市政围护结构钢板桩
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字体大小:--发表于11-05-1920:17阅读287分类:一、拉森钢板桩的特点拉森钢板桩是一种特制的型钢板桩,用打桩机及振动锤将钢板桩压入地下构成一道连续的板墙,作为深基坑开挖的临时挡土、挡水围护结构.钢板桩结构具有质量轻、强度高、锁口紧密、水密性好、施工方便、施工速度快等优点.近年来随着经济建设和城市建设的快速发展,拉森钢板桩作为围护结构在民用、市政、桥梁、工业建筑的基础工程中得到了广泛应用.拉森钢板桩支护形式有悬臂式、锚拉式、支撑式等,本文结合工程实例论述支撑式拉森钢板桩在上海地区深基坑支护中的应用.二、工程概况上海市某工业厂房建筑面积21239.4m,长390m,宽54.46m.本工程采用PHCAd400mm先张法预应力混凝土管桩,桩尖落在7-2层上,共228个柱承台基础,纵向柱距7.5m局部为9.0m 和6.0m,其中-5m及-6m的基坑共计46个,厂房钢结构安装完毕后在厂房中施工设备基础,其建筑面积458.3m,长33.7m,宽13.6m.基坑深为-5m,局部-7.0m见图1,根据基坑岩土工程报告、开挖深度和周边环境保护要求等,在保证安全的前提下,尽量做到经济合理、施工方便、缩短周期,采用支撑式拉森钢板桩进行支护,基坑采取通挖形式进行施工.三、工程地质条件1拟建场地内普遍分布有第①1层杂灰色填土,一般厚度约为1.5m,局部厚度约2.7m.该层以黏性土为主,夹少量植物根茎、小石子及贝壳碎屑等细小杂物,土质松散且不均匀.基坑围护结构施工时,宜适当采取加强围护结构措施,基坑开挖时应加强验槽工作.2本工程基坑最大开挖深度约为7.6m,开挖施工所涉及的第①1层、第①2层、第②层、第③层、第③夹层及第④层,土性差异较大,且土质不均匀,设计、施工时宜注意其不利影响. 3粉性土及砂土的流砂问题.第③夹层为粉性土、砂土,在动水作用下易产生流砂、管涌现象,故在基坑开挖前应采取降水措施,基坑围护结构应确保止水和隔水效果,以确保基坑施工安全.4坑底回弹.本工程基坑底部位于第③层淤泥质粉质黏土及第④层淤泥质土层中,该层土土质软弱,易回弹,应注意土体回弹会对基坑支护结构、周围邻近已有建筑物、地下管线等产生不利影响,并及时进行基础底板浇注.5软土流变.基坑开挖时,基坑周边及底部第③层淤泥质粉质黏土、第④层淤泥质黏土具较明显触变及流变特性,受扰动土体强度极易降低,因此在开挖过程中应防止土体扰动.为防止上述现象出现,为提高坑底土体的抗剪强度,防止管涌、流砂或坑底隆起,增强基坑整体稳定性和抗倾覆稳定性,对基坑底采取压密注浆满堂加固.压密注浆采用级普通硅酸盐水泥,水灰比为1∶1,注浆压力一般为0.50MPa~0.80MPa,为加速浆液凝固,可加入适量水玻璃;为提高浆液的均匀性和稳定性,可加入适量膨润土.四、施工工艺流程1、拉森钢板桩施工的顺序根据施工图及高程放设沉桩定位线→根据定位线控设沉桩导向槽→整修平整施工机械行走道路→打桩→上支撑→挖土→混凝土施工→填土→拔除钢板桩.2、钢板桩打桩1钢板桩施工要正确选择“屏风式”打桩方法、打桩机械和流水段划分,以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的防水作用,且板桩墙面平直,以满足基础施工的要求,对封闭式板桩墙还要求封闭合龙.2此法是从一角开始逐块插打,每块钢板桩自起打到结束中途不停顿.因此,桩机行走路线短,施工简便,打设速度快.但是,由于单块打入,易向一边倾斜,累计误差不易纠正,墙面平直度难以控制.3先由测量人员定出钢板桩围堰的轴线,可每隔一定距离设置导向桩,导向桩直接使用钢板桩,然后挂绳线作为导线,打桩时利用导线控制钢板桩的轴线,在轴向法向要求高的情况下,采用导向架.4单桩逐根连续施打,注意桩顶高程不宜相差太大.在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打.偏差矫正:钢板桩打入时如出现倾斜和锁口结合部有空隙,到最后封闭合龙时有偏差,一般用异形桩上宽下窄或宽度大于或宽度小于标准宽度的板桩来纠正.3、钢板桩的拔除1基坑回填后拔除钢板桩,拔桩前应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间,否则,由于拔桩的振动影响以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,给已施工的地下结构带来危害,并影响邻近原有建筑物、构筑物或地下管线的安全.2先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,产生“液化”,减少土对桩的摩阻力,然后慢慢地往上振拔.拔桩时注意桩机的负荷情况,发现上拔困难或拔不上来时,应停止拔桩,可先行往下施打少许,再往上拔,如此反复可将桩拔出来.3拔桩时的注意事项.第一,拔桩起点和顺序:对封闭式钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上.可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法.拔桩的顺序最好与打桩时相反.第二,振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的黏附性,然后边振边拔.对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100mm~300mm,再与振动锤交替振打、振拔.第三,对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,连续振动不超过1.5h.五、常见质量问题的原因分析与防治措施1渗漏和涌沙①现象.基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接缝处和转角处,有的地方还涌沙.②原因分析.拉森钢板桩旧桩较多,使用前未进行校正修理或检修不彻底,锁水处咬合不好,以致接缝处易漏水.