深基坑工程地下连续墙渗漏原因分析及预防
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地下连续墙施工常见问题及其解决措施一、地连墙施工中,常见槽壁塌方的原因及处理方法连续墙施工过程中, 也常见槽壁塌方现象。
引起槽壁塌方的原因很多, 处理方法也各异。
其中常见的塌方及处理方法有:a) 泥浆密度及浓度不够, 起不到护壁作用而造成槽壁塌方。
为避免此类问题出现, 关键是要根据地质情况选择合适泥浆。
当遇到有软弱土层或流砂层时, 应适当加大泥浆密度。
一般情况下泥浆粘度为19~ 25s, 相对密度小于1.2。
b) 在软弱土层或砂层中, 钻进速度过快或钻头碰撞槽孔壁而造成塌方。
为避免出现此类问题, 在软弱地质土层施工时, 要注意控制进尺速度, 不要过快或空转过久, 并尽量避免钻头对孔壁的碰撞。
c) 地下水位过高或孔内出现承压水而造成槽孔壁塌方。
解决这种问题, 在造孔时需根据钻进情况及时调整泥浆密度和液面标高, 槽坑液面至少高于地下水位500 mm 以上,以保证泥浆液压和地下水压差, 从而达到控制槽壁稳定的目的。
为防止暴雨对泥浆的影响, 设置导墙比地面高出200mm, 同时敷设地面排水沟与集水井。
d) 槽段长度过长, 完成一个槽段所需时间太长, 使得先钻好的孔位因搁置时间过长, 泥浆沉淀而引起塌孔。
避免这种问题的出现, 应在划分槽段时根据地质情况及施工能力,并结合考虑施工工期, 尽量缩短完成单一槽段所需时间。
槽段一般宜为6 m 左右, 在地下水位高, 粉细砂层及易塌方的地段, 槽段长度3~ 4 m 为宜。
成槽后要及时吊放钢筋笼及浇灌水下混凝土。
e) 槽边地面附加荷载过大而造成槽孔塌方。
为避免这种问题的出现, 在施工槽段附近, 应尽可能避免堆放重物和大型机械的动、静荷载的影响, 吊放钢筋笼的起重设备应尽量远离槽边, 也可采用路基和厚钢板来扩散压力。
当上述几种情况出现严重塌方时, 可向槽内填入优质粘土至槽孔位上方2~ 3 m, 待沉积密实后再重新造孔。
f)混凝土浇灌过程中遇上槽壁严重塌方的处理若塌方时混凝土浇灌量不多, 应将钢筋笼吊起, 将混凝土清出并重新清孔后, 再安放钢筋笼及装导管浇灌混凝土。
地下连续墙渗水、涌砂原因分析及处理措施(1 )事故概况基坑开挖至第 5 道支撑附近土方时(开挖面离地面高度21.5m ),地连墙靠近接缝位置开始发生漏水,用快速水泥封堵漏水处,未果,并出现涌砂,如图 1 ;在涌砂处堆码砂袋堵漏,并在漏点处回填土方,回填 1200m³土方,漏砂止住,只有小股水流流出。
对地连墙位移和基坑支撑进行监控,均处于稳定状态。
图 2.3- 1 现场图片(2 )事故原因1)工程所在区域均为全富水粉砂层、渗透系数大、地下水位高;实测地面高程 7.2 米,设计坑外降水水位- 1.0m ,坑内实际水位- 18.0m ,基坑内外水位压力差大。
2 )地下墙施工期间(砼浇注过程中)可能发生了槽壁坍塌导致地下连续墙包砂团或夹砂,局部有缺陷;在高水头水土压力下地连墙薄弱处彻底破坏导致漏水漏砂。
(3 )事故处理措施1 )基坑内作业人员、设备撤离基坑,临近漏水点基坑周边设备、料具、材料撤离及转移,同时设置警戒区域,专人巡视警戒。
2 )对漏水漏砂点堆码砂袋并回填土方进行反压。
3 )加密基坑地连墙、内支撑及周围地面的监控测量。
