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地下連續(xù)墻基礎知識-標書制作
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地下連續(xù)墻基礎知識

欄目:工程預算時間:2020-09-04

1950 年意大利米蘭的 C.Veder 開發(fā)了地下連續(xù)墻的施工技術,,并最早應用于 Santa Malia大壩的防滲墻(深達 40m)中,。50 年代后期傳入法國、日本等國,,60 年代推廣至英國,、美國、前蘇聯(lián)等國,,世界各國都是首先從水利水電基礎工程中開始應用,,然后推廣到建筑、市政,、交通,、礦山、鐵道和環(huán)保等部門的。60 年代,,日本開發(fā)了許多連續(xù)墻施工機具,,之后,地下連續(xù)墻的施工技術在全世界范圍內得到了較廣泛的應用,。早期的地下連續(xù)墻多用于大壩的防滲墻,,一般是在地下先鑿出一條溝槽,然后澆灌混凝土以形成一透水性很低的薄膜,,由于其目的主要選自.投標書代寫網 yipai178.com 是隔水,,因此對墻面的垂直度、平整度及混凝土的強度的要求并不嚴格,,主要是控制其水密性,。1961 年法國巴黎費利浦大樓深基礎工程首先成功地采用了較高精度的地下連續(xù)墻技術,這是地下連續(xù)墻施工技術在高層建筑中的首個應用實例,。我國也是較早應用地下連續(xù)墻施工技術的國家之一,,首先應用是水電部門于 1958 年在青島月子口水庫建造深20m 的樁排式防滲墻以及在北京密云水庫建造深 44m 的槽孔式防滲墻。1971 年在臺灣地區(qū)的臺北市吉林路中國國際銀行大樓中采用了地下連續(xù)墻,,墻厚 550mm,,深 15m,是國內也是東南亞地區(qū)首先應用在高層建筑中的地下連續(xù)墻工程 ,。1977 年在上海研制成功了導板抓斗和多頭鉆成槽機之后,,首次用這種機械施工了某船廠升船機港地岸壁,為我國加速開發(fā)這一技術起到了積極推動作用,。

最初地下連續(xù)墻厚度一般不超過 0.6m,,深度不超過 20m。到了 20 世紀 60~80 年代,,隨著成槽施工技術設備的不斷提高,,墻厚達到 1.0~1.2m,深度達 100m 的地下連續(xù)墻逐漸出現(xiàn),。從 1965 年至 1987 年,,日本利用地下連續(xù)墻作為圍護結構的工程多達 365 例。東京都澀谷區(qū) NHK 新廣播電臺大樓,,地下 2 層,,地上 3 層?;訃o結構采用 T 字形大斷面地下連續(xù)墻,,墻厚為 60cm 和 100cm,深度為 18~22m,,地下連續(xù)墻作為地下室外墻兼作雙層車道的基礎,;營團地鐵有樂町線基坑工程采用 80cm 地下連續(xù)墻厚度作為圍護結構,;日本國室蘭港的白鳥大橋(主跨 720 m 懸索橋)主塔墩為直徑 37 m、深 70 m 的基坑采用地下連續(xù)墻圍堰,,從筑島頂面算起地下連續(xù)墻打入地層以下 100 m(嵌巖 30 m),,成功地修建了主塔墩的直接基礎。到了 20 世紀 90 年代,,由于成功研制并使用了水平多軸銑槽機,,出現(xiàn)了超厚(3.20m)和超深(170m)的地下連續(xù)墻結構。已建成的日本東京灣跨海大橋的川崎人工島(墻厚2.8,,直徑 108m)的地下連續(xù)墻基礎,,最大深度已達 140m。

在國內自從引進地下連續(xù)墻技術至今地下連續(xù)墻作為基坑圍護結構的設計施工技術已經非常成熟,。進入 90 年代中期,,國內外越來越多的工程中將支護結構和主體結構相結合設計,即在施工階段采用地下連續(xù)墻作為支護結構,,而在正常使用階段地下連續(xù)墻又作為結構外墻使用,,在正常使用階段承受永久水平和豎向荷載,稱為“兩墻合一”,。 如新閘路地鐵車站、上海銀行大廈,、越洋廣場,、平安保險廣場和上海二十一世紀中心大廈等均采用了“兩墻合一”設計。“兩墻合一”減少了工程資金和材料投入,,充分體現(xiàn)了地下連續(xù)墻的經濟性和環(huán)保性,。2000 年以后,隨著國內又一輪建筑高潮的興起,,深大基坑和市區(qū)內周邊環(huán)境保護要求較高的基坑工程不斷涌現(xiàn),,對工程的經濟性和社會資源的節(jié)約要求越來越高,一系列外部條件的發(fā)展,,促進了地下連續(xù)墻工藝又得到了進一步推動,,同時也出現(xiàn)了一批設計難度較高的工程。例如上海 500kV 世博地下變工程直徑 130m 的圓形基坑,,基坑開挖深度為 34m,,采用了 1.2m 厚的地下連續(xù)前作為圍護結構,同時在正常使用階段又作為地下室外墻,。

