地下连续墙介绍

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地下连续墙结构范文

地下连续墙结构范文

地下连续墙结构范文地下连续墙是一种常用的地下结构支护形式,它既能够提供地下水位较高时的支护,又能够承受较大的地下水水头或土压力,具有结构简单、变化空间大、可承受大荷载等优点。

在地铁施工、地下车库施工以及市政工程等领域都广泛应用。

地下连续墙结构通常由连续的桩墙构成,桩墙通常由连续墙桩和连续墙板组成。

连续墙桩是垂直埋入地下的一系列连续桩,主要起到支撑土体的作用。

连续墙板是水平板状的结构,负责连接和固定连续墙桩,同时起到刚性支撑土体的作用。

首先,在施工现场进行土方开挖和桩基打桩。

土方开挖应按照设计图纸的要求完成,清除现场杂物后,进行桩基打桩。

桩的打入深度根据地下连续墙的设计要求,通常为地下土壤固结点以下1.0-2.0米深,以确保桩的稳定性和承载能力。

其次,进行墙板的安装。

在连续桩基础上进行墙板的定位,用大型起重机将墙板吊装到设计位置,并用螺栓和螺母进行固定。

墙板之间需要保持一定的间距,以便后续的灌注工作。

然后,进行墙板的灌注。

首先,在墙板上进行预制洞口的设置,以便后续墙体的灌浆施工。

然后,将混凝土从喷浆机中泵入墙板的洞口,从而使墙板与连续墙桩形成一个整体。

为了确保灌浆质量,施工中应注意均匀充实,避免产生空洞。

最后,进行墙体的挖土。

在连续墙灌浆完成后,进行地下土的挖凿。

挖土时需要注意保持墙壁的稳定性,防止倾斜或坍塌。

挖土完成后,再根据设计要求进行进一步处理,如灌浆、土体加固等。

地下连续墙的设计和施工应该根据具体工程情况进行,例如地下土体的性质、地下水位、设计荷载等因素都需要考虑。

同时,在施工过程中应该加强施工监控,定期检查墙体的稳定性,及时采取措施处理施工中可能出现的问题。

总之,地下连续墙结构是一种常用的地下结构支护形式,具有结构简单、变化空间大、可承受大荷载等优点。

在地铁施工、地下车库施工以及市政工程等领域都广泛应用。

设计和施工应该根据具体工程情况进行,加强施工监控,以确保墙体的稳定性和施工质量。

地下连续墙施工讲解

地下连续墙施工讲解
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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。
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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。

地下连续墙施工方法

地下连续墙施工方法

地下连续墙施工方法地下连续墙是一种常见的基础工程施工方法,用于支护和加固地下结构。

它能够有效地避免土体坍塌、地基下沉等问题,确保工程的安全和稳定。

本文将介绍几种常用的地下连续墙施工方法。

一、悬臂连续墙施工方法悬臂连续墙是指先建立支撑结构,再进行土方开挖的连续墙施工方法。

其施工步骤如下:1. 安装支撑结构:先施工支撑结构,如钢支撑框架等,确保施工现场的稳定和安全。

2. 土方开挖:在支撑结构的基础上,进行土方开挖作业。

开挖的土方要根据设计要求逐层进行支护,防止土方坍塌。

3. 构筑连续墙:在土方开挖后,使用混凝土等材料逐层构筑起连续墙结构,确保墙体的稳定。

悬臂连续墙施工方法具有施工速度快、支撑结构简单等特点,适用于基坑开挖较深的工程。

二、土钉墙施工方法土钉墙是以土钉和混凝土为主要材料的连续墙结构,常用于土质较松软的地层。

其施工步骤如下:1. 钻孔:在地下连续墙的设计位置进行钻孔,将土钉嵌入地下,通常深度要达到设计要求。

2. 固结土钉:用特定的材料灌浆钻孔,将土钉与土壤牢固地连接在一起。

3. 构筑连续墙:在土钉灌浆固结后,使用混凝土等材料进行墙体的施工。

可以选择直接浇筑混凝土,也可以使用预制板进行施工。

土钉墙施工方法对地层要求较低,是一种经济且可行的地下连续墙施工方法。

三、挖孔桩墙施工方法挖孔桩墙是以钢筋混凝土桩为主要材料的连续墙结构,常用于边坡支护等场合。

其施工步骤如下:1. 钻孔:在地下连续墙的设计位置进行钻孔,将桩基部开始钻孔至设计深度。

2. 立筒炮击法:通过在线架设的管线和竖井,使用油麻石、黄土或水泥土等材料对钻孔进行填充和固结。

3. 构筑连续墙:在桩孔的基础上,使用钢筋和混凝土进行连续墙的施工,确保墙体的牢固性。

挖孔桩墙施工方法适用于复杂地层,其施工过程较为复杂,但可以实现较高的支撑效果。

总结:地下连续墙的施工方法多种多样,可以根据具体工程的需要选择适合的方法。

悬臂连续墙、土钉墙和挖孔桩墙都是常用的地下连续墙施工方法,每种方法都具有其特点和适用范围。

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“两墙合一”应用介绍

地下连续墙“两墙合一”应用介绍

近 10 多年来,随着城市建筑物向高层化和地下室多层化方向发展,地下连续墙在深基础施工中所占比重越来越大,地下连续墙技术无论在工程实践中,还是在理论研究上都获得了很大成就,已广泛应用于高层建筑地下室、地下车库、地铁、船坞等地下结构的围护结构和地下室外墙的设计和施工中。

