中冶地勘岩土工程有限责任公司,河北 廊坊 065201摘 要:在地下连续墙施工时,槽段之间的接头连接质量较难控制,往往形成结构的薄弱点。
在含有大量地下水的软土地层中,地下连续墙接头的稳固性对基坑安全十分重要,尤其是开挖面处于承压含水层的基坑,这就对地下连续墙的接头施工技术提出了很高的要求。
鉴于此,文章先分析了地下连续墙接头形式及优缺点,然后阐述了地下连续墙槽段接头漏水的原因及处理措施,旨在为行业人士提供借鉴和参考,为行业的发展提供助力。
关键词:地下连续墙;接头;漏水中图分类号:TU476+.3文献标志码:A文章编号:2096-2789(2021)06-0092-02地下连续墙引入我国工程建筑领域已近40年,尤其是最近20年,在现代建筑基础工程施工中被广泛使用。
地下连续墙的质量与各施工环节均有密切关系,其中,接头形式及施工是地下连续墙施工较为重要的一个环节。
地下连续墙的主要作用是挡土、防渗,并作为承重结构的一部分,而防渗效果直接与接头的质量相关,合理的接头形式能增强防渗效果。
1 地下连续墙接头形式及优缺点1.1 接头管接头接头管接头又被业界人士称为锁口管接头,是当前应用较为普遍的配件。
其优点是接头构造简单、施工工期较短、加工方便、可重复利用、成本相对较低,且刷壁较为方便,容易清理先期槽段内侧墙壁的泥浆,施工、安装工艺也较为成熟。
缺点是与墙体不存在刚性连接,应力传递效果不佳,抵抗弯矩能力不足,极易出现漏水等现象;且无法有效掌握接头管拔管时间,若提前拔出接头管,则混凝土仍处于流动状态,还没有成型,若太晚拔管,则混凝土与接头管黏结过于紧密,不易拔出,容易损坏墙体;自重较大,接头内不能预埋水平构件;刚度差,易发生变形;深地下连续墙不宜采用接头管接头。
1.2 接头箱接头接头箱接头为凸形空心箱体,由厚板制作而成,与墙同宽或稍小,属于一种刚性连接,可用于传递剪力和拉力。
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孙立宝【摘要】随着地下连续墙的应用越来越多,地下连续墙的接头形式也在不断地发生变化.结合工程实践,对常用的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.【期刊名称】《探矿工程-岩土钻掘工程》【年(卷),期】2011(038)005【总页数】4页(P53-56)【关键词】地下连续墙;接头形式;优点;缺点【作者】孙立宝【作者单位】浙江有色建设工程有限公司,浙江,绍兴,312000【正文语种】中文【中图分类】TU476+.3随着深基坑及地下轨道工程的快速发展,地下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某种形式相互连接而成的,槽段与槽段之间的接合主要取决于接头,而接头的选择直接关系到墙体的整体性及使用效果,更关系到工程的经济效益。
随着地下连续墙应用的增多,接头形式也在不断改进。
1.1 止水由于槽段之间主要靠接头进行二次接合,接合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,先行施工的槽段需要靠接头作挡体,相当于混凝土的模板,浇注时须保证混凝土不能从接头和槽壁之间的空隙流出,接头应能承受混凝土的侧向压力而不发生弯曲或变形。
1.3 传递应力地下连续墙作为受力结构本身承受着外界的应力,而接头作为墙体的一部分,也要承受同样的应力。
1.4 抗剪切由单元槽段之间的连接形式自身的强度而定,一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性连接是保证地下连续墙具有防漏抗渗、传递应力的前提。
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入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,待混凝土浇注完成达到一定强度后,将接头管拔起 (通常在混凝土浇注完成后 2~3 h内起拔)在墙端留下半圆形混凝土楔口,用来与相邻后期施工槽段衔接(见图 1、图 2)。
地下连续墙施工中的接头处理
地下连续墙施工中的接头处理作者:王唯来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:本文简单阐述了在广州地铁维护结构施工过程中,地下连续墙施工中接头处理的方法及特点。
