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      一種成槽尺寸測(cè)量方法在地下連續(xù)墻施工中的應(yīng)用

      2021-12-31 07:31:36劉自強(qiáng)張凱
      工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2021年20期
      關(guān)鍵詞:細(xì)繩槽段成槽

      劉自強(qiáng),張凱

      (中建二局第一建筑工程有限公司,廣東深圳 518000)

      1 應(yīng)用概況

      本工程類型為城市更新單元工程,施工場(chǎng)地南北長(zhǎng)約95 m,東西寬約30 m,面積約2 800 m2,場(chǎng)地周邊既有設(shè)施包括:1 棟高度約300 m 的超高層建筑,距離施工場(chǎng)地約100 m;1 座深度約20 m 的地下地鐵站,距離施工場(chǎng)地約8 m;1 個(gè)開(kāi)挖深20 m,南北長(zhǎng)180 m,東西寬50 m 的深基坑,距離施工場(chǎng)地約30 m。場(chǎng)地周邊情況復(fù)雜,施工場(chǎng)地狹小,工程施工難度大?;又ёo(hù)形式全部采用800 mm 地下連續(xù)墻+3 道鋼筋混凝土內(nèi)支撐,止水帷幕采用地下連續(xù)墻,對(duì)連續(xù)墻接頭的位置采用2 根雙管旋噴樁止水,連續(xù)墻內(nèi)側(cè)設(shè)置攪拌樁。

      地下連續(xù)墻成槽施工屬于水下暗挖施工,而且屬于大型機(jī)械作業(yè),施工過(guò)程中難以觀察成槽的施工質(zhì)量,并且難以控制成槽的施工精度,容易造成地下連續(xù)墻槽段底部的尺寸比上部尺寸小,無(wú)法滿足鋼筋籠下槽要求,進(jìn)而使鋼筋籠下槽碰撞槽壁導(dǎo)致槽壁塌孔或者卡籠造成鋼筋籠散架,不但難以保證地下連續(xù)墻的施工質(zhì)量,而且存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)。如若地下連續(xù)墻槽段不能滿足成槽質(zhì)量,會(huì)產(chǎn)生以下后果:

      1)鋼筋籠下籠過(guò)程中,如若成槽質(zhì)量不符合要求,會(huì)造成鋼筋籠卡籠或鋼筋籠散架,嚴(yán)重影響施工質(zhì)量,拖延工期,造成后期基坑開(kāi)挖漏水等后果,且浪費(fèi)原材,進(jìn)而增加施工成本。而且會(huì)產(chǎn)生重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

      2)鋼筋籠下籠過(guò)程中,如若成槽質(zhì)量不符合要求,卡籠后可能會(huì)造成槽壁塌孔,增加混凝土澆筑量,基坑開(kāi)挖后需磨除多余混凝土,進(jìn)而增加施工成本。

      3)地下連續(xù)墻開(kāi)挖面露筋、夾泥、夾砂、槽段接縫滲水,這是地下連續(xù)墻施工的通病。

      4)在復(fù)雜地質(zhì)條件下施工,槽段坍塌,砫 充盈系數(shù)大,地下連續(xù)墻侵限,給復(fù)合內(nèi)襯結(jié)構(gòu)施工帶來(lái)不利。在復(fù)雜水文地質(zhì)條件下,地墻墻縫開(kāi)叉,造成基坑底板隆起,危及基坑安全,基坑外側(cè)遇承壓水涌入坑內(nèi),造成坑外周邊地表下沉及坍塌,危及周?chē)鷺?gòu)筑物。

      5)槽壁垂直度不符合要求,侵入復(fù)合內(nèi)襯限界。

      2 施工方法

      根據(jù)此施工需求,發(fā)明一種測(cè)量裝置,由收線器、鉛錘與充氣球主體組成,所述收線器上纏繞有細(xì)繩,鉛錘的頂部固定安裝有吊環(huán),細(xì)繩的一端穿過(guò)吊環(huán)連接有充氣球主體。

