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海堤护岸工程重难点和平面布置
3工程重点和难点分析及措施
3.1地连墙成孔难度大
3.1.1重难点分析
本工程地下连续墙K0+000至K0+500部位土层以杂填土、淤泥、液化砂层和残积土为主,其中砂层最厚处约10m。因此该区段地下连续墙施工难度较大,成槽过程中容易产生塌孔,影响地连墙质量。具体影响分析如下:
1、易形成塌孔
地下连续墙在成槽施工时,虽然整个过程都受到循环泥浆护壁,但是砂本身流动性比较大,而且砂层本身没有粘聚性,结构整体性一旦遭到破坏砂层流动性便被触发,故地下连续墙成槽时,对砂层进行扰动使砂层获得流动空间激活砂层流动性,从而砂层易形成塌孔,可能造成地连墙墙体夹砂或者使混凝土浇筑产生绕流。
2、沉渣厚度大
由于施工区域有超厚砂层,在地连墙成槽过程中,不可避免的会出现砂层沉淀。砂层沉淀自重比较大,在清孔过程中制备循环泥浆无法将其冲起,利用自粘聚性能带出槽段。若地连墙槽段内存在厚度比较大的沉渣层,将影响砼灌注。
3.1.2对应保证措施
1、增大泥浆比重
由于施工过程中一般泥浆已经不足以将槽底砂层沉渣携带出槽,因此需要泥浆比重增大,向泥浆中添加纤维或者泥浆增稠剂以增加泥浆的携砂能力。
2、确保地连墙施工工序连续
成槽后长时间无法灌注是导致地连墙槽塌孔的主要原因。为了防止地下砂层
因为时间关系产生塌孔,现场施工过程中尤其是下放钢筋笼之前首先必须确认可以保证下锁口管、下放钢筋笼、安装导管、清孔等一系列准备工作能在规定时间内完成。其次提前与商混站进行沟通,确定浇筑时间以求在该段时间内不会出现供应不畅的情况,影响地连墙的灌注时间与质量。
3.2钢筋笼加工吊装难度大
3.2.1重难点分析
本工程地连墙钢筋笼共划分为175段,按钢筋笼高度划分共分为4个型号,分别为13.5m、14.5m、17.5m和18.5m,每个型号又都有“V字型”异性钢筋笼,钢筋笼加工较为复杂,其中钢筋笼最大重量20.77T,吊装难度较大。
表3.2.1-1钢筋笼型号统计表
序号
名称
型号
重量
数量
备注
1
DLQ1
6m×1m×13.58m
10.82T
25段
一字型
2
DLQ1a
6m×1m×13.58m
11.32T
1段
一字型
3
DLQ1b
(3.042+2.899)m×1m×13.58m
11.22T
1段
V字型(156°)
4
DLQ1c
(2.008+2.016)m×1m×13.58m
7.62T
1段
V字型(178°)
5
DLQ2
6m×1.2m×18.58m
19.25T
12段
一字型
6
DLQ2a
(3.858+1.713)m×1.2m×18.58m
7.62T
1段
V字型(178°)
7
DLQ3
6m×1.2m×17.58m
19.81T
61段
一字型
8
DLQ3a
(5.641+1.056)m×1.2m×17.58m
19.72T
1段
V字型(159°)
9
DLQ3b
(1.135+5.831)m×1.2m×17.58m
20.77T
1段
V字型(162°)
10
DLQ4
6m×1m×14.58m
19.81T
69段
一字型
11
DLQ4a
(5.235+1.303)m×1m×14.58m
16.66T
1段
V字型(178°)
12
DLQ4b
6m×1m×14.58m
15.64T
1段
一字型(预留孔洞)
3.2.2对应的保证措施
1、提前设计好钢筋笼加工场地,使其满足各种钢筋笼的加工需求,钢筋笼加工场地应包括钢筋储备区、钢筋下料区和钢筋笼加工区。
2、按照各种型号,分别设计钢筋笼的吊点;按照最不利情况(最大高度、最大重量)计算配置起重机械,满足各种型号钢筋笼的吊装需求。
3、提前规划好钢筋的吊装路线,对临时道路的地基承载力进行计算,不满足要求时应进行加固处理,满足起重设备吊装钢筋笼的行走需求。
4项目施工总平面布置
4.1总平面布置
4.1.1临时道路布置图
施工现场建设2000㎡的现场项目部,如下图所示。在项目部后方顺现有护岸边布设项目临时便道,采用C20砼路面。
钢筋加工场进场临时便道进场临时便道项目部临建
钢筋加工场
进场临时便道
进场临时便道
项目部临建
图4.1-2施工区总平面布置图
4.1.2施工区域总平面布置图
1、施工区域总平面布置图
本工程施工区域以K0+480桩号向左右两侧共划分为两个作业面,每个作业面分别建设一个钢筋笼加工场(约13m×80m);变电箱容量800KW,布置于现有蔡厝护岸中间,再通过电缆线分别布设到两个钢筋加工场地。
箱式变压器钢筋加工场
箱式变压器
钢筋加工场
图4.1-2施工区总平面布置图
2、施工便道及抓槽机操作平台断面图
计划建设地连墙施工便道宽度14m,高度+4m,其中抓槽机作业
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