为今后类似情况提供了一定的参考和经验。
关键字:地下连续墙,接头处理,H型钢中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1.概述随着国内轨道交通建设的铺开,地下连续墙作为围护结构被广泛采用,新型连续墙接头也越来越多的开发出来。
目前,国内所使用的连续墙接头形式主要有接头管、接头箱、隔板、H型钢、十字钢板、预制接头桩等,各种接头形式均有其相应特点: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) ,H型钢、隔板、十字钢板和预制接头桩高。
3.施工工艺:H型钢最易,接头管( 箱) 较易,隔板和十字钢板接头最复杂。
4. 止水效果:各接头形式均可满足防渗要求。
其中,接头管、隔板接头的自防水效果比其他几种接头稍差。
5. 适用地层:淤泥等流塑软土层中,优先选用刚性接头( 隔板、接头箱、十字钢板) ;含水砂层和粘土层,地下水位又高,则应优选预制钢筋混凝土接头和 H型钢接头;对于自稳能力较好的风化岩等地质,则用接头管即可。
由于刚性、自防水效果较好、施工较为简易,目前在广州地铁地下连续墙施工过程中,多采用H型钢接头。
2.H型钢接头渗漏原因分析连续墙的渗漏一般主要出现在接缝处,怎样控制好这个部位的渗漏是地下连续墙施工中的一大技术难题。
对于采用H型钢接头的地下连续墙,接缝处渗漏的原因主要有以下几点:2.1. 接头H型钢未清刷干净施工中对先浇槽段H型钢接头的清刷不彻底,导致后浇幅混凝土灌注时接头出现夹层,形成渗漏水通道。
2.2.接头H型钢倾斜,垂直度偏差过大H型钢底部沙袋填筑不密实,接头箱下放时没有紧贴H型钢,都有可能出现混凝土灌注时产生巨大侧向压力,挤压H型钢接头,导致H型钢垂直度偏差过大,则后行幅刷壁施工时,刷壁器不能紧贴H型钢,从而造成刷壁效果不佳。
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
析
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
十字钢板接头在超深地下连续墙施工中的应用
十字钢板接头在超深地下连续墙施工中的应用卓来华******************【摘要】:当下在十字钢板的工程应用现状中存在一些问题,本文针对十字钢板接头在连续墙的施工工艺进行分析,并对施工的重点展开分析,在超深的地下墙体施工中出现十字钢板接头可以确保工程的质量,此技术就会保障其应用有一定的参考性,并且能够促进可以给其在比较超深的连续墙中得到有效应用体得到帮助,让施工中能得到全面的应用和发挥其效能,如果让其处于一个理想的状态下,就要保障地下连续墙体施工的是否可以顺利开展。
本文针对十字钢板接头在超深的地下连续施工中的应用现状进行分析,并提出相关的应用措施。
【关键词】十字钢板接头;超深地下连续墙施工;应用随着城市化的进程不断加快,城市交通压力越来越大,城市地铁作为缓解城市压力的重要实用工具,在城市化的发展中扮演着重要的角色,所以将地铁做好稳定的建设非常重要,随着人们使用地铁的频次不断增多,在接头管理上,地下连续墙体施工工艺中的现状中也存在着诸多的问题和待提升的方面,例如在接头的防水效果上,或者墙体刚度出现变化的时候,如果地铁站在接连出现施工的时候,就需要根据其优势不断优化施工工艺,根据不同的条件背景选择针对性的解决方案,做好施工要点的总结之后,就能在施工的技术上不断的得到改善,本文通过案例分析的方式,展开来说,具体是本文分析基于莲溪路站,本站为地下三层岛式站台车站,与13号线莲溪路站T行换乘。
车站按双柱三跨框架结构设计,车站采用明挖法施工。
车站附属结构设置2个出入口、3组风亭。
其中3号、4号风亭基坑深度约18.21m,墙长33m,围护结构选用1000mm厚地下连续墙(采用十字钢板接头);6号出入口基坑深度约为11.27m,采用600mm厚地下连续墙(采用锁口管接头),墙长24m(含3m素砼),通过此展开了研究分析。
当下的项目工程中一般会经常的看到十字钢板接头是相邻的路段组成的情况,如果想要实现剪刀[1]的承载情况,就要通过上面的结构和下面连接的墙槽一起承担,如果出现不均匀的情况就需要防止出现沉降的情况发生。
地下连续墙接头形式及其渗透的防治措施
