地下连续墙技术在建筑施工中的应用
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建筑与工程Һ㊀房屋建筑施工中地下连续墙技术的应用鲁书申,程春宇摘㊀要:地下连续墙施工是利用泥浆进行护壁处理的前提下,借助挖掘设备进行单元槽的挖掘,最后清理槽底㊁制作钢筋笼完成吊装工作并修饰交界处,待整个工作完成之后继续开始下一个槽段的施工,直到整个连续墙施工完成㊂地下连续墙作为一种用途多样的基础建设工程,在整个建筑工程中有着十分重要的作用,地下连续墙技术也常常用于大型深基坑工程之中㊂文章对房屋建筑施工中地下连续墙技术的应用进行分析㊂关键词:房屋建筑;地下连续墙技术;应用一㊁地下连续墙优势地下连续墙的优势主要表现在于以下几点:施工过程中全局机械化施工,施工速度快㊁精度高㊂并且在施工过程中产生的噪声小㊁震动小,十分适合用于城市密集的建筑群以及夜间施工㊂地下连续墙的用途广泛,比如,在截水㊁承重㊁防渗㊁挡土㊁防爆等方面都有很好的表现㊂因为地下连续墙采用素混凝土或钢筋混凝土结构,其强度十分可靠㊁承载压力大,并且适应性强,除了熔岩地质意外,地下连续墙可以适用于任何地质条件,无论是在重要的建筑物附近施工或软弱地层等附近,都可以安全的施工㊂地下连续墙可以在很多复杂条件下施工,比如,建筑物高度过高㊁建筑物基础形状复杂等也可以正常施工㊂并且地下连续墙可以在低温下仍然进行施工,缩短工期㊁降低成本㊁安全可靠㊂地下连续墙不会引起地下水位降低,可以有效地避免周围发生地基沉降的现象,在最大限度上保证了施工的质量㊂二㊁房屋建筑施工中地下连续墙技术的应用(一)连续墙施工设计要调查当前的地质情况,通过现场的调查来进行工程的测绘和图纸制作,在确定地下连续墙设计后,需要对施工方案及完工后地下连续墙的性能进行预估,设置模型来进行模拟,之后选择挖槽方式㊁泥浆循环的工艺以及钢筋笼的制作和吊放方式㊁槽段接头的数量和形式等进行设计㊂(二)前期准备工作在前期准备过程中,确定场地安排,把握好施工机械的安放位置,挖好搅拌泥浆用的水池,选择钢筋笼的加工地和堆放地㊁接头管以及水泥浇筑管的堆放地等,并将场地的地基加固,做好施工场地的给排水,拉好电缆,设置电力设备并管理好工程用水,以保证后期工程能够稳定运行㊂(三)导墙的浇筑施工导墙进行处理时应注意以下几个方面:其一,导墙的干燥性㊂技术操作人员应保证导墙沟内环境具有绝对的干燥性,同时对其做好防水措施,防止积水侵蚀导墙;其二,导墙插入处理㊂技术人员针对导墙施工中原有的㊁没有受到任何影响的土层实施导墙址插入处理;其三,导墙漏浆处理㊂若施工操作过程,有导墙出现漏浆现象,技术人员需要运用封堵密实法对导墙沟内部的管道实施处理,及时对漏浆现象进行制止;其四,导墙预留处理㊂技术人员对导墙实施分段浇筑施工时,应对导墙做好预留处理,将钢筋连接的位置在水平钢筋上预留出来,确保连续墙与连续墙之间的钢筋能够拥有固定的位置,确保连续墙之间钢筋的牢固性与稳定性;其五,导墙立模审核㊂导墙的浇筑施工末期应对导墙实施立模审核处理,当导墙建筑完工后应将导墙内置模板实施拆除处理,并运用土方回填方法加固导墙,防止导墙在后期施工建设过程以及使用过程出现位移问题㊂(四)泥浆的制作及处理在配置泥浆的过程中,要对其使用的黏性土进行原料分析与力学试验㊂在造浆的过程中使用符合工程需要的黏性土,完成泥浆的搅拌后对施工地点内的积水进行处理以防止泥浆遭受污染㊂在施工过程中,泥浆的量要充足,以防止在灌浆的过程中由于材料不足而使施工中断㊂(五)成槽施工地下连续墙技术实施成槽施工时,通常情况下对其实施分段施工㊂因此,在成槽施工阶段应做好槽段划分工作以及成槽机械选用工作㊂首先,划分成槽施工阶段时,施工人员应严格遵守项目工程施工建设的各项要求,参考施工图纸,结合施工地的具体情况,对成槽实施合理划分;其次,选用成槽机械时,应根据成槽施工的具体情况,了解施工工程的具体要求㊁施工地点地基地质条件要求等,科学选用施工工具㊂(六)槽底清理施工地下连续墙施工作业的过程中会在基坑槽底产生大量的沉积物,如果这种沉积物没有得到很好的处理就会对周边环境和房屋建筑整体质量带来一定的影响为此需要对其进行清理作业㊂在清理的过程中一般会使用到的处理方法是置换法或沉淀法㊂(七)钢筋笼的制造及安装地下连续墙施工作业中进行钢筋笼的制造及安装工作可以提升整个墙体的稳定性和安全性㊂(1)使用厚度为3mm的钢板对钢筋笼进行固定及保护,在钢筋笼的吊装点位置与钢筋笼主筋平面位置处使用斜向焊接的方式进行焊接,以提升钢筋笼整体的刚性,防止在吊装的过程中出现质量问题;(2)在将钢筋笼吊装到墙体墙沟内部进行施工作业之前应先将钢筋笼和预埋件的位置进行固定,确保钢筋笼安装位置的准确性,防止在后期施工作业中或后期使用过程中地下连续墙出现位移会变形的情况㊂(八)连续墙接头防水工作在接头防水施工的过程中,为了提升接头的防水能力,可以用防水布对其进行包扎,并对地下水槽进行防水处理,以防止地下水侵蚀墙体,给地基的稳定性造成危害㊂四㊁结语地下连续墙施工技术已经成为我国现代化建筑建设的发展趋势,对我国建筑物的安全性和稳定性有着很大的提升作用㊂因此,相关技术人员注意应用要点,以提升整个施工活动的连续性和安全性,提升整个房屋建筑的稳定性㊂参考文献:[1]朱靓瑛.关于高层建筑中地下连续墙施工技术分析及质量控制探究[J].中华建设,2020(4).[2]刘震宇.建筑施工中的地下连续墙技术分析[J].中国住宅设施,2019(12).作者简介:鲁书申,程春宇,河南鼎兴建设工程有限公司㊂721。
