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地下连续墙在下沉隧道深基坑施工技术分析
一、地下连续墙施工技术概述
地下连续墙作为一种深基坑支护结构,广泛应用于地下工程和水利工程中。其施工技术具有施工速度快、墙体刚度大、防水性能好等优点。根据相关资料,地下连续墙的墙体厚度一般在600mm至1000mm之间,最大可达1500mm。施工过程中,采用钢筋混凝土材料,其强度等级通常不低于C30。以某大型地铁工程为例,地下连续墙在该工程中起到了至关重要的作用,其墙体长度达到了300米,有效地保证了基坑的稳定性和防水性。
地下连续墙的施工技术主要包括墙身施工、接头施工和止水施工三个方面。墙身施工通常采用“跳挖法”或“连续挖掘法”,通过挖掘机械将墙体分段开挖,然后浇筑混凝土形成墙体。接头施工是保证地下连续墙整体性的关键环节,一般采用“工字缝”或“凹槽”等形式,以确保接头处的密实性和防水性。止水施工则通过在墙体内部设置止水条或止水钢板来实现,以防止地下水渗透。据研究,地下连续墙的防水效果可以达到96%以上,远高于其他类型的深基坑支护结构。
地下连续墙的施工工艺复杂,对施工设备和人员要求较高。在施工过程中,需要严格控制混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装等环节,以确保施工质量。以某水利工程为例,该工程地下连续墙的施工过程中,采用了先进的自动化施工设备,提高了施工效率,缩短了工期。同时,通过严格的质量控制,确保了地下连续墙的施工质量,为工程的顺利进行奠定了坚实基础。实践证明,地下连续墙施工技术在各类地下工程中具有广泛的应用前景。
二、地下连续墙在下沉隧道深基坑施工中的应用
(1)在下沉隧道深基坑施工中,地下连续墙作为一种关键的支护结构,能够有效抵御周围土体的侧向压力,防止基坑变形和坍塌。其应用主要体现在以下几个方面:首先,地下连续墙能够形成封闭的支护体系,为隧道施工提供安全的作业环境;其次,地下连续墙具有较好的防水性能,能够有效阻止地下水对隧道施工的影响;最后,地下连续墙的施工速度快,有利于缩短隧道施工周期,提高工程效益。
(2)在实际工程中,地下连续墙在下沉隧道深基坑施工中的应用效果显著。例如,在某城市地铁工程中,地下连续墙在深基坑施工中发挥了重要作用。该工程地下连续墙的墙体厚度为800mm,采用C30混凝土浇筑,施工过程中严格控制接头质量和防水性能。地下连续墙施工完成后,有效防止了基坑的变形和坍塌,保证了隧道施工的顺利进行。此外,地下连续墙的防水性能得到了充分体现,有效降低了地下水对隧道施工的影响。
(3)地下连续墙在下沉隧道深基坑施工中的应用还体现在其施工技术的不断创新。近年来,随着施工技术的不断发展,地下连续墙的施工方法也日益多样化。如采用预应力技术、喷射混凝土技术、钢筋笼吊装技术等,提高了地下连续墙的施工质量和效率。以某大型水利工程为例,该工程地下连续墙施工过程中,采用预应力技术,有效提高了墙体的承载能力和防水性能。这些创新技术的应用,为地下连续墙在下沉隧道深基坑施工中的广泛应用提供了有力保障。
三、地下连续墙施工过程中的关键技术分析
(1)地下连续墙施工过程中的关键技术之一是墙体施工。在这一过程中,挖掘和浇筑是两个核心步骤。挖掘通常采用大型挖掘机械,如抓斗挖土机或铣槽机,以确保挖掘的精度和效率。以某地铁隧道工程为例,挖掘深度达到了28米,挖掘速度保持在每天2米,施工周期缩短了约20%。浇筑过程中,混凝土的配比和浇筑方法对墙体质量至关重要。例如,使用C30混凝土,配合比中水泥用量为300kg/m3,砂率为45%,水灰比为0.5。通过采用泵送浇筑,确保了混凝土的均匀性和密实性。
(2)接头施工是地下连续墙施工的另一关键环节。接头质量直接影响到墙体的整体性和防水性能。常见的接头形式有工字缝和凹槽缝。在工字缝施工中,通常采用高强混凝土填充,以确保接头处的强度。在某水利工程中,接头强度测试结果显示,工字缝接头处的混凝土强度达到了C50,超过了设计要求的C30。此外,为提高防水性能,接头处会设置止水带,如橡胶止水带或钢止水带,有效防止了地下水渗透。通过实际应用,这些接头的防水性能达到了99%以上。
(3)地下连续墙的止水施工是确保基坑防水的关键。在施工过程中,通常采用在墙体内部设置止水条或止水钢板的方法。例如,在某大型地下停车场工程中,采用止水钢板进行止水施工。施工过程中,止水钢板与墙体之间的缝隙填充密封材料,如聚氨酯泡沫,以确必威体育官网网址封效果。测试数据显示,该工程地下连续墙的防水效果达到了96%,有效保护了基坑内的设施和施工人员的安全。此外,通过优化止水施工工艺,该工程的施工周期缩短了约15%,降低了工程成本。
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