地下连续墙接头形式及其渗透的防治措施【摘要】本文介绍了地下连续墙各种接头形式的工程效果,探讨了接头渗漏原因分析及预防措施。
【关键词】连续墙接头形式渗透防治措施中图分类号:tu476+.3文献标识码: a 文章编号:一、前言地下连续墙各种接头形式的工程效果分析1、柔性接头(一)模具接头在槽段端头下入直径或宽度与槽段相等(或略小)的管体或箱体起模具作用,阻拦混凝土漏浆并占据体积,通常在混凝土填灌完成后2—3 h内拔起(可重复利用),并在墙端留下模具形状的混凝土槽,用来与邻接槽段衔接的接头形式。
此法对施工环节和施工控制较严,且控制难度相对较大。
当成槽精度不高和出现塌槽时,锁口效果也不好,其实现有的锁口方法都不能很好地解决简单方便施工的问题,归根至底,还是与成槽精度和地质情况有关。
只有源头严把关,质量控制好,才能减少后续施工出现的问题。
(二)预制接头当槽段挖掘下笼后在槽段下入与槽段相等(或略小)的事前预制好的比槽深深度高20 cm的不同形状的接头,阻挡混凝土填灌时漏浆,混凝土灌注后与墙体成为一体(不能拔除),留下不同形状的预制接头,与邻槽衔接的接头形式。
(三)柔性接头的特点该类接头具有一定的抗剪能力,能起止水挡混凝土的作用,但因与墙体无刚性连接,缺乏抵抗弯矩的能力,同时因流水路线直而短,阻力小,易出现渗、漏水现象,作为地下结构物的外墙须筑内衬墙,才能体现其优点,加工方便,但安装易偏,起拔难度较大,附属设备多。
2、刚性接头(一)十字钢板接头由十字钢板和滑板式接头箱组成。
当对地下连续墙的整体刚度或防渗有特殊要求时采用。
其优点有:接头处设置了穿孔钢板,增长了渗水途径,防渗漏性能较好;抗剪性能较好。
其缺点有:工序多,施工复杂,难度较大;刷壁和清除墙段侧壁泥浆有一定困难;抗弯性能不理想;接头处钢板用量较多,造价较高。
(二)刚性隔板式接头隔板为榫形隔板。
与柔性隔板式接头相比,其优点是增设了钢筋笼预留接头筋,提高了接头刚度,变形小,防渗漏性能较好。
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。
例析地下连续墙接缝施工技术
例析地下连续墙接缝施工技术一、地铁车站地下连续墙接缝功能与要求(一)地下连续墙接缝功能止水:由构成槽段接头形式并视流水路线长短和阻力大小而定。
挡混凝土:依靠槽段间的挡体(视接头形式而定)辅助于其它成熟的工艺,基本满足施工要求。
传递应力:视槽段接头形式而定,结合墙顶锁口梁和支撑体系,能满足设计要求。
抗剪切:由單元槽段之间的连接形式自身的强度而定,一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主要因素,它们都是由槽段接头形式而定的。
因此必须研究槽段接头形式,而选择最佳流水线路和最大限度重叠两单元槽段的刚性连接是保证地下连续墙具有防漏抗渗、传递应力的前提。
(二)施工接头的要求纵向接头的要求:第一,不得妨碍下一单元槽段的开挖。
第二,灌注混凝土不得有接头构造物和槽壁之间的空隙。
第三,流向背面或从接头底部流向背面。
接头应能承受混凝土的侧压力,而不发生弯曲和变形。
第四,根据结构的设计目的,能够传递单元槽段之间的应力并起到伸缩接头的作用。
对水平接头的要求。
对于地下连续墙与楼板、柱、梁等构筑物的接头可通过预埋件实现。
基本要求是,便于连接,保证强度,利于水下混凝土的灌注,同时还要注意不能因泥浆浮力而产生位移或损坏。
二、地铁车站地下连续墙接缝施工问题地铁车站地下连续墙接缝质量问题产生的主要原因有四个方面:(1)接缝砼绕流:是由于锁口管不能与原土完全贴合;(2)锁扣管偏斜造成墙缝垂直度变差:是由于锁口管长度大,在地下不易固定的原因;(3)墙缝夹泥:是由于接缝处未刷干净,残留了泥巴,或者浇注砼中砼面泥砂流入墙缝,形成泥皮;(4)地下连续墙不均匀沉降:是由于注浆管插入泥土中被堵塞,导致无法注浆,或注浆压力、注浆量差异的原因。
三、地铁车站地下连续墙接缝施工技术要点(一)接头方式的选择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一凹凸型预制钢筋混凝土楔形接头桩等几种常用型式。
地下连续墙施工方案11
地下连续墙施工方案1、工程概况该地区地下管线较多,管线大部分沿龙珠大道两侧东西向布置,管线对车站主体影响较小,但对车站出入口风亭等附属设施影响较大。