在开挖深度10~20m 的深基坑工程中,地下连续墙的设计和施工经验成熟。

“两墙合一”,即在基坑工程施工阶段地下连续墙作为围护结构,起到挡土和止水的目的;在结构永久使用阶段作为主体地下室结构外墙,通过设置与主体地下结构内部水平梁板构件的有效连接,不再另外设置地下结构外墙。

两墙合一作为一种集挡土、止水、防渗和地下室结构外墙于一体的围护结构型式具有十分显著的技术和经济效果,在国内外大量的深基础工程中得到了应用,随着工程实践的积累,两墙合一的设计方法、施工工艺以及防渗漏措施等方面都有了进一步的发展和完善。

1.两墙合一的特点(1)可以直接节省地下室外墙的工作量,并可减少土方开挖与回填量,因此能够在一定程度上降低工程量及节约资源。

(2)墙体刚度大、整体性好,能承受较大的水土侧压力,因而结构和地基变形都较小,既可用于超深围护结构,也可直接承受上部主体结构的竖向荷载。

(3)在城市密集建筑群中施工对相邻建筑物和地下设施影响小,能贴近已建建筑物及地下管线施工,对其沉降及变位影响小。

墙体可以组合成为任意多边形和圆弧形。

(4)施工时振动小、噪音低,对地基扰动小,适应市区环境。

(5)抗渗隔水性能好,结构耐久性较好。

(6)可用于逆作法施工,使逆作法成为更合理、有效和可靠的方法,并加快施工进度,降低造价。

2、地下连续墙的施工介绍地下连续墙的施工工艺如图1所示,主要工艺有挖导墙吊放接头管吊放钢筋笼浇混凝土拔出接管成墙,照片如下图。

地下连续墙施工技术介绍

地下连续墙施工技术介绍
采取的措施
根据主体围护施工的经验教训,在附属通道围护施工 前,技术人员对前次施工进行了总结,并采取如下措 施。 (1)在施工前进行降水,让地下水位下降,使得泥 浆液面的压力得以保持。 (2)购买大方量的泥砂分离器,对循环使用的泥浆 进行泥砂分离,确保泥浆的质量。
泥浆液面
导墙 地下水位
降水深井
泥浆在内外压力差的作用下, 泥浆通过两侧槽壁向外渗透, 泥浆中的水分将部分流失, 但是泥皮将吸附在槽壁上, 保证了槽壁的稳定性和完整 性。
本工程的基坑围护工程分为南北两个独立区块,1#、 2#楼基坑(北侧区块)采用800厚地下连续墙(兼作止渗帷 幕且二墙合一),沿竖向设置二道钢筋混凝土内支撑。
本工程地层以淤泥质土为主。
在前9幅墙施工过程中,出现了路面下沉,充盈系数偏大 的情况.
前9幅墙施工充盈系数情况一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
成槽质量检验
超声波设备
超声波测量结果
钢筋笼制作及吊装
钢筋笼的加工应严格按设计图纸在固定的平台上一 次焊接成型,加工平台应平整、并用水准仪找平, 且方便钢材的搬运和钢筋笼起吊。
钢筋笼胎膜
钢筋笼制作、成型
钢筋笼起吊
钢筋笼的起吊通常采用履带式起重机进行,因为 钢笼起吊后,起重机需要将垂直吊起的钢笼运输至 孔口进行下放。
槽段编号 槽段宽度
A20
6.25m
C4’
6.10m
A24
6.50m
B1
5.00m
B2
5.00m
C3’
7.35m
C2’
4.65m
B4
6.50m
B10
6.50m
施工时间 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 5月1日 5月2日 5月4日 5月5日 5月6日

