地下连续墙接头分析及应用
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探析地下连续墙 H 型钢接头施工技术摘要:秦望通道工程北起秦望路~金桥南路交叉口,南至秦望南路(学院路)以北,同时结合规划,同步实施秦望广场地下空间土建工程、江南文化艺术中心地下空间土建配套预留以及附属配套工程。
因此本文结合H型钢接头施工优缺点、H型钢接头施工技术存在的问题以及H型钢接头施工等方面对本课题进行了研究,希望通过本文的研究对今后本人的实际工作有所帮助。
关键词:地下连续墙;H型钢接头;施工技术一、H型钢接头施工优缺点H型钢接头的组装起步较晚,但开发和应用进展相对较快。
相对于地墙其他常见接头形式,它具有以下优点:(1)地下连续墙接缝整体性较好,H型钢和钢筋笼焊接,接头整体性和抗剪切能力较好。
(2)施工难度不大和风险性不高,由于不需要安放接头箱,所以工序较为简单,不需要拔除反力箱等接头工具,施工风险较低。
(3)止水效果较好,H型钢接头依靠两端靠近内外侧土壁的翼缘钢板(≤30cm)来止水,接头背侧回填土袋防止混凝土绕流,但回填的土袋不易彻底清理干净,增加接头渗漏水的可能。
(4)经济性好,用钢量和十字钢板相近。
二、H型钢接头施工技术存在的问题1.“锁口管+黏土”方式一些单位在H型钢接头施工中采用的技术方案是从H型钢接头的背面将锁口管插入型腔,并填充粘土。
然而,在施工过程中,H型钢与联锁管之间的空间填充的土壤很难压实,而H型钢由于管子可以锁紧,在很大的压力下变成横向的。
由于浇筑混凝土,混凝土也会产生变形。
将H型钢从底部和侧面穿过,从工字钢另一腿的凹槽侧面固定,这种方法不仅可以防止提升阻塞管的过程,而且还会导致连接形成一种劣质的柔性管联锁,无法实现工字梁的变形等优点[1]。
2.土包方式回填的材料宜采用袋装黏土,应采取分层回填并压实的措施,以保证回填密实和防止混凝土绕流,分层压实高度不超过10m,采用吊车吊重锤进行锤击压实,重锤重量5~8t,压实后再进行下一层袋装土回填。
三、H型钢接头施工1.H型钢钢筋笼制作第一,按设计要求钢筋笼主筋和加筋采用机械连接,其余钢筋全部采用电焊焊接,不得用镀锌铁丝绑扎。
工程夔壅接头管在地下连续墙工程中的应用与改进雪彦宏(宁夏地矿局,宁夏银川750021)41j c}商弼接头管是在地『F连续墙工程申使用最为广泛的一种豪池缕头形式,该接头形式使用方便、成科氐,但目前工程中常用的接头管结+,,构及施工方法止永效果不如刚性接头形式好,为了提高该接头形式的l L水减呆,本文对接头管的结构及常见接头事故进行了研究。
十洪键词]地下连续墙;接头管;接头改进。
1概述接头管是应用最多的一种接头。
它是把光滑的圆钢管,放到槽段的两端或一端,用来挡住混凝土并形成—个半圆形的弧形墙面。
从这个意义上来说,接头管和浇筑普通混凝土的滑动钢模板的作用是~样的,它把流态混凝土限制在一定空间之内并最后形成所需要的墙面(见图1),所以也有人把它叫做模管,也有叫连锁管的,或叫锁口管。
圈1接头管施工程序图∞槽段开挖图;6吊放连锁管及钢筋笼图:0混凝士灌注图:0接头管拔除图:6已建成槽殴卜曙±氤2—已完工的泪凝土地连墙;3一正在开挖的槽段:4—耒开挖地段:5__圭《头管:fr-4f嫩:}—完工的混凝土地下墙:8—接失管拔除后的孔洞接头具有抵抗剪力和防水(渗)的作用,但抵抗弯矩的能力较差。
接头管可分为以下几种形式:④圆管形:②排管(多管)形:③小管形(塑料接头管)。
2常见缺陷各种施工接头,尽管构造上有差异,施工方法各不相同,但是质量的好坏在于施工技术是否得当。
地下连续墙的施工过程大部分都在泥浆中进行,肉眼无法观察察觉,仪器探测也不容易,质量是好是坏得等到基坑开挖之后或者是水库蓄水之后才能得出结论。