转角处为实现封闭合龙,应有特殊形式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序,可能会产生变形.打设拉森钢板桩时,两块板桩的锁口可能插对不严密,不符合要求.拉森钢板桩的垂直度不符合要求,导致锁口漏水.③预防措施.旧钢板桩在打设前需进行矫正.矫正要在平台上进行,对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正.做好围檩支架,以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直.防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩行进方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移.由于钢板桩打入时倾斜,且锁口结合处有空隙,封闭合龙比较困难,解决的办法一是用异形板桩此法较困难;二是采用轴线封闭法此法较为方便.④治理方法.采用水玻璃水泥浆以阀管双液灌浆系统施工堵漏.2拉森钢板桩侧倾和基坑底土隆起及地面裂缝①现象.采用拉森钢板桩,开挖土方的挖土机及运土车辆设在地面钢板桩侧,开挖不久即发现钢板桩顶侧倾,坑底土隆起,地面裂缝并下沉.②原因分析.这些钢板桩施工都在软土地区,设计的嵌固深度不够,因而桩后地面下沉,坑底土隆起是管涌的表现.在挖土作业时由于挖土机及运土车在钢板桩侧,增加了土的地面荷载,导致桩顶侧移.③防治措施.钢板桩嵌固深度必须由计算确定,按建筑基坑支护技术规程JGJ120—1999规定执行.挖土机及运土车不得在基坑边作业,如必须施工,则应将该项荷载计入设计中,以增加桩的嵌固深度.一般拉森桩施工时,压密注浆配合,四周有钢板桩支护,基底水压较大,为更好地防水,基底做压密注浆,其厚度按土质而定.另外钢板桩支护转角处连接不够紧密,宜发生流砂现象,故需进行压密注浆,注浆数量为3~4根.如地下水位较高时需进行轻型井点降水配合.六、基坑支护监测1基坑支护检测仪器利用施工单位现有的水准仪和经纬仪进行钢板桩外地表沉降和钢板桩顶点水平位移测量.水准仪用于测量地面和开挖过程控制标高以及施工中的沉降,经纬仪用于测量在钢板桩顶不同位置的施工控制点的水平位移,主要是CD两轴主厂房柱基础水平位移和沉降观测.用监测数据反馈来调整处理施工中的突发情况.2监测的布置和监测频率①在进行主厂房柱基础施工中,只对支护系统进行监测.经研究距离钢板桩顶部每5m设置1个控制点,在基坑开挖前利用仪器测出控制点的坐标作为初始坐标值.监测点布设完成后对原始值进行2次测量,以减小误差.基坑监测的频率随土方开挖进度和基坑变化情况作调整.基坑开挖过程中开挖频率不少于2次/d,开挖完成后开挖频率不少于1次/d.若观测的钢板桩顶部位移出现突变,观测次数要适当增加.当观测的位移趋于稳定时,观测间隔可延长.②在设备基础支护施工中,主要要对CD两轴46~52线的柱承台基础进行水平位移及沉降观测,设置一个基准初始数据,柱承台基础监测的频率开挖前1次/d,开挖后2次/d.根据柱基础监测,在开挖第一层时位移较小,在开挖第二层时基坑分2次开挖位移较大,开挖完毕后柱基础基本处于稳定状态,在连续降雨的时候基础略有位移.一直监测至基础回填完毕.七、经验总结1基坑支护工程是随着对地下空间的不断利用开发而发展起来的一项施工技术,它涉及众多学科与工艺,具有很强的地区特点.上海地区作为典型的软土地区,基坑支护工程形成了自有的特点.随着新技术、新工艺的出现,基坑工程仍将继续不断发展、完善.2从厂房基础、设备基础工程选用拉森钢板桩作为-5.1m、-6.1m深基础支护结构应用的实际效果来看,使用钢板桩做基坑围护,具有施工进度快、安全、占地空间小等优点.此外,钢板桩可以重复使用,节省投资.3采用钢板桩围护截渗和基底压密注浆封底,使基坑能迅速挖至预定高程,基坑面经处理后,即可浇筑底板的混凝土垫层,从而为下一阶段的施工创造了有利条件,不仅提高了工程进度,而且受雨季的影响较小,保证了整个工程的顺利进行.4采用钢板桩支护,对周围环境影响较小.钢板桩施工简便,工序简单,质量容易控制,工期短,且现场整洁.5在进行的支护施工中要特别注意地下水的影响.量提出了新的、更高的要求.与其他工程相比较,城市道路施工工程有三大特点:一是施工作业面狭窄,施工现场很难完全封闭交通,行人难以控制,再加上水、电、暖、气、通信、排污管道等各遇到有水的情况一定要采取有效措施进行堵塞,防止泥砂随渗水排出.遇到离建筑物较近,地质条件较差的地段,可以考虑打加密桩的方法,更有利于施工并防止泥水排出.。
板桩墙围护结构形式一、引言板桩墙是一种常见的地下工程围护结构形式,广泛应用于基坑支护、河道治理、土壤固化等工程中。
本文将从板桩墙的定义、分类、施工工艺以及优缺点等方面进行介绍。
二、定义与分类板桩墙是指由单片或多片的挡土板桩组成的连续墙体,通常由混凝土、钢板或木板等材料制成。
根据板桩的形式和材料,板桩墙可以分为三种类型:混凝土板桩墙、钢板桩墙和木板桩墙。
1. 混凝土板桩墙:由预制的混凝土板桩组成,可分为钢筋混凝土板桩和纯混凝土板桩两种。
钢筋混凝土板桩具有较高的强度和刚度,适用于大型基坑围护;而纯混凝土板桩则适用于小型基坑或土壤固化工程。
2. 钢板桩墙:由薄钢板制成,一般采用挤压法或焊接法连接。
钢板桩具有较高的承载能力和变形能力,广泛应用于较大深度的基坑围护工程。
3. 木板桩墙:由木板制成,常用于临时基坑支护或小规模土方开挖工程。
木板桩具有较低的强度和耐久性,施工后需及时拆除或更换。
三、施工工艺板桩墙的施工工艺主要包括桩周土的开挖、桩的安装和固结灌浆等环节。
1. 桩周土的开挖:根据设计要求和土层情况,采用机械或人工的方式进行桩周土的开挖。
为保证施工质量,需控制开挖深度和坡度,并检查土壤的稳定性。
2. 桩的安装:根据设计要求,选择合适的板桩类型和尺寸,并采用振动锤或静压机等设备进行桩的安装。
在安装过程中,需及时检查桩的竖直度和间距,保证桩与土壤的良好连接。
3. 固结灌浆:为提高板桩墙的整体稳定性和承载能力,需进行固结灌浆工艺。
