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图文详解地下连续墙施工工艺一文搞懂!

发布时间:2022.07.18 来源:华体会体育平台网页注册 作者:华体会体育官网


  地下连续墙施工噪音、震动较小,对邻近地基和建筑物结构影响甚至微,故适宜在城市建筑密集和人流多及管线多的地域施工。

  不适用:大块石、漂石、基岩等不适用。当地的标准贯入度值大于40时,效率很低。

  特点:对地层适应性强,适用一般软土地层,也可使用砂砾石、卵石、基岩。设备低廉。

  上海市基础工程有限公司双轮铣槽机,HTS 吊车悬管系统,目前配备最大挖掘深度44m 。

  1、钢筋混凝土导墙分为现浇与预制两种,目前使用现场浇筑较多。但预制的导墙比现场浇筑的节省材料用量;在地下水位很高时,预制的导墙比现场浇筑的好。

  2、导墙应采用现浇混凝土结构,混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm。导墙应采用双向配筋,钢筋不应小于Φ12(HRB335),间距不应大于200mm,导墙形式见下图。

  (1)防止槽壁坍塌:泥浆从槽壁表面向土层内渗透到一定范围就粘附在土颗粒上,在槽壁上形成的泥皮(不透水膜),使得泥浆的静水压力有效地作用在槽壁上,防止槽壁的剥落和坍塌,如右图所示。

  (2)悬浮土渣:如果不能迅速排掉在挖槽过程中形成的土渣,会使泥浆的阻力增大,降低挖槽效果,混凝土质量下降,钢筋笼也难以插入。科学地调制泥浆,可使土渣悬浮,通过泥浆循环将其携带出地面。

  (1) 膨润土的选择:选用可使泥浆成本比较经济的膨润土。预计施工过程中易受阳离子污染时,选用钙膨润土为宜。

  (2)水的选择:饮用水可直接使用。水质要求:钙离子浓度应不超过100ppm,以防膨润土凝结和沉降分离;钠离子浓度不超过500ppm,以防膨润土湿胀性过多下降;pH 值为中性。超出这个范围时,应考虑在泥浆中掺加分散剂和使用耐盐性的材料,或改用盐水泥浆。

  (3) CMC 的选择:泥浆中掺入CMC 之后,提高泥皮的形成性十分明显。当溶解性有问题时,应选易溶的CMC。当有海水混入泥浆时,应选耐盐的CMC。CMC 的粘度分高、中、低三档,粘度越高CMC 的价格也高,但防漏效果很明显。

  (4) 分散剂的选择:分散剂的作用是提高泥水分离性,防止和处理盐分或水泥对泥浆的污染。被水泥污染的泥浆选用碳酸钠(Na2CO3)和碳酸氢钠(NaHCO3)分散剂,分离效果较好。易被盐分污染的泥浆选用以腐殖酸钠或纸浆废液为原料的铁硼木质素磺酸钠分散剂效果较好。

  (5) 加重剂的选择:加重剂的作用是增加泥浆密度,提高泥浆的稳定性。目前一般选用重晶石。在地下水位很高、地基非常软弱或土压力非常大时,槽壁稳定受到威胁,作为一种措施应在泥浆中掺入加重剂,增加泥浆的密度。

  (6) 防漏剂的选择:防漏剂的作用是堵塞地基土中的孔隙,防止泥浆漏失。一般防漏剂的粒径相当于漏浆层土砂粒径10%~15%左右效果最好。

  单元槽段指地下连续墙的施工时,沿着墙体长度方向把地下墙分成某种长度的施工单元。

  地下连续墙单元槽段长度取决于以下因素:①设计所要求的构造、形状(拐角和端头等)、墙的厚度和深度。②施工所要求的挖槽壁面的稳定性、对相邻结构物的影响、挖槽机的最小挖槽长度、混凝土拌和站的供应能力、泥浆储备池的容量、钢筋笼的质量和尺寸、作业场地占用面积和可以连续作业的时间限制。

  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。

  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结合的方法成槽。

  挖槽过程中残留在槽内的土渣以及吊放钢筋笼时从槽壁上刮落的泥皮等都要堆积在槽底。挖槽结束后,悬浮在泥浆中的土颗粒也将逐渐沉淀到槽底。浇筑地下连续墙之前,必须清除以沉渣为主的槽底沉淀物,这项工作称为清底。

  清底的基本方法有置换法和沉淀法两种。置换法是在挖槽结束之后,立即对槽底进行认真清扫,在土渣还没有沉淀之前就用新泥浆把槽内泥浆置换出槽外。沉淀法在土渣沉淀到槽底之后进行清底,一般是在插入钢筋笼之前或之后清底,但后者受钢筋笼妨碍,不可能完全清理干净。