地下连续墙技术原理及应用地下连续墙技术是一种常见的地下工程支护方法,通过在土体中构筑连续的墙体以提供侧向支护,使其能够承受土压力和抵抗地下水的渗流,从而确保地下工程的安全和稳定。
下面将详细介绍地下连续墙技术的原理及应用。
一、地下连续墙技术原理:地下连续墙技术主要是通过在土体中构建连续的墙体来提供支护,通常采用钢板桩、混凝土桩等作为临时或永久支护结构。
其主要工作原理如下:1. 墙体刚性支护作用:地下连续墙构筑成形之后,具有较高的刚性和强度,可以克服土体的侧向位移和破坏。
墙体作为一道刚性的支撑结构,通过抵抗土体的推力和阻挡土体流失来保持地下工程的稳定。
2. 土压力的承载:地下连续墙可以有效承载土体的水平力,减轻了土体对地下工程的侧向压力。
墙体的刚性和强度使其能够承受土压力的作用,避免土体的坍塌和损坏。
3. 地下水的防渗:地下连续墙在施工中一般会采用密封措施,如维护气垫、保护套管等,用于防止地下水渗漏进入工作区域,保持地下工程的干燥。
此外,墙体本身也可以阻挡地下水的渗流,有效维持地下工程的稳定。
二、地下连续墙技术应用:地下连续墙技术广泛应用于土木工程、建筑工程和地下工程等领域,具有以下应用特点:1. 地下连续墙常用于深基坑开挖的临时或永久支护,是保障工地安全施工的重要手段,尤其适用于邻近建筑物较多或土质较松软的工程。
2. 在水土保持工程中,地下连续墙技术可以用于河道和水库的护岸,有效防止河水对岸坡的冲刷,保护岸坡的稳定。
3. 地下连续墙在沉降控制方面具有一定的应用潜力,在需要严格控制沉降的工程中,如地铁、隧道和大型建筑物基础施工等,可采用地下连续墙技术来减少土体位移和沉降,确保工程的安全和稳定。
4. 在污水处理工程中,地下连续墙通常用作污水沉淀池的隔离墙,它可以防止污水的泄漏,保证污水处理系统的正常运行。
5. 同时,地下连续墙技术还可以应用于土壤污染治理、高速公路、高铁路基、水利工程、地下车库等工程领域,具有较广泛的适用性。
摘要:城市的发展与进步,土建工程项目相继建立起来,且项目的规模在不断扩大,对土建工程施工质量要求愈来愈高,严格控制施工技术是关键。
地下连续墙技术是土建工程施工过程中的基础性技术,属于基础性工程中的关键工序,且连续墙技术与深基坑施工效果息息相关,控制好技术的实施工序与技术参数,以项目质量控制为核心内容,进而提高施工水平。
为此,文章就土建施工中的地下连续墙技术进行了分析与探究。
关键词:土建工程;地下连续墙技术;质量1地下连续墙的概况与特点地下连续墙具有以下优点:施工周期比较短,具有较高的效率,能够保障施工质量与经济效益;具有非常好的防渗、防漏功能,一般情况下能够促进逆作法施工;墙体具有较大的刚性,因此很少发生地基沉降与塌方等问题;施工过程中产生的噪音相对较小,适用于城市施工。
地下连续墙施工技术存在很多的缺点:施工过程中,可能会因为地质不牢、施工方法不合理等原因使得相邻槽段对不齐;作为临时挡土结构时,地下连续墙施工所需的费用非常高,此外,在处理废泥浆时,城市中的施工通常会非常麻烦。
2地下连续墙技术在施工过程中的应用2.1导墙修筑过程的施工要点导墙的修筑是地下连续墙施工的基础环节,也是连续墙施工的导引。
首先就是要对导墙的修筑位置进行准确测量,修筑的材料和具体的尺寸要严格按照设计要求来进行;其次是对施工基础地质条件的勘查。
导墙底不能设置在松散的土层或地下水波动的位置,只有到強基础坚实,才能保证连续墙施工时的稳定性,所以地质勘查要准确,如需特殊处理,处理的方法要实际可行;第三是导墙的结构主要由钢筋混凝土浇注而成,通常情况下,导墙的厚度在100mm-200mm范围之内,墙面与纵轴线距离的允许偏差在10mm左右,内外导墙允许偏差在5mm左右,如果有特殊的要求,要进行及时的调整。
2.2泥浆制作和涂抹环节的技术要求首先是泥浆的配合比设计和选材要科学合理。
通常情况下,泥浆是由膨润土、水、化学处理剂和一些惰性物质组成,如果有特殊要求还要加入一些添加剂,增强泥浆的性能。
试论地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用巴亚兵摘要:地下连续墙施工具有诸多的优势,所以广泛地应用于房屋建筑工程施工中。
在具体的房屋建筑地下连续墙施工过程中,必须严格地按照施工工序,对施工质量进行有效的控制,对施工难点与重点进行有效的防护,保证地下连续墙施工的质量,使其发挥其防水防渗、噪音振动小、刚度强等优势。
本文探讨了地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用。
关键词:地下连续墙;施工技术;房屋建筑;应用由于地下连续墙施工的复杂性和技术要求相对较高,因此,参与地下连续墙施工的企业必须严格按照相关规范和要求控制施工质量,如此才能确保地下连续墙施工质量符合建筑工程的质量要求,从而发挥出地下连续墙在建筑工程施工过程中的积极作用,促进建筑行业的长期稳定发展。
1地下连续墙的类型房屋建筑工程中,基础加固是重点内容,通常情况下会采用连续墙的形式来进行加固,基层承载能力提升的同时也能够起到防水的作用。
