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1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.9 斜支撑与钢围檩连接技术 支撑与钢围檩之间平面上均近似呈45°夹角,采用20mm厚Q235钢板焊接而成的三角斜撑支座进行了相互连接; 工厂实施焊接斜撑支座于围檩上,并在每个斜撑支座非架撑侧加焊3块抗剪钢板,使斜撑支座与单节围檩形成一体; 斜撑支座的架撑侧根据支撑活络头位置、尺寸,相应焊接足尺可靠托盘; 若斜撑支座恰巧位于两节围檩连接处,则该支座需待围檩安装连接后,再进行现场焊接 。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 联系梁设置目的:托架约束斜撑和超长对撑;连接独立格构柱形成空间稳定体系; 联系梁制作:牛腿上水平相对架设2[40a槽钢,上下分别焊接缀板,原位制成联系梁; 工程实际应用:换乘节点共设有13根格构柱,四层钢支撑,每层设有6根联系梁,共24根联系梁,水平架设在焊接于格构柱侧的牛腿之上。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.10 联系梁与格构柱连接技术 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.11 支撑与联系梁间抱箍连接技术 常见技术措施:在支撑架设并加荷之后,及时在支撑与联系梁交叉位置焊接双层抱箍;在支撑与联系梁缝隙间,左右对称卡入∠45×5角钢垫块,角钢端部与联系梁上层缀板焊牢;钢与支撑间缝隙用木条填实,以约束支撑变形。 工程实践应用:换乘节点共设有四层支撑,每层有支撑与联系梁均有17处交接位置,每一交接位置均设置了双层抱箍约束支撑,共加工制作抱箍136个。增强了较长支撑的压杆稳定性。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.12 钢支撑安拆施工技术 1)在工作平台按所需尺寸拼装钢支撑,整撑轴线偏差不大于20mm(对于超长撑可分段拼接再原位组装,段间连接部位宜设置在联系梁上); 2)支撑安装应与土方开挖密切配合,土方开挖至钢支撑轴线下1.0m(超挖),及时架设钢支撑; 3)吊装安放钢支撑,使支撑两端准确就位,确保支撑轴线与支座面垂直。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.12 钢支撑安拆施工技术 4)支撑一旦就位,需按设计要求预加支撑轴力,缓慢分级加荷达预加轴力值,持续一段时间待压力稳定后,采用钢楔锁定活络端,拆除千斤顶 ; 5)钢支撑两端打结保险绳,通过钢丝绳或钢筋连系在围护桩上,有效防止支撑坠落 ; 对于超长钢支撑须多根格构柱竖向约束,并在相邻格构柱间设置剪刀撑; 6)当逐根支撑加压时,应对邻近的支撑预压力复核调整。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.3.12 钢支撑安拆施工技术 拆撑原则: “先换撑,后拆撑”原则;拆撑顺序:“先装后拆”; 拆撑要求: 板层混凝土达到设计要求强度、回填密实或换撑实施后方能拆除钢支撑; 在吊车不及地段,钢支撑拆除应人工采用导链葫芦、托架等工具进行; 拆除过程中严禁碰撞。 1.3 工程应用——北京地铁白石桥南站工程 1.4 小结 分坑施工,对于简化支护设计、施工难度具有很好的效果; 超深竖井的钢支撑复合技术,对于提高施工效率、减少基坑无撑暴露时间效果良好; 钢支撑/斜钢支撑,细节管理至关重要(抗剪蹬、支撑连接、结绳保护等); 格构体系,稳定性是关键,宜形成空间稳定体系,增大整体稳定性,避免单肢支撑。 敬请指正! 城市地下空间建设新技术 2014年11月19-22日 合肥 全国注册土木工程师(岩土)继续教育必修教材 1.1 概述 1.2 技术介绍 1.3 工程应用 1.4 总结 第1章 大断面竖井型深基坑 钢支撑复合支护技术应用 1.1 概述 大断面竖井型深基坑:开口一般设计为方形(圆形) ,边长(直径)在 40m 左右,深度较大,侧壁竖直且无预留肥槽,开挖时受环境限制需在局部部位垂直出土,内部支撑一般以中心对称的斜支撑为主,由上而下分步架设分步明挖的基坑。 基本概念 1.2 技术介绍 1.2.1 相邻建(构)筑物变形控制标准 深基坑开挖卸载的环境效应: 深基坑开挖卸载,势必导致周边土体的应力场发生改变,并引发位移场变化,最终可能导致临近的地基/基础发生被动变形而影响既有建/构筑物的正常使用状态。 卸载导致应力释放导致的环境影响是必然的,但是一定要是可控的。控制标准将是关键。 1.2 技术介绍 1.2.1 相邻建(构)筑物变形控制标准 1.2 技术介绍 1.2.1 相邻建(构)筑物变形控制标准 一般地,地下空间开挖引发相邻建(构)筑物地基基础附加变形,与已有地
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