地下连续墙施工要点

地下连续墙施工要点

地下连续墙施工要点地下连续墙是一种常见的地下工程结构,用于控制土体的稳定性和水流。

它被广泛应用于基坑支护、地下室、地铁隧道等工程中。

然而,地下连续墙的施工并不简单,需要注意一些要点,以确保工程质量和安全性。

本文将介绍地下连续墙施工的要点和注意事项。

1. 墙体设计和施工方案在进行地下连续墙施工前,必须进行墙体设计和施工方案的制定。

墙体设计应考虑到地下水位、土体类型、地下水压力等因素,并采用适当的墙体结构形式和材料。

施工方案应详细规定施工工序、施工方法、施工顺序等,并确保与设计方案相符合。

2. 土壤勘察和地下水处理在进行地下连续墙施工前,必须进行土壤勘察,了解土体的物理力学性质、水文地质情况等。

根据勘察结果,可以进行地下水处理,采取降低地下水位或控制地下水压力的措施,以确保施工的安全性和稳定性。

3. 墙体施工材料和设备地下连续墙的施工材料包括钢筋、混凝土、支撑材料等。

这些材料必须符合相关的标准和规范,并经过质量检测。

施工设备包括挖掘机、钢筋剪切机、混凝土搅拌机等,必须具备相应的性能和安全保障措施。

4. 墙体施工工序地下连续墙的施工一般分为挖掘、支护、浇筑等工序。

在挖掘工序中,必须根据设计要求进行开挖,控制开挖的尺寸和形状。

在支护工序中,必须采取适当的支护措施,如钢支撑、混凝土支撑等,以确保开挖面的稳定。

在浇筑工序中,必须控制混凝土的配合比、浇筑质量等,以确保墙体的强度和密实度。

5. 墙体监测和质量控制在地下连续墙施工过程中,必须进行墙体监测和质量控制。

墙体监测可以采用测斜仪、测孔仪等设备,监测墙体的变形和应力。

质量控制包括混凝土强度检测、钢筋焊接质量检测等,以确保墙体的质量符合设计要求。

6. 施工安全和环境保护地下连续墙施工必须严格遵守相关的安全规范和环境保护要求。

施工现场必须设置安全警示标志,采取必要的安全防护措施,如安全网、安全帽等。

施工过程中必须注意环境保护,控制噪音、粉尘等污染物的排放。

总结起来,地下连续墙施工要点包括墙体设计和施工方案的制定、土壤勘察和地下水处理、墙体施工材料和设备的选择、墙体施工工序的控制、墙体监测和质量控制、施工安全和环境保护等。

地下连续墙施工技术介绍

地下连续墙施工技术介绍

地下连续墙施工技术介绍1. 地下连续墙简介地下连续墙是一种常见的地下工程支护结构,用于控制周围土体的变形并支撑施工坑壁。

它通过在地下挖掘一定深度的连续墙体来作为支撑结构,能够有效地解决地下工程中的土体稳定和水土保持问题。

2. 地下连续墙施工方法地下连续墙的施工通常分为以下几个步骤:2.1 地面工作在进行地下连续墙施工前,需要进行地面工作的准备。

首先,要清理工地,确保施工区域平整无障碍物。

其次,需要在地面上进行地形勘测和标线,确定连续墙的位置和尺寸。

2.2 基坑开挖根据连续墙的设计要求,进行基坑的开挖工作。

开挖的深度和规模要根据工程实际情况来确定,并采用适当的挖掘方式。

2.3 连续墙施工连续墙施工可以采用不同的方法,常见的包括:•挖孔灌注桩法:先进行挖孔,然后通过顺序灌注钢筋混凝土来形成连续墙。

•钢板桩法:使用钢板桩作为支撑结构,在挖掘基坑的同时,逐个安装钢板桩来形成连续墙。

•聚合物连续墙法:使用聚合物材料制作连续墙,常见的有聚乙烯材料和聚丙烯材料。

2.4 连续墙加固完成连续墙的施工后,还需要进行加固处理,以增强连续墙的稳定性和承载能力。

加固方式常见的有:•土钉加固:在连续墙的背面钻孔安装土钉,并注入胶结材料以增强墙体与土体的粘结力。

•钢筋混凝土加固:在连续墙的内部或外部加入钢筋混凝土构件,以增强其承载力。

•地锚加固:通过地锚等设施将连续墙与周围地质层牢固连接,提高整体稳定性。

3. 地下连续墙施工注意事项在地下连续墙的施工过程中,需要注意以下几点:3.1 地质环境要充分了解周围地质环境,包括土层、地下水位等因素的影响。

并采取相应的措施来应对潜在风险。

3.2 施工安全在进行连续墙施工时,要严格按照相关安全规范和施工标准进行操作,确保施工过程安全可靠。

3.3 施工质量要进行严格的质量控制,包括原材料的选择和检测,施工工艺的控制等。

确保连续墙的施工质量符合设计要求。

3.4 环境保护在施工过程中,要合理规划施工现场,注意环境保护和土地利用。

地下连续墙施工介绍

地下连续墙施工介绍

6.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。
7.可用作刚性基础。目前地下连续墙不再单 纯作为防渗防水、深基坑维护墙,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。
`
2.4 成槽开挖 2.槽段开挖 地下连续墙应遵循“先转角槽 段、后标准槽段”的顺序安排槽段开挖施工。 如下图连续墙分期施工底部硬岩冲击成孔示
意图
2.4 成槽开挖
• 3 成槽设备 成槽机及
冲孔桩机
• 4. 接头形式
工字钢接头
2.4 成槽开挖
锁扣管形式
2.4 成槽开挖
• 4. 接头形式 接头箱
3.PH值:泥浆PH值现场测定常采用石蕊试纸 放入泥浆中稍稍浸湿,将其颜色变化与标 准比色卡对比即可判断出PH值大小。
4.含砂率:泥浆含砂率测定采用含砂率测定 杯,测定方法是将100ml泥浆稀释后装入测 定杯中,沉淀后读取刻度数即可。
5.刷壁器清刷后状况 ,应该基本无泥沙夹杂, 一般次数在15-20次。
泥 振动筛


