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摘 要:预埋导管法施工工艺一改传统对支撑梁积水分块抽排的施工方法,高效地避免了各方块积水对支撑梁的浸泡破坏等现象,保证了内支撑的整体稳定性、减少了施工质量通病。
关键词:预埋导管;支撑梁;浸泡高效
1 引言
随着工程的推进,地铁7号线秦园路风塔二期项目已经进入重要的基坑支护施工阶段。由于深基坑施工属于危险性较大的分部分项工程,那么如何在保证施工质量和安全的前提下,有效地减少或消除积水对混凝土支撑梁的浸泡损坏呢?众所周知,在深基坑施工过程中,能否快速有效地对基坑进行降、排水是影响施工进度和保证质量的关键因素之一,目前武汉气候正处梅雨季节、雨水量较大,地表积水严重。那么‘导管预埋法’施工工艺有效地解决了在支撑梁施工后,第二层土方开挖前各方块内积水浸泡支撑梁的问题,相较传统分块抽排的方法大大提高了功效、节约人工设备抽排的成本。
2 工程概况
秦园路风塔配套综合开发项目位于秦园路南侧,处于和平大道与临江大道之间。本工程为二期建设工程,一期与二期中间采用隔墙暂时分隔,待二期建成后,再进行连通。二期工程净用地面积22558.7m2,分为B座37层塔楼和C区地下车库,合计总建筑面132012.56m2。B区总建筑面积为115040.91m2,地上建筑主楼为37层,裙楼为5层,房屋高度149.25m,建筑面积为83237.86m2,主体结构形式为框架核心筒结构;地下三层,建筑面积为31803.05m2。C区全部为地下建筑,地下室总建筑面积16971.65m2。地上主要用作办公、商业,地下室主要为停车及设备用房,地下三层局部为人防地下室。
本工程设计±0.000为24.300m。B座塔楼基坑为长方形,周长约516m,基坑开挖面积约8800m2。C区地下车库基坑周长386m,基坑开挖面积5872m2。周边自然地面标高介于-0.300m~-0.800m(相对标高)之间。由于周边环境复杂,本基坑支护体系采用“上部水泥土挡墙+下部采用“二墙合一”地下连续墙(局部为临时地下连续墙)+二层钢筋混凝土内支撑”。承压水处理采用落底式地下连续墙止水帷幕+坑内疏干井+坑外备用减压井。基坑安全等级为一级。
3 预埋导管法施工工艺的优势分析
预埋导管施工工艺与一般的施工方法相比较有如下优势:(1)预埋导管在支撑梁垫层浇筑前完成,浇筑完成后个方块可连通形成先期排水,防止支撑梁被水浸泡;(2)支撑梁施工后大大提高了各方块排水的功效;(3)现场只需要保证导管连通,无需人工抽排节约了成本;(4)减少了施工临时用电,降低了安全事故的发生概率。
4 主要施工步骤
(1)机械开挖土方至垫层上留200~300mm后,采用人工挖土;
(2)人工挖土至垫层底;
(3)地下预埋与垫层同宽的PVC导管;
(4)本项目采用材质为PVC,品牌为金牛,管径均为DN80mm,根据设计要求预备有1400mm、1200mm、1000mm三种长度;
(5)C15混凝土垫层厚100mm浇筑;
(6)混凝土垫层拆模时,一并拆除导管两端的堵头;
(7)支撑梁施工完成,预埋导管将所有支撑梁之间的的方块联通,可将雨水通过导管自动排放到专设的集水井内,然后再利用潜水泵抽排到基坑边排水沟内,经沉淀后排入市政管网。
5 流程示意图
6 控制要点
为保证在支撑梁完成后各导管的完整性,导管预埋施工人员应做到如下几点:
(1)严格控制导管的下料尺寸;
(2)做好导管两端的封头处理;
(3)检查材料质量是否符合要求;
(4)在浇灌过程中安排人员值守,发现问题即时纠正。保证在支撑梁完成后各导管不堵塞。
7 结束语
“预埋导管法”在方案编制审批过程中给予特别注重和肯定,监理部在实施全程中跟踪和指导。此法成功的应用,提高了参建人员的工艺创新积极性,为项目的建设增光添彩,为今后同类工程的施工提供了非常重要的参考。
参考文献
[1]叶建军,程大春,詹小杰.基坑支撑梁轴向预埋孔爆破拆除技术[J].爆破,2017,34(2):74-79.
[2]徐全军,廖瑜,孙杰,等.预埋静态爆破炮孔支撑梁抗弯安全性能数值分析[C]//2016.
[3]钟冬望,涂圣武,邓希旻.武汉某深基坑支撑梁爆破拆除顺序研究[J].爆破,2017,34(2):80-84.