车站主体北侧主要管线有埋深约1.21m的直径200mm勺燃气管,埋深0.71m的920 x 580mm勺电信管沟,埋深1.34m的直径250mm的给水管,埋深2.95m直径900mm勺污水管,埋深4.27m的3800X 2200mn t 勺雨水管沟。
上述管线需进行永久改移或临时改移使得北侧的出入口及风亭得以实施。
车站主体南侧的主要管线有埋深 3.91m直径1650mm勺雨水管,埋深3.29m直径600mn污水管,埋深1.25m直径250的给水管,1000X 1000mm勺10kV的电力管沟,上述管线需进行临时保护及加固处理。
车站地连墙纵向外包长?m横向外包长?m地连墙围护结构厚度0.8m。
地连墙共计?幅,其中标准段?幅、“ L”型?幅、“ Z”型?幅、“ T”型?幅,成墙深度均为?m成墙厚度为0.8m。
地下墙接头形式采用锁口管。
混凝土设计强度等级C30抗渗等级S6。
混凝土方量约为?m3钢筋用量约为?。
24、地连墙施工4.1地连墙施工工程划分地连墙施工工程划分如下表所示。
工程划分表4.2施工工艺流程地下连续墙施工工序包括:导墙施工、泥浆制备和处理、连续墙的成槽、钢筋笼制作及吊装、地下连续强的接头处理、砼浇注和冠梁施工根据车站区域的工程地质情况,采用液压抓斗成槽,钢筋笼现场制作,整体吊装入槽,2套导管灌注水下砼。
槽段施工工艺流程如下图所示:地下连续墙工艺流程图4.3施工方法4.3.1 导墙施工导墙施工是地下连续墙施工的关键环节之一,是控制地下连续墙各项指标的基准,可作为量测挖槽标高、垂直度基准。
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。
431.1 导墙设计根据施工区域地质情况,地连墙整体外放尺寸为100mm导墙做成、厂”形现浇钢筋砼结构,外侧净宽度比连续墙宽30-50mm,导墙采用C25 (不应低于 C20)砼,浇筑厚度 150-200mm ,配①12@ 200单层网 状钢筋,保护层 35mm 导墙的深度为1.0-1.5m 。
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 (6)3.1前期准备 (6)3.2进度计划 (6)3.3劳动力计划 (6)3.4机械设备投入计划 (7)四、地连墙施工方案 (9)4.1施工方案 (9)4.2施工工艺流程 (9)4.3施工方法 (10)4.4.质量控制技术措施 (23)五、连续墙施工常遇问题紧急情况处理措施 (24)5.1槽孔偏斜的预防措施 (24)5.2槽段坍塌的预防及处理措施 (24)5.3槽段严重漏浆情况的处理 (25)5.4钢筋笼下放困难的处理措施 (25)5.5地下连续墙混凝土夹层 (26)5.6水下混凝土灌注导管发生意外的预防及处理措施 (26)六、质量保证体系及措施 (27)6.1质量目标 (27)6.2质量保证体系 (27)6.3质量保证措施 (27)七、安全保证体系及措施 (31)7.1安全目标 (31)7.2安全生产组织机构 (31)7.3安全保证体系 (31)7.4安全措施 (32)7.5安全技术交底 (33)八、现场文明施工措施 (35)8.1文明施工目标 (35)8.2文明施工措施 (35)九、施工现场环境保护措施 (36)9.1环境保护目标及保证体系 (36)9.2环境保护措施 (36)十、雨季施工措施 (38)10.1组织安排 (38)10.2物资储备情况 (38)10.3雨季施工措施 (38)10.4雨季安全措施 (38)I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。
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冲击钻头
冲击式成槽设备的特点及适用范围
特点:对地层适应性强, 缺点:效率低。
适用一般软土地层,也 可使用砂砾石、卵石、 基岩。设备低廉。
液压铣槽机
铣削钻
双轮铣挖掘显示
BE500除沙机
纠偏导板
铣槽机特点及适用范围
特点:最先进、工效快, 缺点:设备昂贵,成本
适用不同地质条件,包 括基岩。
中国地下连续墙技术的发展情况:
1.1957年,中国水利代表团考察考察了意大利地下连续墙技术,