离 净
旋流器
化 沉淀池
回收槽内泥浆 劣化泥浆处理
2.2导墙施工
1.导墙放线、开挖
2.2导墙施工
• 2.导墙钢筋绑扎及砼浇筑
2.2导墙施工
• 3导墙支撑 • 4.导墙回填土
2.2导墙施工
4.施工后导墙图片
2.3 泥浆系统 1.泥浆工艺流程图
新鲜泥浆贮存
施工槽段
再生泥浆贮存
新鲜泥浆配制
6.槽底沉渣厚度小于100mm
1#、2#工作井连续墙现场施工控制

地下连续墙支护适用范围

地下连续墙支护适用范围

地下连续墙支护适用范围
地下连续墙支护是一种常见的地下工程支护方式,其适用范围广泛,
可以应用于不同类型的地下工程。

在这篇文章中,我们将介绍地下连
续墙支护的适用范围,以及该支护方式的优点。

适用范围:
1. 地下连续墙支护可以应用于地下管道、地下车库、地下商场、地下
隧道等各种类型的地下工程。

2. 适用于支撑土壤稳定性较差、水位较高的地下工程。

3. 适用于需要实现深基坑支撑的地下工程。

4. 适用于需要在地下工程中保持顶部对外露的情况下进行施工的工程。

优点:
1. 地下连续墙支护可以有效地支撑土壤和保护施工现场,使得地下工
程的安全性得到保障。

2. 地下连续墙支护可以减少地下结构的水平位移,从而保证地下工程
的稳定性。

3. 地下连续墙支护可以通过优化结构设计来实现,可以满足不同类型
地下工程的需求。

4. 地下连续墙支护可以通过优化施工程序来实现,使施工时间和成本
得到节约。

总之,地下连续墙支护是一种应用广泛的地下工程支护方式,在不同类型的地下工程中均能发挥出良好的支撑效果。

因此,在进行地下工程设计和施工时,地下连续墙支护应该作为一种重要的考虑因素。

地铁站施工导墙和地下连续墙

地铁站施工导墙和地下连续墙

地铁站施工:导墙和地下连续墙地铁站的建设需要涉及到大量的工程施工,其中导墙和地下连续墙是重要的基础建设工程之一。

本文将详细介绍导墙和地下连续墙的定义、建设方法及作用等相关知识点。

什么是导墙和地下连续墙?导墙是指地铁车站围护结构的一种墙体结构,主要用于支撑上部结构的荷载,保证地铁车站施工和使用的安全性。

导墙的施工一般涉及到地铁站建设早期的大量土方开挖和大型钢筋混凝土浇筑。

地下连续墙是地铁车站围护结构的另一种墙体结构,一般位于导墙内部,作为导墙的补充,具有较强的支撑和隔水能力。

地下连续墙通常采用钢筋混凝土结构,施工过程中需要对于墙体深度和钢筋布置等进行严格控制。

导墙和地下连续墙的建设方法导墙和地下连续墙的建设方法一般包括以下几个阶段:1. 土方开挖导墙和地下连续墙施工的第一步是进行土方开挖,以保证墙体的下沉量和支撑能力。

