探索劲性水泥土连续墙工程设计特点
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地下连续墙特点范文1.结构稳定性:地下连续墙通常由混凝土或钢筋混凝土等材料构成,具有较高的抗压和抗弯强度,能够承受较大的土压力和水压力。
同时,墙体的垂直性能好,能够有效地支撑土体和承受上部建筑物的荷载。
2.密封性好:地下连续墙在施工中采用防渗措施,如设置防渗屏障、灌浆处理等,能够有效地避免地下水或土体渗漏进入地下空间,从而保证地下工程的干燥和安全。
3.适应性强:地下连续墙的设计和施工可根据具体的地质条件和工程要求进行调整和改进,因而具有较强的适应性。
无论是在城市中心还是在沿海地区,地下连续墙都能够有效地应对各种复杂条件下的地下工程问题。
4.施工周期短:地下连续墙的施工相对简便,可以采用现场浇筑或预制板块拼接的方式进行,从而减少了施工周期。
此外,地下连续墙的结构形式较为规整,可以实现模块化生产和施工,进一步提高施工效率。
5.可持续性:地下连续墙的材料大多为可再生的天然资源,如石灰石、砂石、混凝土等,符合可持续发展的原则。
同时,地下连续墙可以根据实际需要进行拆除和重建,材料可以进行回收再利用,减少了对环境的影响。
6.维护成本低:地下连续墙的材料大多为常见的建筑材料,供应充足且价格相对较低。
在使用过程中,地下连续墙基本上不需要维护,可以有效减少后期运营成本,降低了地下工程的整体成本。
在实际的工程应用中,地下连续墙已经得到了广泛的应用,尤其在大型城市的地下基础设施建设中起到了重要的作用。
通过科学的设计和施工,地下连续墙能够有效地加固土体、防止土体沉降,保护地下管线的安全和稳定,对于提高城市的地下空间利用率和人民生活质量具有积极的促进作用。
水泥土连续墙施工工法水泥土连续墙施工工法是一种常用的地下连续墙施工方法,具有施工速度快、施工质量高、成本低等优点,在地下工程中得到了广泛应用。
本文将对水泥土连续墙施工工法的前言、工法特点、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逐一进行详细介绍。
一、前言水泥土连续墙施工工法是一种以水泥土为主要材料的连续墙施工方法,通过挖掘机将土方开挖至一定深度后,再利用搅拌车将水泥与土方进行混合,形成一定强度的水泥土,从而形成地下连续墙体结构。
二、工法特点水泥土连续墙施工工法具有以下特点:1.施工速度快:相比传统的墙体施工方法,水泥土连续墙施工工法可以实现连续施工,节省了大量的时间。
2. 施工质量高:由于水泥土具有一定的强度和稳定性,施工后形成的连续墙体结构具有较好的承载能力和防水性能。
3. 成本低:水泥土作为常见的建筑材料,价格相对较低,而且施工过程中不需要过多的辅助材料,降低了施工成本。
4. 灵活性大:水泥土连续墙可根据实际需要进行调整,适应不同的地质环境和工程要求。
三、适应范围水泥土连续墙施工工法适用于各种土质,尤其是适用于软黏土、黏土、砂土等湿性土壤和含水层条件较差的地区。
该工法适用于各种地下工程,如地铁、隧道、堤坝等,可以实现边挖边支撑的施工方式。
四、工艺原理水泥土连续墙施工工法的工艺原理主要有以下几个方面:1. 强度调控:根据实际工程要求和土层描述,调整水泥土中水泥的掺量和黏土的含量,以控制水泥土的强度和稳定性。
2. 支护结构:通过调整挖掘机的挖掘方式和搅拌车的出料方式,形成稳定的土墙结构,并使用支撑系统进行临时支护,以保证施工过程的安全性和稳定性。
五、施工工艺水泥土连续墙施工工法的施工过程主要包括以下几个阶段:1. 地质勘察与设计:对施工区域的土质和地下水情况进行调查和分析,制定工程设计方案。
2. 施工准备:组织搅拌车和挖掘机等机具设备,准备施工材料和辅助工具。
水泥土连续墙施工工法水泥土连续墙施工工法一、前言水泥土连续墙施工工法是一种常用的地下结构施工方法,通过将水泥与土壤相混合形成墙体,具有施工周期短、成本低、施工工艺简单等特点。
本文将对水泥土连续墙施工工法进行全面的介绍和分析。
二、工法特点水泥土连续墙施工工法具有以下几个特点:1. 施工周期短:水泥土连续墙采用机械化施工,施工速度快,可大大缩短项目的施工周期。
2. 成本低:水泥土连续墙施工过程简单,不需要大量的人力,且机具设备使用效率高,因此成本相对较低。
3. 施工工艺简单:水泥土连续墙的施工工艺简单易懂,不需要专业技术,施工人员可以快速掌握。
4. 墙体坚固耐久:水泥土连续墙通过水泥与土壤的相互作用形成坚固的墙体,具有较高的抗压强度和耐久性。
