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“两墙合一”地下连续墙支护结构在工程中的应用
1.两墙合一地下连续墙支护结构的概述
(1)两墙合一地下连续墙支护结构是一种新型的深基坑支护技术,它将传统的地下连续墙和内支撑系统合二为一,形成一种高效、经济、环保的支护体系。该结构通过在地下连续墙中预埋钢筋笼,形成钢筋笼与墙体共同作用,显著提高了结构的整体刚度。据统计,与传统支护方式相比,两墙合一地下连续墙支护结构的刚度可提高约30%,有效降低了施工过程中的变形和沉降风险。
(2)两墙合一地下连续墙支护结构在施工过程中,可以减少内支撑系统的设置和拆除工作,从而缩短施工周期,降低施工成本。以某大型商业综合体项目为例,采用两墙合一地下连续墙支护结构后,施工周期缩短了约20%,节约了施工成本约15%。此外,该结构在施工过程中对周边环境的影响较小,有利于保护地下管线和周边建筑物。
(3)两墙合一地下连续墙支护结构在工程中的应用范围广泛,适用于各种地质条件和深基坑工程。例如,在地铁隧道、地下停车场、深基坑住宅等工程中,该结构均表现出良好的性能。以某地铁隧道工程为例,采用两墙合一地下连续墙支护结构后,隧道施工过程中未发生任何安全事故,有效保障了施工质量和工期。
2.两墙合一地下连续墙支护结构的设计要点
(1)两墙合一地下连续墙支护结构的设计要点首先关注墙体厚度和钢筋配置。墙体厚度通常在0.8至1.2米之间,具体厚度需根据地质条件和基坑深度确定。钢筋配置方面,主筋直径一般不小于28毫米,间距控制在200至300毫米。例如,在某深基坑工程中,通过优化设计,墙体厚度从1.2米降至1.0米,有效降低了材料成本。
(2)设计过程中,需充分考虑地下连续墙的接缝处理。接缝质量直接影响结构的整体刚度和防水性能。通常采用双槽钢或三槽钢接缝,并设置止水带。在接缝处,钢筋应适当加密,确保接缝处的抗拉强度。以某住宅项目为例,通过优化接缝设计,地下连续墙的防水性能提高了20%,有效避免了渗漏问题。
(3)两墙合一地下连续墙支护结构的设计还需关注施工过程中的临时支撑系统。临时支撑系统包括水平支撑和斜支撑,其设置位置和数量应根据基坑深度、地质条件和施工要求进行计算。例如,在某商业综合体项目中,通过合理设计临时支撑系统,成功实现了深基坑的稳定施工,保证了施工安全和质量。
3.两墙合一地下连续墙支护结构在工程中的应用案例
(1)某大型城市综合体项目,位于市中心繁华地段,基坑深度达12米,周边环境复杂,地下管线密集。项目采用了两墙合一地下连续墙支护结构,墙体厚度为1.2米,主筋直径为32毫米,间距为250毫米。通过优化设计,地下连续墙的刚度提高了25%,有效抵御了周边土体的侧向压力。施工过程中,临时支撑系统包括水平支撑和斜支撑,每3米设置一道,确保了施工安全。该项目于2018年竣工,地下连续墙表现出了优异的防水性能和整体稳定性,得到了业主和监理单位的一致好评。
(2)某地铁隧道工程,全长4.5公里,隧道最大埋深达35米,地质条件复杂。考虑到地下连续墙的刚度和防水性能,项目采用了两墙合一设计,墙体厚度为1.0米,主筋直径为28毫米,间距为300毫米。在施工过程中,地下连续墙与临时支撑系统紧密结合,有效保证了隧道施工的安全和稳定。项目于2020年完成,地下连续墙成功抵御了地下水的侵蚀和土体的侧向压力,隧道施工过程中未发生任何安全事故。
(3)某深基坑住宅项目,基坑深度达15米,地质条件为软土层,土体稳定性较差。针对这一特点,项目采用了两墙合一地下连续墙支护结构,墙体厚度为1.0米,主筋直径为30毫米,间距为250毫米。设计过程中,特别加强了接缝处的防水处理,有效避免了渗漏问题。在施工过程中,临时支撑系统包括水平支撑和斜支撑,每2米设置一道,确保了基坑的稳定性。该项目于2019年竣工,地下连续墙表现出了良好的防水性能和整体刚度,为后续住宅楼的建设提供了坚实的基础。
4.两墙合一地下连续墙支护结构的施工与质量控制
(1)两墙合一地下连续墙支护结构的施工过程分为施工准备、墙体浇筑、接缝处理和临时支撑系统安装四个阶段。在施工准备阶段,需对施工现场进行平整,确保地下连续墙的施工精度。墙体浇筑采用分段跳仓法,每段长度控制在3至5米,以减少温度应力和收缩裂缝。在接缝处理上,采用双槽钢或三槽钢接缝,并设置止水带,确保接缝的防水性能。在某实际工程中,通过严格控制施工过程,地下连续墙的接缝质量达到了国家一级标准。
(2)施工过程中,质量控制是保证两墙合一地下连续墙支护结构性能的关键。首先,对原材料进行严格检验,确保钢筋、混凝土等材料符合设计要求。在墙体浇筑过程中,实时监测混凝土的坍落度和浇筑速度,防止出现蜂窝、麻面等质量问题。此外,对钢筋笼的位置和间距进行精确控制,确保钢筋与墙体紧密结合。在某住宅项目中,通过严格
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