[4]佚名.布孔方式對支撑梁爆破拆除的影响机制[J].爆破,2018,35(3):85-91.
关键词:预埋导管;支撑梁;浸泡高效
1 引言
随着工程的推进,地铁7号线秦园路风塔二期项目已经进入重要的基坑支护施工阶段。由于深基坑施工属于危险性较大的分部分项工程,那么如何在保证施工质量和安全的前提下,有效地减少或消除积水对混凝土支撑梁的浸泡损坏呢?众所周知,在深基坑施工过程中,能否快速有效地对基坑进行降、排水是影响施工进度和保证质量的关键因素之一,目前武汉气候正处梅雨季节、雨水量较大,地表积水严重。那么‘导管预埋法’施工工艺有效地解决了在支撑梁施工后,第二层土方开挖前各方块内积水浸泡支撑梁的问题,相较传统分块抽排的方法大大提高了功效、节约人工设备抽排的成本。
2 工程概况
秦园路风塔配套综合开发项目位于秦园路南侧,处于和平大道与临江大道之间。本工程为二期建设工程,一期与二期中间采用隔墙暂时分隔,待二期建成后,再进行连通。二期工程净用地面积22558.7m2,分为B座37层塔楼和C区地下车库,合计总建筑面132012.56m2。B区总建筑面积为115040.91m2,地上建筑主楼为37层,裙楼为5层,房屋高度149.25m,建筑面积为83237.86m2,主体结构形式为框架核心筒结构;地下三层,建筑面积为31803.05m2。C区全部为地下建筑,地下室总建筑面积16971.65m2。地上主要用作办公、商业,地下室主要为停车及设备用房,地下三层局部为人防地下室。
本工程设计±0.000为24.300m。B座塔楼基坑为长方形,周长约516m,基坑开挖面积约8800m2。C区地下车库基坑周长386m,基坑开挖面积5872m2。周边自然地面标高介于-0.300m~-0.800m(相对标高)之间。由于周边环境复杂,本基坑支护体系采用“上部水泥土挡墙+下部采用“二墙合一”地下连续墙(局部为临时地下连续墙)+二层钢筋混凝土内支撑”。承压水处理采用落底式地下连续墙止水帷幕+坑内疏干井+坑外备用减压井。基坑安全等级为一级。
3 预埋导管法施工工艺的优势分析
预埋导管施工工艺与一般的施工方法相比较有如下优势:(1)预埋导管在支撑梁垫层浇筑前完成,浇筑完成后个方块可连通形成先期排水,防止支撑梁被水浸泡;(2)支撑梁施工后大大提高了各方块排水的功效;(3)现场只需要保证导管连通,无需人工抽排节约了成本;(4)减少了施工临时用电,降低了安全事故的发生概率。
4 主要施工步骤
(1)机械开挖土方至垫层上留200~300mm后,采用人工挖土;
(2)人工挖土至垫层底;
(3)地下预埋与垫层同宽的PVC导管;
(4)本项目采用材质为PVC,品牌为金牛,管径均为DN80mm,根据设计要求预备有1400mm、1200mm、1000mm三种长度;
(5)C15混凝土垫层厚100mm浇筑;
(6)混凝土垫层拆模时,一并拆除导管两端的堵头;
(7)支撑梁施工完成,预埋导管将所有支撑梁之间的的方块联通,可将雨水通过导管自动排放到专设的集水井内,然后再利用潜水泵抽排到基坑边排水沟内,经沉淀后排入市政管网。
5 流程示意图
6 控制要点
为保证在支撑梁完成后各导管的完整性,导管预埋施工人员应做到如下几点:
(1)严格控制导管的下料尺寸;
(2)做好导管两端的封头处理;
(3)检查材料质量是否符合要求;
(4)在浇灌过程中安排人员值守,发现问题即时纠正。保证在支撑梁完成后各导管不堵塞。
7 结束语
“预埋导管法”在方案编制审批过程中给予特别注重和肯定,监理部在实施全程中跟踪和指导。此法成功的应用,提高了参建人员的工艺创新积极性,为项目的建设增光添彩,为今后同类工程的施工提供了非常重要的参考。
参考文献
[1]叶建军,程大春,詹小杰.基坑支撑梁轴向预埋孔爆破拆除技术[J].爆破,2017,34(2):74-79.
[2]徐全军,廖瑜,孙杰,等.预埋静态爆破炮孔支撑梁抗弯安全性能数值分析[C]//2016.
[3]钟冬望,涂圣武,邓希旻.武汉某深基坑支撑梁爆破拆除顺序研究[J].爆破,2017,34(2):80-84.
[4]佚名.布孔方式對支撑梁爆破拆除的影响机制[J].爆破,2018,35(3):85-91.