CN110792084A - 塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,包括以下步骤:步骤1:在塔楼基础底板(2)靠近地连墙(1)的一侧沿地连墙(1)留置被动土(3);步骤2:在预留被动区域中,对被动土(3)进行抽条换填加固;步骤3:施工塔楼基础底板(2),塔楼基础底板(2)内配置双层双向配筋(21),并通过接驳器(4)与地连墙(1)固定。本发明能通过原状土和换填混凝土确保地连墙的稳定,解决了地连墙变形和渗漏水的问题,有利于基础底板安全高效的施工完成,使其形成支顶传力体系并有效控制基坑周边环境的变形。
Description
技术领域
本发明涉及一种深基坑的地下施工方法,尤其涉及一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法。
背景技术
随着城市建设的加快,城市中心地区的土地资源显得格外紧张,随着超高层项目的增多,且项目周围环境较为复杂,现有施工技术中,深基坑支护系统常采用钢筋混凝土地下连续墙及多道钢筋混凝土内支撑。深基坑最后一步土方量大,基坑深导致出土困难,超高层项目常常设计为超大超深基础底板,施工周期长,不能快速施工完成并对地连墙形成支顶传力体系,由于城市中心地区外部环境复杂,对基坑变形十分敏感,无法有效控制基坑周围环境变形,施工难度高,安全隐患较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,能通过原状土和换填混凝土确保地连墙的稳定,解决了地连墙变形和渗漏水的问题,有利于基础底板安全高效的施工完成,使其形成支顶传力体系并有效控制基坑周边环境的变形。
本发明是这样实现的:
一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,包括以下步骤:
步骤1:在塔楼基础底板靠近地连墙的一侧沿地连墙留置被动土;
步骤2:在预留被动区域中,对被动土进行抽条换填加固;
步骤3:施工塔楼基础底板,塔楼基础底板内配置双层双向配筋,并通过接驳器与地连墙固定。
所述的被动土3贴合地连墙的内壁留置,形成预留被动区域。
对所述的被动土的抽条换填加固方法具体是:
步骤2.1:在预留被动区域中间隔挖取被动土,形成若干个间隔设置的原状土槽;
步骤2.2:在原状土槽中换填素混凝土。
所述的原状土槽沿垂直于地连墙的方向挖取,且原状土槽的两端分别与地连墙和被动土边缘之间留有间距。
所述的原状土槽的两端与地连墙和被动土边缘之间的间距宽度为500mm。
所述的原状土槽的间距为2m。
所述的原状土槽的挖取宽度为800mm,深度为1000mm,长度为4000mm。
所述的塔楼基础底板的筏板厚度为2m。
所述的塔楼基础底板的筏板内设置双向钢筋网片。
本发明能保证塔楼基础底板靠近地连墙区域的原状土的稳定,避免原状土体受到扰动而引发地连墙较大的变形,由原状土保护可防止地连墙因施工缺陷而引发的渗漏水隐患;通过对原状土槽高度和面积的计算论证并严格执行,减少了深基坑的出土量及基础底板的施工量,大大提高了基础底板的施工效率,使其能形成支顶传力体系并有效控制基坑周边环境的变形,从而确保了基坑的稳定。
附图说明
图1是采用本发明塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法施工的塔楼边界周边布置图;
图2是采用本发明塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法施工的塔楼与裙房底板交接做法节点图。
图中,1地连墙,2塔楼基础底板,21双层双向配筋,3被动土,4接驳器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
请参见附图1和附图2,一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,包括以下步骤:
步骤1:在塔楼基础底板2靠近地连墙1的一侧沿地连墙1留置被动土3。
所述的被动土3贴合地连墙1的内壁留置,形成预留被动区域,优选的,被动土3的留置宽度约为5m,可综合考虑上部结构荷载及对地连墙的反压,结合具体项目应用调整被动土3的留置宽度。
步骤2:在预留被动区域中,对被动土3进行抽条换填加固,提高土体的支撑能力。
对所述的被动土3的抽条换填加固方法具体是:
步骤2.1:在预留被动区域中间隔挖取被动土3,形成若干个间隔设置的原状土槽。优选的,原状土槽的两端分别与地连墙1和被动土3边缘之间留有间距,间距宽度约为500mm,确保换填加固的素混凝土与土体之间的稳定性。
步骤2.2:在原状土槽中换填素混凝土,确保被动土3的预留土体的承载力。所述的素混凝土可优选为C20素混凝土,具有良好的支撑和荷载能力。
所述的原状土槽沿垂直于地连墙1的方向挖取,确保在原状土槽内换填的素混凝土能对地连墙提到良好的支撑作用。
