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文档简介

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H型钢:焊接

竖向钢筋:螺栓连接

水平钢筋:焊接

3.1.9混凝土浇筑

本工程设计浇筑面标高为墙顶面标高,商品砼设计强度等级C35,抗渗P12,施工强度等级提高一级C40P14。

施工中,在Ⅰ期槽钢筋笼的两端焊接工字钢作为墙段接头,钢筋笼及工字钢下设安装后,在工字钢与槽孔孔端之间下回填石子,用以防止混凝土浇筑时出现绕流进入工字钢槽内。

“H”型钢底部防绕流措施:本工程将“H”型钢底端接长300mm~500mm,以阻挡砼从槽底流向相邻槽幅,“H”顶部防砼向两侧溢出措施。

1、把一期槽幅二侧“H型钢”以变截面形式接长至导墙面-1.0m处,这样就可以阻挡砼翻浆向两侧溢出。

2、导墙面至-1.0m处范围采用可拆式挡板。

3.1.10地下连续墙施工工效分析

实践证明,本工程采用的抓铣结合流水施工的成槽工艺是合理的,保证了地下连续墙的高垂直度要求,大大提高了施工工效。成槽时间:平均58小时/幅(流水施工)。垂直度:1/650–1/1050。

3.2一柱一桩施工

逆作法施工中的“一柱一桩”技术是整个逆作法

一柱一桩施工需要解决的一系列问题:“一柱一桩”的垂直度问题;孔下“一柱一桩”的定位问题;一柱一桩不同标号砼的浇注技术。

3.2.1一柱一桩施工难点

超长钢管砼一柱一桩施工(Φ550钢管长36.5m);

高垂直度要求高(1/600);

落深自然地坪一柱一桩(落深3.5m);

不同标号的混凝土同时施工(C35和C60);

沉渣要求<5cm;

超深桩桩底注浆;单桩承载力达9500kN。

3.2.2一柱一桩的垂直度要求高(小于1/600)

1、开发了一套精度达1/1000的传感器和电脑监控设备。

2、研发了孔下调垂设备。

在本工程中一柱一桩的桩顶落深3.5m,所以在一柱一桩的钢管上部加焊一个工具式调垂接长管以解决施工难题。

本工程一柱一桩的垂直度要求为1/600,为确保达到这个要求,采用了我司与同济大学共同研制的垂直度检测设备来监测一柱一桩钢管吊装时的垂直度是否满足要求。

3.2.3不同标号砼浇注技术,制定了一柱一桩不同标号混凝土浇注的企业规程,规范了逆作支承桩的施工工艺流程

3.3桩侧注浆抗拔桩施工

3.3.1抗拔桩概况

抗拔桩主要技术参数

桩身直径:800

抗拔桩数量:665根

桩身长度:82.3米

进入土层:9-1层

垂直度要求:1/300

沉渣厚度:5cm

桩侧注浆:5道4面

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图5

表11

3.4基坑降水方案

3.4.1基坑降水抽水试验

降水方案确定前,工程进行了群井抽水试验目的:

1、确定⑦-⑨层中地下水静止水位分布情况;

2、通过抽水试验了解第⑦-⑨层中地下水在抽水状态下相互是否存在水力联系;

3、通过抽水试验确定第一承压含水层单井涌水量;

4、根据抽水试验成果,为后期提出合理的基坑降水运行方案服务;

5、分析与预测基坑周边相邻地面沉降的时空分布。

3.4.2基坑降水施工方案(见图6)

图6

3.5逆作法施工方案

3.5.1施工分区及施工工况

本工程地下四层,挖深34m,四层结构标高分别为-2.000m、-11.550m、-16.550m、-31.300m,由于局部的层高较高,故在-6.50m设置一道临时单环支撑,-21.55m和-29.45m设置两道临时双环支撑,并且在B2和B3层之间局部增加临时的柱间连系杆支撑,以增加逆作时地下结构的整体性。在进行各层施工时,划分为A~G共7个区域,出土口共9处。

本工程采用逆作法施工。根据工程实际情况,工程施工分为A、B、C、D、E、F、G七个施工区,出土口共9处。土方开挖及结构施工流水搭接进行,总体施工流程为A区→F,G区→B,C区→D,E区。

3.6监测方案

3.6.1监测内容

1、周边环境监测

A、地下管线变形监测;

B、建/构筑物沉降、裂缝监测;

C、基坑外地表(浅层土体)变形监测;

D、基坑外地下潜水水位监测;

E、基坑外地下承压水水位监测;

F、基坑外深层土体位移监测;

G、基坑外土体分层沉降监测。

2、围护结构监测

A、地下连续墙墙体水平位移监测;

B、地下连续墙墙顶变形监测;

C、地下连续墙内、外侧水土压力监测;

D、地下连续墙的竖向及环向钢筋应力监测;

E、地下连续墙的竖向及环向混凝土应变监测;

F、内衬墙的环向及竖向钢筋应力监测。

3、支撑体系和立柱监测

A、结构梁钢筋应力监测;

B、环形支撑轴力监测;

C、钢管立柱的应变内力监测;

D、钢管立柱桩桩身应力监测;

E、立柱桩隆沉监测。

4、其他监测

A、基坑开挖过程中的工程桩桩身隆沉监测;

B、基坑开挖过程中工程桩桩身应力监测;

C、基坑开挖过程中土体分层沉降监测。

3.6.2监测仪器

3.6

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