固结灌浆可以填充桩与土壤之间的空隙,增加桩的摩擦力和抗拔能力。
常用的固结灌浆材料包括水泥浆、膨润土浆等。
四、优缺点板桩墙作为一种常用的围护结构形式,具有以下优点和缺点:1. 优点:a. 承载能力强:板桩墙能够有效承受土压力和水压力,具有较高的承载能力。
b. 施工方便快捷:板桩墙的施工工艺简单,可通过机械化设备进行快速安装。
c. 适应性广泛:板桩墙适用于不同类型的土层和工程要求,具有较强的适应性。
市政排水管道基坑钢板桩支护专家论证汇报材料一、问题背景及意义市政排水管道工程是城市建设的重要组成部分,但是在施工过程中,通常需要进行基坑的挖掘,这就涉及到基坑的支护问题。
传统的基坑支护方式通常采用混凝土墙或者钢筋混凝土墙,但是这种方法存在成本高、施工周期长、影响交通等问题。
近年来,钢板桩支护技术逐渐得到应用,并在市政排水管道基坑工程中取得了良好的效果。
钢板桩支护具有施工周期短、成本低、可重复利用等优点,因此在市政排水管道基坑施工中具有广阔的应用前景。
本次论证旨在对市政排水管道基坑钢板桩支护技术进行分析和论证,以期为相关工程的设计与施工提供科学依据。
二、论证内容1.市政排水管道基坑钢板桩支护技术的基本原理及适用范围钢板桩支护技术是采用钢板组成一道连续的围护结构,通过各种连接件连接形成整体,起到支挡土体、保证基坑稳定性的作用。
其适用范围包括软土地基、黏土地基、淤泥地基等多种地质条件。
2.市政排水管道基坑钢板桩支护技术的优势和特点2.1施工周期短钢板桩支护技术采用模块化设计,可以便于组装和拆卸,施工速度快,从而有效缩短工期。
2.2成本低钢板桩支护技术采用标准化模块化设计,节约了人力、物力等资源,大大降低了施工成本。
2.3重复利用钢板桩支护材料具有较强的韧性和耐用性,施工完成后可以拆卸并重复利用,减少了资源浪费。
2.4环保可持续钢板桩支护技术主要采用金属材料,具有循环利用的特点,符合生态环保要求。
3.基坑钢板桩支护技术的设计与施工要点3.1基坑选址与设计基坑选址要根据地质条件和施工需要进行合理规划,确定基坑的大小和形状,并进行支护结构的设计。
3.2钢板桩连接设计钢板桩之间的连接是决定支护结构整体性能的重要因素,需要通过合理的连接件设计确保连接的牢固性和可靠性。
3.3施工技术与工序控制基坑钢板桩支护施工需要掌握一定的施工技术,包括挖土、测量、安装、固定等工序,需要合理组织施工,确保施工质量。
三、论证结论市政排水管道基坑钢板桩支护技术是一种高效、经济、环保的支护方式,具有广泛的应用前景。
江西钢板桩市政工程施工随着我国城市化进程的不断推进,市政工程建设项目越来越多,其中涉及到的基础设施建设尤为重要。
在市政工程中,钢板桩施工作为一种常用的施工方法,以其独特的优势,在各个领域得到了广泛的应用。
本文将以江西省为例,探讨钢板桩在市政工程施工中的应用。
一、江西钢板桩施工概述钢板桩施工是指使用钢板桩作为施工材料,通过打入、连接、支撑等手段,形成一种临时性的围护结构,以达到加固土体、防止土体滑动、隔断地下水等目的的一种施工方法。
钢板桩具有施工速度快、占地面积小、施工噪音低、对周边环境影响小等优点,因此在市政工程中得到了广泛的应用。
二、江西钢板桩施工在市政工程中的应用1. 道路桥梁工程在道路桥梁工程中,钢板桩施工常用于道路拓宽、桥梁基础施工等领域。
通过使用钢板桩,可以有效地加固土体,防止施工过程中土体滑动,保证施工安全。
同时,钢板桩施工占地面积小,有利于节省土地资源,降低工程成本。
2. 排水工程在排水工程中,钢板桩施工主要用于施工排水井、检查井等设施。
通过使用钢板桩,可以快速构建一个稳定的施工空间,保证施工过程中不受地下水的影响。
此外,钢板桩施工对周边环境的影响较小,有利于提高排水工程的环保水平。
3. 轨道交通工程随着城市交通压力的不断增大,轨道交通工程越来越多。
在轨道交通工程中,钢板桩施工主要用于地铁站、隧道等设施的基坑支护。
通过使用钢板桩,可以有效地防止土体滑动,保证施工安全。
同时,钢板桩施工具有较快的施工速度,有利于缩短工期,降低工程成本。
4. 环境治理工程在环境治理工程中,钢板桩施工主要用于污染土壤修复、湿地治理等领域。
通过使用钢板桩,可以有效地隔断地下水,防止污染物扩散,为环境治理创造良好的条件。
此外,钢板桩施工对周边环境的影响较小,有利于提高环境治理工程的环保水平。
三、江西钢板桩施工的挑战与对策1. 施工质量控制钢板桩施工质量直接关系到工程的安全和效果。
为了保证施工质量,施工企业应加强对施工人员的培训,提高施工技术水平;加强对施工过程的监控,确保施工操作符合规范要求。
板桩墙围护结构形式板桩墙是一种常见的围护结构形式,它具有简单、经济、可持续的特点,被广泛应用于各种工程项目中。
本文将就板桩墙的定义、施工、设计等方面进行详细介绍,以帮助读者更好地理解和应用板桩墙围护结构。
板桩墙是一种由垂直插入地下的钢板桩构成的围护结构,通过连接件将各个钢板桩形成一面连续的墙体。
它可以用于土工填筑、井壁支护以及地下结构围护等工程中。
板桩墙的特点主要体现在以下几个方面:首先,板桩墙的施工相对简单,只需将钢板桩依次插入地下,再通过连接件固定即可。
相比于传统的深基坑支护结构,板桩墙大大减少了施工难度和周期,降低了工程成本。
其次,板桩墙具有较好的可持续性。
由于采用钢材作为主要材料,板桩墙可以多次拆卸和重复使用,减少了资源浪费与环境污染。
另外,钢板桩的加工和生产相对便捷,能够适应不同场地和环境的要求,提高了工程的灵活性和可塑性。
此外,板桩墙还具有较高的承载能力。
钢板桩的设计和施工经过专业计算和测试,可以根据具体工程要求进行加固和改进,以满足不同荷载条件下的使用需求。
同时,板桩墙可以有效地抵抗土压力和水压力,保证工程结构的稳定性和安全性。
在板桩墙的设计中,需要考虑多个因素,如土质条件、地下水位、工程用途等。
根据实际情况选择合适的板桩材料、尺寸和连接方式,确保墙体的稳定性和密封性。
同时,还需根据工程荷载和地下水压力确定板桩的埋入深度和排水措施,以充分发挥板桩墙的作用。
在板桩墙的施工中,需要注意施工工艺和安全措施。
