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文档简介
钢圆筒作为围堰的概念设计港珠澳大桥主体工程桥梁工程下部结构 1 一 方案简介二 施工流程三 重点控制四 钢圆筒围堰的优势五 下一步的主要工作 2 一 方案简介 本方案是采用目前已经在岛隧工程中成功应用的钢圆筒做为非通航孔桥下部结构基础施工围堰为主要构思 即将原设计方案中承台四周的止水围堰向外延的思路 3 1淤泥质粘土 二 施工流程 2淤泥 1淤泥 31粉质粘土 粉砂 桩基施工 振沉钢圆筒 抽水安支撑 挖泥安支撑 拆除工具桩 施工流程 抛石护脚 安装支撑牛腿 安装承台 承台调平 立面图 平面图 承台预留孔浇注 墩柱 灌水 拔除钢圆筒 4 31粉质粘土 1淤泥质粘土 二 施工流程 2淤泥 1淤泥 粉砂 施工工序 在承台预留孔内提前焊接好导向钢板 立面图 平面图 下放承台 利用千斤顶调节承台平整度 桩基施工 振沉钢圆筒 抛石护脚 安装支撑牛腿 安装承台 承台调平 承台预留孔浇注 墩柱 灌水 拔除钢圆筒 抽水安支撑 挖泥安支撑 拆除工具桩 5 31粉质粘土 1淤泥质粘土 二 施工流程 2淤泥 1淤泥 粉砂 施工工序 立面图 平面图 墩柱 墩柱 桩基施工 振沉钢圆筒 抛石护脚 安装支撑牛腿 安装承台 承台调平 承台预留孔浇注 墩柱 灌水 拔除钢圆筒 抽水安支撑 挖泥安支撑 拆除工具桩 6 三 重点控制 1 钢圆筒的沉放 西人工岛施工中已成功应用 照片 7 三 重点控制 2 钢圆筒的拔除 西人工岛施工中已试验成功 照片 8 2020 1 27 9 三 重点控制 3 钢圆筒的止水效果 在钢圆筒周围抛石护脚 减弱海水对钢圆筒周围淤泥的冲刷以及减小管涌产生的可能性 经估算 可以达到预期的止水效果 10 1淤泥质粘土 三 重点控制 2淤泥 1淤泥 31粉质粘土 粉砂 4 钢圆筒自身稳定性 1 内支撑安装 分层抽水挖泥安装支撑 11 1淤泥质粘土 2淤泥 1淤泥 三 重点控制 31粉质粘土 粉砂 4 钢圆筒自身稳定性 2 外支撑 斜桩 3 1 位置如图 12 1淤泥质粘土 三 重点控制 2淤泥 1淤泥 31粉质粘土 粉砂 4 钢圆筒自身稳定性 2 外支撑 直桩 位置如图 13 1淤泥质粘土 三 重点控制 2淤泥 1淤泥 31粉质粘土 粉砂 4 钢圆筒自身稳定性 2 外支撑 钢丝绳锚块 位置如图 14 四 钢圆筒围堰的优势 1 由于将承台预留孔直径上 下统一为3 60m 增大了钢管复合桩施工偏差的调整空间 对沉桩偏位要求低 常规的沉桩工艺可以满足 施工难度和施工风险降低 桩基垂直度不必精确到1 400 精确到1 100即可 2 复合桩可以改为打入桩 大大提高了施工效率 3 承台安装在干施工条件下 平面位置及标高调整较为简单 并且精确度得到了提高 4 墩柱承台可分开预制安装 墩柱与承台进行湿接头连接施工 5 大围堰提供了较宽阔的海上干施工区域 实现了从预制承台及首节墩身安装开始 所有施工工序均采用干施工 大大提高了施工效率 降低了施工风险 确保施工的可实施性 特别是避开了承台与复合桩钢管之间的止水的问题 6 防台防潮较为简单 灌水即可 7 钢圆筒可周转施工 费用较低 15 四 钢圆筒围堰的优势 6 承台及首节墩身安装时直接坐落在支承钢管桩的钢牛腿上 避免采用悬挂装置和进行体系转换 简化了施工工序 提高了施工效率 降低了施工风险 7 原方案中由于承台预留孔与钢管复合桩之间的间隙较小 在预制承台安装过程及安装后 有可能使个别桩受到承台预留孔侧壁的侧向挤压 使钢管复合桩产生较大的内应力 8 人工岛现有的振沉设备不需改造 可直接用于本项目 如需要进行试验 所有施工设备均在现
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