这是地下连续墙施工最独特的地方。
虽然地下连续墙的施工接头并非影响连续墙成败的唯一因素,却是最脆弱的—个环节,也是最容易发生事故的所在。
不可否认,地下连续墙工法的特殊施工环境有其先天的不足,若在施工中出现偏差,必然造成种种的缺陷。
接头管常见缺陷:1)在浇注混凝土过程中,混凝土顶面上的淤泥积物,随着混凝土面上升而可能被挤向接头管的死角处,被混凝土包夹在孔壁上,形成厚薄不一的淤泥夹层,有可能沿此缝产生渗流现象。
地下连续墙接头形式性能分析比较及详图编者语地下连续墙单元槽段依靠接头连接,这种接头通常要满足受力和防渗要求,还要施工简单。
按使用接头工具的不同可分为接头管(锁口管)、接头箱、隔板、工字钢、十字钢板以及改进接头-凹凸型预制钢筋混凝土楔形接头桩等几种常用型式。
1、接头管连接这是国内外迄今使用最多的一种非刚性接头形式。
其优点是用钢量少、造价低,但一次性投入较多,对起吊设备及时间控制要求较高,且存在整体刚度和渗漏问题。
三山街站使用的就是这种接头形式。
2、接头箱连接这种方法是在接头管旁再附一个敞口接头箱,可使两相邻槽段的水平钢筋搭接,变成刚性接头。
3、隔板隔板是用钢板作为单元槽段浇筑混凝土的堵头,这种接头既可以使钢筋在接头保持连续,也可以不连续(非刚性接头),可根据设计要求和施工条件而定。
4、工字钢接头工字钢既是承受垂直方向的力矩与水平剪力的主要构件,也是两槽段之间的结合构件,可当作由工字钢支承的简支梁来设计。
这种接头在非常靠近大型建筑物而槽段长度较短的情况下是有效的。
5、十字钢板接头十字钢板可连接左右墙体而成为刚性接头。
6、凹凸型预制钢筋混凝土楔形桩接头凹凸型楔形接头的优点是:①渗流途径长,折点多、抗渗性能好;②凹凸型楔形接头使平面外抗剪能力得到较大的提高;③施工难度小,操作方便,易保证质量。
为保证接头清洗效果,设计制作了楔形接头刷。
刷接头时间不少于30min一次,上下往复洗刷不少于20次。
对以上六种常用连续墙接头的各种性能分析比较如下:1)传递力:刚性接头好,非刚性接头不能传递弯矩,仅能传递轴力和剪力;2)接头造价(用钢量):接头管(箱)低(但一次性投入大),工字钢、隔板、十字钢板和预制接头桩高;3)施工工艺:凹凸型预制接头桩最易,异形工字钢和接头管(箱)较易,隔板和十字钢板接头最复杂;4)安装接头工艺:凹凸型预制接头桩、隔板和异形工字钢接头最易,接头箱和十字钢板最复杂;5)接头制作工艺:凹凸型预制接头桩和接头管最易,隔板最复杂;6)止水效果:如果认真施工,均可满足防渗要求,接头管和工字钢接头的自防水效果比其它几种接头稍差。
工程技术研究2021年第6期92地下连续墙施工接头形式及漏水控制分析窦 涛中冶地勘岩土工程有限责任公司,河北 廊坊 065201摘 要:在地下连续墙施工时,槽段之间的接头连接质量较难控制,往往形成结构的薄弱点。
在含有大量地下水的软土地层中,地下连续墙接头的稳固性对基坑安全十分重要,尤其是开挖面处于承压含水层的基坑,这就对地下连续墙的接头施工技术提出了很高的要求。
鉴于此,文章先分析了地下连续墙接头形式及优缺点,然后阐述了地下连续墙槽段接头漏水的原因及处理措施,旨在为行业人士提供借鉴和参考,为行业的发展提供助力。
关键词:地下连续墙;接头;漏水中图分类号:TU476+.3文献标志码:A文章编号:2096-2789(2021)06-0092-02地下连续墙引入我国工程建筑领域已近40年,尤其是最近20年,在现代建筑基础工程施工中被广泛使用。
地下连续墙的质量与各施工环节均有密切关系,其中,接头形式及施工是地下连续墙施工较为重要的一个环节。
地下连续墙的主要作用是挡土、防渗,并作为承重结构的一部分,而防渗效果直接与接头的质量相关,合理的接头形式能增强防渗效果。