土方开挖过程中需要严格控制挖掘深度和角度,避免造成周边地面沉降和施工安全事故。

2. 墙体钢筋隔离在土方开挖后,需要在导墙和地下连续墙的位置上安装承重钢筋和间距隔离钢筋,以保证墙体具有足够的强度和刚度。

3. 砼浇筑钢筋隔离完成后,需要进行混凝土浇筑。

地铁车站的导墙主要采用预制钢模砼工艺,地下连续墙采用现浇钢模砼工艺。

施工过程中需要对于混凝土的配比、坍落度和振捣等加以严格控制,以保证墙体的质量。

4. 墙体防水处理在导墙和地下连续墙完成砼浇筑后,需要对墙体进行防水处理。

防水处理的方法一般包括加贴防水卷材、喷涂防水涂料或施工防水砂浆,以防止地下水的渗入。

导墙和地下连续墙的作用和意义导墙和地下连续墙是地铁车站围护结构的重要组成部分,具有以下作用和意义:1.支撑上部结构和地下土层,保证地铁车站的施工和使用的安全。

2.隔离地下水和地上水,保证车站正常使用和运营。

3.作为车站基础建设的重要组成部分,为车站运营提供了可靠的保障。

本文详细介绍了地铁站围护结构中导墙和地下连续墙的相关知识点,包括定义、建设方法和作用及意义等方面。

地下连续墙施工技术

地下连续墙施工技术
1.5.2检验方法:目测、尺量。
1.6导墙临时内支撑及回填
1.6.1控制要点:
1.6.1..1拆模后为了防止导墙倾覆,临时支撑圆木上下平行两排 间距2m,梅花状错位布置。
1.6.1.2导墙回填要求平整,用碎石覆盖或临时硬化,防止起扬尘 扬灰。
泥浆配置
泥浆起到护壁,携渣,冷却机具和切土润滑的作用,泥 浆的正确使用是地下连续墙施工中槽壁稳定的关键,必 须根据地质、水文资料,采用膨润土、CMC、纯碱等原 料,按一定比例配制而成。
3.7.2检验方法:目测、尺量。
成槽施工
• 成槽机是地下连续墙工程施工中最重要的施工机械, 它不但能决定工程的施工速度,也能决定地下墙的 成槽精度,因此,选用挖槽机必需以其能适应本工 程的工况条件、能保证施工速度和成槽精度为前提。
• 连续墙施工过程中出现的很大部分工程事故都是因 成槽质量未达到要求引起的,比如:钢笼不能安放 到位、锁口管下不到位、导致的混凝土绕流,锁口 管不能顺利起拔等。
1.4.2检验方法:目测、尺量。
1.5混凝土浇筑
1.5.1控制要点:
1.5.1.1导墙两侧混凝土浇筑厚度大于150mm,内墙面与地连墙纵 轴线平行度为±10mm,导墙顶面平整度控制在5mm以内。
1.5.1.2导墙混凝土采用C20混凝土,塌落度控制在120~140mm, 混凝土用砼搅拌车运至浇筑现场,混凝土浇筑过程中采用1.5KW 插入式振捣器分层振捣,两边对称浇注、严防走模。
3.2.1.3半成品堆放有序、整齐,下部垫起,及时覆盖,要 有明显的标识牌并标明使用部位及加工负责人。
3.2.2检验方法:目测、尺量。
钢筋笼制作
钢筋笼的加工应严格按设计图纸在固定的平台上一 次焊接成型,加工平台应平整、并用水准仪找平, 且方便钢材的搬运和钢筋笼起吊。

岩土工程中的地下连续墙施工技术

岩土工程中的地下连续墙施工技术

岩土工程中的地下连续墙施工技术地下连续墙是岩土工程施工中常用的一种技术,它在承载力、水密性和渗透性方面具有很高的性能和稳定性。

本文将就地下连续墙施工技术进行探讨,介绍其相关概念、施工步骤和施工注意事项。

一、地下连续墙的概念地下连续墙是利用连续墙体作为抗渗、支护或围护结构,常用于沿岸、沿河、深基坑等岩土工程中。

它的施工步骤一般包括开槽、钻孔、灌浆、钢筋布置和混凝土浇筑等多个过程。

二、地下连续墙的施工步骤1. 开槽:根据设计要求和施工实际情况,在地下选择适当位置进行机械开槽。

开槽宽度、深度和形状一般根据工程要求确定,可采用手工或机械开槽。

2. 钻孔:在开槽后,进行钻孔作业。

钻孔深度、直径和间距等根据设计要求确定,也可根据地质情况进行相应调整。

钻孔时需严格控制孔径和孔位的尺寸,以确保孔洞质量和连续墙的稳定性。

3. 灌浆:钻孔后,进行灌注浆液的工作。

灌浆可采用水泥浆液、微泉灌浆剂等,具体选择根据实际情况决定。

灌浆需要进行充分搅拌和振动,确保浆液充分填充孔洞,并与周围土体紧密接触。

4. 钢筋布置:浇筑混凝土前,需按设计要求进行钢筋布置。

钢筋的直径、间距和层数等应符合设计规范,并进行必要的防腐处理。

钢筋布置完成后,需进行必要的检查和调整,确保钢筋的准确性和稳定性。

5. 混凝土浇筑:混凝土浇筑是地下连续墙施工的最后一个步骤。

混凝土的配比和浇筑方法应符合设计要求和规范,保证墙体的强度和稳定性。

浇筑后,需进行适当的养护措施,确保混凝土的质量和使用寿命。

三、地下连续墙施工注意事项1. 确保地质勘探的准确性和完整性,合理选择施工条件和方案。

2. 施工前需进行土体力学参数试验,了解土体的性质和特点,为后续施工提供可靠的依据。

3. 施工现场要进行严格的环境保护和安全管理,确保人员和设备的安全。

4. 施工过程中要注意地下水位、土层条件和临近建筑物的影响,及时采取相应的防护措施。

5. 施工质量的监督和检测应进行全程跟踪,确保施工质量符合设计要求和规范。

地下连续墙_(完整版)

地下连续墙_(完整版)

