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10土木工程施工的技术

第10章; 土木工程的建筑施工范围广泛,内容极为丰富。例如,土石方工程、基础工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、防水工程及装饰装修工程等。 进行施工时,必须做好组织设计。;10.1 土方工程 ; 10.1.1 排水、降水施工 ;1 .集水坑降水 ;2 .井点降水; 10.1.2 土方边坡与土壁支护 ; 1 .土方边坡 ; 2 .土壁支护 ; 图10-4 横撑式支撑 (a)断续式水平挡土板支撑;(b)垂直挡土板支撑 1-水平挡土板;2-立柱;3-工具式横撑;4-垂直挡土板;5-横楞木;(2)锚桩式支撑。当开挖宽度较大的基坑时,如用横撑会因其自由长度大而稳定性差,此时可用锚桩式支撑,如图l0-5所示。 图10-5 锚桩式支撑 1-桩柱;2-挡土板;3-锚桩;4-拉杆;5-回填土;(3)板桩支撑。在土质差、地下水位高的情况下,开挖深且大的基坑时,常采用板桩作为土壁的支护结构。它既可挡土也可挡水,又可避免流砂的产生,防止临近地面下沉。板桩结构分为板桩墙与拉杆两部分,见图10-6。 图10-6板桩结构 1-钢构架;2-斜撑;3-拉杆;4-土锚杆;5-先施工的基础;6-板桩墙 ;(4)地下连续墙。在地质、水文条件不良的地区,或在城市开挖很深的基坑时放坡即受限制,如用直壁开挖(如用钢板桩支护)和井点降水的方法,打钢板桩会使邻近地面受到震动而增大地基荷载;井点降水会使土中的孔隙水排出,孔隙水压力下降或消散,都能产生地面的附加沉降。而地下连续墙既可挡土护壁,截水防渗,也可用作承受上部结构荷载。地下连续墙作为临时性支护措施不经济,常用作永久性结构,目前在高层建筑或地下结构的深基础工程中选用较多。; 3.流砂 ; 10.1.3 土方填筑与压实 ;2 填方土料的选择和填筑要求 含水量大的粘土、冻土、有机物含量大于8%的土和水溶性硫酸盐含量大于5%的土均不得用作回填土料。 填土应分层进行,尽量采用同类土回填。换土回填时,必须将透水性较小的土置于透水性较大的土层之上,不得将各类土料任意混杂使用。填方土层应???近水平地分层压实。;3 填土压实方法 填土压实方法有碾压法、夯实法和振动压实法。 平整场地等大面积土工程采用碾压法,较小面积的填土工程采用夯实法和振动压实法。; 4 影响填土压实质量的因素 ;;; 10.1.4 土方工程机械化施工 ;; 10.2 基础工程 ; 10.2.1钢筋混凝土预制桩 ;;为了使桩能顺利地达到设计标高,保证质量和进度,减少因桩打入先后在邻桩造成的挤压和变位,防止周围建筑物破坏,打桩前应根据桩的规格、入土深度、桩的密集程度和桩架在场地内的移动方便来拟定打桩顺序。打桩顺序合理与否,影响打桩速度和打桩质量,当桩的中心距小于四倍桩径时,打桩顺序尤为重要。根据桩群的密集程度,可选用下述打桩顺序:自一侧向单一方向进行(图10-8a);自中间向两个方向对称进行(图10-8b);自中间向四周进行(图10-8c)。 图10-8 打桩顺序 (a)自一侧向单一方向进行;(b)自中间向两个方向对称进行;(c)自中间向四周进行;; (3)打桩的质量控制 ; 10.2.2混凝土及钢筋混凝土灌注桩 ;; 2 套管成孔灌注桩 ; (1)断桩 断桩是指桩身裂缝呈水平状或略有倾斜且贯通全截面,常见于地面以下1~3米不同软硬土层交接处。产生断桩的主要原因是桩距过小,桩身混凝土终凝不久,强度低,邻桩沉管时使土体隆起和挤压,产生横向水平力和竖向拉力使混凝土桩身断裂。避免断桩的措施是:布桩不易过密,桩间距以不小于桩孔直径的3.5倍为宜;当桩身混凝土强度较低时,可采用跳打法施工;合理制定打桩顺序和桩架行走路线以减少振动的影响。 (2)缩颈桩 缩颈亦称瓶颈,指桩身局部直径小于设计直径。缩颈常出现在饱和淤泥质土中。产生的主要原因是在含水量高的粘性土中沉管时,土体收到强烈扰动挤压,产生很高的孔隙水压力,桩管拔出后,超孔隙水压力作用在所浇筑的混凝土桩身上,使桩身局部直径缩小;或桩间距过小,邻近桩沉管施工时挤压土体使所浇混凝土桩身缩颈;或施工过程中拔管速度过快,管内形成真空吸力,且管内混凝土量少、和易性差,使混凝土扩散性差,导致缩颈。施工过程应经常观测管内混凝土的下落情况,严格控制拔管速度,采取“慢拔密振”或“慢拔密击”的方法,在可能产生缩颈的土层施工时,采用反插法可避免缩颈。当出现缩颈时可用复打法进行处理

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