1 地下连续墙接头形式及优缺点1.1 接头管接头接头管接头又被业界人士称为锁口管接头,是当前应用较为普遍的配件。
其优点是接头构造简单、施工工期较短、加工方便、可重复利用、成本相对较低,且刷壁较为方便,容易清理先期槽段内侧墙壁的泥浆,施工、安装工艺也较为成熟。
缺点是与墙体不存在刚性连接,应力传递效果不佳,抵抗弯矩能力不足,极易出现漏水等现象;且无法有效掌握接头管拔管时间,若提前拔出接头管,则混凝土仍处于流动状态,还没有成型,若太晚拔管,则混凝土与接头管黏结过于紧密,不易拔出,容易损坏墙体;自重较大,接头内不能预埋水平构件;刚度差,易发生变形;深地下连续墙不宜采用接头管接头。
1.2 接头箱接头接头箱接头为凸形空心箱体,由厚板制作而成,与墙同宽或稍小,属于一种刚性连接,可用于传递剪力和拉力。
浅析地下连续墙的工字钢接头施工技术及改进摘要:在深基坑的开挖过程中,围护结构的稳定性与可靠性直接影响着基坑开挖和桩基施工的质量和进度,因此深基坑围护作业一直以来都备受施工企业的重视。
地下连续墙作为深基坑施工的常用围护结构,在基础工程中应用非常广泛。
现本文主要探讨的是地下连续墙工字钢接头施工技术及其改进方法的相关问题。
这是因为只有接头施工质量得到保证,才能使地下连续墙充分发挥其功能作用,为基坑施工保驾护航。
文章首先分析了传统的工字钢接头施工技术,继而提出了一种改进方案,以供参考。
关键词:地下连续墙;工字钢;接头施工;改进由于高层建筑的基坑开挖一般多为深基坑形式,若不做好施工围护措施,极易会导致基坑失稳甚至坍塌的现象。
目前很多建筑工程在进行深基坑开挖时都会采取地下连续墙的围护结构形式,以保证深基坑的施工安全。
地下连续墙不但能够作为承重结构缓解上部荷载对基坑侧壁的压力,更重要的是其能够有效的防止渗漏水现象,为基坑开挖与基础施工提供了良好的环境。
而在地下连续墙的施工中,接头的处理好坏直接影响其防渗性能的高低,工字钢接头作为地下连续墙常见的接头施工方法,在实际应用中还存在一定的不足之处。
为此,笔者在分析其施工技术的基础上,提出了一种改进方案,具体如下文所述。
1、地下连续墙的传统工字钢接头施工技术分析地下连续墙在基础工程中所起到的主要围护作用是承重和防渗,其主要是由间隔或连续的钢筋砼墙段共同组成。
在施工中,钢筋砼墙段往往不是一次性浇筑完成的,这就需要将两个不同时段浇筑的钢筋砼墙段用接头连接起来,形成连续墙体。
一般常用的连续墙接头为工字钢、接头管等形式。
但由于接头管的止水效果很不理想,因此逐渐被淘汰使用。
目前最为常用的就是工字钢接头。
传统的工字钢接头施工技术应用较为简单,且施工方便快捷,工字钢本身可以在现场加工,并且其刚度和强度都非常大,渗水路径相对较长,因而可以起到一定的防渗效果。
在利用工字钢接头施工技术进行地下连续墙的连接时,先要根据实际需要进行工字钢加工,一般都是在施工现场直接加工利用。
地下连续墙施工中的接头处理作者:王唯来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:本文简单阐述了在广州地铁维护结构施工过程中,地下连续墙施工中接头处理的方法及特点。
为今后类似情况提供了一定的参考和经验。
关键字:地下连续墙,接头处理,H型钢中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1.概述随着国内轨道交通建设的铺开,地下连续墙作为围护结构被广泛采用,新型连续墙接头也越来越多的开发出来。
目前,国内所使用的连续墙接头形式主要有接头管、接头箱、隔板、H型钢、十字钢板、预制接头桩等,各种接头形式均有其相应特点:1.传递力:刚性接头好,非刚性接头不能传递弯矩,仅能传递轴力和剪力。
