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中央大道海河隧道地下连续墙施工技术
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李彬
摘要:结合地下连续墙在中央大道海河隧道的工程实例,介绍了天津海河沿岸复杂地质条件下的深基础地下连续墙施工的主要施工工艺,并对影响地下连续墙施工质量的关键工序进行分析和总结。
关键词:地下连续墙;质量控制;岸壁保护
Abstract:combinedwithundergroundcontinuouswallinthecentralavenueofhaiherivertunnelprojectexample,thepaperintroducesthehaiherivercoasttianjinundercomplexgeologicalconditionsdeepfoundationofundergroundcontinuouswall,themainconstructiontechnologyofconstruction,andtheinfluenceofundergroundcontinuouswalloftheconstructionqualitycriticalprocessareanalyzedandsummedup.
Keywords:undergroundcontinuouswall;Qualitycontrol;Shorewallprotection
中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号
随着城市建设和改造规模的扩大,深基础工程应用越来越多,施工条件也受到诸多限制。地下连续墙工艺由于其施工振动小,噪音低,墙体刚度大,防渗性好,对土层无挤压、扰动,对周围环境污染小等特点,一些重大的地下工程和深基础工程的围护均采用地下连续墙工艺完成的,并取得了很好的效果。本文结合中央大道海河隧道海河岸壁保护地下连续墙的施工实例,介绍了本工程地下连续墙的施工实例,并且对影响地下连续墙施工质量的关键工序进行分析和总结。
1工程概况
海河沉管隧道靠近海河两侧采用格构式地下连续墙加固岸壁,地下连续墙共245幅,墙厚分别为1000mm、800mm、600mm,墙体最大深度为52.5m,共计混凝土数量为33931.56m3;地下连续墙作为海河堤岸岸壁保护的同时,也作为沉管预制干坞墙体使用。
2工程地质条件
根据补增钻孔和已有勘察资料,海河南岸护壁及隧道基坑附近范围的地层可分为8种成因类型,地层具体情况描述如下:①人工填土层(Qml);②新近沉积层(Q43Nal);③第I海相層(Q42m);④第Ⅱ~Ⅲ陆相层(Q41al~Q3eal);⑤第Ⅱ海相层(Q3dmc);⑥第Ⅳ陆相层(Q3cal);⑦第Ⅲ海相层(Q3bm);⑧第Ⅴ陆相层(Q3amc)。
3主要施工工艺
3.1主要机械设备
本工程主要机械设备采用意大利土力公司生产的HC-60全液压成槽机,及德国宝峨公司生产的BG34型全液压成槽机,主要性能参数为:挖取宽度600~1200mm,最大挖取深度50m,抓斗伸展距离2000~3500mm,最大挖掘能力2m3,30MPa下的冲击力1332kN,抓斗能在180°内任意角旋转,施工复杂形状墙体时快捷、方便,无需整个机体移动,对保证墙体的垂直度非常有利。
3.2地下连续墙的施工工艺和控制要点
导墙施工
由于场地表层为杂填土,松软,夹杂大量的碎石、砖块、煤渣等,为保证成槽的顺利施工,选用适合该地层的“┓┏”形现浇钢筋混凝土导墙。导墙内侧净宽比地下连续墙宽100mm,顶高于地面200mm,以抬高泥浆液面,防止地表水及杂物进入导墙内,混凝土强度等级强度为C20,钢筋Φ12@200。经施工实践检验,导墙是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷载和稳定泥浆液面的作用。
泥浆制备与处理
泥浆的主要作用是护壁、悬浮沉渣和冷却润滑抓斗。因此泥浆的护壁效果将直接关系到地下连续墙的施工质量,必须严格控制泥浆的制备和使用。
成槽施工
成槽质量是整个地下连续墙施工的重难点环节,也是控制工期的关键,其主要内容为单元槽段划分,成槽机械的选择,成槽工艺控制及预防槽壁坍塌的措施。
根据本工程地质特征,采用正常的液压抓斗成槽功效损失较大,且难以保证成槽垂直度,拟采用“两钻一抓”工艺施工。在导墙施工完毕后,采用直径与地下连续墙设计厚度相同的旋挖钻机预钻孔,孔距应与成槽抓斗宽度相适应。之后用成槽机挖去两孔之间的土体,在一幅地下连续墙成槽后即吊放预制的钢筋笼并利用导管浇灌混凝土。在钻孔和成槽过程中均需采用特制的护壁泥浆,直至混凝土浇灌时回收。
清底换浆
成槽结束2h以后,先用抓斗抓起槽底余土及沉渣,再用泵举反循环吸取孔底沉渣进行清底。清底换浆时,要及时向槽内补充优
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