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天津市滨海新区中央大道海河隧道工程,位于天津市塘沽,处于华北地区高震带上,地质属于滨海相沉积为主的软土类.在软弱地质条件下,通过采用沉管隧道暗埋段围护结构地下连续墙施工技术,解决了软弱地质条件、高承压水位下地下连续墙施工成槽稳定性问题,防止地下连续墙成槽塌方事故发生. 相似文献
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厦门海底隧道在海域浅滩段有长约610 m穿越富水砂层,是该工程施工的难点.介绍了隧道穿越该段富水砂层的施工方法.阐述了地下水控制和砂层加固处理的关键施工技术.该工程采用地下连续墙和降水井控制地下水,并与隧道内采用超前预注浆固结砂层相结合的施工方法,已安全穿越砂层最危险段,可供同类地质条件下的地下工程施工作借鉴. 相似文献
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阐述了在填海码头地质情况复杂的条件下地下连续墙关键施工技术,包括导墙制作、泥浆制备、成槽施工、钢筋笼的加工吊放和水下混凝土灌筑等内容,提出了关键工序质量的控制措施. 相似文献
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在含锚索粉细砂地质条件下同步进行锚索破除以及地下连续墙成槽施工时,极易引起槽壁坍塌现象。本文以昆明轨道交通5号线怡心桥站为背景,通过前期采用旋喷桩加固槽壁及旋挖钻破除锚索等措施先行破除锚索,减小了锚索破除过程中对槽壁土体的扰动;后期成槽施工过程中通过调整泥浆性能指标、合理选用施工机具等措施,不但提高了地下连续墙成槽质量,同时有效地抑制了成槽过程中塌孔现象的发生。这为今后类似条件下地下连续墙成槽施工提供了一定的借鉴。 相似文献
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地下连续墙在杭州地铁车站深基坑支护中的应用 总被引:2,自引:2,他引:0
结合地下连续墙在杭州地铁下沙西站、下沙中心站车站深基坑围护结构施工的实例,论述杭州复杂特殊的沙性地质条件下地下连续墙的主要施工工艺及控制要点,分析并总结在实际施工过程中采取的预防和处理措施,对类似工程的设计和施工提供借鉴和参考。 相似文献
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邓剑荣 《城市轨道交通研究》2017,20(8)
地下连续墙是深基坑支护工程中一种重要的围护结构形式。传统的地下连续墙施工工艺是在连续墙成槽的同时现场制作钢筋笼,待成槽完成后将钢筋笼吊装到槽内,再浇筑混凝土,形成地下连续墙体。该工艺需要现场有钢筋笼加工场地,而且地下连续墙的混凝土是水下浇筑,钢筋笼定位难,混凝土浇筑质量难以保证。介绍了针对上述问题的解决方案:地下连续墙采用工厂化预制拼装结构;连续墙的侧边接头采用榫接,并采用多道防水措施,保证接头防水效果;连续墙的竖向截断拼装采用钢结构拼装,提高施工效率。该方案可显著提高地下连续墙施工质量,节约施工工期,增强地下工程的安全性。 相似文献
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地下连续墙施工技术已经广泛应用于各类地下工程中,但因地层地质情况不同,接头措施不同,施工方法也不尽相同,须结合实际情况,不断进行总结完善。结合广深港客运专线福田站地连墙施工实际,总结了嵌岩连续墙施工经验及施工技术,对类似地质施工具有参考意义。 相似文献
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为解决地连墙等围护结构在膨胀土层中成槽、成孔时容易出现的缩颈和塌孔等难题,结合扬州瘦西湖隧道工程中膨胀土引起的施工问题,通过现场试验的手段摸索出一套可以应对该特殊土层的地连墙施工技术体系,并对该技术的优点和施工流程进行了介绍。对用GB34型悬吊式液压抓斗成槽机和"跳跃法"施工方法对膨胀土地区地下连续墙成槽工艺进行研究,并对场区地连墙围护结构受力变形特点进行总结分析,保证了围护结构施工时的槽壁稳定、垂直度控制、成槽质量、渗透水的预防,为后续类似地质条件工程项目的施工提供参考和借鉴。 相似文献
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链刀式地下连续墙成墙设备是一种用于地下基础施工的设备.该设备可以在各种较为复杂的地质条件下,较好地实现地下连续切槽搅拌成墙,可有效解决基坑、堤坝等周边支护、承压、防渗、止水问题.介绍了中国铁建重工集团有限公司研发的LSJ60型链刀式地下连续墙设备的基本构成、工作原理及其施工技术. 相似文献
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超深地下连续墙面临成槽时间长、施工难度大、槽壁稳定差等难题,成槽施工对地层扰动较大。依托宁波轨道交通3号线儿童公园站基坑工程,采用铣槽机成槽技术,展开110$m超深地下连续墙现场试验,重点监测槽壁变形和周围土层沉降。此外,采用三维有限元模拟铣槽机成槽施工过程,进一步研究成槽引起的槽壁变形和地表沉降规律。研究成果可为超深地下连续墙成槽施工中槽壁的稳定性与墙体竖直度控制,以及地表沉降控制提供有益的参考与借鉴。 相似文献
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超深地下连续墙施工技术 总被引:4,自引:2,他引:2
以天津市地铁2号线为例,浅谈天津地区富水软土地质条件下超深地下连续墙施工技术.文章从成槽机械的选择、泥浆的控制、地连墙接头形式的选择以及钢筋笼的施工方法等方面进行了说明,从经济、安全的角度出发,运用合理的施工方法解决超深地下连续墙施工的技术问题. 相似文献
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《石家庄铁道大学学报(自然科学版)》2010,(1)
苏州站改造工程中,地下连续墙作为地铁站围护结构兼做上部结构基础,属复合式承重连续墙,最大成槽深度约57 m,具有地质条件差、地下水位高、含微承压水和承压水层、空槽段深、异型连续墙多等不利因素。文中结合工程复杂地质和成槽施工工艺,分析连续墙槽壁失稳的机理以及微承压水、施工附加荷载、泥浆等对连续墙槽壁稳定性影响。制定了有效施工控制措施,取得良好效果,为同类工程施工积累了宝贵的经验。 相似文献