2 .接头造价( 用钢量 ) :接头管( 箱) 低( 但一次性投入大) ,H型钢、隔板、十字钢板和预制接头桩高。
3.施工工艺:H型钢最易,接头管( 箱) 较易,隔板和十字钢板接头最复杂。
4. 止水效果:各接头形式均可满足防渗要求。
其中,接头管、隔板接头的自防水效果比其他几种接头稍差。
5. 适用地层:淤泥等流塑软土层中,优先选用刚性接头( 隔板、接头箱、十字钢板) ;含水砂层和粘土层,地下水位又高,则应优选预制钢筋混凝土接头和 H型钢接头;对于自稳能力较好的风化岩等地质,则用接头管即可。
由于刚性、自防水效果较好、施工较为简易,目前在广州地铁地下连续墙施工过程中,多采用H型钢接头。
2.H型钢接头渗漏原因分析连续墙的渗漏一般主要出现在接缝处,怎样控制好这个部位的渗漏是地下连续墙施工中的一大技术难题。
对于采用H型钢接头的地下连续墙,接缝处渗漏的原因主要有以下几点:2.1. 接头H型钢未清刷干净施工中对先浇槽段H型钢接头的清刷不彻底,导致后浇幅混凝土灌注时接头出现夹层,形成渗漏水通道。
2.2.接头H型钢倾斜,垂直度偏差过大H型钢底部沙袋填筑不密实,接头箱下放时没有紧贴H型钢,都有可能出现混凝土灌注时产生巨大侧向压力,挤压H型钢接头,导致H型钢垂直度偏差过大,则后行幅刷壁施工时,刷壁器不能紧贴H型钢,从而造成刷壁效果不佳。
浅析防止地下连续墙接头混凝土绕流装置原理及应用【摘要】结合国民经济发展和施工对周边环境、建构物的保护需求,在明挖法建造地铁车站时,盾构工作竖井及房建地下室等深基坑工程中大量使用地下连续墙作为支护结构,并同时兼做止水帷幕,防止基坑外部的水流入基坑内造成水土流失,对周边建构筑物造成沉降或水平位移等不利影响。
为了防止地下连续墙体出现渗漏,在实际施工中,除了控制地连墙自身混凝土浇筑质量外,还应重点控制相邻墙体间竖向接缝结合是否紧密,只有结合的越紧密越牢固,墙体防渗漏效果才能得到保障。
但在实际施工中影响墙体接缝连接质量的主要因素是混凝土的绕流,即在一期地连墙混凝土浇筑过程中,由于钢筋笼两侧工字钢与坑槽壁间存在缝隙,混凝土会沿着缝隙绕过工字钢流入二期槽内,对工字钢形成包裹,同时对多余缝隙进行填充,为二期地连墙成槽及接头处理增加了更大的难度,严重影响墙体接缝的连接质量。
由于接缝出现漏水涌水造成基坑严重变形或坍塌的事故偶有发生,因此设计及规范对墙体接缝预防渗漏施工质量方面提出了更高的要求。
【关键词】地下连续墙;接头混凝土绕流装置;工作原理;应用目前,每幅地连墙间的接缝形式普遍采用H型钢接头进行连接,相邻墙段连接较为紧密,在成槽质量较理想的情况下止水效果较好。
但在实际施工时,由于坑槽厚度大于H型钢,加上地质及地下障碍物等原因,往往出现坑槽厚度远大于设计墙体厚度的现象,在浇筑混凝土时,部分混凝土从H型钢两侧缝隙绕流至预留接驳H型钢的端头,对其形成包裹,为后期接头的处理增加了较大的难度。
目前普遍采用在地连墙接头外侧填塞沙袋的方法进行封堵,只能减少混凝土的绕流量,不能完全阻断,效果不理想。
本文以某地铁明挖车站地连墙工程的施工过程,就“防止地下连续墙接头混凝土绕流装置”原理及施工应用中技术控制要点进行了分析。
1、防止地下连续墙接头混凝土绕流装置概述为了防止在混凝土浇筑过程中发生绕流,现在普遍采用的施工工法是在地连墙钢筋笼两侧工字钢外侧的坑槽内人工填充一个个的小沙袋,由于沙袋为无序填放,沙袋与沙袋间自然存在较大缝隙,不能将工字钢与坑槽壁间的缝隙封堵严密,无法阻断发生混凝土绕流的问题。
超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法是一种用于地下连续墙施工的新技术。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。
