CN105568958A - 变截面地下连续墙及施工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种变截面地下连续墙及施工方法,由地下连续墙上部结构和地下连续墙下部结构组成,地下连续墙上部结构含钢筋笼,用于承担基坑变形及抗渗作用;地下连续墙下部结构为素混凝土,且素混凝土厚度小于地下连续墙上部结构厚度,用于含水层特别是承压水的竖向封堵。该地下连续墙即兼顾地墙刚度及整体性,又能降低造价,该方法能抑制承压水对坑底稳定性影响,保障生产的顺利进行,解决基坑周围地面沉降和基坑侧壁位移等工程问题,缩短工期和节约施工成本。

Description

变截面地下连续墙及施工方法
技术领域
本发明涉及一种深基坑处理含水层和基坑变形的施工工艺,尤其是一种可直接对深基坑底部承压水进行竖向封堵的施工方法。
背景技术
随着建筑的发展,深基坑施工遇到的复杂工程地质条件和施工技术难题不断涌现,深基坑围护设计时,若围护底部恰好碰上土层中较厚的含水层,特别是承压水层,如何采取有效措施抑制承压水对基坑施工稳定性的影响和减小基坑坑底隆起和坑壁侧向位移,同时又保证周边环境要求,这是该深基坑施工中遇到的关键技术问题。
目前,深基坑工程中通常采用垂直隔断、降压、封底三种技术来解决承压水引起的工程问题。(1)垂直隔断措施适用于含水层埋藏深度相对较浅的深基坑工程,可通过设置地下连续墙围护结合止水帷幕,穿越承压含水层,进入不透水层一定的深度,以隔断基坑内外承压水的水力联系;但是对于埋藏较深的承压水,一般止水帷幕施工深度受限,且超深止水帷幕的密闭性差,止水效果差;而直接采用常规超深地墙其技术经济性较差。(2)降压措施可有效消除承压水对基坑施工稳定性的影响,但是降压举措就是降低承压水水位,而降水不可避免因其基坑周边环境沉降和差异沉降,尤其是诸如新老地铁站等对沉降变形要求较高的工程,该方案是严禁采用的。(3)封底加固措施适用于基坑坑底以上覆土重稍小于承压水的浮托力的工程,而对于高承压水基坑是无法满足工程要求的,且经济性差。
地下连续墙具有较好的抗基坑变形能力,且其密闭性好,抗渗效果佳,深基坑工程中常采用其作为围护结构;但常规超深地下连续墙作为减少基坑变形的围护结构性价比较高,而用作止水,其性价比则较低。如何采取切实可行的技术方案对基坑施工安全和顺利进行是至关紧要的技术问题。
发明内容
本发明是要提供一种变截面地下连续墙及施工方法,该地下连续墙即兼顾地墙刚度及整体性,又能降低造价,该方法能抑制承压水对坑底稳定性影响,保障生产的顺利进行,解决基坑周围地面沉降和基坑侧壁位移等工程问题,缩短工期和节约施工成本。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种变截面地下连续墙,由地下连续墙上部结构和地下连续墙下部结构组成,所述地下连续墙上部结构含钢筋笼,用于承担基坑变形及抗渗作用;所述地下连续墙下部结构为素混凝土,且素混凝土厚度小于地下连续墙上部结构厚度,用于含水层特别是承压水的竖向封堵。
一种变截面地下连续墙施工方法,其特征在于,具体步骤包括:
1)导墙施工,导墙间距为地下连续墙上部结构厚度+0~40mm;地下连续墙上部结构的凹头部分用直径为地下连续墙上部结构厚度的钻孔设备进行引孔;
2)采用设备开挖施工至受力变形底部;
3)改换适用于含水层宽度的成槽设备开挖至需封堵的含水层底部;
4)在引孔处放入锁口管或接头箱至含水层底部;
5)吊放钢筋笼至受力变形底部;
6)沿地下连续墙下部结构的水平中心位置下放导管至槽底以上0.5m处,边拔导管边浇筑混凝土至设计顶标高;