连续墙的分类是根据材料来进行的,常见的有钢材料、混凝土、钢筋混凝土预应力结构等。
在对类型进行分析时,也可以从修筑形式来开展,这样更方便房屋建筑方案规划。
由于建筑工程的承载需求,也会修筑一些临时的挡土结构,随着工程不断的进展,会重新建设。
这种结构不需要考虑建筑物的使用性能,但永久的连续墙需要设计的内容有很多,包括防水能力也强度问题。
2地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用2.1导墙施工导墙施工是地下连续墙施工的重要准备环节,其主要作用是为成槽导向,控制标高,控制槽段,钢筋网定位,防止槽口坍塌及承重。
在地下连续墙成槽前,应砌筑导墙,做到精心施工。
导墙质量直接影响地下连续墙的轴线和标高,对成槽设备进行导向。
是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。
采用“][”型导墙,高5000mm,导墙间距1040mm,肋厚250mm,翼宽800mm,钢筋为准14@200 双向布置,保护层为50mm,视土质情况可略作调整,应落在原状土,混凝土标号为C30,导墙背面用好土回填、夯实。
浅析建筑地下连续墙施工技术应用研究【摘要】本文主要从地下连续墙施工工艺、材料选择、质量控制、安全管理以及现状分析等方面进行深入探讨。
通过对建筑地下连续墙施工技术的研究,揭示了其在工程建设中的重要性和应用前景。
在对地下连续墙施工技术的现状进行分析的基础上,提出了建议和发展趋势,为进一步推动建筑地下连续墙施工技术的发展提供了参考。
通过本文的研究,可以为相关领域的研究人员和从业者提供一定的借鉴和参考,促进建筑地下连续墙施工技术的进步和创新。
【关键词】建筑、地下连续墙、施工技术、工艺分析、材料选择、质量控制、安全管理、现状分析、应用前景、发展趋势、建议。
1. 引言1.1 研究背景建筑地下连续墙施工技术是一种在地下工程中广泛应用的关键技术,其施工质量和施工效率直接影响着整个工程的安全和稳定性。
随着建筑业的不断发展,地下连续墙施工技术也在不断创新和完善。
目前仍存在着一些施工过程中的难题和挑战,如施工工艺不够成熟、材料选择不够科学、质量控制不够严格等问题,这些问题严重影响着地下连续墙施工的效果和质量。
有必要对建筑地下连续墙施工技术进行深入研究和探讨,以找到解决这些问题的有效方法。
通过对地下连续墙施工工艺、材料选择、质量控制、安全管理等方面进行系统分析和研究,可以为提高地下连续墙施工质量和效率提供科学依据和指导。
研究建筑地下连续墙施工技术的应用前景和发展趋势,为相关领域的专业人员提供参考和借鉴,推动建筑地下连续墙施工技术的持续发展和进步。
1.2 研究意义研究地下连续墙施工技术的意义在于对建筑工程领域的发展具有积极的推动作用。
地下连续墙是建筑物中常用的一种支护结构,其施工质量直接影响到建筑物的整体安全和稳定。
通过深入研究施工工艺、材料选择、质量控制和安全管理等方面的内容,可以提高地下连续墙施工的技术水平,进而提升建筑工程的质量和效率。
随着城市化进程的加快和人口增长的需求,建筑工程规模不断扩大,对地下连续墙施工技术提出了更高的要求。
隧道施工中的创新技术与应用案例解析隧道施工一直以来都是工程建设中的重要环节,随着科技的不断发展,新的创新技术在隧道施工中得到了广泛的应用。
本文将从隧道施工中的创新技术和应用案例两个方面进行探讨。
一、创新技术1. 地下连续墙技术地下连续墙技术是一种在隧道施工中广泛应用的创新技术。
它通过在地下开挖时同时进行连续墙的施工,可以有效地控制地下水位,减少地表沉降,提高施工效率。
这种技术在隧道施工中具有较高的应用价值,可以有效地解决地下水位过高和地表沉降等问题。
2. 隧道注浆技术隧道注浆技术是一种在隧道施工中常用的创新技术。
它通过在隧道周围注入浆液,形成一层坚固的注浆体,可以有效地加固地层,防止隧道塌方和地层沉降。
这种技术在隧道施工中起到了重要的作用,保证了施工的安全性和稳定性。
3. 隧道掘进机技术隧道掘进机技术是一种在隧道施工中非常重要的创新技术。
它通过使用机械设备进行隧道的开挖和支护,可以减少人工劳动,提高施工效率。
隧道掘进机技术在隧道施工中得到了广泛的应用,为隧道的快速建设提供了有力的支持。
二、应用案例解析1. 上海地铁十一号线隧道施工上海地铁十一号线是上海市重要的轨道交通线路之一,隧道施工采用了地下连续墙技术。
在施工过程中,通过连续墙的施工,有效地控制了地下水位,减少了地表沉降。
这种技术的应用使得施工过程更加安全和高效。
2. 成都地铁三号线隧道施工成都地铁三号线是成都市的一条重要地铁线路,隧道施工采用了隧道注浆技术。
在施工过程中,通过注浆技术加固地层,防止了隧道塌方和地层沉降。
这种技术的应用保证了隧道的安全性和稳定性。
3. 北京大兴国际机场隧道施工北京大兴国际机场是中国的一座重要的国际机场,隧道施工采用了隧道掘进机技术。
在施工过程中,通过使用隧道掘进机进行隧道的开挖和支护,提高了施工效率。
这种技术的应用使得隧道的建设更加快速和便捷。
综上所述,隧道施工中的创新技术和应用案例为工程建设提供了有力的支持。
建筑施工中的地下连续墙技术分析【摘要】地下连续墙技术在建筑施工中扮演着重要的角色,本文对其进行了深入分析。