首先,要进行严密的现场勘测和设计,确保施工过程中不损坏地下管线和周围建筑物。
其次,要严格控制板桩的垂直度和位置偏差,以保证墙体的整体性和稳定性。
在施工过程中还需加固墙体连接处,防止板桩的位移和变形。
综上所述,板桩墙作为一种常见的围护结构形式,具有简单、经济、可持续的特点,广泛应用于各种工程项目中。
通过合理的设计和施工,板桩墙可以提高工程的稳定性和安全性,为城市建设和土木工程的发展做出贡献。
钢板桩基坑支护1. 简介钢板桩是一种用于基坑支护的重要工程材料。
它具有强度高、耐腐蚀、施工简便等优点,被广泛应用于城市建设和土木工程中。
本文将介绍钢板桩基坑支护的原理、施工方法以及其在工程中的应用。
2. 钢板桩基坑支护原理钢板桩基坑支护是指利用钢板桩作为支撑结构,将地面围护构筑物与土壤承力体连接在一起,以实现地下工程施工的安全和有效进行。
钢板桩作为支护结构的主要作用有:•抵抗土体侧压力:钢板桩埋设在土壤中,形成封闭的桩壁结构,能够有效抵抗土体对基坑的侧向压力,保证基坑的稳定性。
•承担水平荷载:钢板桩可以通过连接器件形成抗弯刚性墙体,承担来自地下水位变动、周围建筑物的水平荷载。
•保护施工现场:钢板桩作为围护结构,可以防止土壤坍塌、整治降低地下水位等问题,保护施工现场和周围环境的安全。
3. 钢板桩基坑支护施工方法钢板桩的施工包括桩的打入和回填土的处理两个主要步骤。
3.1 桩的打入钢板桩的打入是指将钢板桩以特定的间距和深度插入土体中,形成基坑的支撑结构。
该过程一般遵循以下步骤:1.确定桩位:根据设计要求和现场情况,确定钢板桩的位置和间距。
2.预处理地表:清理地表的杂物,确保施工现场整洁,方便钢板桩的打入。
3.钢板桩的安装:使用专门的打桩机械设备或手动操作,将钢板桩垂直插入土体中,直至达到设计要求的深度。
4.桩顶处理:对桩顶进行修整和对齐,保证桩帽或连接器件的安装质量。
5.检查确认:验收钢板桩的竖直度和间距是否满足要求,检查桩的安装质量。
3.2 回填土的处理钢板桩安装完毕后,需要对基坑进行回填土处理。
回填土的处理方法有以下几种:•预压法:在安装钢板桩的同时,采用预压法填土,使土体与钢板桩形成一体,提高基坑支护的整体性。
•后压法:在钢板桩安装完毕后,以段階式或同时回填土体,通过振动压实、水平回填等工艺,提高土体的密实度和稳定性。
•降水法:对于有较高地下水位的基坑,可以采取降低地下水位的方法,将地下水压力减少,有利于基坑支护工程的进行。
板桩墙围护结构形式板桩墙,又称拉楼板墙、塔托墙,是一种常用的围护结构形式。
它由竖立的钢板桩和连接这些钢板桩的横向钢筋混凝土梁构成。
在土壤中形成一个封闭的墙体,用以抵抗土压力,保护土体和土中的建筑体。
板桩墙具有以下特点:1.高度适应性:板桩墙可以应用于不同高度的地基工程。
根据具体情况,可选择不同长度的钢板桩,以满足工程要求。
2.施工灵活性:板桩墙的施工过程比较简单,施工周期短,且不受气候影响。
可以采用钻孔挖土、挤土或降土方法来安装钢板桩。
3.强度和稳定性:板桩墙的竖立钢板桩是由高强度钢制成的,能够承受来自土体的较大压力和侧向力。
横向的钢筋混凝土梁则提供了足够的强度和稳定性。
4.节约空间:板桩墙的施工空间要求相对较小,适用于高密度的城市建筑,在有限的土地上充分利用空间。
根据板桩墙的形式和应用范围不同,可以有以下几种类型:1.单排板桩墙:由单排竖向的钢板桩形成,适用于较小规模的土壤围护工程。
它可以用于一些基坑支护、地下室施工等项目。
2.双排板桩墙:由两排竖向的钢板桩交叉形成,形成双层结构。
它能够更好地抵抗土压力,适用于中等规模的土壤围护工程。
3.连续板桩墙:由多排竖向的钢板桩相互连接形成连续的墙体,能够满足更复杂的土体条件和工程要求。
它适用于大规模的土壤围护工程,如深基坑、桥梁基础等。
4.深层板桩墙:在一些特殊情况下,如土体较松散或土层较深时,可以采用深层板桩墙。
它通常需要使用长钢板桩或通过钻桩方法来实现。
5.土工合成材料与板桩墙结合的工程:板桩墙可以与土工合成材料结合使用,如地面锚杆、土钉等。
这将进一步提高土体的稳定性和墙体的抗力。
总的来说,板桩墙是一种灵活、稳定、高效的土壤围护结构形式。
它在城市基础设施建设、土石方工程、工业建筑、交通建设等领域都有广泛应用。
随着技术的不断发展,板桩墙的设计和施工方法也在不断改进和创新,以满足日益复杂的工程需求。
城市地下工程的基坑围护结构城市地下工程,是指在城市内部深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程;城市地下工程具有现场环境条件复杂、工期长、技术要求高、施工难度大、对环境影响控制要求高等特点, 是一项相当复杂的高风险性系统工程。
一、概述基坑工程是由地面向下开挖一个地下空间,四周设置垂直的挡土围护结构以及支撑结构的工程。
围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构,主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递给支撑,是稳定基坑的一种挡墙结构;支撑结构分为内撑和外锚两种,主要是为了减小围护结构的变形,控制墙体的弯矩。
城市地下工程中,涉及到基坑围护结构的主要有两种土建工程:一种主要用于车站,地下仓库以及地下停车场;一种主要用于地铁区间线路修建。
二、基坑围护结构设计内容城市地下工程的基坑围护结构,由于其所处的特殊地理位置和功能,导致其具有环境效应,会引起周围地基地下水位的变化和应力场的改变,周围地基土体的变形,对周围建筑物和地下管线产生影响,因此在基坑围护工程设计和施工时首先要保护相邻建筑物和市政设施的安全。