1958年在青岛月子口水库、北京密云水库建成了排桩式地下连 续墙。 2.1976年 广东省首先将地下连续墙施工技术应用于工业与民用 建筑基础 3.1963年上海为筹建地铁车站施工,进行槽壁法地下墙的试验 研究(试用地质钻探设备配以抓斗作为挖槽机械)1974年,用 普通抓斗挖槽进行地下连续墙试验。1984年引进日本制造的液 压抓头成槽机组用于人民广场地下变电站工程的地下墙的成槽。 4.1996年,我国首次引进一台BC30型液压铣槽机用于长江三峡 二期工程。 5.2004年上海轨道交通4号线修复工程 地下连续墙厚1200㎜, 地下连续墙深为65m。 6.2006年 南水北调穿黄工程 地下连续墙厚1500㎝,深 76.6m(目前中国最深)
30~150cm
液压抓斗式成槽机主要生产厂家及产品
德国宝峨(BAUER):GB系列;日本真砂(MASGO) :
MHL系列;意大利土力公司(SOILMEC):BH系列; 法国地基建筑公司BAYA系列,意大利卡沙哥兰地集团 (CASAGRANDE)KRC系列;上海金泰公司生产的 SG系列。
冲击式成槽设备
1-投入膨胀土 6-回收泥浆池 11-浇筑混凝土
2-搅拌筒 3-疏流器 4-震动筛 5-排砂流槽 7-再生泥浆 8-液压抓斗 9-护壁泥浆液位 10-钢筋笼专用吊具 12-钢筋笼搁置吊点 13-混凝土导管 14-接头管 15-专用顶拔设备
地下连续墙液压抓斗施工示意图
一. 成槽机械
成槽机
抓斗式
冲击式
---成槽机械选择、接头形式介绍
地下连续墙:
地下连续墙技术起源于欧洲,它是根据凿井和石油钻井
所用膨润土泥浆护壁和浇灌水下混凝土工艺应用于工程 而发展起来的。1950年正式在意大利米兰工程中应用, 1959年日本引进,同一时期我国应用于水利工程大坝防渗 墙中,70年代起用于建筑工程,近几年在地下等工程应 用已十分普遍。
先施工单元
搭接长度 3
T RE
先施工单元 1 4
搭接长度
T RE
T RE
先施工单元
搭接长度
• 拔升千斤顶
• 锁口管起拔
预制块接头
a) 5 1 2
b)
5
3
1
c)
5
1
4
C W S 地下连续墙接头板
CWS接头板是由法国地基建筑公司研制的专利产品
接缝止水带的形式
CWS接缝部位的效果图
CWS接头板施工工序
1、在一期槽端头下入 CWS接头板,并浇筑砼
பைடு நூலகம்
2、用抓斗开挖二期槽
3.二期槽开挖完成后,用抓斗侧向取下 CWS接头板 4、用起重机吊起接头板,二期槽可以进行浇注
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 大坝防渗
工程(深达40米的截水止漏墙。 3. 1973年法国索列丹斯公司首先研制了液压铣槽机 4. 当前地下连续墙最发达的当属日本,90年代日本东 京湾跨海大桥,川崎人工岛(厚2.8m,直径108m), 地下连续墙深140m。 5.其他如意大利、法国、德国等均位于地下连续墙技 术发展的前列
成槽机(旋转式钻 头)
多头钻成槽机
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、
漂石地层,更不能 用于基岩。
日本利根公司开发
BW型多头钻机。
二.地下连续墙接头形式
1.接头管接头 2.接头箱接头 3.隔板式接头 4.钢板组合接头 5.预制块接头 6.其他形式接头
高。不适用漂石、大孤 石地层。
铣槽机主要生产厂家
德国宝峨公司:BC系列 法国地基基础公司:HF系列 意大利卡沙哥兰地集团:K系列
多头钻成槽机
多头钻成槽机实际是由几台回转钻机(潜水钻机)的
组合,一次成槽。
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1-多头钻;2-机架;3-底盘;4-顶部圈梁 5-机梁;6-电缆收线盘;7-空气压缩机
铣槽机
多头钻
抓斗式成槽机
1 2
3
5 6 7
4
8
抓斗式成槽机施工过程
1 1 2 2
a)
b)
c)
d)
主要特点及适用范围
特点:结构简单,易于 不适用:大块石、漂石、
基岩等不使用。 操作维修,运转费用低, 广泛应用在较软弱的冲 当地的标准贯入度值大 积地层。 于40时,效率很低。
造墙厚度一般在
接头管接头
3 a) 3 1 4 d)
2 b) e)
7
4
1 5 8 10 c) f) 2 6 9
接头箱接头
a) e) a) 1 2 3 4
b) 1
f) b) 1
c) 2
g) 2 c) 3 4
d)
1
隔板式接头
a) 1 3 4 b) 1
2 3
c)
4 1
2
4
5
2
T RE
T RE
钢板组合接头
1
T RE