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水下连续墙施工技术在桥梁深水基础施工中的应用
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(中铁五局二公司,湖南,衡阳,412000)
【摘要】本文结合南龙铁路城关沙溪大桥3#墩深水基础施工工程实例,对深水基础围堰形式的选择和水下连续墙的施工工艺进行了探讨,介绍了施工过程中出现的问题以及解决办法,希望对以后的类似工程有一定的参考价值和借鉴意义。
【关键词】深水基础;水下连续墙;施工技术
随着我国铁路建设的发展,越来越多的桥梁需跨越水深、流急的大江河,深水基础施工逐渐成为桥梁工程施工的常态。深水基础施工方案的制订必须因地制宜,工艺工法的选择合理与否,将极大地影响桥梁建设的成本、工期及安全质量。本文通过对南平至龙岩铁路城关沙溪大桥(96+160+96m连续刚构)3#墩深水基础施工方案的制订和实施,对深水基础水下连续墙施工工艺进行阐述。
1.工程概况
南平至龙岩铁路扩能改造工程NLZQ-Ⅲ标城关沙溪大桥位于福建省三明市沙县境内,桥梁全长399.89m,采用(96+160+96)m连续刚构跨越205国道、沙溪河(城关水电站大坝库区)、鹰厦铁路。其中3#墩为水中墩,承台长21.9m,宽15m,高5m。承台顶位于设计水位下3.3m,河床为裸露凝灰熔岩,强度为550-1000KPa。墩位临近鹰厦铁路,承台边距离铁路中心最短距离为13.4m,桥址处汇水面积F=2325.87km2,设计流量Q1%=9420m3/s,设计水位H1%=115.58m,设计流速V1%=4.37m/s。施工现场布置图如图1所示。
图1:城关沙溪大桥3#墩现场布置图
3#墩深水基础施工有以下难点:
(1)墩位临近鹰厦铁路,无岸上施工场地及进出场道路。既有线边坡施工水位下垂直石方开挖深达8m,水上施工及既有线旁施工安全风险大,施工难度极高;
(2)墩位位于城关水电站坝区水库范围,受水电站发电及泄洪影响,水流流速变化无常(流速0~4.37m/s),水上作业及围堰施工安全风险大,施工难度高;
(3)墩位处河床为裸露基岩,受历年洪水冲刷影响,基岩内存在裂缝沟壑,通水性好,河岸为鹰厦铁路双层浆砌片石(厚约1.0m)护坡,护坡底下为较破碎的岩层,通水性好。基岩的通水性给后期的围堰抽水施工带来极大的难度及安全隐患;
(4)施工前现场调查发现,城关水电站每隔2~3年会放水清库进行库底清淤及发电设备的检修,3#墩基础施工期间有可能会碰上水库枯水。施工水位的不确定性给施工方案的选择增加了难度。
2.深水基础施工方案的选择
根据上述3#墩基础的施工难点,施工方案中如何选择合适可行的围堰形式尤为重要。深水基础施工常用的围堰形式有筑岛围堰、钢套箱围堰、钢板桩围堰、锁扣钢管桩围堰等,根据现场地形及水文地质情况,经综合考虑既有线旁施工、水文环境保护、水位流速、封底堵水、施工进度等多种因素,最后选定城关沙溪大桥3#墩基础采用“U”形水下连续墙的围堰方案。
3.水下连续墙方案设计
结合现场地形条件,3#墩基础采用“U”形水下混凝土连续墙围堰施工方案。如图2所示。
为保证围堰整体受力(抵抗水流冲击力),经施工检算,围堰范围内按3.0m~3.2m间距植入ф402无缝钢管作为受力骨架,管桩基础嵌入岩层不小于2.0m。为保证围堰有效止水,岸边边坡范围围堰基础采用砸槽形式嵌入岩层,嵌入深度不小于1.0m,宽度不小于2.0m,台阶形沟槽成型后水下灌注围堰扩大基础至岩面;靠2#墩侧围堰基础因覆盖层较厚(边坡砸槽及孔桩钻孔形成的钻渣堆积),采用钢板桩逐段(按ф402无缝钢管间距)围堰清渣至岩面,水下灌注围堰扩大基础至覆盖层面。围堰扩大基础完成后分段立模浇筑C30水下混凝土连续墙,连续墙顶面标高116.0m,厚度0.65m。
图2:城关沙溪大桥3#墩水下连续墙施工平面布置图
水下混凝土连续墙施工完毕后,逐层抽水设置内围囹加固围堰,人工配合机械清除承台范围岩石至承台底,立模浇筑承台混凝土及第一节墩身(出水面),最后拆除混凝土围堰,恢复河道。
4.水下连续墙施工流程及工艺
4.1施工流程
搭设钻孔桩水上平台→连续墙基底冲槽→钢管桩布置与施工→连续墙基础水下浇筑→立模安装加固钢筋→浇筑水下连续墙→抽水加固围堰→围堰内石方开挖→立模浇筑承台混凝土→浇筑第一节台身→拆除水下连续墙→恢复河道
4.2围堰钢管桩及基础施工
(1)围堰钢管桩植入及岩面砸槽施工利用3#墩水上施工平台进行。钢管桩采用φ402无缝钢管,上、下游侧均按3.0m间距布置,上游侧布置8根,下游侧布置6根;靠小里程侧(2#墩)按3.2m间距布置,共布置7根。水下连续墙钢管桩布置如图2所示。
连续墙基础砸槽栽桩施工
(2)上、下游侧钢管桩采用栽桩法施工,利用冲击钻成孔,孔径φ1.5m,桩孔进入岩层深度不少于2.0m。在管桩成孔的同
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