来源:期刊VIP网所属分类:居室装修发布时间:2013-03-02浏览:次
摘 要;本工程为护滩地下防渗墙工程,墙厚0.30m,施工轴线较长,地层条件较复杂,卵砾石含量多、粒径大。因此,施工导墙等临建的施工及其槽段接头的搭接方式选取对工期及成本影响非常大。项目部经过研究和分析,在工期、工作面、地层、孔深、机具设备等条件下,导墙采用可移动整体式钢板导墙,接头采用下设再生PVC管法。
关键词;地连墙,钢板导墙,PVC管接头
1. 工程概况
宝鸡市渭河龙山河口段防洪暨生态治理防渗墙工程地处宝鸡市区,上起宝鸡市拦河闸,下至龙山河口下游50m,工程按渭河3000m3/s流量设防,改建护滩防渗墙工程施工桩号0+676.46~1+673.10、1+751.10~1+812.05,全长1046.31m,墙厚0.30m,墙底深入砂质粘土层1.0m,施工孔深7.00~17.00m,成槽面积11174m2,成墙面积9225 m2,混凝土强度为R28≥10MPa,抗渗标号W4。
本工程项目施工轴线全长1046.31m,施工槽段混凝土浇筑要求欠浇1.0m,并未浇筑至孔口标高,而且净工期仅为60天。由于工期紧张,导墙等临建的施工及其槽段接头的搭接方式选取对工期及成本影响非常大。项目部经过研究和分析,结合考虑工期、工作面、地层、孔深、机具设备等条件,导墙采用可移动整体式钢板导墙,接头采用下设再生PVC管法。
2.水文气象条件
宝鸡市属暖温带半干旱半湿润气候区,季风盛行,四季分明,市区气候温和,多年平均降水量695.8mm,多年平均气温12.9℃,极端最高气温41.6℃(八月),极端最低气温-13.9℃(一月),最高平均气温25.2℃,最低月平均气温-0.2℃。全年日照时数1869小时,无霜期217天,最大冻土深度0.3m。
3.地形地质条件
工程地点位于渭河岸边,工程范围内地形起伏较大,防渗墙处地层依次为粉细砂、砾卵石、砂质粘土。在施工过程中,在孔深2~7m范围内,地层中含有粒径30cm~80cm的块石,最大块石粒径达130cm,给成槽施工造成了较大的困难。
4. 施工极具选择
本工程投入两台液压抓斗成槽机,斗厚300mm,斗宽2.80m。
5. 槽段划分及成槽工艺
槽段划分根据孔深、地质条件并根据生产试验结果综合确定。因成槽深度较浅,为尽可能减少接头数量,在确保孔壁安全的基础上,尽量增加槽段长度,保证施工质量的同时,也加快了施工进度。
本工程共划分132个单元槽段,单个槽孔长度主要为7.8m和7.1m两种形式,成槽方法为液压抓斗三抓法成槽。
6. 施工导墙
(1)导墙类型的选择
采用常规的混凝土导墙不仅投入资源大、成本高,而且施工周期也比较长,很难满足整体工期施工要求。为此,本工程采用了钢板可移动式导墙,钢板导墙采用钢板焊接加工制成,钢板原材为Q235A钢材,钢板厚度为25mm。钢板导墙结构为内净宽0.4m、长8.0m、高0.7m的矩型槽,上口两侧翼缘板各宽0.4m,侧面钢板与翼缘板之间焊接三角形钢板作为加强肋。为满足施工需要,本项目共加工制作了4个钢板导墙。
(2)导墙的下设
首先进行槽段测量定位:一期槽段需用全站仪进行定位,二期槽段定位根据孔口预留的接头管进行定位。然后根据划定的槽段长度和钢板导墙的宽度,人工开挖宽度为0.45m,深度为0.30~0.40m的矩形槽。将钢板导墙吊装安装就位,四周进行回填土并夯实。
7. 再生PVC管接头法
防渗墙墙段连接的接头方式通常为平接法、套打法、接头管(板)或接头箱法,本项目采用液压抓斗成槽,混凝土强度也较高,平接法及套接法不适宜;采用接头管(板)或接头箱法起拔时一般对导墙和地基承载要求较高。考虑到本项目地连墙施工的成槽设备、导墙类型、槽孔深度及宽度等因素,并且施工工期也比较紧张。在保证接头搭接质量的情况下,选择快捷可行的接头方式,不仅可方便施工也可加快施工进度。通过市场调查并进行了试验性施工,决定采用再生PVC管接头法。
一期槽段清孔验收完毕后,在槽段两侧下设再生PVC管,PVC管外直径为250mm,厚度为5mm,单节长度3.5m,连接采用PVC管箍,管箍内径250mm,厚度为3mm。
孔深小于10m的槽段,PVC管孔口组装后一次性吊装下设;孔深超过10m的槽段,PVC管每两根一组分节下设,孔口连接采用手风钻钻孔镶钉法或打钉枪法,便捷迅速,下设及浇筑过程见右图。
浇筑混凝土前,在PVC管中填筑卵砾石(现场有大量卵砾石),具体过程为:PVC管下设完毕后,向管内填筑卵砾石,测量其顶面高出槽孔底3~4m时,开始浇筑混凝土,随混凝土面的上升同时向管内填筑卵砾石,始终保持卵砾石顶面高出混凝土面2~3m,两侧卵砾石顶面高差不大于1m。
8. 结语
可移动式钢板导墙在本工程的应用,表明了在卵砾石等不稳定地层钢板导墙也可运用,通过使用钢板导墙不但节约了成本,而且工期也得到了保证。
再生PVC管接头法在本工程中的应用,不但解决了采用钢板导墙时槽孔搭接问题,而且一期槽段下设的PVC管对二期槽段钢板导墙下设起到定位作用,施工中二期槽段钢板导墙定位下设非常的简便。
防渗墙施工完成后,后续工程施工时进行了全轴线部分墙体开挖,通过开挖观察到墙体搭接部位分界不明显,连续性非常好。
本工程中尤其PVC管接头法在薄墙中的应用,其接头质量应高于“平接法”,成本远低于传统“接头管法”和“套打法”,且施工方便、快速,对于类似工程施工有一定的借鉴作用。
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文章名称: 移动钢板导墙及再生PVC管接头在薄防渗墙中的应
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