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毕业设计(论文)
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毕业设计(论文)报告
题目:
探究土建施工中地下连续墙技术的运用
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探究土建施工中地下连续墙技术的运用
摘要:随着我国城市化进程的加快,土建施工中地下连续墙技术的应用越来越广泛。本文针对地下连续墙技术的原理、施工方法、质量控制及发展趋势进行了深入研究,探讨了地下连续墙技术在土建施工中的应用优势及存在问题,为地下连续墙技术的进一步发展和应用提供了理论依据。关键词:地下连续墙;土建施工;应用;发展趋势
前言:随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,土建施工在城市建设中扮演着越来越重要的角色。地下连续墙作为一种重要的支护结构,广泛应用于深基坑开挖、地下工程等土建施工中。本文旨在探讨地下连续墙技术在土建施工中的应用,分析其优势与不足,以期为地下连续墙技术的进一步发展提供参考。
一、1.地下连续墙技术概述
1.1地下连续墙的定义及分类
(1)地下连续墙,作为一种先进的基坑支护结构,主要由钢筋混凝土或素混凝土墙体组成,墙体之间通过水平钢筋连接,形成连续的墙体结构。这种结构在施工过程中,能够在地下形成一道连续的墙体,具有防渗、支护、挡土等多重功能。地下连续墙广泛应用于深基坑开挖、地下工程、地下隧道、桥梁基础等工程中,是现代土建施工中不可或缺的技术手段。
(2)地下连续墙的分类可以从不同的角度进行划分。首先,根据墙体材料的不同,可以分为钢筋混凝土地下连续墙和素混凝土地下连续墙;其次,根据墙体结构形式的不同,可以分为单墙、双墙和三墙结构;此外,根据施工工艺的不同,可以分为现浇地下连续墙和预制地下连续墙。这些分类方法有助于根据不同的工程需求和施工条件,选择合适的地下连续墙类型。
(3)在实际工程中,地下连续墙的设计和施工需要考虑多种因素。首先,要根据地质条件和工程要求,确定地下连续墙的墙体厚度、钢筋配置等设计参数。其次,施工过程中要严格控制墙体垂直度、水平度、接缝质量等,确保地下连续墙的稳定性和防水性能。此外,地下连续墙的施工还涉及到施工顺序、施工设备、施工环境等多方面的因素,需要综合考虑,以确保工程质量和施工效率。
1.2地下连续墙的原理及作用
(1)地下连续墙的原理基于围护结构的基本原理,通过在地下形成一道连续的墙体,实现对基坑周围土体的有效支护。该墙体通常由钢筋混凝土或素混凝土构成,具有很高的强度和刚度。在施工过程中,地下连续墙能够承受来自土体、地下水位以及施工过程中产生的各种荷载,确保基坑的稳定。以某大型地铁隧道工程为例,地下连续墙的墙体厚度达到了1.2米,钢筋含量为每平方米80公斤,能够承受最大侧压力达200千帕。
(2)地下连续墙的作用主要体现在以下几个方面。首先,地下连续墙具有防渗功能,能够有效阻止地下水渗透,保护基坑内的施工环境。据统计,地下连续墙的防渗效果可以达到99%以上。其次,地下连续墙能够提供良好的支护作用,防止土体坍塌,确保基坑施工的安全性。在深基坑开挖中,地下连续墙的支护作用尤为重要。例如,在某高层建筑基础施工中,地下连续墙成功抵御了最大侧压力150千帕,保障了施工安全。此外,地下连续墙还具有挡土作用,能够有效控制基坑周围土体的位移,减少对周边环境的影响。
(3)地下连续墙在施工过程中,通过墙体间的连接和水平钢筋的配置,形成了一个整体性的支护结构。这种结构在施工过程中,能够适应基坑变形和荷载变化,具有良好的适应性和可靠性。以某大型商业综合体工程为例,地下连续墙在施工过程中,成功承受了最大水平位移达30厘米,垂直位移达15厘米,保证了基坑的稳定。此外,地下连续墙的施工效率较高,一般而言,地下连续墙的施工速度可以达到每天5-10米,大大缩短了施工周期。在实际工程中,地下连续墙的应用已经取得了显著的成效,为我国土建施工事业的发展做出了重要贡献。
1.3地下连续墙技术的发展历程
(1)地下连续墙技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代,起源于日本。当时,日本工程师为了解决复杂地质条件下的深基坑支护问题,首次提出了地下连续墙的概念。这一技术的出现,为深基坑开挖和地下工程提供了新的解决方案。到了20世纪60年代,地下连续墙技术开始在全球范围内得到广泛应用。例如,在1964年东京奥运会期间,地下连续墙技术被用于东京新宿站的深基坑开挖,成功地解决了复杂的地质条件,展示了其强大的技术实力。
(2)在20世纪70年代,地下连续墙技术得到了进一步的完善和发展。这一时期,工程师们开始研究如何提高地下连续墙的施工效率和质量。例如,开发了液压抓斗、旋转钻机等专用设备,使得地下连续墙的施工速度大幅提升。在这一时期,地下连续墙技术被广泛应用于大型地下工程,如隧道、地铁、桥梁等。以香港
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