图 2.3-2 回填反压土4 )在地连墙外侧涌砂点各延长 1.5 米范围共布置两排Φ800@400 高压旋喷桩,距离地连墙 35cm ,深度 30.0m 范围(底标高为基底以下 5m )。
图 2.3-3 基坑 1 漏水点旋喷桩加固布置图5 )坑外防突涌降水应急措施基坑外共布置 22 口降水井、单井深 42.0 米,底板施工期间临时降水至-6.0m ,待底板施工完成后恢复至- 1.0m ;在底板施工期间若发生重大透水透砂并威胁基坑安全时,将水位降至基底以下1m 左右,以策安全。
确保周边安全措施:在基坑周围和邻近的高铁墩台旁设置水位观测井,按规范频次对邻近基坑已完成桥墩 Y44# 、Y47#进行位移监控。
回灌措施:首先对已完 Y44#、Y47#桥墩区域现状水位进行原始水位测量,并做好回灌措施,根据水位监测情况必要时进行回灌,确保已完成的 Y44#、Y47#桥墩安全。
地下连续墙施工常见的质量问题原因分析及预防处理措施发布时间:2022-01-04T06:31:14.348Z 来源:《新型城镇化》2021年23期作者:吴鹏琴李进勇周杰[导读] 本文结合工作经验,针对地连墙施工过程中常见的质量问题进行了原因分析并提出了针对性处理预防处理措施。
中冶华亚建设集团有限公司摘要:本文结合工作经验,针对地连墙施工过程中常见的质量问题进行了原因分析并提出了针对性处理预防处理措施。
关键词:深大基坑地下连续墙复杂环境质量问题一、前言地下连续墙具有以下优点:(1)刚度大,抗渗性能好,可在砂卵石层和较软岩层中施工,地层适用范围广;(2)施工振动小,能贴近邻近建筑物及管线施工,环境适应强;(3)施工速度快,工期适应性强。
随着社会的发展,城市深大基坑基坑越来越多,地连墙由于其独特的优势在深大基坑中的应用也越来越广泛。
但由于其大多应用于基坑周边环境复杂项目,若是出现质量问题,后果将不堪设想,本文结合武汉市一些项目的施工经验,对地连墙施工中常见质量问题进行了总结分析,以期给类似工程提供经验。
二、地下连续墙施工常见质量问题原因分析及预防处理措施1、导墙施工导墙作为地下连续墙中必不可少的临时构造物,它能起到挡土、支撑、储蓄泥浆、防止泥浆漏失等作用。
导墙施工过程中常见的质量问题是导墙变形。
1.1产生原因(1)导墙侧壁土软弱坍塌。
(2)导墙周边施工荷载过大。
(3)导墙内侧未设支撑。
1.2预防处理措施导墙周围设排水沟避免地表水对侧壁土的不利影响,加大导墙深度;导墙混凝土强度未达到前应避免大型设备在附近作业;导墙建筑混凝土时两侧要对称进行,导墙模板应等混凝土强度达到设计值后方可拆除,拆模后在导墙内撑设置圆木支撑并用泥土及时回填;对变形严重的导墙应拆除,用在优质土回填夯实后重新施工。
2、成槽施工成槽施工过程中的主要问题是槽壁坍塌。
2.1产生原因(1)遇竖向层理发育的软弱土层或流砂土层。
(2)泥浆配制不合要求,质量不符合要求。
岩土知识:地下连续墙渗漏常见问题的预防
及处理措施
1)地下连续墙常见的是接缝渗漏,在设计阶段应根据地层条件及现场实际情况,合理选择接缝形式,尽大可能做到防止渗漏发生。
2)开挖过程中发生渗漏,应视渗漏部位、流量、渗漏点大小及形状分为:接缝少量渗漏、接缝严重漏水、墙身大面积渗水、墙身局部漏水。
针对具体问题采取如下处理措施:
a.接缝少量渗漏,应确定渗漏部位,清除松散物,并在该部位凿出深度50 mm~100 mm“V”字形槽,然后按1:0.3配制双快水泥浆,捏成料团后塞进“V”字形槽并向四周压实;若渗漏相对严