一、前言随着城市建设的不断发展,需要在地下建设更多的基础设施和建筑物。
超深地下连续墙作为地下工程的重要组成部分,在城市基础设施建设中起着关键作用。
而“II”型钢接头施工工法则是一种相对新的方法,能够有效地解决地下连续墙施工中的一些难题,提高施工效率和质量。
二、工法特点超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法具有以下几个特点:1. 采用“II”型钢接头作为主要连接部分,具有较高的承载力和刚度,能够承受较大的拉压力和弯曲力。
2.施工过程中采用悬臂施工法,减少了支撑的数量和使用量,提高了施工效率。
3. 施工过程中可以通过调整“II”型钢接头的间距和角度,适应不同地质条件和设计要求。
4. 施工过程优化,能够减少施工噪音和对周围环境的影响。
三、适应范围超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法适用于土层和岩层条件较好的地质环境,尤其适用于较深的地下连续墙施工。
它可以用于各种类型的地下工程,包括地铁隧道、地下车库、地下水池等。
四、工艺原理超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法的工艺原理是通过选择合适的“II”型钢接头,将钢板连接在一起形成地下连续墙的结构。
在施工过程中,采取了一系列的技术措施,如悬臂施工、钢板的安装和定位等,以确保施工的稳定性和安全性。
五、施工工艺超深地下连续墙“II”型钢接头施工工法的施工过程可以分为以下几个阶段:1. 地基处理:清理施工区域并进行地基处理,包括碾压、挖填补等。
2. 钢板安装:将预制的“II”型钢接头连接件与钢板进行组合和连接,形成地下连续墙的结构。
3. 悬臂施工:使用支撑体系将钢板悬挂在施工区域上,逐步完成钢板的安装。
4. 后续工序:进行土方填筑、地基加固、装修等后续工序,完成地下连续墙的施工。
分析地下连续墙H型钢接头钢筋笼设计与施工发布时间:2021-08-05T18:24:28.304Z 来源:《基层建设》2021年第21期作者:李强林[导读] 摘要:地下连续墙是十分重要的基坑支护结构,有效应用这种结构能够切实提升深基坑施工安全性。
上海龙宇建设集团股份有限公司201512摘要:地下连续墙是十分重要的基坑支护结构,有效应用这种结构能够切实提升深基坑施工安全性。
本文将基于实际工程案例,对地下连续墙H型钢接头钢筋笼的设计与施工工作进行研究。
文章先阐述工程概况,然后对地下连续墙的施工要求和特点进行简述,最后对连续墙接头钢筋笼的设计、制作与施工要点进行论述,希望能为相关工作人员带来参考。
关键词:地下连续墙;H型钢;钢筋笼前言:在地下连续墙当中插入钢桩不仅可以提升墙体的承载力与稳固性,更能有效增强其抗渗防水能力。
在实践工作当中,地下连续墙续墙H 型钢焊接在钢筋笼两侧、随钢筋笼下放到地下浇筑混凝土,既可以充当深基坑支护工程的有力支撑,又可以起到抗渗防水作用。
为了提高连续墙H型钢的使用质效,相关工作人员需要对其接头的钢筋笼设计与施工要点加以研究。
1工程概述本文选择以某市轨道交通线路的车站建设工程为例,对地下连续墙H型钢接头钢筋笼的设计与施工要点进行研究。
建设车站时需要进行明挖基坑,而且基坑深度大、施工环境复杂、作业风险高,所以案例工程选择以建设地下连续墙的方式保障深基坑施工安全,为切实保障施工安全和效率,案例施工单位高度重视H型钢与钢筋笼施工问题。
车站工程为地下二层岛式车站,主体外包的总长度和标准段的净宽度分别是205m和18.3m。
在施工时,将采用3m厚的土层开展车站顶板覆土,并将标准段和端头井的基坑开挖深度设定为16.76m和18.56m。