首先介绍了地下连续墙的分类和特点,包括刚性墙和柔性墙等不同类型。
接着详细介绍了地下连续墙的施工方法,包括钻孔法、钻孔灌注桩法等多种方法。
也探讨了地下连续墙的监测与质量控制,强调在施工过程中对质量的重视。
还阐述了地下连续墙在地基处理和基础加固中的应用,展示了其在工程实践中的重要性和效果。
文章总结了地下连续墙技术在建筑施工中的重要性,探讨了未来技术的发展趋势,展望了其在工程实践中的应用前景。
地下连续墙技术的不断发展和完善将对建筑施工行业产生深远的影响。
【关键词】地下连续墙、建筑施工、技术分析、分类、特点、施工方法、监测、质量控制、地基处理、基础加固、重要性、发展趋势、应用前景1. 引言1.1 建筑施工中的地下连续墙技术分析通过对地下连续墙技术的深入研究,可以为工程建设提供更加可靠和稳定的基础支撑,从而保障建筑物的安全和持久性。
地下连续墙技术的不断发展和完善,将为建筑施工提供更多的选择和可能性。
我们有必要深入探讨建筑施工中地下连续墙技术的重要性,并展望未来该技术的发展趋势和应用前景。
通过对这些问题的深入讨论,将有助于推动地下连续墙技术在工程实践中的应用,为建筑施工行业的发展贡献力量。
2. 正文2.1 地下连续墙的分类和特点地下连续墙是一种常用于建筑工程中的地基支护结构,其分类和特点对于工程施工具有重要意义。
地下连续墙根据结构形式可以分为钢筋混凝土连续墙、钢板桩连续墙和混凝土墙板桩等类型。
钢筋混凝土连续墙主要由混凝土墙体和钢筋构成,具有承载能力强、稳定性好的特点;钢板桩连续墙由钢板桩片和连接件构成,适用于较深的基坑支护;混凝土墙板桩结构简单,施工便捷,适用于较小范围的基坑支护。
地下连续墙的特点包括承载能力高、刚度大、施工便捷、成本较低等优点。
它可以有效地限制基坑土体的变形,保护周边建筑物的安全,并且可以减少对周围环境的影响。
地下连续墙施工技术在济南某超高层建筑中的应用作者:主红香王广义来源:《城市建设理论研究》2014年第10期摘要:该超高层建筑作为济南的第一高楼,其基础采用地下连续墙作为基坑围护结构,亦是济南第一次采用地下连续墙施工技术。
本文根据连续墙的设计要求、地质资料、施工工艺、质量控制等方面的要求,对该工程地下连续墙施工技术进行总结研究,为今后相似工程的施工提供参考依据。
关键词:地下连续墙;施工技术;导墙;混凝土中图分类号:TU437.2文献标识码:A引言随着我国房地产业的快速发展,城市地皮价格不断上涨,尤其在城市中心地段更是寸土寸金,房地产开发商们都想在高价拿到的土地上建造层数更高、建筑面积更大的楼盘来获取利润,使得各大城市高层、超高层建筑越来越多,由于超高层建筑的体量庞大,对于基础的要求更高,故超高层建筑基础的施工技术研究成为重要的课题。
地下连续墙施工技术由于其墙体刚度大、整体性好,基坑开挖过程安全性高、支护结构变形小等优点[1]被广泛运用到各城市大的基础工程的施工当中。
本文以济南某超高层建筑为依托研究其基础围护结构——地下连续墙,重点研究其关键施工技术和施工质量控制。
工程概况该超高层建筑工程位于济南市中心西侧,是集商业、酒店餐饮、办公为一体的大型建筑,规划总用地面积约3.33万平方米,建筑总高292米,规划总建筑面积约20万平方米,其中地面建筑面积约15万平方米,地下建筑面积约5万平方米。
主楼地下3层,地上60层,建成后将成为济南市这座古老城市的新的城市地标。
济南的泉水丰富,其基坑设计开挖深度为15m,综合考虑其场地条件、工程地质条件、开挖深度,确定采用地下连续墙作为基础的围护结构和止水结构,同时该墙最为地下室的外墙。
该钢筋混凝土地下连续墙周长约200m,墙厚1m,墙顶标高-1.8m,墙底标高-22.5m,该墙采用C40的混凝土,墙身垂直度不大于1/250。
整个围护连续墙共分30个单元槽段分段浇筑,施工共用90天。
地下连续墙施工技术及其在防渗工程中的应用地下连续墙施工技术及其在防渗工程中的应用地下连续墙是一种常用的防渗工程技术,它可以有效地防止地下水的渗透和土层的滑坡,保持建筑物的安全和稳定。
本文将详细介绍地下连续墙的施工技术以及它在防渗工程中的应用。
一、地下连续墙的施工技术1.前期准备地下连续墙的施工需要进行大量的前期准备工作。
首先,需要进行勘察和设计,确定地下连续墙的深度、宽度和长度等参数。
其次,需要选择适合的施工方法和机械设备。
最后,要进行现场勘测和标志,在施工前进行清理和平整。
2.基坑开挖基坑开挖是地下连续墙施工的首要工作。
根据设计要求,开挖出一定深度和宽度的基坑,并在基坑底部进行平整和加固。
在这个过程中,需要保证基坑的稳定性和安全性,同时要注意防止坍塌和塌方。
3.地下连续墙的施工地下连续墙的施工是通过钻孔、灌注和钢筋混凝土浇筑等方式进行的。
首先,需要进行钻孔,将钢筋插入孔内,并在孔内注入混凝土,形成连续的墙体。
在注入混凝土的过程中,需要注意混凝土的质量和强度,保证墙体的稳定性和耐久性。
4.后期处理地下连续墙施工完成后,还需要进行后期处理。
主要包括墙体的养护、钢筋的加固和墙体的防水处理等。
在养护过程中,需要保证墙体的湿度和温度,加快混凝土的硬化。
同时,要对墙体进行防水处理,防止地下水的渗透和侵蚀。
二、地下连续墙在防渗工程中的应用地下连续墙在防渗工程中的应用非常广泛,可以用于各种建筑物和设施的防渗和防滑。