具体的基坑围护结构设计内容如下:(1)环境调查及基坑安全等级:在围护设计中,首先应根据基坑的深度地质条件及周边环境条件确定基坑的安全等级,这是进行基坑围护结构设计的首要条件;(2)围护结构的选择和布置:软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大,同一城市不同区域也有差异,因此要根据工程规模、主体工程特点、场地条件等因素确定基坑围护结构的类型;(3)围护结构设计计算:通过设计计算确定结构构件的内力和变形,据以验算截面承载力和基坑位移;(4)围护结构稳定性验算:为防止因围护墙插入深度不够等原因产生过大变形,当围护结构计算完成后进行稳定性验算;(5)节点设计:对基坑阶段构造进行设计,防止因节点构造不合理或施工问题导致基坑变形过大;(6)井点降水:在地下水位较高的地区,在设计阶段要确定降水深度和采取的技术方案,在开挖深基坑时候注意加强排水防灌措施,风险较大应该提前做好应急预案;(7)土方开挖:土方开挖的施工组织中不合理的土方开挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、支护结构过大的变形,甚至引起支护体系失稳而导致破坏,要求每阶段的开挖深度与相应设计工况的计算模型一致,强调先支撑后开挖的原则;(8)监测:基坑工程施工过程中应进行监测,力求实行信息化施工,并应有应急措施,防止出现安全事故问题。
拉森钢板桩在市政工程基础支护中运用概述发布时间:2021-03-02T15:14:57.877Z 来源:《工程建设标准化》2020年20期作者:董兴然[导读] 基础支护施工是工程项目建设的重要环节,是保证基坑四周土体稳定性和董兴然北京通州投资发展有限公司北京市 101100摘要:基础支护施工是工程项目建设的重要环节,是保证基坑四周土体稳定性和施工期间周边建筑物和地下管线不受损害的重要环节,对整个工程项目质量影响重大。
拉森钢板桩是一种新型建材,具有强度高、重量轻和寿命长等特点,在我国基坑支护结构施工中应用广泛。
本文以北京城市副中心雨污合流管网改造工程(河西片区)为例,系统阐述了拉森钢板桩在市政工程基坑支护中的具体应用。
关键词:支护施工;基坑;拉森钢板桩引言:近年来,随着我国经济发展和城市现代化建设的推进,市场工程项目逐年增多,尽管国内建筑施工技术不断提高,但城市内市政工程施工周期较长、施工周边建筑物基础结构不一、地下管线复杂等同样对我国市政工程施工提出了新的挑战。
拉森钢板桩是我国近年来流行一种新型建材,具有水密性好、强度高和成本低等优势,在施工中可以有效减小对中中断交通的、损害地下管线的影响,在我国市政工程围护结构施工中应用广泛。
基于此,本文结合实例工程探讨拉森钢板桩在基础支护施工中的应用,以期为相关从业者提供一定参考。
1拉森钢板桩概述拉森钢板桩又称U型钢板桩,主要应用于多种工程下的护土结构中,是一种新型建筑材料。
世界制上最早的拉森钢板桩源自于上世纪初德国国家主工程师Trygve Larsen制作的U型剖面铆凸互锁的钢制板桩[1],国内最早应用拉森钢板桩是在上世纪中旬武汉长江大桥工程中,将U型钢板桩应用在水中桥墩围堰施工中,通过拉森钢板桩互锁结构增加支护结构整体强度[2]。
二十一世纪,随着U型热轧拉森钢板桩租赁服务企业的发展,国内拉森钢板桩被广泛应用于多个领域的工程建设中,像管道铺设、堤防护岸、国家水利和铁路工程等。
一、市政工程拉森钢板桩基坑支护施工(一)拉森钢板桩的用途拉森钢板桩是一种特制的型钢板桩,用打桩机及振动锤将钢板桩压入地下构成一道连续板墙,作为基坑开挖时挡土、挡沙、挡水等的防护结构。
近年来随着经济建设和城市建设的快速发展,拉森钢板桩作为一种新型建材,在市政的基坑支护工程中作为一种围护结构,得到越来越多的运用。
如在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟槽开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在房屋建筑等作护墙、挡土墙等。
(二)拉森钢板桩的优点拉森钢板桩作为一种新型建材在建桥围堰大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、挡墙码头,卸货场护墙,挡土墙堤防护岸等,工程上发挥重要作用。
钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低,具有很好的防水功能。
其优点是:1、高质量(高强度,轻型,隔水性良好)2、施工简单,工期缩短、耐久性良好,寿命50年以上。
3、建设费用便宜、互换性良好,可重复使用58次。
4、施工具有显著的环保效果,大量减少了取土量和混凝土的使用量,有效地保护了土地资源。
5、救灾抢险的时效性较强,如防洪、塌方、塌陷、流沙等。
6、处理并解决挖掘过程中的一系列问题7、施工简单,工期缩短8、对于建设任务而言,能够降低对空间的要求9、使用钢板桩能够提供必要的安全性而且时效性较强10、使用钢板桩可以不受天气条件的制约11、使用钢板桩材料,能够简化检查性材料和系统材料的复杂性12、保证其适用性、互换良好,并且可以重复使用(二)拉森桩施工工艺1、钢板桩的选用根据工程所在场地特点,结合钢板桩的特性、施工办法等方面考虑,选用拉森钢板桩型号,其宽度适中,抗弯能力好。
依据地质资料及作业条件决定选用钢板桩长度,拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打。
2、施工工艺考虑到钢板桩较长,且施工作业面较狭窄,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。
市政工程深基坑施工中钢板桩支护的运用钢板桩支护是指在地基工程中采用钢板桩来对钻好的孔进行支护,以防止土体塌方或塌陷,保障施工安全和质量的一种施工工艺。
在市政工程深基坑施工中,钢板桩支护主要用于以下几个方面:1. 土壤支护深基坑周围的土壤往往不稳定,容易发生坍塌和滑坡等情况。
而钢板桩支护的使用可以有效地防止土体的塌方和滑坡,保障基坑的围护结构和周边建筑的安全。
通过钢板桩的支护,可以将土壤的侧向压力有效地控制在一定范围内,减小土体的变形和沉降,保障基坑施工的稳定性和安全性。
2. 地下水控制深基坑施工中,地下水的控制是一个十分重要的环节。
过多的地下水会对施工场地和周边环境产生不利影响,甚至引发地基沉降和土体流失等问题。
而钢板桩支护可以有效地阻挡地下水的渗透,保障基坑内部的干燥施工环境,减小了因地下水渗透所产生的工程风险。