案例工程将以连续墙作为围护结构,由“76幅一字型+4幅L型+4幅Z型”组合而成。
在实践中,将基于液压抓斗技术成槽,钢筋笼会在胎膜上制作,钢筋笼在预埋钢板的 1m内设计了水平筋加密区,入土位置的底部有绕流增长段;此外,本次工程的迎土面钢筋上设有7.5cm厚的保护层。
地下连续墙钢筋笼分节吊装接头与基坑底板要求地下连续墙是在地下施工中常见的一种结构形式,它能够有效地抵抗地下水的渗透和土方的压力,保证地下的稳定性和安全性。
而地下连续墙的施工过程中,钢筋笼分节吊装接头和基坑底板的要求是非常重要的环节,对于墙体的整体性和连接强度起着决定性的作用。
在本文中,我们将深入探讨地下连续墙钢筋笼分节吊装接头与基坑底板要求的相关知识。
1. 地下连续墙钢筋笼分节吊装接头的作用地下连续墙常常是由钢筋混凝土构成,而钢筋笼是其重要组成部分之一。
钢筋笼分节吊装接头在地下连续墙的施工过程中扮演着关键的角色。
它通过将钢筋笼分成若干段,便于施工现场的搬运与安装,同时也便于施工人员进行质量检查和控制。
钢筋笼吊装接头应满足的要求有:连接牢固、刚度足够、防止水泥沉浮等。
2. 基坑底板的要求与地下连续墙钢筋笼的连接地下连续墙和基坑底板之间的连接是确保结构整体具有良好强度和稳定性的关键。
基坑底板的要求在地下连续墙的施工过程中同样十分重要。
基坑底板应具有足够的厚度和强度,以承受墙体的荷载并保证整体的稳定性。
底板的表面应平整,并且应存在足够的粗糙度以保证钢筋笼和底板之间的良好粘结。
另外,底板应具有足够的防渗性能,以防止地下水的渗透。
3. 地下连续墙钢筋笼分节吊装接头与基坑底板的施工注意事项在地下连续墙的施工过程中,钢筋笼分节吊装接头和基坑底板的连接应符合一系列施工规范和要求。
以下几点是施工中需要特别注意的事项:3.1 施工过程中要严格控制接头的位置和连接的质量,确保钢筋笼分节吊装接头的位置准确、牢固。
3.2 应合理安排吊装设备的选用,并确保施工人员严格按照规范操作进行吊装作业。
3.3 在基坑底板的铺设过程中,要保证底板的平整度和粗糙度达到设计要求,并确保底板的防水性能。
3.4 在钢筋笼与底板的连接过程中,应使用适当的连接材料和技术,确保连接牢固、防止起砂。
4. 个人观点与理解对于地下连续墙钢筋笼分节吊装接头与基坑底板的要求,我认为在施工过程中,严格遵守规范和要求是非常重要的。
地下连续墙施工接头适用条件你知道地下连续墙吗?嗯,就是那些高大威猛,像大象腿一样,深入地下的墙体。
说到地下连续墙,咱们都知道,它在地铁、地下停车场、高层建筑这些工程中可起着“举足轻重”的作用。
可是,说到接头,可能大家都觉得这不过是两个墙体之间拼接的地方,没什么大不了的对吧?可是要知道,这个接头可不能随随便便就搞定了,它可是施工中的“难点”和“关键点”,一个接头接不好,整个墙体可能都得“喝西北风”。
那么问题来了,地下连续墙施工接头到底有哪些适用条件呢?今天就给大家聊聊这个话题。
首先呢,接头的位置可得选得“聪明”。
接头要设置在什么地方呢?这个可不是随便找个地方凑合,而是要根据现场的实际情况来定。
比如说,墙体如果太长,咱就得考虑接头的位置了。
接头位置如果选得不好,可能会影响到墙体的稳定性,或者造成施工难度加大。
所以,接头一般都设在负土压力小、易于施工的地方。
而且你想啊,接头不是简单的两个墙体拼起来那么简单,墙体内部的土质、地下水的状况都得考虑进去,不然一旦地下水压力太大,接头可能就“难产”了,整个墙体可能都成了“空中楼阁”。
接头的设计可是个大问题!千万不要以为接头就是两个墙体之间“无缝对接”的事儿。
接头要能承受外部的各种压力,尤其是土壤压力和水压力。
所以,这接头设计可得“稳稳的”,不能掉链子。