重,埋设注浆管,待双快水泥干硬后24 h内注入聚氨酯。
b.接缝严重漏水,先按连续墙渗漏做临时封堵引流,然后进行双液注浆填充,注浆深度应比渗漏处深3 m以上。
c.墙身大面积渗水,将渗水部位清理干净充分湿润后,将结晶水泥干粉和水按重量比1:(0.22—0.24)混合拌匀,涂在渗水墙面上两层。
d.地下连续墙局部漏水,将漏点周围清理干净,凿出沟槽,用塑料管对漏水引流,用水泥掺合材料封堵,达到一定强度后,再选用水溶性聚氨酯堵漏剂进行化学压力灌浆。
地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施摘要:随着各地地铁建设的飞速发展,地铁车站及区间渗漏水成为亟待解决的问题,渗漏水诱发原因极其繁杂,涉及水文地质条件、设计、施工、使用环境等多方因素。
通过介绍目前地铁结构渗漏水的基本情况,包括渗漏水出现的部位、渗漏水形式、渗漏水量等方面,来分析渗漏的原因及预防措施,同时分享和探讨后期处理解决的一些措施,能够为类似工程提供借鉴,有利于在今后的设计、施工中有效预防和处理地铁土建结构渗漏水,确保地铁工程的整体结构安全和设备的正常使用。
关键词:地铁;渗漏水;预防、处理措施1渗漏原因1.1相邻地下连续墙墙体接缝出现渗漏的原因由于地下连续墙施工时分成若干个单元槽段,然后进行逐段施工,最终连成一个整体,因此各个单元槽段之间存在接缝,而在施工中接缝处极易发生渗漏情况。
通过现场勘察本次拟建项目中地下连续墙墙体接缝处渗漏情况,结合相关施工经验,对本项目中地下连续墙接缝处出现渗漏的原因进行如下分析。
1)成槽阶段。
根据地质勘察资料显示,建项目砂层较厚,砂层厚度可达24.6m。
而在地下连续墙成槽阶段,冲击钻需要穿过厚厚的砂层入岩,在冲力作用下,极易出现坍孔、桩身颈缩等现象,进而导致地下连续墙出现质量缺陷。
因此,在成槽实践中,为避免出现地下连续墙质量问题,往往会提高泥浆的相对密度。
但是浇筑混凝土后,受地下连续墙较深、泥浆密度等因素的影响,冲击钻在钻孔底部巨大浮力作用下,在工字钢板刷壁时,会减弱对槽段底板的侧壁泥皮、工字钢板的清理效果,接头处清理不彻底,便会造成地下连续墙接缝处出现渗漏现象。
2)钢筋笼吊装阶段。
在此次施工中,一期槽段在钢筋笼吊装时发生了倾斜,导致二期槽段形成孔口窄、下部宽的正梯形形状。
因此,为了确保二期槽段钢筋笼的顺利吊装,需要结合二期槽段孔口的实际尺寸只做钢筋笼,会导致二期槽段的实际宽度h小于原设计宽度H,这样一期、二期槽段下部就会形成“真空”段,容易出现流水、流砂等现象。
同时,由于一期槽段倾斜,这就导致无法清理一期槽段工字钢板上的泥皮,进而引发渗漏现象。
深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防1.施工工艺问题:地下连续墙施工过程中,如果施工工艺不当,比如混凝土质量控制不严格、钢筋间距不够、承台浇筑不连续等,都会导致墙体存在质量问题,从而引起漏水。
2.周边地下水位变化:地下水位的变化是导致地下连续墙渗漏的重要原因之一、当地下水位超过地下连续墙的底部时,水压将被迫渗透到墙体内部,造成渗漏。
如果地下连续墙周边的地下水位变化较大或者水位比较高,将增加墙体渗漏的风险。
3.墙体材料问题:地下连续墙的材料质量直接影响到其渗漏问题。