地下连续墙_(完整版)地下连续墙地下连续墙是一种常见的地下工程结构,它具有良好的抗水、抗压能力,广泛应用于建筑、交通、水利等领域。

本文将介绍地下连续墙的定义、施工方法以及应用案例,以帮助读者更好地了解和应用该技术。

一、地下连续墙的定义地下连续墙,顾名思义,就是在地下形成一道连续的墙体结构。

它可以防止地下水的渗透,同时还能承担地表和地下水的压力,使地下空间更加稳定和安全。

地下连续墙一般由混凝土、钢筋、灌浆材料等组成,具有很高的强度和耐久性。

二、地下连续墙的施工方法1. 基础准备地下连续墙的施工需要对场地进行充分的勘察和准备。

首先要确保地下连续墙的深度和宽度符合设计要求,其次要清理和处理地下的障碍物,确保施工的顺利进行。

2. 墙体的浇筑地下连续墙的墙体一般采用混凝土浇筑的方法。

在施工前,需要搭建相应的模板,并在模板内设置钢筋。

然后进行混凝土的搅拌和浇筑,确保墙体的一致性和强度。

3. 灌浆处理为了加强地下连续墙的防水和抗渗能力,还需要进行灌浆处理。

灌浆材料可以选择水泥浆、膨润土浆等,根据具体情况进行选择。

灌浆材料通过注入地下连续墙的空隙中,填充并固化,提高墙体的密封性和稳定性。

三、地下连续墙的应用案例地下连续墙在各个领域都有广泛的应用。

以下是几个典型的案例:1. 地铁隧道工程地下连续墙在地铁隧道工程中起到了重要作用。

它可以作为地铁隧道的支护结构,保证地铁隧道的稳定和安全。

同时,地下连续墙还可以防止地下水的渗透,提高隧道的防水性能。

2. 水利工程在水利工程中,地下连续墙主要用于堤坝、河道等地方的加固和护坡。

它可以有效地控制水流,防止土壤的冲刷和塌方,保护水利设施的完整性。

3. 地下车库工程地下连续墙也被广泛应用于地下车库的建设。

它可以作为地下车库的围护结构,提供强大的支撑力,确保车库的稳定和安全。

此外,地下连续墙还可以防止地下水的渗透,减少车库的湿气和污染。

总结:地下连续墙作为一种重要的地下工程结构,具有抗水、抗压能力强的特点,在建筑、交通、水利等领域得到了广泛的应用。

地下连续墙基础介绍

地下连续墙基础介绍
桥址区现场情况
25
☺闭合型地下连续墙
26
内侧土
1200
井筒式地下连续墙基础 高15.6m 墙顶露出地面高16m
墙顶露出地面1m
3400
3400
2000
600
地下连续墙断面尺寸为3.4m×3.4m,墙厚0.8m,墙高
15.6m,其中埋深15m,墙顶露出地面0.6m。单片墙截面尺
地下连续墙基础
1
一、概述
地下连续墙的发展 地连墙上个世纪20年代初应用于德国,50~60年代先后在意大利、 法国、日本等国得到了迅速发展,50年代末期传入我国。 最初地下连续墙厚度不过60cm,深度不过20m。 到了80年代,墙厚超出1.2m,深度超出100m。 到了90年代,出现了超厚(3.20m)和超深(170m)地连墙。
17 2019/9/28
四、基础设计
设计原则
墙端应进入良好的持力层。 竖向承载力主要由墙体侧壁摩擦力和墙端支承力组成。 当持力层为非岩石地基时,墙体做深能较快地增加侧壁摩 擦力和墙端支承力,比增大平面规模更具经济性,应优先考 虑增加墙体的埋置深度以提高竖向承载力。
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四、基础设计
寸为1.0m×0.6m,墙高16m,墙顶露出地面1m。
27
现场试验布置
闭合型墙
单片地连墙
28
位移传感器:用于量测地面 处及地面以上墙体的水平位 移,在施力点、施力点上方 共安置10只,用应变仪采集 数据。
钢筋应变计:用于量测墙身应 变进而推算墙身弯矩,布置20 个量测断面,每个断面埋设4 只共80只,土压力盒14只。
基反力弹簧表示,按静力学方法进行计算; (3)参照桩基础的计算方法,把基础视为弹性体,考虑

地下连续墙及其在建筑工程中的应用

地下连续墙及其在建筑工程中的应用

地下连续墙及其在建筑工程中的应用地下连续墙是一种重要的地下结构工程技术,在建筑工程中有着广泛的应用。

它是一种贯穿整个地下界面的深挖支护工法,将周围土层切成一个连续的墙体,抵抗土压力和外部荷载,使地下结构稳定、安全。

本文将从地下连续墙的定义、分类、施工、优缺点以及应用等方面进行详细介绍。

一、地下连续墙的定义及分类地下连续墙是指在地下条件较复杂的情况下,利用挖掘机械直接通过地下,形成一段长连续的墙体结构。

地下连续墙的应用可以使地下结构隔开分界,起到支拱和固定的作用。

地下连续墙根据不同的分类标准,可以分为以下几类:1.按施工方法分,包括普通地下连续墙、桶形地下连续墙、带支撑的地下连续墙等;2.按施工材料分,包括钢板地下连续墙、混凝土地下连续墙、钢筋混凝土地下连续墙等;3.按作用原理分,包括刚性地下连续墙、弹性地下连续墙、非刚性地下连续墙等。

二、地下连续墙的施工地下连续墙施工首先需要进行勘探和设计,以确定墙槽的深度、厚度、间距等参数,并确定墙槽中间的支撑方式。

在施工过程中,需要进行以下工序:1.挖掘,确保墙槽深度符合设计,同时需要对周围环境进行监测,以防止对周围环境造成不良影响;2.加固,如果土层较松散,则需要进行加固处理,防止在施工过程中产生多余变形和破坏;3.施工,施工过程需要根据设计要求进行挖掘或打桩,并在挖掘或打桩过程中顺便加固,最后填充混凝土施工,以保证连续墙的完整性。