就像你打游戏时,装备得足够强才能打得过boss一样,接头的设计必须得“硬核”才行。
如果接头不结实,墙体两侧的土壤一用力,接头就可能会“松动”,影响整个结构的安全性,简直是自掘坟墓。
接头的施工质量也得过得去啊!施工的时候,混凝土的浇筑、钢筋的绑扎、模板的安装,每一步都不能掉以轻心。
你想啊,如果混凝土浇得不均匀,钢筋绑得不牢固,接头部位就有可能出现裂缝,这样就完蛋了。
所以说,接头的施工可得精益求精,任何一处瑕疵都不能放过。
大家常说“细节决定成败”,这在地下连续墙的施工上,真的是一点也不为过。
你想象一下,如果接头位置做得不合格,未来墙体可能就成了一个“软肋”,岂不是得不偿失?还得说说接头施工的“时机”。
地下连续墙接头分析及应用
摘要:随着地下连续墙的应用越来越广泛,其接头形式种类较多且在不断的发生变化,而各单元槽段之间的连接结构是其关键核心环节,接头的选择不但关系着墙体的整体性及使用效果,而且关系到工程的经济效益,本文对地下连续墙常用的工字钢接头和锁口管接头进行阐述与分析,供相关工程参考。
关键字:地下连续墙工字钢接头锁口管接头分析应用
中图分类号: TU476+.3 文献标识码:A
前言
随着我国城镇化的不断扩大,城市地面土地资源已经不能满足社会需求,已经进入开发地下空间的阶段,城市地铁建设是向地下空间发展的典型,而地铁线路和车站基本处于十米以下地下空间,在地铁车站基坑开挖施工前必须采取有效的止水和档土措施。
地下连续墙具有施工时振动小,噪音低,墙体刚度大,防渗性能好,适用于多种地层,占地少,工效高、工期短、质量可靠、经济效益高等特点得到广泛应用。
而地下连续墙各单元槽段之间的连接结构是地下连续墙体系关键核心环节,采取何种槽段接头形式直接影响地下连续墙质量及使用功能。
本文介绍地下连续墙在地铁施工中常用的工字钢接头和锁口管接头的施工工艺分析及应用。
槽段接头功能及需要满足施工的要求
任何形式槽段接头都具有止水、挡砼、传递应力和抗剪切等功能。
其中止水和传递应力是决定地下连续墙结构稳定的主要因素,它们都是由槽段接头形式决而定。
槽段接头作为地下连续墙体系关键核心环节需要满足以下几项要求:
不得妨碍下一单元槽段的开挖;
灌注混凝土不得从接头构造物和槽壁之间的空隙流向背面或从底部流向背面;
接头应能承受混凝土的侧压力,而不发生弯曲和变形;
能符合设计要求,结构合理,除止水效果外,尚能传递应力;
接头表面粘附沉渣或变质泥浆的胶结物,要能以简易方式清除或减至最低;
接头的构造要能使混凝土容易流动并密实填充满接头的每一个角落;
施工工艺简单,成本低;
工字钢接头施工工艺分析及应用
工字钢即接头钢板呈工字形,它就是翼板式、间隔钢板式的变形应用,设计也要考虑到接头处的抗弯能力、防水性能和地下墙的稳定性等方面的要求。
其具体规格为:高度H墙体厚度减去2倍的主筋保护层厚度;翼板宽度B,一般为400mm,可根据下料情况酌情增减,但变动幅度不宜过大;腹板高度等于工字钢高度减去2倍翼板的厚度,板厚通常为10mm;长度等于墙深。
两相邻槽段接头衔接方式(见图1),
图1工字钢接头
3.1 工字钢接头的特点
工字钢接头属于刚性接头,具有良好的力学性能,传递应力效果好,可增强墙体纵向抗弯能力并延长渗径,止水效果良好,对孔深地区防止接头开叉和保证接头厚度都有积极的意义,施工工艺简单,施工速度较快,可现场制作,无需考虑混凝土灌注时的侧压,适应与各种地层;缺点是用钢量大,成本较高,施工要求高,自重大,要求吊装设备起重量较大,成槽浇筑混凝土时容易产生绕流的现象。
3.2 工字钢接头的应用
3.2.1工字钢接头的制作
工字钢接头通常用10mm厚的钢板制作,其规格按设计要求选定。
一般情况下,工字钢接头在现场制作、安装。