如果墙体材料选择不当或质量不过关,比如水泥混凝土强度不够、材料不抗水渗透等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。
4.墙体施工质量问题:地下连续墙的施工质量直接影响到其渗漏问题。
如果施工不规范、工序不到位、质量控制不严格等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。
为了预防地下连续墙的渗漏问题,可以采取以下措施:1.施工前应进行充分的勘察和设计,确定地下连续墙的合理深度和墙厚,并根据周边地下水位的情况进行相应的设计和改进。
2.选用优质的墙体材料,并进行必要的试验和检测,确保墙体材料的抗渗性能。
3.在施工过程中,严格控制混凝土的配合比、浇筑质量和抗渗性能等,保证施工质量。
4.可以采用适当的增加渗水防止层等防水措施,以提高地下连续墙的抗渗性能。
5.在施工过程中进行适时的地下水位控制,避免地下水位变化过大,减少渗漏的风险。
6.定期对已建成的地下连续墙进行检查和维护,及时发现和修复渗漏问题,防止问题进一步扩大。
综上所述,地下连续墙渗漏问题的发生原因非常复杂,需要从施工工艺、材料质量、地下水位变化等多个方面进行综合治理。
只有通过科学的设计和施工、选用合适的材料,并采取有效的防水措施,才能有效预防和减少地下连续墙的渗漏问题的发生。
同时,对已建成的地下连续墙应进行定期监测和维护,发现问题及时处理,以保证地下连续墙的正常使用和安全性。
地铁基坑地下连续墙渗漏原因分析及治理摘要:作为地下交通枢纽的主要形式之一,地铁的作用不可或缺。
多数地铁车站位于城市的重要区域或交通流线内,随着地面交通流量的不断增加,地下车站结构也在朝着日趋复杂的方向不断建设与发展,从而形成了地铁深基坑风险的诸多不确定因素。
基于此,本文通过对地铁深基坑连续墙渗漏的主要原因进行分析,探究连续墙的有效治理措施,从而保证连续墙施工工艺的改进与优化。
关键词:地铁;深基坑;连续墙;渗漏原因分析;治理措施随着现代化交通的不断建设与繁荣,地铁成为当前人们出行的主要方式。
作为影响地铁工程质量的重要因素之一,连续墙支护结构已经在地铁深基坑支护工程中得到了广泛应用。
但是由于其工程量的巨大以及工艺流程的繁琐复杂,在一定程度上增加了质量事故的发生几率。
而在众多工艺中,深基坑是地铁施工中的重要风险源所在。
因此,控制好地下连续墙的质量,有助于提高基坑工程质量、降低基坑工程风险,保证地铁工程质量的可控性。
以下就连续墙的渗漏原因及对策进行分析,旨在提高地铁深基坑工程质量。
一、地铁深基坑连续墙渗漏的主要原因地下连续墙已经被广泛应用于地下车站的工程建设中,作为深基坑围护结构的重要组成部分之一,具有截水、防渗以及挡土、承重等多重功能。
但是由于地下工程质量的不可预见性,导致各种各样的渗漏问题时有发生,危及深基坑工程质量。
通过对地铁车站的地下连续墙进行分析,连续墙渗漏的主要原因如下。
(1)混凝土的自身性能若混凝土流动性较差、和易性不理想,在浇筑过程中,混凝土会受到钢筋的约束与影响,造成距离墙缝位置较远的部位,出现混凝土离析的现象,降低混凝土密实度,从而引起墙缝处发生混凝土不密实的现象,最终造成缝隙的产生。
一旦有缝隙出现,就会发生渗漏,影响整体连续墙的施工质量。
(2)墙缝夹泥由于混凝土在下料时冲击力较大,在外力作用下,混凝土的下落将导管部位的淤泥冲起,部分混凝土随即悬浮于泥浆之中,而部分则直接掺杂在混凝土端部。