所述的原状土槽的间距为2m,原状土槽的间距必须经过设计验算和论证并严格按照设计施工,以确保抽条加固的可靠性。
所述的原状土槽的挖取宽度为800mm,深度为1000mm,长度为4000mm,即在原状土槽两端各留置500mm土层,原状土槽的挖取尺寸必须经过设计验算和论证并严格按照设计施工,从而确保换填素混凝土的承载力能满足设计要求。
步骤3:施工塔楼基础底板2,塔楼基础底板2内配置双层双向配筋21,并通过接驳器4与地连墙1固定,接驳器4可在地连墙1施工时间隔预埋在地连墙1中,可提高塔楼基础底板2的承载力,接驳器4的预埋间距可根据实际施工设计要求调节。
所述的塔楼基础底板2的筏板(图中未示出)厚度为2m,该筏板为浮于塔楼基础底板2顶部的混凝土板,用于提高地基承载力,在建筑施工项目的基础底板浇筑中被广泛应用,可根据项目工程选择是否施工筏板并调节筏板的施工厚度,此处不再赘述。
所述的塔楼基础底板2的筏板内设置双向钢筋网片,优选的,可将一层双向钢筋网片设在筏板的中部,能进一步提高塔楼基础底板2的承载力。
实施例:
在基坑支护设计阶段与结构设计单位进行有效沟通,满足塔楼基础底板2冲切及弯折的要求下,在塔楼基础底板2靠近地连墙1一侧留置被动土3,并采取抽条换填的形式增加地连墙1墙身的安全系数,防止扰动靠近地连墙1区域的被动土3而引起地连墙1过大的变形。加固方案由设计单位提供,并严格执行,在预留被动区域,垂直于地连墙1方向每间隔2m挖取宽度为800mm、深度为1000mm、长度为4000mm的原状土槽,原状土槽与地连墙1之间的间距为500mm,原状土槽与被动土3边缘的间距为500mm,原状土槽内进行C20素混凝土换填,确保被动土3的土体承载力,塔楼基础底板2的设计厚度为3500mm,通过对被动土3抽条加固的计算验证并严格施工后,预留被动区域的塔楼基础底板2的厚度可优化为2000mm,从而提高了塔楼基础底板2的施工效率,进而快速形成能控制深基坑周边环境变形的支顶传力体系,有效保证了深基坑的稳定。确保由原状土保护,防止地连墙1施工缺陷而产生的渗漏水隐患,同时也保证了塔楼基础底板2的承载力,预留被动区域的面积及高度必须经过设计验算和论证,并严格按照设计提供的加固方式进行加固,且施工过程中需做好监控量测。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,因此,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:包括以下步骤:
步骤1:在塔楼基础底板(2)靠近地连墙(1)的一侧沿地连墙(1)留置被动土(3);
步骤2:在预留被动区域中,对被动土(3)进行抽条换填加固;
步骤3:施工塔楼基础底板(2),塔楼基础底板(2)内配置双层双向配筋(21),并通过接驳器(4)与地连墙(1)固定。
2.根据权利要求1所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的被动土(3)贴合地连墙(1)的内壁留置,形成预留被动区域。
3.根据权利要求1或2所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:对所述的被动土(3)的抽条换填加固方法具体是:
步骤2.1:在预留被动区域中间隔挖取被动土(3),形成若干个间隔设置的原状土槽;
步骤2.2:在原状土槽中换填素混凝土。
4.根据权利要求3所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的原状土槽沿垂直于地连墙(1)的方向挖取,且原状土槽的两端分别与地连墙(1)和被动土(3)边缘之间留有间距。
5.根据权利要求4所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的原状土槽的两端与地连墙(1)和被动土(3)的边缘的间距宽度为500mm。
6.根据权利要求3或4所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的原状土槽的间距为2m。
7.根据权利要求3或4所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的原状土槽的挖取宽度为800mm,深度为1000mm,长度为4000mm。
8.根据权利要求1所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的塔楼基础底板(2)的筏板厚度为2m。
9.根据权利要求1或7所述的塔楼底板边界加固被动区土体的优化施工方法,其特征是:所述的塔楼基础底板(2)的筏板内设置双向钢筋网片。
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