以下是地下连续墙在防渗工程中的应用示例:1.地下车库地下车库是一个常见的建筑物,需要进行防水处理,以防止地下水的渗透和侵蚀。
地下连续墙可用于车库的防水处理,可以通过地下连续墙的灌注和钢筋混凝土浇筑等方式,形成一个坚固的防水墙体,有效地防止地下水的渗透。
2.水库水库是一个重要的水利设施,需要进行防渗处理,以防止水库溢出和水位下降。
地下连续墙可用于水库的防渗处理,可以通过地下连续墙的灌注和钢筋混凝土浇筑等方式,形成一个稳定的防渗墙体,有效地防止水库的渗漏和损坏。
地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用摘要:地下连续墙施工技术作为一种常见的土木工程施工技术,在房屋建筑中具有广泛应用的潜力。
随着城市化进程的推进和建设规模的不断扩大,房屋建筑的地基稳定性成为了一个重要的问题。
地下连续墙技术能够有效加固地基,提高建筑物的安全性与稳定性,因此在房屋建筑中的应用日益增加。
本文主要分析地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用。
关键词:地下连续墙;基坑支护;沟槽开挖;地铁工程引言地下连续墙施工技术在城市建设和基础设施建设中起着重要的作用。
它能够有效地控制土体变形,增加土壤容许承载力,保证工程的安全性和可靠性。
随着我国城市化进程的不断推进,对地下连续墙的需求也越来越大。
地下连续墙施工技术的原理和方法涉及土力学、结构力学以及施工工艺等多个领域的知识。
在施工过程中,需要充分考虑地质条件、设计要求以及周围环境的影响,选择合适的支撑结构、施工方法和技术,并进行严密的施工计划和质量控制。
1、地下连续墙施工技术的原理地下连续墙是指一种位于地下的连续、垂直或近乎垂直的墙体结构,通过将墙体沿固定的间距插入地下,形成一个连续的墙体。
其主要原理是通过墙体的自重和土体的侧限作用,增强地基的稳定性,并能够承受地下水压力,防止土体滑移、坍塌等现象。
根据工程要求和地基条件,确定地下连续墙的类型、尺寸、间距等参数,并进行墙体的结构设计。
首先需要进行立柱基础的施工,包括打桩、浇筑混凝土等步骤。
地下连续墙施工通常采用挖掘机、钢模板等专用设备,以确保施工效率和质量。
在地下连续墙施工过程中,需要使用挖掘机等设备挖掘土体,并同时进行墙体的支护,以确保施工进展和墙体的稳定。
挖土和支护完成后,根据设计要求和施工计划,进行墙体的混凝土浇筑。
地下连续墙施工完成后,需要进行后续的处理工作,包括墙体的养护、填充墙体与土体之间的夹层等。
2、地下连续墙施工技术在房屋建筑中的具体应用地下连续墙施工技术在房屋建筑中具有广泛的应用,地下连续墙可以用于地下室和地下车库的建设,以增强地基的稳定性和抵御地下水的压力,确保建筑物的安全和稳定。
土建施工中地下连续墙技术的运用石瑞环摘要:地下连续墙技术在土建施工过程中的应用相当广泛,只要涉及到地下承重结构,就会涉及到地下连续墙技术的运用。
本文客观研究了地下连续墙技术。
关键词:土建;地下连续墙;技术1 地下连续墙技术简介从字面的意义来看,地下连续墙技术指的对地面以下进行连续墙体建设,其原理是通过分段铸造将地下墙面连接在一起,达到防渗承重的效果。
地下连续墙技术在我国土建施工中的运用有一定的实践基础,其按照不同的形式,例如连续墙的用处、开挖的情况、成墙的方式,以及墙体的施工材料等,分为不同的地下连续墙类型。
近年来,由于我国经济形势大好,国际化进程加快,地下连续墙技术也在不断地汲取国内外先进的经验,正待进一步的深化。
其广泛的应用,得利于地下连续墙的以下优势:首先,施工过程噪音小。
由于地下连续墙技术在施工过程所产生的振幅小,频率低,因此,产生的噪音较小,尤其适合用于城市建设;其次,防渗效果好。
连续施工墙技术作为近年来广泛应用的施工技术,得到了全面的改进,尤其是科学施工以入接头形式,都能够使防渗效果达到最高;第三,墙体刚度大。
目前,由于高层建筑越来越多,深基坑支护施工技术更加普遍,地下连续墙作为挡土支护结构,受土压力的厚度能够达到1.3M。
除此之外,地下结连墙施工的噪音小,强度大,在施工时,对环境的影响较小,而且,由于具有强地质适应能力,也使得地下连续墙技术得到广泛的推进运用。
2 地下连续墙技术2.1 地下连续墙的施工工序在土建施工中,地下连续墙经过长期的实践,已经有了一套相当成熟的技术工艺,其施工工序通常为:修筑导墙―――护壁―――挖掘深槽―――安装钢筋―――浇筑墙体。
2.2 地下连续墙的施工技术―――常见问题及解决方案在对地下连续墙施工应用中,虽然该技术得到了一定的重视,但是,在实际的施工过程中,依旧存在着各种问题,笔者将对地下连续墙技术的施工工序进行逐一分析,并发掘出施工中常见的问题,指出相应的解决方案。
地下连续墙技术在房建工程中的应用摘要: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称之为地下连续墙。
本文简要介绍一下地下连续墙技术在房建工程实际中的应用及控制要点。
关键字:地下连续墙施工技术实际应用控制要点中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:地下连续墙发源于欧洲,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,最早的地连墙工程是1950年采用抓斗施工的意大利santmarciadam的截水墙。