浅谈工程建设中地下连续墙渗漏原因分析及处理措施作者:王兴舜来源:《城市建设理论研究》2013年第02期摘要:笔者将结合地下连续墙的工程建设具体的分析渗漏出现的原因,并有针对的提出一系列的解决措施。
关键词:地下连续墙;渗漏;分析;对策Abstract: the author will be combined with the construction of underground continuous wall, and the analysis of the specific leakage appears the reason, and to put forward a series of measures.Keywords: underground continuous wall; Leakage; Analysis; countermeasures 中图分类号:TU476+.3 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013)一、地下连续墙渗漏原因分析地下连续墙出现渗漏在工艺上的原因。
地下连续墙的工程建设,其中的一个显著特征就是按照相应的槽段进行施工。
同时必须要有接头节点,而且各种接头还需要是抗渗性能较好的。
所以这对于地下连续墙的接头建设提出了很高的要求,长期以来,地下连续墙接缝的防漏都是工作的重点,同时也是工作中的一大难题。
如果处理的不好就会出现质量问题,在这一方面一定要在设计以及施工的过程中引起高度的重视,加强这方面的工艺建设。
施工过程中的原因:1、在地下连续墙的施工建设过程中,一般需要混凝土的灌注,但在混凝土的灌注过程中,如果对槽段接头处理的不干净就会出现夹泥的现象,甚至在局部还可能出现绕流混凝土的情况,这样一来就会在较大程度上降低了接缝处的止水防渗透性能,进而给基坑的开挖施工带来一定的安全隐患。
2、在地下连续墙的接头施工中,当混凝土浇完拔出接头箱时,会将泥袋或者是砂包留在槽边,但是当第二槽段用抓斗成槽时,就很难清除槽边的泥沙或者是砂包,这样一来就造成了槽段间夹泥和砂包。
工程实例谈地下连续墙渗漏水及防治措施摘要:针对xx市岭南天地D地块酒店式公寓项目土质差、地下水位高、地形复杂、地下障碍物多的特点,对地下连续墙渗漏水问题产生原因,并针对性地提出了防治和处理措施。
关键词:地下连续墙;混凝土;渗漏水,防治0 引言地下连续墙作为一种基坑围护技术,由于它具有刚度大、强度高、施工机械化程度高,劳动强度低等优点,正广泛应用于深基坑围护之中。
但是由于地下连续墙施工工艺复杂,技术要求高、质量要求严,操作不当便会产生塌孔、夹层、渗漏等问题。
本人是一位施工企业的项目管理人员,现就xx市岭南天地D地块酒店式公寓项目地下连续墙施工过程中对地下连续墙渗漏水问题产生原因与防治和处理措施提出一些建议,为相关工程提供借鉴。
1 工程概述1.1工程概况xx岭南天地D地块酒店式公寓项目工程总用地面积16500㎡建筑面积77060㎡。
±0.00以上共1 4屡,其中裙房4层,建筑面积为51060㎡;地下室2层,建筑面积26000㎡;建筑基底面积9062㎡。
建筑物高约50m。
地下层为停车库及酒店配套,其余部分为停车库及机电设备房;地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业,2层为商业及餐饮,3层为商业、餐饮及康体会所,4层为功能厅、。