即现场下料,现场焊接,现场组装,料板应保持平直,尺寸严格按设计要求,其钢板焊接缝要饱满,高度、宽度应符合有关钢板焊接规程,焊接时应考虑到钢板的热应度,采取合理焊接工艺和步骤,其制作的质量直接影响接头的抗弯及防水性能。
3.2.2工字钢接头的安放
工字钢制作完成后与钢筋笼焊接连成整体进行吊装安放,在安放时需特别注意其垂直度偏差,在偏差过大时需及时调整。
正常情况下,地下连续墙主筋保护层厚度为50~70mm,故混凝土灌注时可能会产生绕流,常用的处理方法是在工字钢背后填塑料泡沫和沙袋, 填满半圆形空隙以阻止混凝土入侵( 如图2),防止绕流混凝土进入工字钢内,给后施工槽段造成困难。
图2 工字钢接头后施工端填充
3.2.3工字钢接头处理
先槽段灌注形成部分绕流混凝土,封堵工字钢外侧翼板的泡沫、沙袋及后施工槽段成槽过程中附着在工字钢腹板上的泥皮,在后槽段下笼前均需清除,具体方法是:绕流混凝土,由于工字钢外侧有主筋保护层的净空,混凝土可能会产生绕流现象,在采取预防措施的情况下较容易清除,用特制的冲锤在重力的作用下慢慢冲刷清除。
残存在工字钢翼板处的泡沫、沙袋等物可能会导致接头处渗漏,必须彻底清除,可在抓斗上安装特制的抓齿慢慢抓除。
附着在工字钢腹板上的泥皮是导致接头渗漏的直接原因,所以必须清除,用特制的刷壁器沿工字钢紧贴腹板部位慢慢冲刷,直至刷壁器出槽不夹带泥迹为止。
锁口管接头施工工艺分析及应用
锁口管接头是在槽段下完钢筋笼后,在墙段的末端下入直径与槽宽相等或略小的管体,阻止先期施工槽段的混凝土漏浆并占据体积,待混凝土浇筑完成达到一定强度后,将接头管拔起(通常在混凝土浇筑完成后2~3h内起拔)在墙端留下半圆形混凝土楔口,用来与相邻后期施工槽段衔接(见图3)。
图3锁口管接头形式图4锁口管施工
4.1 锁口管接头的特点
锁口管接头属于柔性接头,它具有一定的抗剪能力,能起到止水挡砼的作用,但因与墙体无刚性连接,传递应力差,缺乏抵抗弯矩的能力,同时因流水线路直而短,阻力小,易出现渗、漏水现象,作为地下结构物的外墙须筑内衬墙,才能体现其优点,加工方便,但安装易偏,起拔难度较大,附属设备多,用钢量少,成本低。
4.2锁口管接头的应用
4.2.1锁口管安装
锁口管安装前应对锁口管逐段进行清理和检查,用汽车吊吊装并在槽口连接。
管中心线必须对准正确位置,垂直并缓慢下放,当距槽底50厘米左右时,快速下入,插入槽底,并在背面填粗砂,防止砼从底部及侧部流到锁口管背面。
锁口管上部用木楔与导墙塞紧,并用锁口管起拔机夹住锁口管。
4.2.2锁口管起拔
锁口管起拔采用顶升架顶拔和吊车提拔相结合。
起拔时间和拔升高度根据砼浇灌时间,浇灌高度以及砼初凝和终凝时间而定,依次拔动,一般2-3h开始顶拔,具体采取轻轻顶拔和回落方法,每次顶拔10cm左右,拔到0.5-1.0m时,如果接头管内无涌浆等异常现象,每隔30min拔出0.5-10.m,最后结合混凝土浇灌记录和现场试块情况,在确定底部混凝土已达到终凝后才能拔出。
最后一节接头管拔出前先用钢筋插试墙体顶部混凝土有硬感后才能拔出,并及时清洁和疏通。
4.2.3接头管位置处理
在后期槽段挖槽施工过程,接头位置采用带有钢刷的钻头进行清杀表面泥浆及淤泥,从而确保墙接头质量。
结束语
目前地下连续墙施工接头形式多种多样,工字钢接头和锁口管接头各自都存在一定的长处,也存在着不足之处,如果能将各接头结构的优点结合在一起开发出既施工简单又经济合理的接头形式,相信地下连续墙应用领域将会进一步扩大。
参考文献
[1] 张凯峰.地下连续墙不同接头形式的对比与分析.建筑施工[J],2012年11期
[2] 王卫东.地下连续墙作为主体结构的设计.建筑结构[J],2002年01期
[3] 孙立宝.地下连续墙施工中几种接头形式的对比分析及应用.探矿工程(岩土钻掘工程) [J],2011年05期。