我国在50年代中期,水电部在水库上采用冲击钻孔施工作为防渗帷幕墙。
经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,目前地下连续墙的最大开挖深度为140m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。
目前我国还没有具有独立知识产权的连续墙施工机械,先进的施工设备还得依赖进口。
1.工程概况1.1工程水文及地质条件:在勘察所揭露70.0m深度范围内,土层按成因年代分为:人工堆积层、新近沉积层、一般第四纪沉积层和第三纪沉积层。
根据勘察报告显示,第四纪地层中有一层潜水,含水层主要为细砂、中砂、圆砾、卵石,水量较大,在第三纪砾岩中有一层基岩裂隙水,含水层为砾岩,水量较小。
根据分层水位观测结果,两层水的稳定水位高程,在多处直接相连,没有完整的隔水层,应该为同一层水。
根据北京市平原区地下水长期监测资料,近3~5年最高地下潜水水位高程约为43.00米。
2.2现场条件:本工程位于北京市海淀区。
建筑东侧距办公机关大楼5.85m;南侧距单位家属楼22.11米;西侧距围墙2.21m、西侧距住宅楼23.56m;北侧距围墙5.87m,场区内地下有两条人防通道分别与地铁及机关食堂相连。
2.3设计概况:基坑围护结构采用1200mm厚地下连续墙结合地下三层混凝土楼板及一道锚索、局部采用钢管撑支护体系。
地下连续墙在主体结构使用阶段也承担一定的水平和竖向荷载。
地下连续墙技术在房屋建筑施工中的应用解析摘要:我国建筑行业发展过程中的关键建筑项目就是房屋建筑,房屋建筑质量对我国建筑行业的持续发展有重要影响。
随着现代科学技术在建筑行业中的有效应用,建筑行业逐渐走向科技化的发展道路。
尤其是地下连续墙的应用提升了我国房屋建筑的基础施工,地下连续墙技术特点有结构刚度大、施工震动小、施工周期短、效率质量高等诸多优势,因此在房屋建筑施工过程中得到了有效的应用。
对此,本文将以房屋建筑施工为研究对象,对地下连续墙技术的应用进行相应的分析,期望能够不断强化房屋建筑施工。
关键词:地下连续墙技术;房屋建筑施工;应用房屋建筑中使用地下连续墙技术能够有效的提升房屋建筑地下土体的防渗和承重建设质量。
地下连续墙的种类相对较多,墙体开挖、城墙、墙体施工类型等不同施工环节将地下连续墙技术分为多种类型,比如钢制地下连续墙、防渗地下连续墙等等,连续墙的类型不同,其功能也会存在相应的差异,能够满足各种类型的施工现场对基础工程的施工要求。
我国建筑行业飞速发展,建筑工程师在施工过程中不断的寻找全新的施工方式,并不断的借鉴各种优秀的施工案例完善地下墙施工技术,该技术在房屋建筑施工中的应用也愈发常见,对其进行研究能够继续完善该技术,提升施工效果。
1.地下连续墙技术的优劣势1.地下连续墙技术的优势地下连续墙技术的优势在于全程施工可机械化,施工速度和精度会相对较高,且不会在施工过程中产生过大震动,引发噪音,即使是处于城市密集的建筑地区或在夜间进行施工也能不会对周围居住的民众产生生活上的困扰;地下连续墙技术在房屋建筑施工中的用途较为广泛,在截水、承重、防渗、防爆、挡土等各方面的表现都十分良好;地下连续墙技术的结构一般是素混凝土或钢筋混凝土,所以结构具有较强的刚度,能够承载的压力较大,可以适应各种施工地质地貌,但熔岩地质除外;地下连续墙技术适用于建筑较高、基础形态复杂、低温等各种复杂环境,且不会影响施工周期,还能够有效降低施工成本,对房屋建筑施工具有较大的帮助;地下连续墙技术在应用过程中不会出现地下水位降低的情况,周围地基沉降的可能性较小,可提升房屋建筑施工的整体质量。
地下连续墙及其在建筑工程中的应用地下连续墙是一种重要的地下结构工程技术,在建筑工程中有着广泛的应用。
它是一种贯穿整个地下界面的深挖支护工法,将周围土层切成一个连续的墙体,抵抗土压力和外部荷载,使地下结构稳定、安全。
本文将从地下连续墙的定义、分类、施工、优缺点以及应用等方面进行详细介绍。
一、地下连续墙的定义及分类地下连续墙是指在地下条件较复杂的情况下,利用挖掘机械直接通过地下,形成一段长连续的墙体结构。
地下连续墙的应用可以使地下结构隔开分界,起到支拱和固定的作用。
地下连续墙根据不同的分类标准,可以分为以下几类:1.按施工方法分,包括普通地下连续墙、桶形地下连续墙、带支撑的地下连续墙等;2.按施工材料分,包括钢板地下连续墙、混凝土地下连续墙、钢筋混凝土地下连续墙等;3.按作用原理分,包括刚性地下连续墙、弹性地下连续墙、非刚性地下连续墙等。
二、地下连续墙的施工地下连续墙施工首先需要进行勘探和设计,以确定墙槽的深度、厚度、间距等参数,并确定墙槽中间的支撑方式。
在施工过程中,需要进行以下工序:1.挖掘,确保墙槽深度符合设计,同时需要对周围环境进行监测,以防止对周围环境造成不良影响;2.加固,如果土层较松散,则需要进行加固处理,防止在施工过程中产生多余变形和破坏;3.施工,施工过程需要根据设计要求进行挖掘或打桩,并在挖掘或打桩过程中顺便加固,最后填充混凝土施工,以保证连续墙的完整性。
