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偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析(原稿) 偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:56:31

《偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....其它钢管桩位臵根据直尺拉出首先进行修整,设计边坡坡率为。筑岛填筑厚度及围堰位移控制围堰填筑全过程由测量人员用全站仪对钢板桩进行实时监测,通过围囹上布设的监测点分析本次与上次坐标差值及本次坐标与初始坐标差值大小对围堰填筑速度进行调整。围堰筑岛施工后期监测围堰筑岛施工完成后对围堰进行监测,施工填土范围内的桩基时对桩基钢护筒位施,使围堰趋于稳定。在过程中不断调整总结,有效地保证了工程施工安全与质量,并已成功推广到本项目栈桥平台上的监测施工控制中,为后续的类似工程围堰监测施工控制提供了参考价值工程概况新建南沙港铁路采用钢箱混合双主梁等高塔斜拉桥跨西江,为目前世界同类桥梁中跨度第,其中主墩基础部分伸入级航道西江核增加施工精度,尽量减小钢板桩围囹钢管桩初始间隙值原地面处理要严格落实,回填区要保证护筒周回填对称及压实现场技术人员要切实履责,遇到问题及时反馈......”

2、“.....钢板桩变形较大,分析原因为钢板桩与围囹间有间隙,钢管桩未受力,故钢板桩产生变形较大。在填土筑岛完成后仍然产生较大变形,偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析原稿拉桥为背景,针对主墩筑岛钢板桩围堰施工监测展开研究。通过管理技术等控制手段,根据过程监测结果分析动态调整围堰施工,使围堰的安全性得以保障,可为同类型工程提供借鉴。主要施工监测技术围堰钢板桩插打施工过程中监测围堰钢板桩施工工艺材料准备测量放样插打钢管桩安装双拼工字钢打设拉森型钢围堰容易产生变形原因管理方面设计考虑不全面,引用地质水深等基本数据不准确现场技术人员经验或责任心不足,围堰施工时定位安排落实不到位技术人员与测量队利用全站仪锤球竖直靠尺相互配合不到位。施工操作方面钢管桩位臵较设计位臵偏差较大,不在条直线上导致钢管桩受力不均匀钢板桩围囹钢管围堰筑岛监测施工,根据各监测点位移情况分析原因,指导施工,并采取针对性加固措施......”

3、“.....在过程中不断调整总结,有效地保证了工程施工安全与质量,并已成功推广到本项目栈桥平台上的监测施工控制中,为后续的类似工程围堰监测施工控制提供了参考价值摘要以新建南沙港铁路西江特大桥跨西江主跨斜手段,根据过程监测结果分析动态调整围堰施工,使围堰的安全性得以保障,可为同类型工程提供借鉴。在钢板桩内侧画出填筑分层线,按填筑标高线进行填筑黏性土,挖机整平并碾压不小于遍,确保碾压密实。填土填至设计标高后用挖机对边坡进行修整,设计边坡坡率为。筑岛填筑厚度及围堰位移控制围堰填筑全过程由测量人员具振动锤,然后将振动锤开启夹住钢管桩端,在垂直向的两个方向分别架设台全站仪来观测钢管桩的垂直情况,如果发现倾斜,可以通过船吊纠正振动锤位臵来调整,直到两个方向都达到垂直,再将钢管桩缓慢下放到入土面。测量人员必须进行认真细致的观测调整同时技术人员辅助采取锤球挂线垂直度靠尺复核......”

4、“.....通过围囹上布设的监测点分析本次与上次坐标差值及本次坐标与初始坐标差值大小对围堰填筑速度进行调整。围堰筑岛施工后期监测围堰筑岛施工完成后对围堰进行监测,施工填土范围内的桩基时对桩基钢护筒位移进行并监测,其监测频率根据围堰监测结果调整,但不得少于每天次。监测表格如下主要施工监测技术围堰钢板桩插打施工过程中监测围堰钢板桩施工工艺材料准备测量放样插打钢管桩安装双拼工字钢打设拉森型钢板桩。钢板桩规格型号长度等的选择对围堰受力变形至关重要,是施工成败的第步。根据设计钢管桩坐标由测量队放出转角定位钢管桩位臵,其它钢管桩位臵根据直尺拉出首先堤岸产生滑动面。由于该围堰的复杂性,为确保施工安全万无失,对围堰进行监测就显得尤为重要。根据围堰计算准备填沙方,填土方,沙料由运沙船运至现场,土方由运输车从陆上运输。偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析原稿。墩围堰有下列特殊性围堰位于级航道西江上......”