宴会办公室及婚宴厅。
整个建筑为集商业、餐饮、娱乐、酒店为一体的综合性大型公共建筑。
该工程地面标高为7.15m,地下水位较高;围护结构为0.8m厚,36.5m深地下连续墙,墙体主要穿越淤泥质粉质黏土、粉土和粉细砂地层结构。
地墙完成后,基坑土方开挖过程中发现地墙存在不同程度的渗漏水现象,主要表现在以下几个部位:1)冠梁与地墙接口处;2)相邻两幅地墙接头处;3)地墙自身墙体局部有渗流缝;4)基坑底部与地墙接口处。
2 渗流水情况分析2.1 冠梁与地墙接头处漏水的原因由于冠梁底低于既有地面,周边泥土很容易掉入冠梁模板内部,加之施工缝清理不彻底,造成冠梁与地墙接头(施工缝)处新旧混凝土结合不紧密,形成渗水通缝。
深基坑工程地下连续墙渗漏原因分析及预防
摘要结合上海轨道交通2号线西延伸工程虹桥临空园区站地下连续墙施工的实际情况,分析了深基坑工程中地下连续墙渗漏集中发生的部位及其产生的原因,提出了如何有效地防止连续墙渗漏水的方法。
关键词地下连续墙渗漏分析预防
本着节约建筑成本以及缩短施工工期的原则,新近设计修建的地铁车站除端头井以外的标准段往往不
再建造内衬墙,取而代之的是以地下连续墙直接作为施工时的临时维护结构以及使用期间的永久结构———侧墙。
上海轨道交通2号线西延伸工程虹桥临空园区站便是这样一座典型的单衬车站。
在这种情况下,地下连续墙的防渗漏直接关系着整个工程质量以及施工时期基坑的稳定和安全。
1渗漏的主要部位及原因分析
1.1 基于结构考虑的渗漏部位及原因分析
在本工程中,于结构上考虑的连续墙渗漏主要是墙缝渗漏和预埋接驳器部位渗漏。
纵观以往同类工程,根据长期的地铁工程经验,可以认为这两部位的渗漏正是连续墙施工的两大顽症。
施工缝的渗漏水一直以来是土木工程界的难题,在连续墙施工中则更为突出。
在采用传统接头管的地下墙施工中,液压抓斗在开挖紧靠墙体接头一侧的槽孔时,不可避免地会碰撞或啃坏墙体接头,使墙体接头凹凸不平;尽管在成槽后进行刷壁,但是在刷除墙体接头凸面上土碴泥皮的同时,也将泥浆搪进了接头的凹坑之中。
因此,成墙之后,墙体接缝处的渗漏水现象仍然很常见。
在地下墙钢筋笼内设置了大量与主体结构相连接的接驳器。
由于接驳器数量较多,间距较小,并且集中在一个层面上,容易形成一个隔断面,混凝土的骨料难以充填至两层接驳器间。
在这些部位,常由于混凝土不密实而产生渗漏水现象。
1.2 基于混凝土自身考虑的渗漏原因分析
地下连续墙所用的是抗渗混凝土。
混凝土的抗渗性也称不透水性,是混凝土物理力学性能中的重要一项,通常用渗透系数k0来评定;k0越小,则抗渗性越好。
一般地,影响混凝土抗渗性的因素有以下几项。
(1)水灰比
水灰比越大,空隙率越大,抗渗系数也随之增大。
图1为水灰比与渗透系数的关系曲线[1]。
(2)养护龄期
随着混凝土养护龄期的增加,水泥浆水化作用逐渐完全,水化产物(凝胶体)填充毛细孔,降低了混凝土的透水性。
表1为水泥浆渗透系数与养护龄期的关系表[1]。
(3)粗骨料最大粒径
在水灰比固定的情况下,石子最大粒径越大,混凝土的抗渗性越差。
图2为粗骨料最大粒径为80mm、40mm及25mm的混凝土扩散系数对混凝土抗渗性的影响[1]。
(4) 外加剂
混凝土的抗渗能力随含气量的增加而提高。
表2为掺引气剂混凝土的抗渗性[1];表3为掺木质素磺酸钙混凝土的抗渗性[1]。