  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。

  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。

  清基后应对槽段泥浆进行检测,每幅槽段检测2处。取样点距离槽底0.5m~1.0m,泥浆指标应符合下表的规定。

  6接头管(箱)在混凝土灌注初凝后开始提升,每30min提升一次,每次50mm~100mm,应在混凝土终凝前全部拔出。

  1、十字钢板接头,在施工中应配置整体式或两片独立式接头箱,下端应插入槽底,上端宜高出地下连续墙泛浆高度,同时应制定有效的防混凝土绕流措施。

  2、工字钢接头,在施工中应配置接头管(箱),下端应插入槽底,上端宜高出地下连续墙泛浆高度,同时应制定有效的防混凝土绕流措施。

  1 后续槽段开挖时,应将套铣部分混凝土铣削干净,套铣部分不宜小于200mm。

  3 套铣一期槽段钢筋笼应设置限位块,限位块设置在钢筋笼两侧,宜采用PVC管,限位块长度宜为300mm~500mm,竖向间距为3m~5m。

  2、预制接头平整度应小于5mm,挠度应小于20mm,无裂缝和露筋现象,上下节端头应平整无缝隙。

  1、钢筋笼加工场地和制作平台应平整,分节制作的钢筋笼在同胎制作时应试拼装,采用焊接或机械连接,主筋接头搭接长度应满足设计要求,搭接位置应错开50%。三级钢及Φ25以上的二级钢应采用机械连接。

  2、钢筋笼起吊桁架应根据钢筋笼起吊过程中的刚度及整体稳定性的计算结果确定。

  3、钢筋笼主筋交点应50%并应均匀分布点焊,主筋与桁架及吊点处应100%点焊。

  4、钢筋笼应设保护层垫板,纵向间距为3m~5m,横向设置2块~3块;定位垫板宜采用4mm~6mm厚钢板制作成“”型,与主筋焊接。

  2、钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺和计算确定,并应进行钢筋笼整体起吊的刚度等安全验算,按计算结果配置吊具、吊点加固钢筋和吊筋等。吊筋长度应根据实测导墙标高确定。

  1 、水下混凝土应具备良好的和易性,初凝时间应满足浇筑要求,现场混凝土坍落度宜为200mm±20mm。

  1、导管宜采用直径为200mm~300mm的多节钢管,管节连接应密封、牢固,施工前应试拼并进行水密性试验。

  2、导管水平布置距离不应大于3m,距槽段两侧端部不应大于1.5m。导管下端距离槽底宜为300mm~500mm。导管内应放置隔水栓。

  4)槽内混凝土面上升速度不宜小于3m/h,同时不宜大于5m/h;导管混凝土埋入混凝土深度应为2m~4m,相邻两导管间混凝土高差应小于0.5m。

  5)混凝土浇筑面宜高出设计标高300mm~500mm,凿去浮浆后的墙顶标高和墙体混凝土强度应满足设计要求。

  4、墙顶落低3m以上的地下连续墙,墙顶设计标高以上宜采用低强度等级混凝土或水泥砂浆隔幅填充,其余槽段采用砂土填实。

  2、注浆管应采用钢管,单幅槽段注浆管数量不应少于2根,注浆管与钢筋笼应固定牢靠。注浆管下段应伸至槽底200mm~500mm。

  4、注浆量应符合设计要求,注浆压力应控制在0.2MPa~0.4MPa之间。

  6、注浆液应采用P.O.42.5级水泥配置;水灰比宜为0.5~0.6;浆液应过滤,滤网网眼应小于40μm。

  1、混凝土坍落度检验每幅槽段不应少于3次;抗压强度试件每一槽段不应少于一组,且每100m3混凝土不应少于一组;永久地下连续墙每5个槽段应做抗渗试件一组。

  永久地下连续墙混凝土的密实度宜采用超声波检查,总抽取比例为20%;需要时采用钻孔抽芯检查强度。

  1、预制地下连续墙单元槽段长度和幅宽应根据开挖深度、基坑平面尺寸、起重机能力和构件长细比合理确定。单元槽段幅宽宜为3m~4 m。

  3)成槽顺序应先转角幅后直线)成槽深度应大于墙段埋置深度100 mm ~200 mm。

  1、预制墙段宜在工厂制作,有条件时也可在现场预制。预制墙段可叠层制作,叠层数不应大于三层。叠层制作时,下层墙段混凝土达到设计强度的30%以后,方可进行上层墙段的制作。各层墙段间应做好隔离措施。

  2、预制墙段厚度应小于成槽厚度20mm。预制墙段尺寸偏差应符合下表的规定。

  2、预制墙段的就位吊点位置应按设计要求。设计无规定时,吊点位置应计算确定。

  3、预制墙段水平起吊应四点吊,起重钢丝绳与墙段水平的夹角不应小于45°。

  4、预制墙段的堆放场地应平整、坚实、排水畅通。垫块宜放置在吊点处。底层垫块面积应满足墙段自重对地基荷载的有效扩散。预制墙段叠放层数不宜超过三层,上、下层垫块应放置在同一直线、预制墙段运输叠放层数不宜超过二层。墙段装车后应采用紧绳器与车板固定,钢丝绳与墙段阳角接触处应有护角措施。异形截面墙段运输时应有可靠的支撑措施。

  1、预制墙段的安放顺序为先转角墙段后直线墙段。预制墙段安放闭合位置宜设在直线墙段上。闭合幅安放前,应实测闭合幅槽段上、下槽宽,并根据实测数据,对闭合幅墙段安放作相应调整。2、预制墙段安放允许偏差应符合下表的规定。

  1、预制墙段墙缝宜采用现浇钢筋混凝土接头,预制墙段与槽壁间的前后缝隙宜采用压密注浆填充。2、接头水下混凝土宜采用细石混凝土,坍落度宜为200mm±20mm ,导管内径宜采用Φ200mm。导管埋置深度宜2m~6m,导管应勤提勤拆。混凝土灌注及导管提升应缓慢。

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