摘要:摘要:國(guó)內(nèi)自從引進(jìn)地下連續(xù)墻技術(shù)至今,地下連續(xù)墻作為基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與施工已經(jīng)非常成熟,本文介紹了地下連續(xù)墻槽段的接頭型式和材料,比較了三種常用的地下連續(xù)墻接頭
摘要:國(guó)內(nèi)自從引進(jìn)地下連續(xù)墻技術(shù)至今,地下連續(xù)墻作為基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與施工已經(jīng)非常成熟,本文介紹了地下連續(xù)墻槽段的接頭型式和材料,比較了三種常用的地下連續(xù)墻接頭型式:接頭管接頭、鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭和工字鋼接頭,并闡述了這三種接頭型式在實(shí)際深基坑工程中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:基坑工程,地下連續(xù)墻,接頭型式
1 引 言
地下連續(xù)墻是地下工程中一種較為先進(jìn)的結(jié)構(gòu)型式和施工工藝,是集擋土、防滲和結(jié)構(gòu)承重于一體的結(jié)構(gòu)物。由于它適用于多種土層,對(duì)周圍建筑物和地下管線影響較小,且施工時(shí)無(wú)噪音、無(wú)振動(dòng),在工程實(shí)踐中得到了廣泛的應(yīng)用,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
地下連續(xù)墻1950年最早出現(xiàn)在意大利實(shí)施的兩項(xiàng)工程,即Santa Malia 大壩下深達(dá)40m的防滲墻及Venafro附近的貯水池及引水工程中深達(dá)35m的防滲墻。自此以后,地下連續(xù)墻的建造技術(shù)在世界各地獲得廣泛的推廣。近10多年來(lái),地下連續(xù)墻技術(shù)無(wú)論在工程實(shí)踐中,還是在理論研究上都獲得了很大的成績(jī)。[1]
2 地下連續(xù)墻接頭
止水和傳遞應(yīng)力是地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的主要因素,而槽段的接頭型式是關(guān)鍵。在地下連續(xù)墻的施工中,槽段的接頭一直是令人頭痛的事情。人人都關(guān)心它們,希望它們不要出事兒。但是,恰恰問(wèn)題就出在它們身上,有時(shí)還會(huì)造成不可彌補(bǔ)的缺憾,如引起槽壁坍塌等。因此必須研究接頭型式, 選擇最佳的流水線路和最大限度重疊兩單元槽段的剛性連接是保證地下連續(xù)墻具有止漏防滲、傳遞應(yīng)力的前提。
施工接頭和結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)所用的材料包括以下幾種:①鋼管、鋼板、鋼筋、各種型鋼和鑄鋼;②預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)(板、工字梁、V型梁等);③人造纖維布赫橡膠等;④其他材料(如工程塑料和玻璃鋼等)。
可以把施工接頭分為以下幾種:①鉆鑿式接頭;②接頭管;③接頭箱;④軟接頭;⑤隔板接頭;⑥預(yù)制混凝土接頭。[2]
3.主要接頭型式及工程實(shí)例
我國(guó)對(duì)施工接頭的研究工作起步較晚。在最初的10年里,當(dāng)時(shí)都是用于地下防滲墻工程,都是采用鉆鑿式接頭。也就是在一期槽孔混凝土澆注后,再用沖擊鉆把它的兩個(gè)端孔混凝土鑿出來(lái),做為二期槽孔的端頭。1969~1970年在十三陵水庫(kù)主壩防滲墻中采用的膠囊接頭管,是第一次嘗試用接頭管來(lái)代替鉆鑿的混凝土。70年代末期鋼管接頭管開(kāi)始使用,預(yù)制混凝土板也開(kāi)始用來(lái)施工接頭。到目前為止,在我國(guó)地下連續(xù)墻工程中使用的接頭型式可說(shuō)是五花八門了。常用的接頭型式有以下三種。
3.1接頭管接頭型式
接頭管也稱鎖口管,是最常用的一種接頭形式,單元槽段挖成后,在槽端下入直徑與槽寬相等或略小的管體,阻止先施工槽段的混凝土漏漿并占據(jù)體積,待混凝土澆注完成達(dá)到一定強(qiáng)度后,將接頭管拔起,形成兩相鄰槽段的接頭,如圖 1 所示。[3]
工程實(shí)例:沈陽(yáng)地鐵2號(hào)線某車站為地下三層島式站,車站總長(zhǎng)度140.05m,車站主體結(jié)構(gòu)采用明挖順作法施工。車站主體圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用800mm地下連續(xù)墻, 地下連續(xù)墻維護(hù)結(jié)構(gòu)分幅挖槽和澆注混凝土,每幅槽段長(zhǎng)度6m左右,平面形狀有“一”字形、“L”形、“Z”形等。槽段有先行幅和后行幅之分,先行幅施工時(shí)在槽段兩頭放置鋼制接頭管(鎖口管)。
