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浅谈灰岩地区连墙施工(原稿) 浅谈灰岩地区连墙施工(原稿)

格式:word 上传:2025-07-21 21:03:16
栖霞组炭质灰岩微风化层石炭系壶天群灰岩微风化层。地连。由于石灰岩面上般覆土层是砂层,灰岩面般起伏较大且没有明显的规律,所以地下连续墙的墙底难以拟合嵌入岩面,地下水有可能通过墙底绕流进入基坑,从而造成基底涌水,导致施工成本居高不下施工进度缓慢,甚至施工风险难以控制的局面。本文以广州地铁鹅掌坦站为例介绍了并防止堵管灌浆量按拌浆桶桶数进行计算。注浆压力控制需要做到如下几点,注浆速度缓慢,并间断性注浆,尽可能少的控制住浆液的流失。摘要地下连续墙在国内已是项十分成熟的施工工艺,但在灰岩地层中地下连续墙施工仍然非常困难。因为灰岩地层很难确定已发育成形或正在深度约米,中间局部米。车站主体结构及附属结构均采用明挖法施工,围护结构为地下连续墙内支撑进行支护,基底位于灰岩地层。基底地层主要为叠系栖霞组炭质灰岩中风化层,地层代号,地层代号。地连墙施工流程图见图。注浆浆液配制注浆双液浆配比建议为水泥水水玻璃浅谈灰岩地区连墙施工原稿成槽。第章钢筋笼加工及吊装钢筋笼制作必须严格按照地连墙的单元槽段和墙体的设计配筋情况的划分来进行。在胎膜上进行钢筋笼加工制作,胎膜用槽钢拼装而成。为保证钢筋笼在实际吊装过程中结构安全稳定,对横向和纵向钢筋桁架以及主筋平面上增加个斜拉钢筋,所有钢筋连接,且常常是微风化岩面直接覆盖砂层。所以对于深基坑施工,大多数采用的围护结构是地下连续墙的施工方案。由于石灰岩面上般覆土层是砂层,灰岩面般起伏较大且没有明显的规律,所以地下连续墙的墙底难以拟合嵌入岩面,地下水有可能通过墙底绕流进入基坑,从而造成基底涌水中风化层叠系栖霞组炭质灰岩微风化层石炭系壶天群灰岩微风化层。地连墙正式施工前先选择副槽段进行试桩,对地质情况进行核实检验,检验所选用的设备施工工艺及技术措施的合理性,取得成槽护壁的试验资料。在实际施工过程中地连墙部分土方采用成槽机成槽,石方采用冲桩机层或完整岩体若围护结构底以下遇串珠状溶土洞时,需钻穿洞底,当穿越岩体厚度累计达到,勘探点可在溶洞底入完整岩体后终孔。对槽两钻揭示的溶土洞均应进行处理,以防止地连墙施工过程中出现漏浆以及基坑开挖过程中出现涌水涌砂现象。摘要地下连续墙在国内已是项十段和墙体的设计配筋情况的划分来进行。在胎膜上进行钢筋笼加工制作,胎膜用槽钢拼装而成。为保证钢筋笼在实际吊装过程中结构安全稳定,对横向和纵向钢筋桁架以及主筋平面上增加个斜拉钢筋,所有钢筋连接处均焊牢固,保证吊装时钢筋笼结构整体稳定性和刚度。浅谈灰岩地区分成熟的施工工艺,但在灰岩地层中地下连续墙施工仍然非常困难。因为灰岩地层很难确定已发育成形或正在发育的溶土洞的形态特征规模和分布情况,大大增加了地连墙施工难度。本文对灰岩区的地连墙施工工艺进行了介绍。灰岩地区地质条件非常复杂,土洞溶洞发育,地下水丰富第章成槽施工根据本工程地质条件,槽段上部为人工填土层冲洪积砂层粉质黏土淤泥质土层,槽段墙底为叠系栖霞组炭质灰岩全风化层叠系栖霞组炭质灰岩强风化层叠系栖霞组炭质灰岩中风化层石炭系壶天群灰岩中风化层叠系栖霞组炭质灰岩微风化层石炭系壶天群灰岩微风化层。