3. 周边建筑保护在市区进行基坑施工时,基坑周边往往有各类建筑存在,包括民居、商铺、道路等。
为了保障周边建筑的安全和稳定,需要在施工过程中使用钢板桩支护来进行周边支持和保护。
通过钢板桩的支护,可以有效地控制周边建筑的沉降和变形,保障施工期间周边建筑的正常使用和安全。
在市政工程深基坑施工中,钢板桩支护的运用需要遵循一定的工程技术规范和要求。
需要对基坑周边的地质情况进行详细的调查和分析,包括土质特征、地下水情况、地质构造等。
通过这些信息,可以合理地选择和设计钢板桩的规格和布置方式,以保障施工的安全和高效进行。
施工中需要注重对钢板桩的质量控制和施工工艺的监督。
在钢板桩的制作和安装过程中,需要严格遵守相关标准和规范,确保钢板桩的质量和可靠性。
在安装钢板桩时,需要进行严格的监测和控制,确保钢板桩的竖直度和位置的准确性,以保证其支护效果和稳定性。
钢板桩支护的运用还需要与其他支护工程相结合,形成完整的支护体系。
在市政工程深基坑施工过程中,还需要综合考虑其他支护措施,如锚杆支护、混凝土桩支护等,通过这些支护措施的相互配合和补充,形成一个完整的基坑围护体系,以保障基坑施工的安全和高效进行。
基坑止水及围护结构钢板桩施工方案及方法一、工程概况本工程是基坑止水及围护结构钢板桩施工方案及方法的说明,主要针对基坑工程。
该项目是一个地下建筑的基础工程,由混凝土基坑和钢板桩围护结构组成。
基坑深度为10米,地下水位与地面平齐,目前处于干作业状态。
为了确保基坑施工期间的安全和稳定,需要采取适当的止水及围护措施。
二、施工方案1.止水措施基坑止水措施采用人工挖土止水的方法,主要分为表层止水和深层止水。
表层止水采用挖槽法,挖掘顶梁周围的土层,重点处理坑口与边坡之间的接触处,确保基坑周围的土层与地下水隔离。
深层止水采用钢板桩挖孔法,钻孔直至达到稳定的不透水层,然后注浆固结,确保基坑的深部不受地下水的影响。
2.围护结构基坑围护采用钢板桩结构。
钢板桩选择厚度为12mm,长18m的钢板桩,桩与桩之间的间距为1.5m。
钢板桩的安装采用振动沉桩的方法,先用振动锤将钢板桩推入土壤中,然后使用振动锤和静压力施加适当的力量使其进一步沉入土壤中,最后利用挖掘机将剩余的钢板桩推入土壤中。
三、施工方法1.止水施工方法(1)表层止水:先进行地面标高测量,确定各挖槽的位置和深度;然后使用挖掘机挖掘挖槽,确保挖槽的宽度和深度符合要求;接下来,用人工清理挖槽,清除杂物,确保挖槽内干净;最后,使用止水材料填充挖槽,将挖槽封堵,确保没有泄漏。
(2)深层止水:先进行钢板桩的定位和标高测量,确定钢板桩的位置和深度;然后,使用钻机钻孔,直至达到设定的深度;接下来,使用注浆材料注入孔内,使钢板桩固结;最后,检测孔内水位,确认止水效果达到要求。
2.围护结构施工方法(1)钢板桩的安装:确定钢板桩的位置,使用振动锤将钢板桩推入土中,直至达到设计的深度;然后,使用振动锤和静压力施加适当的力量,继续推入钢板桩,直至达到最终设定的深度;最后,使用挖掘机推入剩余部分的钢板桩,确保钢板桩完全进入土中,形成连续的围护结构。
(2)围护结构的加固:确定钢板桩之间的连接方式,采用横向连接板将钢板桩连接在一起,形成连续的围护结构;然后,在桩顶和桩底加装横向拉杆和纵向拉杆,以增加围护结构的稳定性;最后,在围护结构表面覆盖护坡以及适当的防渗层,保护围护结构的稳定性和密封性。
板桩墙围护结构形式在土木工程中,板桩墙围护结构是一种常用的、有效的土方支护工法。
它使用钢板桩作为主要承载结构,将土方围起来,以达到稳定土方和保护周围环境的目的。
本文将详细介绍板桩墙围护结构的特点、施工方法以及应用领域。
一、特点1. 高强度:钢板桩具有较高的强度和刚度,能够承受较大的土压力和抗倾覆能力,保证土方的稳定性。
2. 灵活性:板桩墙可以根据不同的土质条件和施工要求选择不同类型的钢板桩,以适应不同的工程需求。
3. 节约成本:相比传统的混凝土墙,板桩墙施工周期短、成本低,尤其适用于大面积土方支护。
4. 适应性强:板桩墙可以适应各种地质条件和地形变化,如软土、淤泥、砂土等不同的土质,以及边坡、河堤等不同的地形。
5. 环保节能:板桩墙施工过程中不需要水泥等大量的材料,减少了对环境的污染,也节约了能源。
二、施工方法1. 钻孔施工:根据设计要求,在土体中预先钻孔,然后将钢板桩安装到钻孔中,并通过打桩机将其打入地下。
2. 挖掘施工:先挖掘一条槽,然后将钢板桩安装到槽中,并通过打桩机将其打入地下,最后再进行土方回填。
3. 钢板桩墙连接:相邻的钢板桩通过连接件连接在一起,形成一个整体结构,以增加整体的稳定性和承载能力。
4. 桩顶处理:钢板桩的顶部可以进行防腐处理,以增加其使用寿命。
三、应用领域1. 地铁隧道工程:板桩墙可以用于地铁隧道的施工中,用于围护土方和支撑隧道侧壁,保证隧道的稳定和安全。
2. 水利工程:板桩墙可以用于河道、湖泊的护岸工程,防止水体冲刷岸坡,保护岸坡的稳定。
3. 基坑支护:板桩墙适用于基坑的支护工程,可以有效地控制土方的变形和保护周围建筑物的安全。
4. 堤坝工程:板桩墙可以用于河堤、海堤等工程中,以增加堤坝的稳定性和抗冲击能力。
5. 道路工程:板桩墙可以用于公路、高速公路等道路工程中,用于边坡的支护和保护。
板桩墙围护结构形式是一种灵活、高效的土方支护工法,具有较高的强度和稳定性,适用于各种土质和地形条件下的工程。
钢板桩计算书一、钢板桩的定义和用途钢板桩是一种常用的施工材料,它由厚度适中的钢板制成,用于土方工程中的围护结构。
钢板桩具有轻便、易安装、高强度等特点,在建筑施工中有着广泛的应用。
它可以用于河堤、围护墙、挡土墙等工程的建设和加固。
二、钢板桩的计算原理钢板桩的计算主要依据力学原理和钢材的强度性能进行。
一般来说,钢板桩的计算包括以下几个方面:钢板的稳定性计算、截面尺寸计算、连接方式计算以及施工过程中的变形控制等。
1. 钢板的稳定性计算:钢板桩在承受水平力和竖向力的作用下,需要满足一定的稳定性要求。
通过计算钢板桩的所受力矩、剪力和轴力等,可以确定其稳定性是否满足设计要求。
2. 截面尺寸计算:钢板桩的截面形状和尺寸对其受力性能有着重要的影响。