一,、地下連續(xù)墻的特點與適用條件

1. 地下連續(xù)墻的特點

在工程應用中地下連續(xù)墻已被公認為是深基坑工程中最佳的擋土結構之一,它具有如下顯著的優(yōu)點:

(1) 施工具有低噪音,、低震動等優(yōu)點,,工程施工對環(huán)境的影響?。?/p>

(2) 連續(xù)墻剛度大,、整體性好,,基坑開挖過程中安全性高,支護結構變形較??;

(3) 墻身具有良好的抗?jié)B能力,坑內降水時對坑外的影響較??;

(4) 可作為地下室結構的外墻,可配合逆作法施工,,以縮短工程的工期,、降低工程造價。

但地下連續(xù)墻也存在棄土和廢泥漿處理,、粉砂地層易引起槽壁坍塌及滲漏等問題,,因而需采取相關的措施來保證連續(xù)墻施工的質量。

2. 地下連續(xù)墻的適用條件

由于受到施工機械的限制,,地下連續(xù)墻的厚度具有固定的模數(shù),,不能像灌注樁一樣對樁徑和剛度進行靈活調整,因此,,地下連續(xù)墻只有用在一定深度的基坑工程或其它特殊條件下才能顯示其經濟性和特有的優(yōu)勢,。對地下連續(xù)墻的選用必須經過技術經濟比較,確實認為是經濟合理時才可采用,。一般情況下地下連續(xù)墻適用于如下條件的基坑工程:

(1) 深度較大的基坑工程,,一般開挖深度大于 10m 才有較好的經濟性;

(2) 鄰近存在保護要求較高的建,、構筑物,,對基坑本身的變形和防水要求較高的工程;

(3) 基地內空間有限,,地下室外墻與紅線距離極近,,采用其它圍護形式無法滿足留設施工操作空間要求的工程;

(4) 圍護結構亦作為主體結構的一部分,,且對防水,、抗?jié)B有較嚴格要求的工程;

(5) 采用逆作法施工,,地上和地下同步施工時,,一般采用地下連續(xù)墻作為圍護墻;

(6) 在超深基坑中,,例如 30m~50m 的深基坑工程,,采用其它圍護體無法滿足要求時,,常采用地下連續(xù)墻作為圍護體。

二,、地下連續(xù)墻的結構形式

目前在工程中應用的地下連續(xù)墻的結構形式主要有壁板式,、T 型和 П 形地下連續(xù)墻、格形地下連續(xù)墻,、預應力或非預應力 U 形折板地下連續(xù)墻等幾種形式,。

1. 壁板式

該形式又可分為直線壁板式(如圖 11-1(a)所示)和折線壁板式(如圖 11-1(b)所示),折線壁板式多用于模擬弧形段和轉角位置,。壁板式在地下連續(xù)墻工程中應用得最多,,適用于各種直線段和圓弧段墻段,例如,,在上海世博 500kV 地下變電站直徑 130m 的圓筒形基坑地下連續(xù)墻設計中,,就采用了 80 幅直線壁板式地下連續(xù)墻來模擬圓弧段。

2. T 型和 П 形地下連續(xù)墻

T 型(如圖 11-1(c)所示)和 П 形地下連續(xù)墻(如圖 11-1(d)所示)適用于基坑開挖深度較大,、支撐豎向間距較大,、受到條件限制墻厚無法增加的情況下,采用加肋的方式增加墻體的抗彎剛度,。

3. 格形地下連續(xù)墻

格形地下連續(xù)墻(如圖 11-1(e)所示)是一種將壁板式和 T 形地下連續(xù)墻兩種形式組合在一起的結構形式,,格形地下連續(xù)墻結構型式的構思出自格形鋼板樁岸壁的概念,是靠其自身重量穩(wěn)定的半重力式結構,,是一種用于建(構)筑物地基開挖的無支撐空間坑壁結構,。

格形地下連續(xù)墻多用于船塢及特殊條件下無法設置水平支撐的基坑工程,目前也有應用于大型的工業(yè)基坑,,如上海耀華-皮爾金頓二期熔窯坑工程,熔窯建成后坑內不允許有任何永久性支撐和隔墻結構,,而且要保護鄰近一期工程的正常使用,。該工程采用了重力式格形地下連續(xù)墻方案,利用格形地下連續(xù)墻作為基坑支護結構,,同時作為永久結構,。格形地下連續(xù)墻在特殊條件下具有不可替代的優(yōu)勢,但由于受到自身施工工藝的約束,,一般槽段數(shù)量較多,。

4. 預應力或非預應力 U 形折板地下連續(xù)墻

這是一種新形式的地下連續(xù)墻,已應用于上海某地下車庫工程,。折板是一種空間受力結構,,有良好的受力特性,還具有抗側剛度大,、變形小,、節(jié)省材料等特點,。

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