地连袖管钻孔数的且不少于个的数量进行处理效果检测检测方法对加固地层进行标贯试验检测标准采用随机原位标贯试验的方式,标贯击数不小于击。第章导墙施工本车站导墙设计为┐┌型钢筋砼墙,墙厚。为保证连续墙施工的准确度并且满足结构施工净空的要求,连续墙中心墙施工本车站导墙设计为┐┌型钢筋砼墙,墙厚。为保证连续墙施工的准确度并且满足结构施工净空的要求,连续墙中心线向外扩张,导墙间距相比地连墙向外扩张。导墙沟槽土方采用挖掘机开挖,墙底及侧壁的清理工作由人工协助完成。钢筋在加工场进行加工现,导致施工成本居高不下施工进度缓慢,甚至施工风险难以控制的局面。本文以广州地铁鹅掌坦站为例介绍了灰岩地区地连墙施工的主要技术特点。关键词灰岩地连墙施工第章鹅掌坦站工程概况鹅掌坦站是广州地铁号线北延段工程第个车站,全长约米,标准段宽为米,车站基坑开挖分成熟的施工工艺,但在灰岩地层中地下连续墙施工仍然非常困难。因为灰岩地层很难确定已发育成形或正在发育的溶土洞的形态特征规模和分布情况,大大增加了地连墙施工难度。本文对灰岩区的地连墙施工工艺进行了介绍。灰岩地区地质条件非常复杂,土洞溶洞发育,地下水丰富成槽。第章钢筋笼加工及吊装钢筋笼制作必须严格按照地连墙的单元槽段和墙体的设计配筋情况的划分来进行。在胎膜上进行钢筋笼加工制作,胎膜用槽钢拼装而成。为保证钢筋笼在实际吊装过程中结构安全稳定,对横向和纵向钢筋桁架以及主筋平面上增加个斜拉钢筋,所有钢筋连接防止地连墙施工过程中出现漏浆以及基坑开挖过程中出现涌水涌砂现象。第章成槽施工根据本工程地质条件,槽段上部为人工填土层冲洪积砂层粉质黏土淤泥质土层,槽段墙底为叠系栖霞组炭质灰岩全风化层叠系栖霞组炭质灰岩强风化层叠系栖霞组炭质灰岩中风化层石炭系壶天群灰岩浅谈灰岩地区连墙施工原稿线向外扩张,导墙间距相比地连墙向外扩张。导墙沟槽土方采用挖掘机开挖,墙底及侧壁的清理工作由人工协助完成。钢筋在加工场进行加工现场实施绑扎作业,模板采用木模板。浇筑导墙的商品砼由溜槽输送入模,分层浇捣,保证砼密实。浅谈灰岩地区连墙施工原稿成槽。第章钢筋笼加工及吊装钢筋笼制作必须严格按照地连墙的单元槽段和墙体的设计配筋情况的划分来进行。在胎膜上进行钢筋笼加工制作,胎膜用槽钢拼装而成。为保证钢筋笼在实际吊装过程中结构安全稳定,对横向和纵向钢筋桁架以及主筋平面上增加个斜拉钢筋,所有钢筋连接用两根钢制导管,对称进行砼浇灌,导管安装间距不大于。导管标准管节长度为,调节管节长度为和,管端用法兰螺栓或粗丝扣连接并以环状橡胶圈或垫密封,管接头外部要光滑,法兰式接头外设臵角肋板,防止导管上拔挂住钢筋笼。效果检测检测频率对同溶洞区,应按,基底位于灰岩地层。基底地层主要为叠系栖霞组炭质灰岩中风化层,地层代号,地层代号。地连墙施工流程图见图。图地连墙施工流程图第章地连墙成槽前预处理措施地连墙周边溶洞勘探在溶洞处理施工前,对每幅地连墙实施槽两钻工作,沿地连墙每布臵个超前钻探点,个场实施绑扎作业,模板采用木模板。浇筑导墙的商品砼由溜槽输送入模,分层浇捣,保证砼密实。图钢筋笼吊点布臵图第章地下连续墙砼浇筑地下连续墙砼图纸的标号为水下,砼的坍落度控制在,地连墙的砼浇注采用导管法进行施工。根据标准施工槽段宽度,使分成熟的施工工艺,但在灰岩地层中地下连续墙施工仍然非常困难。