通过计算钢板桩的抗弯强度和承载力等指标,可以确定其截面尺寸是否满足要求。
3. 连接方式计算:钢板桩之间需要通过连接件进行连接,连接方式的选择和计算对整体结构的稳定性和安全性有着重要的影响。
通过计算连接件的强度和刚度等指标,可以确定连接方式是否满足设计要求。
4. 变形控制计算:钢板桩在施工过程中会受到一定的变形影响,为了保证其稳定性和使用寿命,需要进行变形控制计算。
通过计算和分析钢板桩在施工过程中的变形情况,可以确定控制变形的措施和方法。
三、钢板桩的计算步骤钢板桩的计算一般遵循以下步骤:1. 确定设计要求和受力情况:根据工程要求和具体情况,确定钢板桩的设计要求和受力情况。
2. 选择钢板桩尺寸和型号:根据受力情况和设计要求,选择合适的钢板桩尺寸和型号。
3. 进行稳定性计算:对钢板桩的稳定性进行计算,确定是否满足设计要求。
4. 进行截面尺寸计算:根据受力情况和设计要求,计算钢板桩的截面尺寸,并进行校核。
5. 进行连接方式计算:根据设计要求和连接件的性能,进行连接方式的计算和选择。
6. 进行变形控制计算:对钢板桩在施工过程中的变形进行计算和分析,确定采取的变形控制措施。
钢板桩的计算是工程设计中的重要部分,合理准确的计算可以保证钢板桩的稳定性、安全性和使用寿命。
【作者简介】刘巨龙(1987~),男,广东珠海人,工程师,从事市政施工研究。
市政管道深基槽开挖工程中的钢板桩支护技术Steel Sheet Pile Supporting Technology in Excavation of Deep Foundation Groove ofMunicipal Pipeline刘巨龙(中土集团南方建设发展有限公司,广东珠海519000)LIU Ju-long(CCECC South Construction Co.Ltd.,Zhuhai 519000,China)【摘要】通过实例研究拉森式钢板桩施工工艺,阐述了支护方案内容,对施工操作要求进行了分析,对监控量测的实施要点进行了探讨。
经过实践得出结论:采用拉森式钢板桩施工方案,既能保障周围环境和施工人员的安全,又能获得良好的施工效果,证明了该技术在市政管道深基槽开挖工程中的可行性。
【Abstract 】The paper studies the construction process of Larsen type steel sheet piles through examples.Firstly,it elaborates on the content ofthe support plan,then analyzes the construction operation requirements,and finally explores the implementation points of monitoring and measurement.Through practice,it has been concluded that using the Larsen type steel sheet pile construction scheme can not only ensure the safety of the surrounding environment and construction personnel,but also achieve good construction results,proving the feasibility of this technology in the excavation of deep foundation trenches for municipal pipelines.【关键词】管线施工;沟槽开挖;支护;钢板桩【Keywords 】pipeline construction;trench excavation;support;steel sheet pile 【中图分类号】TU753.62【文献标志码】B【文章编号】1007-9467(2024)03-0197-03【DOI 】10.13616/ki.gcjsysj.2024.03.2631引言拉森钢板桩是一种特制的钢板桩,能在深层基坑内作为临时排水屏障。
城市地下工程的基坑围护结构摘要:深入城市内部地面以下,开发利用地下空间资源所建造的地下工程被称为城市地下工程,城市地下工程对城市的建设具有重要作用和意义。
本文针对城市地下工程中的基坑围护结构的概念、设计内容,以及对常见的几种基坑围护结构进行了详细阐述,同时还指出不同的地质条件和实地情况是影响基坑围护结构的主要因素,在施工时需要根据实际情况处理。
关键词:城市;地下工程;基坑围护前言:我国城市化进程在不断加快,想要缓解当前矛盾,需要合理开发、利用城市地下空间,正是因为如此,修建城市地下工程已经成为多地的重点项目。
城市地下工程实施的第一步骤便是围护结构,对整个工程起到了决定性的作用。
在施工的过程当中,需要根据实地情况来选择使用的方案,只有在这样的前提下,才能够保障工程的安全性以及后期的工序。
1.基坑围护的含义基坑项目是从地面向下挖掘一个地下空间,并在其周围设置垂直的围护结构以保持、支撑的项目。
围护结构通常是在开挖面下方具有一定插入深度的墙体结构。
它基本上保持了地面压力和基坑开挖所产生的岩屑产生的水压力,并将该压力传递给支架。
它是一个用于稳定基坑的墙壁固定结构;支撑结构分为内支撑和外支撑,主要是为了减少维护结构的变形,控制墙体安装力矩。
在地下城市工程中,主要有两种基坑坑的结构类型的土木工程:一种主要用于车站、地下仓库和地下公园;另外一种模式主要用于地铁区间线路的建设。
1.基坑围护的作用为确保结构工程施工和周围环境的安全,所以就需要以考基坑围护用以支撑土地表形。
其主要功能是通过阻止水流和地面阻力来调节和确保地下空间的稳定性。
地下空间围护结构在施工过程中起到临时支撑的作用。
它对安全、经济效益和工期有重大影响,是主要的施工技术之一,一旦出现错误,通常都会造成无法挽回的损失。