(5) 混凝土的密实性
混凝土自身越密实,则其抗渗漏性能越好。
由于地下连续墙混凝土的浇筑属于水下浇筑混凝土,其特殊的构造导致了不能对混凝土进行机械振捣。
在这种情况下,主要依靠混凝土的自重使其密实,这种混凝土即自密实混凝土。
而影响其自密实性能的主要为:粗骨料与固体混凝土的体积比,细骨料与砂浆的体积比以及水灰比。
一般地,粗骨料与固体混凝土的体积比越小,细骨料与砂浆的体积比越小;而水灰比越大,则自密实性越好。
2 本工程中所采取的有效防渗漏措施
2.1 针对连续墙结构采用的防渗漏措施
(1)在东西端头井(双衬墙)连续墙施工中,采用了复合锁口管连接的墙体接头新工艺。
其基本原理为:用接头箱和反力管复合而成的复合接头管代替单根接头管,把普通接头管当作止水接头(如图3所示)。
(2)在标准段(单衬墙)连续墙施工中,采用了刚性十字钢板接头。
将十字钢板焊接在连续墙钢筋笼上,利用接头箱保护成墙后的墙体接头面,待吊放钢筋笼之前拔出接头箱。
采用这种刚性接头可在很大程度上减少连续墙接缝的漏水情况,可有效保证单衬墙防渗漏水的施工质量。
(3)为了防止预埋接驳器的部位渗漏水,在预埋接驳器迎土面加焊了防水钢板(如图4所示)。
2.2针对混凝土采取的防渗漏措施
根据混凝土水灰比对其抗渗性的影响关系曲线,综合考虑自密实混凝土的生成条件,结合以往的施工经验和现场的实际施工情况,浇筑连续墙所用的混凝土采用的水灰比为0.447,粗骨料粒径为5~25mm,外加剂为0.2%的木质素磺酸钙,粗骨料与固体混凝土的体积比为0.38,细骨料与砂浆的体积比为0.40。
由于高水位地下水的存在,地下连续墙养护龄期可视作足够长,从而肯定其对提高抗渗性的影响。
3 影响连续墙接缝渗漏水的主要因素及控制方法
连续墙施工完成后,在开挖基坑以及施做主体结构时,连续墙接缝的渗漏水程度,往往会因为某种因素而加剧,概括地说有以下几种:
①连续墙的不均匀沉降导致了接缝处的相对滑动。
如果此接缝漏水,必将导致漏水程度加深,从而增加了封堵的难度。
而连续墙墙趾注浆的效果,则直接影响着其不均匀沉降;为了减少连续墙的不均匀沉降,墙趾注浆的质量应该严格控制。
②基坑开挖后,连续墙的变形对接缝和裂缝宽度的影响。
基坑开挖初期,随着时间的推移导致变形加大,加剧了接缝和裂缝的渗漏水。
在实际施工中,要求基坑开挖做到快挖快撑,从而控制好连续墙的变形。
4结论
(1)地下连续墙渗漏较严重的部位集中在接缝处以及预埋接驳器等部位。
防渗漏方案的设计以及施工,应以此为重点。
(2)混凝土的水灰比、养护龄期、粗骨粒最大粒径、是否掺入外掺剂(主要指引气剂)以及混凝土自密实性能,直接影响了其自身的抗渗性能,故合理选择相关参数也是混凝土具有良好抗渗性的保证。
(3)采用复合锁口管连接的墙体接头工艺,以及使用刚性十字钢板接头是预防地下连续墙接缝渗漏水非常有效的方法;而在预埋接驳器部位迎土面焊接防水钢板,则可以大幅度减少接驳器部位的渗漏水。
这些方法可以推广使用。
(4)严格控制好墙趾注浆的质量以及在开挖过程中连续墙的变形,可以降低将来可能出现的接缝漏水程度。
参考文献
[1]林文虎,姚刚.混凝土结构工程施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999:309~310 [2]王进.铁路工程施工[M].北京:中国铁道出版社,2002。