5. 环保节能:水泥土连续墙采用地下土壤作为材料,减少了对资源的依赖,具有较好的环保性和节能性。
三、适应范围水泥土连续墙施工工法适用于以下场合:1. 地下输水、排水工程。
2. 地铁、水电管道等地下结构。
3. 地质条件较好的区域。
四、工艺原理水泥土连续墙施工工法的原理是将水泥与土壤进行混合,形成一层连续的墙体。
在施工过程中,通过控制水泥与土壤的比例和施工工艺,可以获得理想的墙体性能。
该工法核心是水泥与土壤的相互作用,土壤充当骨料,水泥则用于胶结土壤。
通过这一过程,形成了坚固耐久的连续墙体。
五、施工工艺水泥土连续墙施工工艺包括以下几个阶段:1. 地表准备:清理施工区域,确保施工区域的平整和清洁。
2. 开挖:按照设计要求进行挖掘,并对土质进行分类和处理。
3. 施工设备安装:安装施工所需的机械设备,如搅拌机、输送机等。
4. 水泥土混合:将水泥和土壤按照一定比例进行混合,保证混合均匀。
5. 施工墙体:使用混合物进行连续墙体施工,确保墙体的垂直度和密实性。
6. 后续处理:对施工完毕的连续墙进行护面处理,增加墙体的美观性和耐久性。
六、劳动组织在水泥土连续墙施工过程中,需要组织一定数量的劳动力,包括施工人员、搬运工和机械设备操作人员等。
地下连续墙概念及特点地下连续墙,也称为连续墙、连续承台,是指在地下土体中采用连续的墙体或承台来形成一道连续的结构,用于挡土、抗渗或承载的地下工程结构。
地下连续墙一般由纵向的深槽、桩或墙板构成,它们通过连接技术形成一个连续的结构体系。
地下连续墙可以采用不同的结构形式,如混凝土挡土墙、钢板桩、连续墙、桩基础等。
1.抗渗性:地下连续墙通过挡土的同时,也能有效地抵抗地下水的渗透。
在地下工程中,地下水的渗透是常见的问题,它可能会引起土体液化、土体膨胀、沉降等不稳定现象。
地下连续墙的存在可以阻挡地下水进入工程区域,保护地下结构的稳定性。
2.承载性:地下连续墙具有较强的承载能力,在承受侧向挤压力和竖向荷载的同时,还能保持结构的稳定性。
地下连续墙可以通过合理设计,增加其抗弯刚度和抗剪刚度,提高承载能力。
3.灵活性:地下连续墙的设计和施工相对灵活,可根据具体工程需要进行调整和变化。
根据工程要求,可以选择不同材料、不同墙体形式,使地下连续墙能够适应不同的地质条件和荷载条件。
4.经济性:地下连续墙的施工相对简单,且材料成本较低,可以在较短的时间内完成。
由于地下连续墙的特点,能够有效地提高工程的稳定性和盈利性。
地下连续墙在地下工程中有广泛的应用。
它常见于地铁隧道、地下车库、堤坝、大型建筑基础等工程中。
在地下隧道中,地下连续墙可以用于防止水和泥土渗入隧道,保护施工人员和设备的安全。
在地下车库中,地下连续墙可以用于分隔车位、提高车库的利用率。
在堤坝工程中,地下连续墙可以用于增加堤坝的稳定性,抵抗侧向渗流。
在大型建筑基础中,地下连续墙可以用于提高土体的抗剪力和抗滑移能力。
总而言之,地下连续墙作为一种常用的地下工程结构,具有抗渗、承载、灵活和经济等特点。
它的设计和施工相对灵活,可以根据具体的工程要求进行调整和变化,能够适应不同的地质条件和荷载条件。
在地下工程中,地下连续墙的应用广泛,可用于挡土、抗渗、承载等目的,提高工程的稳定性和盈利性。
地下连续墙施工的特点及关键技术地下连续墙是在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。
地下连续墙在高层建筑、重型厂房以及各种大型地下设施等基坑工程中使用日益增多。
本文通过分析地下连续墙的概念与特点,以某工程为例,针对施工中关键技术的应用问题进行探讨。
以期通过本文的阐述,关注地下连续墙施工中的关键技术,把好质量关,并在类似工程中得到推广。
标签地下连续墙;高层建筑;施工一、地下连续墙的概念与特点地下连续墙是指利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
地下连续墙开挖技术起源于欧洲。
它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,成为地下工程和深基础施工中有效的技术。
但由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷,地下连续墙施工不再使用膨润土泥浆,墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展,不再单纯用于防渗或挡土支护,地下连续墙越来越多地作为建筑物的基础。
