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施工步骤 2. 沉井结构 实际上沉井的沉降系数K1在整个下沉过程中, 不会是常数,有时可能大于1.0,有时接近于1.0 有时会等于1.0。如开始下沉时K1必大于1.0, 在沉到设计标高时K1应近于1.0,一般保持在 1.0--1.25左右。 2. 沉井结构 二、沉井抗浮稳定验算 沉井沉到设计标高后,即着手进行封底工作,铺设垫层并浇筑钢筋混凝土底板,由于内部结构和顶盖等还未施工,此时整个沉井向下荷载为最小。待到内部结构,设备安装及顶盖施工完毕,所需时间可能很长,而底板下的水压力能逐渐增长到静力水头,会对沉井发生最大的浮力作用。因此,验算沉井的抗浮稳定性,一般可用抗浮系数K2表示: 2. 沉井结构 抗浮系数K2的大小可由底板的厚度来调整。所以一般不希望该值过大,以免造成浪费。 在江河之中或沿岸施工的沉井,或是埋置于渗透性很大的砂土内的沉井,其水浮力即等于静力水头。然而在粘性土中,其浮力究竟多大,尚缺乏较好的验证。同样关于井壁侧面摩擦力在抗浮时能否发挥作用,如何合理取值,各方面亦无统一的结论。有的认为抗浮计算时该摩擦力不能计入,只能作为附加的安全度来考虑。 2. 沉井结构 已建的各种沉井一般都没有上浮现象。这说明: ①沉井上浮时土的极限摩擦力很大,而一般设计估用的数值往往偏小,因此在验算上浮稳定时以计入井壁摩擦力较为合理; ②在粘性土中,因它的渗透系数很小,地下水补给非常缓慢,沉井的浮升也必然极为缓慢,在发生明显浮升之前,内部结构、设备、顶盖等重量己经作用上去,故不再存在浮升问题。 2. 沉井结构 三、刃脚计算 井壁刃脚部分在下沉过程中经常切入土内,形成一悬臂作用,因此必须验算刃脚部分向外和向内挠曲的悬臂状态受力情况,并据此进行刃脚内侧和外侧竖向钢筋和水平钢筋的配筋计算。 2. 沉井结构 第一种情况,刃脚向外挠曲的计算 用一次下沉的沉井,在刚开始下沉时,刃脚下土壤的正面阻力和内侧上体沿着刃脚斜面作用的阻力有将刃脚向外推出的作用。这时沉入深度较浅,井壁侧面的土压力几乎还未发生。 2. 沉井结构 2. 沉井结构 计算步骤如下; ①计算井壁——沿井壁周长单位宽度上的沉井自重(梭全井高度计算),不排水挖土时应扣除浸入水中部分的浮力; ②计算刃脚自重g——按下式计算: ③计算刃脚上的水、土压力E—主动土压力可按朗肯理论计算: 2. 沉井结构 第二种情况,刃脚向内挠曲,配置外恻竖直钢筋。 当沉井沉到设计标高,为利于下沉,刃脚下的土常被掏空或部分挖空,井壁传递的自重全部由壁外土壤摩擦力承担,而此时井壁外侧作用最大的水、土压力,使刃脚产生最大的向内挠曲, 2. 沉井结构 2. 沉井结构 四、施工阶段井壁计算 施工阶段井壁计算,须按沉井在施工过程中的传力体系合理确定其计算图式,随后配置水平和竖直方向的两种钢筋。由于沉井型状各异,施工的具体技术措施亦不尽相同,因此应按其具体情况作出分析与判断。 2. 沉井结构 (1)沉井支承在两点“定位垫木”上时 2. 沉井结构 * * 第8章 沉井与沉箱结构 本 章 内 容 概述 沉井结构 沉箱结构 1 2 3 1. 概述 定义:这种利用结构自重作用而下沉入士的井筒状结构物就称“沉井”。 所谓沉井,实质上就是将一个在地面筑成的“半成品”沉入土中,然后在地下完成整个结构物的施工。 1. 概述 先在地表制作成一个井筒状的结构物(沉井),然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,使沉井在自重作用下逐渐下沉,达到预定设计标高后,再进行封底,构筑内部结构 与基坑法修建地下结构物的区别 沉井在施工过程中,井壁成了阻挡水、士压力,防止土体坍塌的围护结构,从而省去大量的支撑和板柱工程,减少了土方开挖量。 1. 概述 7.1.3沉井(沉箱)的结构特点: 1. 躯体结构刚性大,断面大,承载力高,抗渗能力强,耐久性好,内部空间可有效利用; 2. 施工场地占地面积小,可靠性良好; 3. 适用土质范围广; 4. 施工深度大; 5. 施工时周围土体变形较小,对邻近建筑物的影响小; 6. 具有良好的抗震性能。 1. 概述 用途: 近年来,沉井式结构已逐渐发展成为土层内地下构筑物常用的结构形式之一。沉井式结构用途很多,例如,自来水厂、电厂和化工厂的水泵房,地下沉淀池和水池;地下热电站、地下油库、地下掩蔽部、车间、仓库等等。此外,也应用作地下铁道、水底隧道等各种设备井。如通风井、盾构拼装井、车站、区间段连续沉井等。 2. 沉井结构 H:\001沉井.swf。 8.2.1 沉井的类型: (1)按下沉环境可分为
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