7)拔出锁口管或接头箱。
本发明的有益效果是:
本发明是要提供一种深基坑施工切断承压水的施工方法,该方法能抑制承压水对坑底稳定性影响,保障生产的顺利进行,解决基坑周围地面沉降和基坑侧壁位移等工程问题,缩短工期和节约施工成本等方面都有很好的现实意义。
本发明的技术方案是:一种变截面地下连续墙,地下连续墙上部结构含钢筋笼,厚度较大,主要承担基坑变形及抗渗作用;下部结构为素混凝土,厚度较小,仅用于含水层特别是承压水的竖向封堵。这种地墙即兼顾地墙刚度及整体性,又降低了造价。
附图说明
图1是本发明的变截面地下连续墙示意图;
图2是变截面地下连续墙施工流程示意图;
其中:(a)导墙施工,(b)开挖施工至受力变形底部,(c)开挖至需封堵的含水层底部,(d)引孔处放入锁口管或接头箱至底部,(e)吊放钢筋笼至受力变形底部,(f)边拔导管边浇筑混凝土至设计顶标高,(g)拔出锁口管或接头箱,(h)成墙进行下一幅地墙施工。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
如图1所示,一种变截面地下连续墙,由地下连续墙上部结构2和地下连续墙下部结构4组成。地下连续墙上部结构2含钢筋笼,用于承担基坑变形及抗渗作用;地下连续墙下部结构4为素混凝土,且素混凝土厚度小于地下连续墙上部结构2厚度,用于含水层特别是承压水的竖向封堵。
如图2所示,一种变截面地下连续墙施工方法,采用常规地下连续墙接头(锁口管接头、接头箱接头)施工时,施工步骤如下:
(1)先进行导墙1施工,导墙1间距为地下连续墙上部结构2+0~40mm;用直径为地下连续墙上部结构2厚度的钻孔设备进行引孔穿透需封堵的含水层底部5以下1m左右(如图2a),以便于锁口管或接头箱下放到含水层底部5,防止混凝土绕流;
(2)采用成槽设备进行开挖施工至受力变形底部3(如图2b);
(3)改换宽度较小的成槽设备开挖至需封堵的含水层底部5以下0.5~1m(如图2c);
(4)在引孔处放入锁口管或接头箱至底部(如图2d);
(5)吊放钢筋笼至受力变形底部(如图2e);
(6)沿地下连续墙下部结构的水平中心位置下放导管至槽底以上0.5m处,边拔导管边浇筑混凝土至设计顶标高(如图2f);
(7)拔出锁口管或接头箱(如图2g);
(8)成墙(如图2h),进行下一幅变截面地下连续墙施工。

Claims (2)

1.一种变截面地下连续墙,由地下连续墙上部结构(2)和地下连续墙下部结构(4)组成,其特征在于,所述地下连续墙上部结构(2)含钢筋笼,用于承担基坑变形及抗渗作用;所述地下连续墙下部结构(4)为素混凝土,且素混凝土厚度小于地下连续墙上部结构(2)厚度,用于含水层特别是承压水的竖向封堵。
2.一种变截面地下连续墙施工方法,其特征在于,具体步骤包括:
1)导墙(1)施工,导墙(1)间距为地下连续墙上部结构(2)厚度+0~40mm;地下连续墙上部结构(2)的凹头部分用直径为地下连续墙上部结构(2)厚度的钻孔设备进行引孔;
2)采用设备开挖施工至受力变形底部(3);
3)改换适用于含水层宽度的成槽设备开挖至需封堵的含水层底部(5);
4)在引孔处放入锁口管或接头箱至含水层底部(5);
5)吊放钢筋笼至受力变形底部(3);
6)沿地下连续墙下部结构(4)的水平中心位置下放导管至槽底以上0.5m处,边拔导管边浇筑混凝土至设计顶标高;
7)拔出锁口管或接头箱。
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