三、地下连续墙的优缺点优点:1.地下连续墙可以有效地抵抗土层压力,增强地下结构的稳定性和安全性;2.墙体结构坚固、整洁美观;3.施工速度快,可以大幅度缩短施工周期;4.可应用于不同的地质环境下;缺点:1.施工难度大,需要较高的技术和经验;2.施工规模较大,会造成土方量大,对环境造成一定的影响;3.施工过程中的振动和噪声会对周围环境造成不良影响。

四、地下连续墙的应用地下连续墙在建筑工程中有着广泛的应用,包括:1.基坑工程,可以作为基坑支撑结构,排水深度较浅的情况下可以阻挡水流,维护周边建筑物的安全;2.隧道工程,可以作为支护壁,加强隧道结构的稳定性;3.沉箱基础工程,可以固定沉箱结构,确保沉箱安全;4.管道工程,可用于支撑管道,避免管道震动,延长使用寿命。

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3400

矩形荷载箱 (3300×700)
矩形荷载箱 (1700×700)

内侧土

800

矩形荷载箱 (3300×700)
井筒式地 下连续墙
3400
各单片墙施工顺序示意图
荷载箱与钢筋笼的连接
在墙身中距端部2m处埋设4个矩形荷载箱,2个尺寸为
3300mm×700mm,另2个尺寸1700mm×700mm,高均为 450mm。
8弹簧刚性基础分析法
刚性:埋深较小而刚度相对较 大模型:
分别考虑内外侧土体的作用 按照静力学方法计算
2019/9/9
四、基础设计
结构计算
对于水平荷载,以计算模式(1)为基础,可建立地基反力、 变位及荷载间的平衡方程:
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四、基础设计
井筒式地连墙基础 单室最小宽度不宜小于5m, 单室最大宽度不宜大于10m。
地下连续墙基础实例2
地下连续墙基础实例2
地下连续墙基础实例2
0 0


5



10
m )
15
20
25
墙身位移(mm)
2
4
6
8
10
12
墙体位移曲线图
地下连续墙基础实例2
地下连续墙基础实例2
水平承载力应包括基础正面地基水平承载力、基础侧面地 基水平剪切承载力、基底地基剪切承载力等。
2019/9/9
四、基础设计
结构计算
对井筒式地下连续墙基础可以采用三种计算模型: (1)把基础视为弹性体,周边地基对基础的反力用4种地
基反力弹簧表示,由此计算出内力和变位; (2)把基础视为刚性体,周边地基对基础的反力用8种地
基反力弹簧表示,按静力学方法进行计算; (3)参照桩基础的计算方法,把基础视为弹性体,考虑
基础正面的被动土抗力和侧面的摩阻力,进行内力 和变位计算。适合平面单室且刚度较小的情况;
2019/9/9
四、基础设计
结构计算
4弹簧弹性基础分析法
弹性:埋深较大而刚度相对较 小模型:
土体用地基反力弹簧代替 按照弹性地基上长梁进行计算
2019/9/9
四、基础设计
设计原则
地连墙基础平面布置灵活多样,可做成一室断面、二室断 面、多室断面,使其形心与作用基本组合的合力作用点一致 或相近。
2019/9/9
四、基础设计
设计方法及内容
条壁式地下连续墙基础的竖向地基承载力可参照桩基础进 行计算。
井筒式地下连续墙基础的竖向承载力应考虑基底地基的竖 向地基反力、基础外周面的竖向侧壁摩擦力及内部土的四周 面摩擦力;
地下连续墙基础实例分析
地下连续墙基础实例2
延河大桥始建于1958年,为3跨30m空腹式石拱桥,在其下游新建一座 桥梁,外观和现状桥保持一致,保留原延河大桥和宝塔山景观效果。
考虑到新旧桥台之间的间距较小,由于周围环境要求以及紧邻现有桥 台基础,拟采用地下连续墙支护。如地下连续墙仅用作施工过程中的支 护用,则经济性较差,考虑到拱桥桥台承受较大水平推力作用,决定采 用新型的闭合式地下连续墙基础作为桥台基础。
2019/9/9
一、概述
相 交 多 圆 形 地 连 墙
2019/9/9
一、概述 山西某拱桥桥台井筒式地连墙基础
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
地连墙基础类型 ⑴条壁式地连墙基础:由一个或多个墙段组成的分离或连
接组合但不封闭的地连墙基础 ⑵井筒式地连墙基础:可分为单室型和多室型两种形式。 ⑶部分地连墙基础:可分为矩形、圆形或复合异形等形式。
钢筋应变计
位移传感器