地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的。
(1)施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。
(2)墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。
(3)防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。
(4)可以贴近施工。
我们可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。
(5)可用于逆做法施工。
地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。
(6)适用于多种地基条件。
地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,并种软岩和硬等所有的地基都可以建造地下连续墙。
(7)可用作刚性基础。
目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑维护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。
地下连续墙特点分析地下连续墙是一种建筑工程结构形式,它的特点在于将墙体支撑力传递到地基或地下水平支撑结构上,形成一个防止地下水侵入和支撑周边土体的结构形式。
本文将对地下连续墙的特点进行分析。
1. 结构形式地下连续墙的结构形式是由单个或多个隔板板块组成的墙形结构,常采用混凝土的浇灌方式,以一次性完成墙体的承载和地基与周边土体的支撑。
地下连续墙的宽度欠缺深度与不同的土质有关。
在常见的土质环境中,地下连续墙的宽度与深度比应该在1:4至1:6之间。
2. 施工质量地下连续墙的施工质量直接影响着地下连续墙的使用寿命以及安全性。
由于地下连续墙属于一种混凝土的工程结构,因此相应的施工质量与地下连续墙的使用寿命和安全性有着直接关系。
在施工中需要注意土壤质量、混凝土质量、及配筋等细节问题。
3. 支撑效果地下连续墙的主要作用是在施工过程中将周边土体进行固化,减缓地下水的压力,使地下水不能够进入建筑物夹层,进而提高地下空间的使用效益。
地下连续墙的支撑效果与其厚度、深度、土体压力有关系,其中厚度是支撑效果的主要影响参数。
在不同的土体压力下,地下连续墙的效果也会不同,以此来实现地下连续墙的柔性支撑作用。
4. 相对位移控制由于岩土物质的差异性以及施工过程中的不稳定性,地下连续墙的相对位移在使用过程中是无法消除的。
地下连续墙的相对位移是与土壤性质、地下水流动方向、地面高度、时间长短等条件有关系,因此在设计和施工过程中,需要对诸多因素进行综合考虑,以确保地下连续墙的相对位移不会对地下管网、建筑物、附属设施等造成影响。
5. 施工工艺地下连续墙的施工工艺主要可以分为两种类型,即基坑开掘挖土与桩周挖土。
在施工时需要对钢筋、挑模、灌浆、检测、清洗、防水等工艺进行合理组合,以保证地下连续墙的施工质量、施工速度与施工成本。
同时,在施工中也需要对施工污染、维护保养等诸多问题进行合理规划。
总之,地下连续墙是一类特殊的建筑物结构,其特点在于从地下向上承载建筑物负荷,同时具有增强周边土体的效果。
天津某工程SMW工法桩支护应用及研究发表时间:2020-06-11T06:23:35.354Z 来源:《建筑细部》2020年第6期作者:崔杨杨杨宗琦[导读] 并对地下水进行有效的阻隔,是一种兼具受力与抗渗两种功效的支护体系。
上海建工七建集团有限公司天津分公司天津市 300073摘要:劲性水泥土连续墙俗称SWM工法,该支护结构具有防渗性能好,施工速度较快,占用场地小,构造简单等优点。
本文结合天津市西青区某工程实例,详细介绍了SWM工法桩的施工工艺流程、施工难点及在施工过程中的数据监测,为该工法桩在类似工程推广应用提供借鉴意义。
关键词:SMW工法桩;施工工艺;工程应用;监测1、概述SMW工法桩亦称为劲性水泥土连续墙,该工法是一种利用多轴钻探搅拌机就地向一定深度进行钻掘,同时利用钻头处喷出的水泥强化剂与地基土反复混合搅拌,然后在水泥与土混合物凝固前插入设计好的H型钢,以此形成具有一定强度、刚度、密闭性良好的连续型复合地下连续墙支护体系,该工法最早始于上世纪70年代的日本,并在我国上海地区最早得到广泛应用。
SMW工法桩将H型钢的刚度与水泥土的强度进行很好的结合,并对地下水进行有效的阻隔,是一种兼具受力与抗渗两种功效的支护体系。