      本裝置主要利用了浮力豎直向上的原理。相較于傳統(tǒng)的采用超聲波檢測(cè)方法來(lái)測(cè)量地下連續(xù)墻成槽空間尺寸,該方法采用較為常見(jiàn)的工具以及簡(jiǎn)單易上手的操作方法,能夠相對(duì)準(zhǔn)確地檢測(cè)槽段的成槽尺寸,節(jié)省了高昂的檢測(cè)儀器采購(gòu)費(fèi)用,使地連墻成槽尺寸測(cè)量更加方便快捷,提高了工作效率和施工質(zhì)量[1]。

      該裝置制作簡(jiǎn)單,測(cè)量易操作。具體方法如下:

      1)將細(xì)繩一端穿過(guò)鉛錘的吊環(huán)與充氣球主體綁扎在一起,其中,細(xì)繩采用0.35 mm 的尼龍線,鉛錘的質(zhì)量為750 g,充氣球主體的收起直徑為150 mm;

      2)將充氣球主體與鉛錘放入槽段水面中,拉緊細(xì)繩另一端頭,通過(guò)充氣球主體的浮力使得鉛錘不能往下沉入水中;

      3)通過(guò)細(xì)繩調(diào)整鉛錘位置,使鉛錘與一側(cè)槽壁觸在一起;

      4)調(diào)整手握著的細(xì)繩位置,使細(xì)繩與鉛錘中心點(diǎn)位于同一垂直面上(見(jiàn)圖1);

      圖1 地連墻成槽尺寸測(cè)量示意圖1

      5)通過(guò)手中的細(xì)繩以均勻速度下放鉛錘,保證鉛錘在下放過(guò)程中始終與槽壁接觸,直至鉛錘下放至槽段底部;

      6)待鉛錘下放至槽段底部且充氣球主體穩(wěn)定之后,通過(guò)卷尺測(cè)量同一平面內(nèi)充氣球主體中心點(diǎn)與槽壁的距離H1(見(jiàn)圖2,φ 為充氣球主本中心點(diǎn)到槽底的垂線與槽壁的夾角);

      圖2 地連墻成槽尺寸測(cè)量示意圖2

      7)將測(cè)量工具回收,采用上述方法對(duì)另一側(cè)槽壁進(jìn)行測(cè)量(見(jiàn)圖3),得到同一平面內(nèi)充氣球主體中心點(diǎn)與槽壁的距離H2(見(jiàn)圖3);

      圖3 地連墻成槽尺寸測(cè)量示意圖3

      8)采用卷尺測(cè)量槽段上部開(kāi)槽寬度L,通過(guò)公式得到槽段底部成槽尺寸l,公式為l=L-H1-H2(見(jiàn)圖4)。

      圖4 地連墻成槽尺寸測(cè)量示意圖4

      3 施工原理

      一種地下連續(xù)墻施工成槽尺寸測(cè)量的方法,鉛錘受地心引力作用使鉛錘吊線始終保持垂直地面,且浮力豎直向上,用尼龍繩作為基準(zhǔn)線,2 次測(cè)量的尼龍線由于地心引力及浮力的作用呈平行狀態(tài),2 次測(cè)量時(shí)浮球中心點(diǎn)的距離即為地下連續(xù)墻槽底的實(shí)際寬度。

      4 施工優(yōu)勢(shì)

      以往測(cè)量地下連續(xù)墻的方法中大多數(shù)為超聲波檢測(cè)法,本方法相對(duì)于超聲波檢測(cè)法有以下優(yōu)勢(shì):

      1)地下連續(xù)墻成槽寬度尺寸檢測(cè)中,都是在槽段充滿泥漿的情況下進(jìn)行的。相對(duì)于水而言,泥漿對(duì)聲波的吸收要多很多,而且不穩(wěn)定。新制備的泥漿往往對(duì)超聲波的吸收要少一些,此地下連續(xù)墻施工過(guò)程中采用循環(huán)泥漿,而循環(huán)泥漿的聲波衰減量比新泥漿通常要高出40 dB/m。在鉆孔處的地層中有流沙層時(shí),循環(huán)漿中懸浮有比較多的泥沙顆粒,這些顆粒造成超聲波能量在傳輸過(guò)程中的大幅衰減,嚴(yán)重時(shí)甚至還沒(méi)到達(dá)槽底就被衰減殆盡,從而使測(cè)試失敗。而本方法采用地心引力及浮力垂直于地面的原理,泥漿對(duì)此方法測(cè)量準(zhǔn)確度影響極小[2]。