三、基坑围护结构设计条件由于城市地下工程的基坑围护结构特定的地理位置和功能,会引起深层水位的变化和周围地基的应力场以及周围地面的变形,这将影响周围建筑物和地下管线,所以在基坑围护工程设计与施工环节,首要考虑周围临近的建筑,以保障建筑物和市政设施的安全性以及是否能够正常使用。
钢板桩作用钢板桩是一种常见的辅助施工材料,广泛应用于建筑、水利、船舶等领域。
它具有以下主要作用:首先,钢板桩作为临时支护结构,能够有效地保护施工现场和周边建筑物的安全。
在土壤中进行施工时,如果没有良好的支护结构,土壤会因为施工和挖掘而发生松动、下沉等现象,导致附近建筑物的地基不稳定,甚至产生裂缝等安全隐患。
而钢板桩可以在施工现场周围起到隔离土壤和支撑土壤的作用,防止土壤因施工而引起的失稳和变形,从而保障施工现场及周边建筑物的安全。
其次,钢板桩还可以用作挖掘土壤的临时支撑和围护结构。
在施工过程中,需要开挖土壤,钢板桩可以作为挖掘施工时的临时支撑结构,支撑挖掘现场的土壤,防止边坡塌方、挖掘坑塌陷等事故发生。
同时,钢板桩还可以作为挖掘现场的围护结构,防止土方坍塌、土壤侵蚀等现象,减少环境污染。
另外,钢板桩也可以用于建筑物的基础工程。
在某些特殊的建筑物基础工程中,土壤的承载力和稳定性可能会受到影响,需要加固和增强土壤的承载能力。
钢板桩可以起到加固土壤的作用,使土壤的承载能力增强,从而保证建筑物的安全和稳定性。
此外,钢板桩还可以用于构建基坑和沉箱等临时人工结构。
最后,钢板桩还可以用于水利工程中的水工建筑物的施工。
水工建筑物常常需要在水中施工,土壤的稳定性和水的力学特性对施工造成很大的影响。
钢板桩可以作为施工现场的临时支护结构,防止水压对挖掘工程造成影响,保证施工现场的安全和稳定。
总之,钢板桩作为一种重要的辅助施工材料,它不仅可以用于支护和围护施工现场,保障施工和周边建筑物的安全,还可以用于加固和改良土壤的承载能力,保证建筑物的安全和稳定性。
此外,钢板桩还可以应用于各种具有特殊要求的工程中,发挥其独特的作用。
随着技术的不断发展和进步,相信钢板桩在工程施工中的应用领域将会越来越广泛。
围护结构种类一、围护结构的概念围护结构是指用于支撑土壤、岩石等边坡或者挡住水、土等介质的工程结构。
它不仅能保护人类的生命财产安全,还能为城市的发展提供必要的条件。
围护结构种类繁多,下面就几种常见的围护结构进行介绍。
二、挡土墙挡土墙是一种常见的围护结构,它主要用于固定和支护土体,并防止土体的滑动和坍塌。
挡土墙的常见形式有重力式挡土墙、加筋挡土墙和土工格栅挡土墙等。
重力式挡土墙通过自身的重力来抵抗土体的压力,加筋挡土墙则是在挡土墙内部设置钢筋或钢板来增强其承载能力,土工格栅挡土墙则是利用土工格栅的张力来抵抗土体的压力。
三、挡墙挡墙是一种直立的结构,用于挡住土体或水体。
挡墙常见的形式有混凝土挡墙、砖石挡墙和钢筋混凝土挡墙等。
混凝土挡墙是利用混凝土的强度和耐久性来抵抗土体或水体的压力,砖石挡墙则是利用砖石的结构强度来抵抗土体或水体的压力,钢筋混凝土挡墙则是在混凝土挡墙内部设置钢筋来增强其承载能力。
四、护坡护坡是一种用于保护边坡的围护结构,它主要用于防止边坡的侧滑和坍塌。
护坡的常见形式有砌石护坡、混凝土护坡和植被护坡等。
砌石护坡是利用石块的结构强度来抵抗边坡的滑动和坍塌,混凝土护坡则是利用混凝土的强度和耐久性来抵抗边坡的滑动和坍塌,植被护坡则是通过植物的根系来固定土壤,防止边坡的侧滑和坍塌。
五、防波堤防波堤是一种用于防止海浪侵蚀和保护沿海地区安全的围护结构。
防波堤的常见形式有重力式防波堤、挠性防波堤和固定式防波堤等。
重力式防波堤通过自身的重力来抵抗海浪的冲击力,挠性防波堤则是利用弹性材料的变形来吸收海浪的能量,固定式防波堤则是通过固定在海床上的结构来抵抗海浪的冲击力。
六、堤坝堤坝是一种用于防洪和蓄水的围护结构。
堤坝的常见形式有土石坝、混凝土面板坝和重力坝等。
土石坝是利用土石材料的重力来抵抗水流的冲击力,混凝土面板坝则是利用混凝土面板的强度和耐久性来抵抗水流的冲击力,重力坝则是通过自身的重力来抵抗水流的冲击力。
1K413022 深基坑支护结构与边坡防护基坑工程是由地面向下开挖一个地下空间,深基坑四周一般设置垂直的挡土围护结构,围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构;板(桩)墙有悬臂式、单撑式、多撑式。
支撑结构是为了减小围护结构的变形,控制墙体的弯矩;分为内撑和外锚两种。
以下主要以地铁车站基坑为主介绍基坑开挖支护与边坡防护。
一、围护结构(一)基坑围护结构体系(1)基坑围护结构体系包括板(桩)墙、围檩(冠梁)及其他附属构件。
板(桩)墙主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
(二)深基坑围护结构类型(1)在我国应用较多的有排桩、地下连续墙、重力式挡墙,以及这些结构的组合形式等。
(2)不同类型围护结构的特点见表1K413022-1。
1)预制混凝土板桩常用钢筋混凝土板桩截面的形式有四种:矩形、T形、工字形及口字形。
由于预制混凝土板桩施工较为困难,对机械要求高,而且挤土现象很严重;此外,混凝土板桩一般不能拔出。
因此,它在永久性的支护结构中使用较为广泛,但国内基坑工程中使用不很普遍。
2)钢板桩与钢管桩钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好。
具有施工灵活,板桩可重复使用等优点,是基坑常用的一种挡土结构。
但由于板桩打入时有挤土现象,而拔出时则又会将土带出,造成板桩位置出现空隙,这对周边环境都会造成一定影响。
而且板桩的长度有限,其适用的开挖深度也受到限制,一般最大开挖深度在7~8m。
板桩的形式有多种,拉森型是最常用的,在基坑较浅时也可采用大规格的槽钢(采用槽钢且有地下水时要辅以必要的降水措施)。
采用钢板桩作支护墙时在其上口及支撑位置需用钢围檩将其连接成整体,并根据深度设置支撑或拉锚。
钢板桩断面形式较多,常用的形式多为U形或Z形。
我国地下铁道施工中多用U形钢板桩,其沉放和拔除方法、使用的机械均与工字钢桩相同,但其构成方法则可分为单层钢板桩围堰、双层钢板桩围堰及帷幕等。