地下连续墙施工过程中的变形控制研究

2022-09-29

1. 地下连续墙的特点

在地下空间的建设施工中, 对于地下连续墙的合理应用, 其所能够呈现出的特点非常明显, 其施工工期比较短以及质量很高, 有着非常高的经济性, 并且地下连续墙在实际的施工中所产生的振动比较小以及噪声低等, 所以, 在城市的施工中非常适用;地下连续墙占地很小, 自身的性能比较好, 所以和原有的建筑非常的贴近, 其刚度很大, 其能够成为深基坑支护工程中的挡土结构。其优点在体现的同时, 也有很大的问题存在。首先, 其只能作为临时挡土结构, 所使用的费用通常很高;在施工中还会产生废泥浆, 对于施工工艺的要求非常高, 尤其是对于一些较为特殊区域的施工, 对于工艺方式的选择中若是产生失误, 就会对其周边所相邻的结构产生错位或者漏水的情况, 将施工难度增加。

2. 地下连续墙施工影响因素及分析

2.1 槽壁稳定影响因素

造成槽壁失稳的情况有多种, 通常主要有以下几个方面的状况:第一, 泥浆护壁中其泥浆的密度往往达不到要求, 泥浆在配置和施工中的质量不符合要求, 很难使得成为较为可靠的护壁;第二, 地下水位比较高, 泥浆的液面比较低;第三, 施工当中的土质主要就是粉砂土或者砂土, 有着很大的渗透系数;第四, 在成槽之后时间比较长, 泥浆若是沉淀的时间过长就会起不到相应的护壁作用;第五, 单元槽段比较长, 或者和地面所施加的荷载很大。

2.2 工程施工影响因素分析

2.2.1 施工条件的影响

在施工当中, 由于现场的施工机械比较多, 并且主要应用的是重型成槽机, 相对于导墙以及混凝土地坪和地面等会产生超载等问题, 对于这些问题在实际的施工中已经都在存在, 同时相对于后续的成槽开挖会产生土体变形产生。

2.2.2 泥浆重度的影响

泥浆的护壁作用:在土体空隙当中泥浆产生相应的胶凝化以及槽壁泥皮作用以及静液压力和电渗情况, 按照实际的经验, 泥浆所产生的静液压力有对其槽壁产生稳定压力的75%~90%。因为在这当中, 对于槽壁的开挖主要就是采用泥浆压力和地下水压力差来有效的确保其槽壁稳定, 所以泥浆的重度不能太过于小, 但是, 如果重度增大, 尽管能够确保槽壁的稳定, 然而对于后期混凝土在实际的浇筑中有着很大的影响。

2.2.3 地面超载的影响

对于地面超载一般可以从以下三个方面入手:第一, 加强对地面超载荷载进行改变, 槽段边缘不同的机械施工当中对其所产生的影响;其次, 对地面超载和槽段的距离进行有效的改变, 机械在移动中和槽段之间的距离所不同而造成的影响;第三, 对地面超载大小进行改变, 在多个机械一起施工中槽段边缘所产生的相关影响。

3. 地下连续墙成槽过程中的变形控制对策

3.1 成槽挖土

在对地连墙进行施工的时候, 其最终施工质量的好坏会受到坑槽施工质量的很大影响, 因为在整个施工过程中, 坑槽的施工时间占到了所有工期的一半左右, 这就说明了只有对坑槽施工期进行有效的控制才能加快整个工程的施工周期。另外, 具体施工过程中, 通常情况下不会使用到模板, 也就是说坑槽的形状就直接决定了墙体的外形, 坑槽的具体尺寸也决定了墙体的尺寸, 想要对墙体施工精度进行很好的控制就需要从坑槽施工进行着手。

3.2 隔断变形路径

地下连续墙成槽施工当中所产生的土体变形是一个动态以及发展的实际过程, 其对于周边环境所产生的影响也是逐渐增大, 因此, 在其所产生的变形不断传递中, 通常可以应用隔离体隔断的方式来将其所产生的影响降低, 能够获得很好的效果。

3.3 增强保护对象

3.3.1 基础托换

在这当中, 将建筑物的下方土体有效改善, 对原有建筑基础进行有效的增大, 采用这种方式其风险以及难度通常都很大, 并且费用也很高, 并且施工周期也非常的长, 所以, 在这当中, 主要应用在一些对变形要求很高的建筑物当中实施加固。

3.3.2 注浆加固

对于注浆加固主要就是对建筑的侧面以及底面实施保护, 注浆的深度需要能够有效的做好延伸。并且在实际的施工当中, 一些比较大的注浆压力往往会导致建筑物产生隆起的情况, 这样不但会使得土体加固很难实现, 并且还会对周边的建筑产生很大的损害。另外, 在注浆开始之后, 往往会使得周边土体结构受到破坏, 使得土体的强度以及稳定性受到一定的影响, 地面也会产生一定意义上的沉降问题, 所以, 在这当中, 可以采用多孔间隔注浆以及对浆液凝固的时间缩短而降低对建筑物由于注浆所产生的沉降问题, 在实际的开挖中, 若是临近的建筑或者管线变形比较大, 就需要做好相应的跟踪注浆, 使得保护对象能够控制在设计要求当中, 在这当中, 需要重视的就是, 需要在注浆当中将其压力以及注浆量做好控制, 确保注浆的质量合格, 从而防止对保护对象产生损坏。

4. 结语

总之, 相对于地下连续墙施工来讲, 其作为深基坑施工以及地下空间作业的一种新型技术, 在实际的工程中有着普遍的应用, 在主要方式就是在成槽开挖中, 使得形成一定的槽段, 并且在槽段当中将钢筋笼放置以及对其实施浇筑, 使得其能够产生墙段, 通常, 对地下连续墙成槽施工来讲, 其在实际的施工中主要就是开挖工作, 在一定意义上会对土体产生一定的扰动以及变形, 在施工中可能会使得槽段外部产生很大的土体变形, 严重的还会造成地面坍塌问题产生, 在建筑物管线和槽段的距离比较近时, 往往就会使得周边的管线产生断裂以及倾斜等问题, 所以, 在实际的施工中就需要按照实际的状况来选择科学合理的措施对其所产生的变形问题有效限制, 以此来有效的控制施工中对其周边环境所产生的影响。

摘要:随着当前社会经济的快速发展以及城市进程的不断深化, 城市的基础建设事业有了很大的发展, 城市地下空间的不断开放以及有效应用, 在一定意义上将城乡建设用地不足的情况有效缓解, 给人们的生活有了很大的便利。城乡地下空间在建设中使得地下连续墙技术获得了很好的应用, 其在上个世纪四五十年代获得了很好的发展, 其作为一项较为先进的深基坑技术, 在各个国家都获得的很好的应用, 在水利以及建筑和地下交通工程中被合理应用, 因此本文就对地下连续墙施工过程中的变形控制相关方面进行分析和探讨。

关键词:地下连续墙,施工过程,变形控制

参考文献

[1] 李姝婷.地下连续墙施工引起的土体变形实测与数值分析研究[D].天津大学, 2014.

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