3.2鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭型式
當(dāng)槽段挖掘下入鋼筋籠后,在槽端下入與槽寬相等或略小的預(yù)制接頭樁,接頭樁應(yīng)比成槽深度高出約200mm, 阻擋混凝土澆灌時(shí)漏漿,混凝土澆灌后與接頭樁成為一體,在墻端留下異形混凝土槽, 用來(lái)與相鄰后施工槽段銜接,如圖2所示。[4]
工程實(shí)例:杭州地鐵4號(hào)線某車站為地下二層島式站,車站總長(zhǎng)度346.45m,車站主體結(jié)構(gòu)采用明挖順作法施工。車站主體圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用800mm地下連續(xù)墻,接頭形式為鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭。
3.3工字鋼接頭型式
利用鋼板焊接成工字鋼形狀,并在現(xiàn)場(chǎng)與先施工墻段鋼筋籠端部橫向鋼筋焊接連成整體,待槽段挖掘完成后,下入鋼筋籠并澆灌混凝土,工字鋼接頭可阻擋混凝土漏漿,后施工墻段鋼筋籠端部橫向鋼筋向內(nèi)側(cè)彎起伸入接頭中,澆灌混凝土與先施工墻段成為一體。該接頭在直徑130m,挖深34 m的世博地下變電站圓筒形地下連續(xù)墻設(shè)計(jì)中得到成功應(yīng)用。如圖3所示。[4]
3.4接頭特點(diǎn)比較
接頭管接頭和鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭屬于柔性接頭,具有一定的抗剪能力,但因與墻體無(wú)剛性連接,傳遞應(yīng)力效果差,缺乏抵抗彎矩的能力,同時(shí)因流水線路直而短, 阻力小,易出現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象。接頭管接頭成本相對(duì)較低,加工方便,可重復(fù)使用,但拔出時(shí)間難以掌握,早拔則混凝土仍處于流動(dòng)狀態(tài),尚未成形,晚拔則難以拔出,且易損傷墻體。
鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭自重較大,一般需分節(jié)制作,制作時(shí)占用場(chǎng)地較大,混凝土需要養(yǎng)護(hù),施工周期長(zhǎng),接樁時(shí)精度要求較高,需采取有效措施防止混凝土側(cè)壓。接頭管接頭與鋼筋混凝土預(yù)制樁接頭適用于無(wú)需入巖的各種地層。
工字鋼接頭屬于剛性街頭, 能夠傳遞彎矩、剪力和軸力,工字鋼接頭流水線路長(zhǎng),線路凹凸多,阻力大,不易出現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象, 止水效果佳。相鄰兩槽段鋼筋籠銜接良好, 具有較強(qiáng)的抗剪和抗彎能力,接頭混凝土強(qiáng)度能得到保證,整體剛性好, 安裝容易, 但是加工較為復(fù)雜,精度要求高,成本高。工字鋼接頭適用于各種地層。
4. 結(jié)語(yǔ)
地下連續(xù)墻的接頭型式和種類繁多,各有其優(yōu)缺點(diǎn)。接頭管接頭工藝成熟,刷壁方便, 后期槽段下放鋼筋籠方便,造價(jià)較低,是目前軟土地層中應(yīng)用最多的型式,但在施工中要求接頭管的拔除與墻體混凝土澆筑的配合要十分默契。預(yù)制樁接頭具有較強(qiáng)剛性, 整體性能好,在防砼繞流方面效果出色, 但要求施工場(chǎng)地較大,施工中要求槽壁垂直度好,一旦不能安放到位,需將整個(gè)樁體拔起。工字鋼接頭施工方便,剛度大,防滲漏性能好,但用鋼量大,成本高,混凝土繞流現(xiàn)象嚴(yán)重,如不能及時(shí)處理,將給后期槽段的施工帶來(lái)嚴(yán)重影響。工程實(shí)踐中如能開(kāi)發(fā)出既施工簡(jiǎn)單又經(jīng)濟(jì)合理的接頭型式,地下連續(xù)墻的應(yīng)用必將更加廣泛。
參考文獻(xiàn):
[1] 劉建航,侯學(xué)淵.基坑工程手冊(cè).中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1997
[2] 從葛森 地下連續(xù)墻的設(shè)計(jì)施工與應(yīng)用.中國(guó)水利水電出版社,2000
[3] 夏明耀,曾進(jìn)倫.地下工程設(shè)計(jì)施工手冊(cè).中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1999
[4] 李海光,李強(qiáng)等.預(yù)制接頭樁技術(shù)在地下連續(xù)墻中的應(yīng)用.建筑施工,2003