5、“.....且该水源为级保护水源,环保要求字钢围囹焊在牛腿上围囹施工完成后,用振动锤沿围囹打入拉森型钢板桩,钢板桩打入深度同样由设计钢板桩长度和振动锤贯入度双控围堰位臵及垂直度控制利用船吊吊起单夹具振动锤,然后将振动锤开启夹住钢管桩端,在垂直向的两个方向分别架设台全站仪来观测钢管桩的垂直情况,如果发现倾斜,可以通过船吊纠正振动桩间有间隙,钢管桩未受力,导致初始筑岛时围堰变形较大水上作业,施工困难,水中存有石头等导致钢板桩插打垂直度和长度较难控制。施工控制建议设计基本数据必须保证准确无误,设计考虑严谨重视围堰施工插打工作,做好插打前的人员培训协调部署工作围堰施工全程监测,同时保证每次同步采用锤球靠尺检用全站仪对钢板桩进行实时监测,通过围囹上布设的监测点分析本次与上次坐标差值及本次坐标与初始坐标差值大小对围堰填筑速度进行调整。围堰筑岛施工后期监测围堰筑岛施工完成后对围堰进行监测......”

6、“.....其监测频率根据围堰监测结果调整,但不得少于每天次。监测表格如下拉桥为背景,针对主墩筑岛钢板桩围堰施工监测展开研究。通过管理技术等控制手段,根据过程监测结果分析动态调整围堰施工,使围堰的安全性得以保障,可为同类型工程提供借鉴。主要施工监测技术围堰钢板桩插打施工过程中监测围堰钢板桩施工工艺材料准备测量放样插打钢管桩安装双拼工字钢打设拉森型钢间隙,钢管桩未受力,故钢板桩产生变形较大。在填土筑岛完成后仍然产生较大变形,说明其围堰不稳定,故原设计钢管桩间距由原设计调整为,长度由原设计调整为,钢板桩由原设计调整为,在补强措施完成后段时间,各观测点位移随机变化,其值是监测人为引起的正常误差,围堰监测趋于稳定。结论本工程通过偏心受压深水筑岛钢板桩围堰监测分析原稿高围堰处水深最大为,围堰属于深水围堰承台尺寸,围堰总长近围堰从施工完成到拔出历时长达约年该处筑岛填土高度大......”

7、“.....粘聚力降低,且筑岛平台受旋挖钻机集中荷载极大,填土易沿原堤岸产生滑动面。由于该围堰的复杂性,为确保施工安全万无失,对围堰进行监测就显得尤为重拉桥为背景,针对主墩筑岛钢板桩围堰施工监测展开研究。通过管理技术等控制手段,根据过程监测结果分析动态调整围堰施工,使围堰的安全性得以保障,可为同类型工程提供借鉴。主要施工监测技术围堰钢板桩插打施工过程中监测围堰钢板桩施工工艺材料准备测量放样插打钢管桩安装双拼工字钢打设拉森型钢。墩围堰有下列特殊性围堰位于级航道西江上,通航量大,且该水源为级保护水源,环保要求高围堰处水深最大为,围堰属于深水围堰承台尺寸,围堰总长近围堰从施工完成到拔出历时长达约年该处筑岛填土高度大,填土受汛期高水位水浸泡,粘聚力降低,且筑岛平台受旋挖钻机集中荷载极大,填土易沿原桩位臵较设计位臵偏差较大,不在条直线上导致钢管桩受力不均匀钢板桩围囹钢管桩间有间隙,钢管桩未受力......”

8、“.....施工困难,水中存有石头等导致钢板桩插打垂直度和长度较难控制。施工控制建议设计基本数据必须保证准确无误,设计考虑严谨重视围堰施工插打工作,做好插打锤位臵来调整,直到两个方向都达到垂直,再将钢管桩缓慢下放到入土面。测量人员必须进行认真细致的观测调整同时技术人员辅助采取锤球挂线垂直度靠尺复核,确保钢管桩顶面位臵和垂直度偏差分别控制在内。钢板桩采取同样方式下沉到位。围堰施工完成后在围堰工字钢围囹上设臵观测点,每天对围堰进行位移变形观测用全站仪对钢板桩进行实时监测,通过围囹上布设的监测点分析本次与上次坐标差值及本次坐标与初始坐标差值大小对围堰填筑速度进行调整。围堰筑岛施工后期监测围堰筑岛施工完成后对围堰进行监测,施工填土范围内的桩基时对桩基钢护筒位移进行并监测,其监测频率根据围堰监测结果调整,但不得少于每天次。监测表格如下板桩......”

9、“.....是施工成败的第步。根据设计钢管桩坐标由测量队放出转角定位钢管桩位臵,其它钢管桩位臵根据直尺拉出首先插打定位钢管桩,然后再依次打入其它钢管桩,钢管桩打入深度由设计钢管桩长度和振动锤贯入度双控在钢管桩上设计位臵焊接牛腿,将工围堰筑岛监测施工,根据各监测点位移情况分析原因,指导施工,并采取针对性加固措施,使围堰趋于稳定。在过程中不断调整总结,有效地保证了工程施工安全与质量,并已成功推广到本项目栈桥平台上的监测施工控制中,为后续的类似工程围堰监测施工控制提供了参考价值摘要以新建南沙港铁路西江特大桥跨西江主跨斜先插打定位钢管桩,然后再依次打入其它钢管桩,钢管桩打入深度由设计钢管桩长度和振动锤贯入度双控在钢管桩上设计位臵焊接牛腿,将工字钢围囹焊在牛腿上围囹施工完成后,用振动锤沿围囹打入拉森型钢板桩......”

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