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深地下连
墙调研
项目体
1、 500KV
2、 淮海路襄阳路口(陕西路) 3 号地块
3、 南京路东站(河南路口)
4、 嘉里(浦西)(铜仁路、南京西路路口)
5、 浦东陆家嘴(陕西路) X-2 地块
调研内容
1、
地质条件(进 7-1 、7-2 层深度)
2、
地墙规格(宽度、深度)
3、
成槽方式及设备(型号、抓斗重量)
4、
成槽工效(平均)
5、
质量情况及保证措施
、八 、,
前言
一般50m以上深度的地下连续墙为大深度地下连续墙,厚度大于
2m 以上的地下连续墙为大厚度地下连续墙。这类连续墙施工的特 点与难点主要有 :
在上海超深地墙穿越硬土层的成槽掘进困难而且工效低。 土 层为较坚硬土层的⑦层砂质粘土和粉砂层,尤其是⑦2层粉砂层,其 标贯击数达50击,比贯入阻力高达23. 23MPa左右(相当于C25昆凝 土) , 根据以往类似土层的工程实践经验 , 该层土的成槽功效极低 ,速 度仅约为0. 3?0. 5m/ h 抓斗,而且抓斗齿损坏更换频繁。
超深地下连续墙锁口管起拔难度大。根据初步经验估算 , 在 理想垂直状态下 , 顶拔锁口管需克服的锁口管自重 (约50 吨) 与侧壁 土摩阻力 (单位侧阻取 20kN/ m2) 之和就已达 600 吨以上。如此大的 顶拔力对锁口管自身与导墙承载力的考验都是相当大的 ,因管身材料 焊接加工质量或导墙后座强度不够导致锁口管拔断或埋管的风险几 率将大为增加。
超深地下连续墙槽壁稳定与垂直度控制技术难度增加。 由于 单幅槽段深度大 , 槽段成槽时间将较长 , 对泥浆护壁的槽壁稳定要求 将更高。另外随着深度越深 , 垂直度的倾斜量值将越大 , 因此对成槽机 垂直度的控制难度也更大 , 相应地也要求操作精度更高。
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⑤亠:擀质粘土
(%.砂质耕土
為°呼驟站上.
1、500KV地下连续墙(54m)
地质资料
潜水
本场地浅层地下 水属潜水类型,
补给来源主要为 大气降水、地表 径流,水位动态 为气象型。
承压水
本场地承压水分 布于⑦1、⑦2和
⑧3、⑨层中。本
工程底板位于第
⑦1层承压水层 中,因此须针对 底板抗渗以及底 板与地下连续墙交界面位置防渗漏进行专项处理。
、地墙规格
宽:1200
深:-3.500至-57.500m (穿透⑦1、⑦2层)
垂直度控制:<1/600
沉渣控制:<10cm
地下连续墙砼:C35S12
槽段接头:工字钢接头
三、成槽方式及设备
对于上部在7层土(约30m)前的土层,用CCH500-3D真砂
抓斗成槽机直接抓取。抓斗的抓取效率也可以保证。
F部铣削成槽:
设备型号
CCH500-3D
最大开
挖深度
34m
开挖尺寸
1.2X 2.7m
最大起重量
50t
抓斗斗体重量
14吨
进入到7 (约30m)层土层后,用液压铣槽机铣削(BC40液
压铣和MBC30液压铣),铣槽机机体长度比较长,机体重量对控制
成槽的垂直精度非常有帮助,直至终孔。
设备型号
BC40 型
最大开挖深度
65m
履带尺寸
长6m宽5m
整机重量
163吨
发动机功率
605
铣头厚
1.2m
铣头宽度
2.8m
桅杆高度
39m
四、工效分析
CCH500-3D 真砂抓斗成槽 +BC40 铣槽机:
2006.1.18— 2006618,完成了 46 幅,实际用工 140d,平均 1 幅 /3 天
CCH500-3D 真砂抓斗成槽 +MBC30 铣槽机:
2006.3.10-2006618,完成了 28幅,实际用工 85d,平均1 幅 /3 天
抓槽平均用时 : 27.5 小时/幅 铣槽平均用时: 34 小时/幅 砼浇捣平均用时: 6.9 小时/幅 钢筋笼吊装平均用时: 9.7 小时/幅
垂直度 1/650 -1/900
五、结论
1、 本工程采用的抓铣结合的成槽工艺是合理的 , 保证了地下连续墙 的高垂直度要求 , 大大提高了施工工效。
2、 在采取合理的措施情况下,超宽槽壁(B=6.69m)的稳定性是能够得 到保证的 .1 、 合理的泥浆配比 (1.18-1.20) ;2、控制成槽、铣槽速 度(15m/h) ; 3、针对性的地面加固措施
3、 防绕流措施起到相应的效果;外包簿铁皮;空腔石子的同步回填
4、采用专用的泥浆处理循环系统 , 能控制泥浆指标、槽底沉渣厚度, 并提高泥浆的循环使用与回收。
5、加强对铣槽机设备的专业管理。提高设备的维修效率,以保证连 续施工。对铣轮加以改进,以更加适合粉质粘土层。
6、施工前期,铣槽机施工过程中曾出现机械故障,经过两套设备定 期维护后,施工基本顺利,施工效率能够得到保障。
7、因地墙较宽( 1.2m), 机械上有控制垂直度的设
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