因为灰岩地层很难确定已发育成形或正在发育的溶土洞的形态特征规模和分布情况,大大增加了地连墙施工难度。本文对灰岩区的地连墙施工工艺进行了介绍。灰岩地区地质条件非常复杂,土洞溶洞发育,地下水丰富处均焊牢固,保证吊装时钢筋笼结构整体稳定性和刚度。浅谈灰岩地区连墙施工原稿。效果检测检测频率对同溶洞区,应按袖管钻孔数的且不少于个的数量进行处理效果检测检测方法对加固地层进行标贯试验检测标准采用随机原位标贯试验的方式,标贯击数不小于击。第章导中风化层叠系栖霞组炭质灰岩微风化层石炭系壶天群灰岩微风化层。地连墙正式施工前先选择副槽段进行试桩,对地质情况进行核实检验,检验所选用的设备施工工艺及技术措施的合理性,取得成槽护壁的试验资料。在实际施工过程中地连墙部分土方采用成槽机成槽,石方采用冲桩机连墙正式施工前先选择副槽段进行试桩,对地质情况进行核实检验,检验所选用的设备施工工艺及技术措施的合理性,取得成槽护壁的试验资料。在实际施工过程中地连墙部分土方采用成槽机成槽,石方采用冲桩机成槽。第章钢筋笼加工及吊装钢筋笼制作必须严格按照地连墙的单元槽别情况下如转角墙等墙幅小于米的连续墙可适当加密。勘探点应钻至围护结构底以下相对稳定的不透水层或完整岩体若围护结构底以下遇串珠状溶土洞时,需钻穿洞底,当穿越岩体厚度累计达到,勘探点可在溶洞底入完整岩体后终孔。对槽两钻揭示的溶土洞均应进行处理,以浅谈灰岩地区连墙施工原稿成槽。第章钢筋笼加工及吊装钢筋笼制作必须严格按照地连墙的单元槽段和墙体的设计配筋情况的划分来进行。在胎膜上进行钢筋笼加工制作,胎膜用槽钢拼装而成。为保证钢筋笼在实际吊装过程中结构安全稳定,对横向和纵向钢筋桁架以及主筋平面上增加个斜拉钢筋,所有钢筋连接灰岩地区地连墙施工的主要技术特点。关键词灰岩地连墙施工第章鹅掌坦站工程概况鹅掌坦站是广州地铁号线北延段工程第个车站,全长约米,标准段宽为米,车站基坑开挖深度约米,中间局部米。车站主体结构及附属结构均采用明挖法施工,围护结构为地下连续墙内支撑进行支护中风化层叠系栖霞组炭质灰岩微风化层石炭系壶天群灰岩微风化层。地连墙正式施工前先选择副槽段进行试桩,对地质情况进行核实检验,检验所选用的设备施工工艺及技术措施的合理性,取得成槽护壁的试验资料。在实际施工过程中地连墙部分土方采用成槽机成槽,石方采用冲桩机发育的溶土洞的形态特征规模和分布情况,大大增加了地连墙施工难度。本文对灰岩区的地连墙施工工艺进行了介绍。灰岩地区地质条件非常复杂,土洞溶洞发育,地下水丰富,且常常是微风化岩面直接覆盖砂层。所以对于深基坑施工,大多数采用的围护结构是地下连续墙的施工方案质量比,水泥采用级普通硅酸盐水泥,水玻璃模数浓度单液浆建议水灰比,水泥采用普通硅酸盐水泥具体配比数值以现场试验数据为准。注浆采用注浆技术来进行对溶土洞的处理,注浆之前,先进行注水试验以确保注浆管道的通畅,同时大概了解该地层吸浆能力导致施工成本居高不下施工进度缓慢,甚至施工风险难以控制的局面。本文以广州地铁鹅掌坦站为例介绍了灰岩地区地连墙施工的主要技术特点。关键词灰岩地连墙施工第章鹅掌坦站工程概况鹅掌坦站是广州地铁号线北延段工程第个车站,全长约米,标准段宽为米,车站基坑开挖分成
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