2、SMW工法特点SMW支护结构相对于传统的重力坝、地下连续墙、排桩支护等围护体系,具有构造简单、造价比较低、施工周期短、止水性能好、对周围环境影响较小等优点。
适用于质地较软的土层,特别适用于以黏土和粉细砂为主的地质条件,因而在沿海城市具有较大的发展前景。
3.工程概况天津市西青区某工程分为3个标段,基坑开挖总面积约6万m2,总周长约1163m,东西向长177~317m,南北向最长约268m,基坑开挖深度约4.5m,±0.000相当于大沽高程+3.600m。
4、围护结构设计4.1 根据招标阶段图纸、地勘报告,同时结合场地情况,我前期和围护设计单位进行协商、探讨,对本工程基坑围护进行了设计深化,结合本工程实际情况,1-7#楼、39、40#楼地下室较浅,采用放坡开挖,基坑东侧采用SMW工法桩施工,其工法桩为,650@450三轴水泥土搅拌桩,组间距200mm,各组相互搭接300mm,桩长15m,内插H500×200×10×16型钢,插二跳一,H型钢外露长度500mm。
地下连续墙施工技术特点及关键工序的质量控制分析摘要:地下连续墙施工技术是一种对施工现场条件要求不高,对周围环境影响较小,防渗效果较好的一种深基坑支护工程技术,已广泛应用在城市尤其是在繁华地段的建筑工程深基坑支护工程当中,本文通过工程实例详细介绍连续墙施工技术和关键工序质量控制措施,希望对同类工程施工有一定帮助。
关键词:地下连续墙; 施工技术; 质量控制;大同大厦前言:随着城市快速发展和建筑技术的不断进步,城市高层和超高层建筑物不断涌现。
在进行高层建筑基础工程施工时,容易受到施工场地和周围环境条件的限制,需要结合工程具体情况,采取相应的施工技术,减小对周围建筑物及地下管线的影响。
地下连续墙施工技术是一种较好的基础垂直防渗技术之一。
它具有以下特点:(1)止水、抗渗和承重的性能良好;(2)施工时所产生的振动和噪音较低,对周围建筑物影响较小;特别适合于应用对施工条件有严格要求和附近建筑物较近的工程使用。
(3)施工形状不受限制,可容易控制墙体深度,墙体的刚度可以很大;(4)施工时需要用比较多的设备,施工造价比较高;(5)需要比较高的泥浆配置;(6)对土质的适用性强,各种土质都能应用,特别是软土地质更有利于施工。
一、工程简介广州大同商业广场位于交通繁华、建筑物密集地区,地貌上为珠三角冲积平原,场地地面平坦,周围居民楼密布。
地上层高为26层,地面以上高度为80米;地下室为三层,总建筑面积地上约33514m2,地下建筑面积约14533m2。
工程结构为框剪结构,基础采用天然基础,局部采用筏板基础。
本工程基坑开挖深度13.8~14.6 m,基坑短边长约32~48m,长边约108m,总周长355m。
基坑支护方式:鉴于上述基坑与周边建筑(构)物的关系、场地的地层特点及基坑挖深关系,基坑支护采用800厚钢筋混凝土地下连续墙作为挡土、止水结构体,内部采用一道或两道钢筋混凝土内支撑体系,下部设一至三排预应力锚索;为较大限度的利用场地空间,作为支护结构体的地下连续墙同时作为地下室外墙。
探索劲性水泥土连续墙工程设计特点
劲性水泥土搅拌连续墙(SMW)作为排桩和板墙式围护结构的一种,以其适用性强、围护成本相对较低、施工周期短而倍受关注。
天津市地铁1号线工程西北角西南角既有区间隧道改建工程的围护结构施工中采用了该技术,并取得了良好的效果。
关键词劲性水泥土搅拌连续墙,支护结构,隧道改建。
劲性水泥土搅拌连续墙(SMW工法)作为排桩和板墙式围护结构的一种,以其适用性强、围护成本相对较低、施工周期短而倍受关注。
SMW工法是利用专门的多轴搅拌钻机,就地钻进切削土体,同时从其钻头前端将水泥浆注入土体,经充分搅拌混合后,再将型钢或其它芯材插入搅拌体内,形成地下连续墙。
SMW工法最早是在日本开发成功的,它是在充分总结了钢筋混凝土地下连续墙和水泥土深层搅拌桩各自的优缺点的基础上,将二者有机结合、取长补短发展而成的。
它既克服了深层搅拌桩没有钢筋、强度不高、连续性差等缺点,也避免了钢筋混凝土地下连续墙施工复杂、有泥浆污染、造价高等问题。
天津市地铁既有隧道改建工程采用了SMW工法。
一、工程概况
天津市地铁1号线工程西北角西南角既有区间隧道改建工程,围护结构原设计采用钻孔桩+深层搅拌桩复合形式,后变更为SMW工法,采用水泥土搅拌桩内插型钢作为围护结构。
搅拌桩直径为850mm,搭接250mm,桩长15.5m;型钢间隔插入,采用H70型钢,长为15m。
施工设备采用ZKD85-3型三轴搅拌桩机,桩架采用履带式重型桩架。