三、地下连续墙的优缺点优点:1.地下连续墙可以有效地抵抗土层压力,增强地下结构的稳定性和安全性;2.墙体结构坚固、整洁美观;3.施工速度快,可以大幅度缩短施工周期;4.可应用于不同的地质环境下;缺点:1.施工难度大,需要较高的技术和经验;2.施工规模较大,会造成土方量大,对环境造成一定的影响;3.施工过程中的振动和噪声会对周围环境造成不良影响。
四、地下连续墙的应用地下连续墙在建筑工程中有着广泛的应用,包括:1.基坑工程,可以作为基坑支撑结构,排水深度较浅的情况下可以阻挡水流,维护周边建筑物的安全;2.隧道工程,可以作为支护壁,加强隧道结构的稳定性;3.沉箱基础工程,可以固定沉箱结构,确保沉箱安全;4.管道工程,可用于支撑管道,避免管道震动,延长使用寿命。
地下连续墙技术在建筑施工中的应用摘要:现阶段建筑施工的建设标准更为严格,促使建筑深基坑施工面临更高的支护要求。
作为常用垂直防渗透措施之一,地下连续墙技术的应用因其具备承载能力强、防渗透效果高等优势而被广泛应用于建筑施工中。
本文以深基坑技术为基础,简要分析地下连续墙技术的特点与优势,结合工程实践案例阐明地下连续墙技术在建筑施工中的具体应用,以供参考。
关键词:建筑施工;地下连续墙技术;特点与优势;技术应用施工质量始终是建筑工程建设的核心把控要素,因建筑工程的特殊性,难免在施工期间遇到地质条件复杂的情况,致使项目深基坑作业的开展难度增大,若深基坑处理不到位,不仅会延误项目工期,甚至会对后期工程建设埋下安全隐患。
针对地下连续墙技术的应用,可进一步提升深基坑支护效果,提升建筑基础的防渗透、承载能力,保证项目的整体建设质量符合预期标准。
1、地下连续墙施工技术特点优势分析现阶段建筑施工中地下连续墙的应用较为常见,通过结合工程情况合理选择施工材料,确保地下连续墙技术作用的充分发挥。
分析该技术的应用特点和优势,体现为:(1)噪音小。
施工期间不会产生过大的噪声污染,相较于其它支护技术,地下连续墙施工产生的振动幅度较小,并具备较强的承载能力[1]。
(2)防渗透能力强。
当前建筑施工中该技术的应用得到不断改进与优化,促使该支护形式的防渗透能力得到显著的提升,降低基坑施工出现渗流现象的几率。
(3)刚性强。
得益于该技术的刚性强作用的体现,可降低建筑施工期间出现地基沉降、塌陷等问题的出现几率。
(4)适用性强。
在砂砾层、软土地基中均可适用该技术,提升建筑地基处理效果。
需注意,要想最大化发挥出地下连续墙技术的效用,需做到施工前深入勘察现场情况,编制科学施工方案来提升该技术的应用效果。
2、工程概况分析2.1工程基础情况某工程项目组成包括地下室、裙房以及塔楼,项目西侧为办公楼、东侧为酒店,地下室高-15.1m,共三层,其中地下二层、三层分别为停车场、人防工程,地下一层为商业与设备间。
项目基坑面积约为17056平方米,基坑宽与长分别为61.5m、242.8m,坑底标高为-16.80m。
基坑大面积开挖深度保持在16m左右,集水坑、电梯井局部开挖的深度保持在19m左右,土方量约为239000立方米。
2.2工程特点分析本工程施工,其特点包括:(1)基坑支护难度较大,其基坑基底标高超过-16m。
(2)本工程防水要求相对较高,因基地埋深位于地下水位以下,所以对混凝土质量有着较高的标准要求。
2.3地质条件经实地勘探后得知,本工程土层自上而下分布体现为:(1)第一层为填土,土质以粉土为主,颜色呈现为暗黄色,现场西南方向存在部分建筑垃圾,土层上部存在些许植物根茎,层厚为0.4~3.3m[3]。
(2)第二层为粉土,颜色呈现为灰黄色,土层中部分位置含有有机质,部分区域夹杂黏土层。
经摇震测试,分析其测试结果得出土层韧性与干强度相对较低,土层厚约为0.5~3.5m。
(3)第三层为淤泥质黏土,颜色呈现为灰黑色,土质中蕴含大量有机质,土层局部位置存在腐殖质,整体体现为流塑状,无摇震反应,土层厚度约为0.4~3.3m左右。
(4)第四层为黏土层,呈现出灰绿色与暗黄色,因其强度不同,可分为两个亚层,其中第一亚层厚度约为0.3~4.3m;第二亚层局部存在夹礓结石,韧性与干强度相对较高,土层厚度约为0.5~5.5m。
3、建筑施工中地下连续墙技术的应用3.1工程勘察施工前再次进行工程现场勘察,并进行勘察结果与工程水文资料的对比。
同时,借助钻探设备进行现场钻探作业,探明地下土壤中是否存在限制地下墙连续施工的障碍物。
按照规定要求进行地下障碍物的精准标注,做到施工前明确掌握地下障碍物的方位、类型,并编制科学施工方案有效消除问题[4]。
3.2施工部署施工前需结合工程建设需求开展以下准备工作:(1)细致核对设计图纸,并结合工程建设情况的分析合理配置劳动力。
(2)结合基坑标高、连续墙厚度要求的分析,选择半导杆式成槽机。
(3)按照规定要求进行场地平整,并开展精准的测量放样。
(4)结合现场情况合理规划钢筋笼等场地的位置,并科学规划成槽机的作业线路。
(5)严格按照设计图纸进行槽段划分,同时结合实际情况进行非标准槽段的部分划分[5]。
(6)按设计标准选择优质膨润土泥浆作业护壁泥浆,施工期间规定成槽土方可短暂的放置于临时场地,然后将土方集中运输至指定处理位置。
(7)按照设计标准采用高质量商品混凝土,并进行水下混凝土浇灌施工方案的合理编制。
3.3施工工艺流程为保证地下连续墙施工符合规范,提升项目工程的基坑处理效果,要求现场人员严格按照下图所示的工艺流程进行规范化施工。