      2)目前的超聲波檢測(cè)儀一般都具有自動(dòng)成圖功能,但是成圖的是“十”字形探頭從4 個(gè)方向檢測(cè)到的孔壁距離生成的孔壁圖像,這就要求檢測(cè)探頭一直在檢測(cè)槽段的中心位置,如果檢測(cè)中聲波發(fā)射探頭不在孔槽中心點(diǎn)位置,檢測(cè)到的2 個(gè)垂直方向的孔壁距離可能是槽孔弦長(zhǎng)而不是槽孔直徑。這種情況下,檢測(cè)人員需根據(jù)幾何關(guān)系把弦長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,對(duì)于人工計(jì)算來(lái)說(shuō)處理數(shù)據(jù)量太大。而本工程施工工期較為緊張,現(xiàn)場(chǎng)共有45 幅地下連續(xù)墻,如采用超聲波方法測(cè)量,會(huì)大量增加工期,造成施工進(jìn)度滯后。而本文所介紹方法操作簡(jiǎn)單,測(cè)量結(jié)果快速且準(zhǔn)確,有利于控制施工進(jìn)度[3]。

      3)此工程地下連續(xù)墻槽段深度很深,最深處大于30 m,但寬度只有約80 cm,然而,目前的超聲波鉆孔成孔檢測(cè)技術(shù)對(duì)這類槽段卻不能適應(yīng)。盡管實(shí)際當(dāng)中已有應(yīng)用,但是觀測(cè)數(shù)據(jù)卻很難讓人信服,只能作為一般參考。

      4)無(wú)論是采用購(gòu)買(mǎi)超聲波檢測(cè)儀器,還是雇傭?qū)iT(mén)的檢測(cè)機(jī)構(gòu),都會(huì)產(chǎn)生高額的費(fèi)用。而本方法采用的材料價(jià)格遠(yuǎn)低于超聲波檢測(cè)的費(fèi)用,可節(jié)約成本。

      5 結(jié)語(yǔ)

      隨著城市經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,城市中很多原建筑物已不能滿足人們的生產(chǎn)生活需求,越來(lái)越多的城市更新單元工程應(yīng)運(yùn)而生,而處于軟弱地基的深大地基周?chē)忻芗慕ㄖ夯蛑匾叵鹿芫€,對(duì)周?chē)孛娉两岛徒ㄖ锍两狄筝^高,需嚴(yán)格限制時(shí)應(yīng)采用逆作法施工,地上地下同步施工時(shí),采用地下連續(xù)墻作為支護(hù)形式是一種較為好的選擇方式。地下連續(xù)墻施工振動(dòng)小、噪聲小,墻體剛度大,防滲性能好,對(duì)周?chē)鼗鶡o(wú)擾動(dòng),可以組成具有很大承載力的任意多邊形連續(xù)墻代替樁基礎(chǔ)、沉井基礎(chǔ)或沉箱基礎(chǔ)。對(duì)土壤的適應(yīng)范圍很廣,在軟弱的沖積層、中硬地層、密實(shí)的沙礫層以及巖石的地基中都可施工。初期用于壩體防滲,水庫(kù)地下截流,后發(fā)展為擋土墻、地下結(jié)構(gòu)的一部分或全部。房屋的深層地下室、地下停車(chē)場(chǎng)、地下街、地下鐵道、地下倉(cāng)庫(kù)、礦井等均可應(yīng)用。而地下連續(xù)墻施工中,槽段的質(zhì)量控制是極為重要的一環(huán),此方法可以快速準(zhǔn)確地測(cè)量出地下連續(xù)墻槽段寬度,保證施工質(zhì)量。對(duì)同類及相似工程槽段測(cè)量有一定的借鑒指導(dǎo)價(jià)值。

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