位移传感器
B
施力点
1000

测斜管,
直径70mm
500
墙 A
土压力盒
100
600
600
600
1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
12550
15600
2000 450
A
A
荷载箱
位移传感器(量测上、下位移及墙顶位移) 位移传感器(量测墙体内、外侧土位移) 钢筋应变计
地下连续墙基础
一、概述
地下连续墙的发展 地连墙上个世纪20年代初应用于德国,50~60年代先后在意大利、 法国、日本等国得到了迅速发展,50年代末期传入我国。 最初地下连续墙厚度不过60cm,深度不过20m。 到了80年代,墙厚超出1.2m,深度超出100m。 到了90年代,出现了超厚(3.20m)和超深(170m)地连墙。
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
部分地下连续墙基础类型
(a)矩形;(b)圆形
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
江阴大桥北锚碇基础方案
苏通大桥悬索桥锚碇井筒式地连墙基础方案
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
南京四桥锚碇初步设计基础方案
2019/9/9
四、基础设计
设计原则
墙端应进入良好的持力层。 竖向承载力主要由墙体侧壁摩擦力和墙端支承力组成。 当持力层为非岩石地基时,墙体做深能较快地增加侧壁摩 擦力和墙端支承力,比增大平面规模更具经济性,应优先考 虑增加墙体的埋置深度以提高竖向承载力。
2019/9/9
一、概述
虎门大桥西锚 碇基础圆形地
连墙
2019/9/9
一、概述
润扬大桥北9/9/9
一、概述
武汉阳逻桥 南锚碇圆形 地形连续墙
2019/9/9
一、概述
南 锚 碇 基 坑 全 景
2019/9/9
一、概述
南京长江第四大 桥南锚碇相交双 圆形连续墙基础
构造规定
2019/9/9
依托工程概况
本项目采用晋陕边界黄土高原上国道209线河津~临猗一级公 路的一座跨线桥梁作为依托工程。原方案拟采用钻孔灌注桩基 础,现结合科研项目采用地下连续墙基础。
经过各参加单位的共同努力,克服重重困难,于2005年3月11 日至26日圆满完成现场载荷试验。
桥址区现场情况
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
条壁式地下连续墙基础类型
(a)单壁式;(b)平行复壁式;(c)自由复壁式;
(d)T形;(e)十形;(f)H形;(g)工形;(h)辐射形
2019/9/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
井筒式地下连续墙基础类型
(a)单室型;(b)多室型
☺闭合型地下连续墙
内侧土
1200
井筒式地下连续墙基础 高15.6m 墙顶露出地面0.6m
1000
单片墙
800
高16m
墙顶露出地面1m
3400
3400
2000
600
地下连续墙断面尺寸为3.4m×3.4m,墙厚0.8m,墙高 15.6m,其中埋深15m,墙顶露出地面0.6m。单片墙截面尺 寸为1.0m×0.6m,墙高16m,墙顶露出地面1m。
2019/9/9
一、概述
地下连续墙的发展 近年来,在公路行业主要用作悬索桥重力式锚碇基坑的支 护结构,同时也兼作基础的一部分参与使用阶段受力。 地连墙完全用作桥梁基础结构在国外特别在日本应用广泛, 在国内尚处于探索研究阶段,但发展潜力巨大。
2019/9/9
一、概述
江苏润扬大桥北锚碇基础实施了矩形地连墙基础。 武汉阳逻大桥南锚碇基础实施了圆形地连墙基础。 广州珠江黄浦大桥锚碇也采用了圆形地连墙基础。 虎门大桥西锚碇采用了圆形地连墙。 南京四桥南锚碇采用相交双圆形地连墙。
单片墙与周围土间的裂缝
6 黄土地区地下连续墙基础实例分析
依托工程概述
该天桥为209国道跨线 桥,总长66m,采用钢 筋混凝土斜腿刚架拱 桥,原设计单侧基础 部分为4根150cm直径 的钻孔灌注桩,桩长 为46m,以及台后采用 10m×10m×3m的7.5 号浆砌片石来抵挡拱 桥的水平推力。
6 黄土地区地下连续墙基础实例分析
2.4 模型墙施工
加载装置及安装
2 现场载荷试验研究
水平载荷试验
水平载荷试验-试验过程
极限加载值为500kN。
加载至第14级荷载(500kN)时,推 力作用点处位移达47.94mm; 加载至(675kN),位移量迅速增大 至207.09 mm; 取第14级荷载500kN为单片墙的极限 水平荷载。
钢筋应变计
在墙顶布置16只位移传感器,4只量测荷载箱顶板的向上位移,4只量测荷载箱底板 的向下位移;4只用于量测墙顶向上位移。2只量测墙体内侧土的位移,2只量测墙体 外侧土的位移。 在墙身中布置钢筋应变计,用于量测墙身截面应变,得到墙身轴力,共布置7个量测 断面,间隔2m,每个断面埋设8只,共56只。
现场试验布置
闭合型墙
单片地连墙
位移传感器:用于量测地面 处及地面以上墙体的水平位 移,在施力点、施力点上方 共安置10只,用应变仪采集 数据。
钢筋应变计:用于量测墙身应 变进而推算墙身弯矩,布置20 个量测断面,每个断面埋设4 只共80只,土压力盒14只。
反力墩
卧式千斤顶
±0m 2000
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