图1:技术施工流程3.4导墙施工(1)按照设计标准进行倒“L”型导墙的制作,控制导墙的设计深度保持在2.6m。
施工期间,等到拆模后及时将木支撑安设于导墙中间,等到支撑完毕进行原土回填。
需注意,导墙浇筑作业需以对称浇筑的形式,拆模作业的开展必须等到导墙强度超过70%后方可进行,保持土面与混凝土底面呈现为紧密贴合的状态。
养护期间禁止将大型设备放置于导墙附近,针对支撑的拆除,务必等到成槽作业结束后方可拆除。
具体施工期间,需将回填土全部挖除,并将混凝土垫层浇筑于原土层之上,待混凝土垫层浇筑完成后方可进行导墙施工[6]。
(2)因主客观因素的存在,使得基坑挖掘期间难免出现基坑内偏移的现象,致使地下连续墙在施工期间极易出现施工偏差。
对此,为保证其垂直度偏差控制在允许范围内,需在施工期间进行导槽中心线的向外扩大,具体扩大距离为40mm。
(3)在水平墙底面位置进行施工缝的设置,并按规定要求分两次进行导墙施工。
首先,按照规范标准进行垂直墙部分的施工,保证原土层上方进行垂直墙的有效设置。
若施工期间原土层的深度超过设计标高,需继续向下挖掘直至原土层外露。
需注意,基地厚度在200mm时,需借助人工挖掘方式来减少对基地土层的扰动。
其次进行垫层施工,利用C10混凝土,控制垫层厚度保持在100mm左右。
需注意,应控制墙体内侧与垫层内侧保持平行的状态[7]。
(4)模板制作选用木材质,利用对拉螺栓进行模的板加固,模板支撑则采用脚手钢管。
3.5废浆外运并进行泥浆系统设置为保证施工期间泥浆护壁的质量达标,进一步提升槽壁的稳固性,应结合建设需求的分析,合理提升泥浆比重。
等到泥浆配置完成后为其保留足够的熟化时间,待泥浆各项技术指标合格后方可利用。
针对回收泥浆的利用,必须经泥浆系统的沉淀,沉淀后结合实际进行重新调配方可再次应用。
禁止将污染的泥浆再次应用于地下连续墙施工中,避免出现交叉污染的现象。
施工期间按规定定期进行泥浆指标的检测,细致且全面的记录泥浆检测结果,禁止在成槽施工期间利用不达标的泥浆[8]。
3.6成槽工艺在具体成槽施工中,注意了以下几点:(1)不同成槽类型的工艺方法不同,如转角型成槽需按照技术标准遵循先短边后长边的原则;直线型成槽则需遵循先两侧后中间的原则。
(2)按照规范规程进行成槽施工,禁止出现肆意调整修改的现象。
针对相邻槽段的施工,控制其施工间隔时间保持在24h以上。
(3)成槽期间以出土情况为基准进行泥浆的合理补入,确保泥浆液面高度的控制符合标准要求[9]。
(4)控制成槽机行进作业的速度保持在15m/h左右,禁止因导板抓斗掘进速度过快导致槽壁失稳现象的出现。
待挖掘作业临近槽底时,应借助测绳等器具进行深度测量,禁止出现超挖、浅挖的问题。
(5)等到成槽达到标高位置后,结合情况开展10次左右的刷壁作业,作业期间保证刷壁器的合理应用,直至槽壁上无泥巴后方可停止刷壁作业。
接着按照规范要求开展扫孔作业,保证成槽施工质量的提升。
(6)成槽施工前,开展质量验收工作,确保上一道工序施工质量达标后,方可继续开展成槽施工。
(7)规定槽段边缘位置禁止大型设备行进,避免因大型设备重量过大而影响到槽壁的稳定性。
施工期间,做到对已完成槽段位置的检测与记录。
(8)若在施工中出现地面下陷或泥浆大量流失现象,立即停止作业,检测并分析问题成因,及时制定措施加以解决。
(9)等到成槽施工完成后,开展抽样检测作业,进行实际测量结果与设计标准的比对,确保成槽质量达标后继续开展下一道工序。
3.7钢筋笼制作与安装钢筋笼制作与安装期间注意以下几点:(1)以整体形式进行钢筋笼制作。
(2)利用电焊接形式进行钢筋笼焊接,禁止出现利用镀锌铁丝进行钢筋笼绑扎的现象,保证钢筋笼的制作质量。
(3)按规范标准进行钢筋接头拉弯试验。
(4)按规定进行纵向抗弯衔架的设置,避免在吊装钢筋笼期间出现严重形变。
(5)在吊装作业前精准定位吊点位置,并结合相关公式进行吊具安全性的计算,保证吊装作业的安全开展。
(6)以设计标准为依据,在施工期间进行预留铁件、插筋的焊接,并进行埋件、插筋预留位置的精准定位。
(7)结合对混凝土导管位置的分析,进行衔架与构造钢筋的合理设置。
按照施工图纸进行纵横交叉部位的焊接,并检查吊环、衔架等部位的焊接质量是否达标。
3.8水下混凝土浇筑结合对现场地下水位情况的分析,结合对设计标准的掌握,采用相应注浆方法进行水下混凝土浇灌,浇注期间控制导管的距离保持在3m之内。
保持两导管的同步作业,检查混凝土中导管的实际埋深,判断是否达到标准的埋深2~6m要求。
禁止在施工期间出现拔漏浇注的现象,避免对连续墙墙体的浇注质量产生影响。
另外,严控混凝土面的上升速度,结合设计标准保持在2m/h,控制每幅墙体的浇注时间保持在4~6h。
需注意,需以设计标高为依据,检查混凝土浇注实际高度,尽可能保持实际浇注高度高于设计标高300~500mm之内。
等到浇注完毕,结合坍落度测试检测混凝土浇筑质量。
4、结束语地下连续墙施工技术在复杂深基坑施工中的应用可以取得良好的成效,但是需注意对技术标准、工艺流程的严格遵循,结合对现场情况的分析,科学的设计地下连续墙施工技术方案,保证深基坑的处理效果满足预期要求,发挥地下连续墙技术的最大效用。
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