塘河大桥沉井施工实例

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桥梁沉井方案及施工方法(3篇)

桥梁沉井方案及施工方法(3篇)

第1篇一、引言桥梁沉井是一种常见的桥梁基础施工方法,广泛应用于深水基础、软土地基等复杂地质条件下。

本文针对桥梁沉井方案及施工方法进行详细介绍,旨在为桥梁基础施工提供参考。

二、桥梁沉井方案1. 沉井类型根据沉井的结构形式和施工方法,桥梁沉井可分为以下几种类型:(1)圆形沉井:适用于深水基础和软土地基,结构简单,施工方便。

(2)方形沉井:适用于地基承载力较好的桥梁基础,可节省材料,降低成本。

(3)矩形沉井:适用于桥梁基础宽度较大的情况,结构稳定性较好。

(4)组合沉井:由多个沉井组合而成,适用于复杂地质条件下的桥梁基础。

2. 沉井尺寸沉井尺寸应根据桥梁基础尺寸、地质条件、施工设备等因素确定。

一般而言,沉井尺寸应满足以下要求:(1)沉井内部空间足够,满足施工和设备安装需求。

(2)沉井壁厚满足抗浮和抗渗要求。

(3)沉井尺寸与地质条件相匹配,确保施工安全。

3. 沉井结构沉井结构主要包括以下部分:(1)沉井壁:采用钢筋混凝土结构,壁厚应根据地质条件和抗浮、抗渗要求确定。

(2)底板:采用钢筋混凝土结构,厚度应满足抗浮和抗渗要求。

(3)隔水层:在沉井底部设置隔水层,防止地下水渗入沉井内部。

(4)导流系统:在沉井壁上设置导流系统,方便施工过程中的排水。

三、桥梁沉井施工方法1. 施工准备(1)现场勘察:对施工现场进行勘察,了解地质条件、水文条件等。

(2)施工方案编制:根据勘察结果,编制详细的施工方案。

(3)施工设备准备:准备挖掘机、起重机、混凝土搅拌车等施工设备。

(4)人员培训:对施工人员进行技术培训和安全教育。

2. 沉井制作(1)模板制作:根据沉井尺寸和结构,制作模板。

(2)钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎钢筋。

(3)混凝土浇筑:在模板内浇筑混凝土,确保混凝土质量。

(4)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,确保混凝土强度。

3. 沉井下沉(1)排水:在沉井底部设置排水系统,排除地下水。

(2)导流:在沉井壁上设置导流系统,引导水流。

5米沉井施工动画演示水下封底方案范文--施工方案范文

5米沉井施工动画演示水下封底方案范文--施工方案范文

5米沉井施工动画演示水下封底方案范文--施工方案范文2#墩水下开挖、封底施工方案我处承建的次主桥2#墩,采用钢板桩围堰施工方案。

由于前期老桥承台阻碍,施工受到一定影响,现在我们已对老桥承台进行了处理并完成围堰的合拢,但由于2#墩围堰内情况比较复杂,下部清泥及封底仍然有一定的难度。

一、主要问题1、2#墩沙层位置较高,中间夹杂沙僵块石,无法实现抽水开挖。

2、老桥承台采用冲击锤处理后,大块碎砼块被从承台剥离,落入围堰内,增加了施工难度。

3、2#墩围堰内原有大面积石块,这在桩基施工中就已经被发现,如在2#墩C2、A2桩施工中,护筒下沉受阻,只能采用先用冲击锤冲孔,然后埋设护筒的方案,而且在钻孔的过程中在河床以下5-6米深度出现漏浆现象。

现在经潜水员摸索,在2#墩C2桩附近有一大面积块石,约3-4平米,顶面标高约16.8米,高出设计封底面80CM,向下深度下详,估计为河床岩石或老桥遗留的围堰类结构。

二、处理方案由于2#墩围堰内的复杂情况,特别是对大块石的处理,根据现有条件,水下破碎或者吊出围堰外难度都非常大,而且时间不允许,所以采取先封底后进行凿除的方案。

1、水下开挖采用潜水员操作高压水枪冲泥,用空压机吸泥泵吸泥,设计封底高度150CM,水下冲泥时要防止局部遗漏,尽量保证基底平整,对钢板桩内侧和桩基四周以及底部石块周边等重点部位要认真清洗,清底完毕检查合格后进行封底。

2、首次封底封底砼采用C25砼,配合比按水下浇筑砼配合比选用,塌落度在16-20CM施工中采用砼车将砼送到2#墩处,由浮吊吊挂漏斗导管进行浇筑,首次封底高度120CM首批砼浇筑数量不少于5M3,导管埋深不水小于60CM3、抽水封底砼到达一定强度后抽水,然后组织人员破除封底面以上的石块及砼块,如果石块或砼块埋深较浅,破碎开裂将出现下部细沙上涌,形成严重漏水,要迅速对周边进行清洗,争取在渗漏扩大形成大面积管涌前,将底部处理完毕。

4、二次清理封底在一次封底破除石块后仍出现管涌及大面积漏水情况下,可在水满后由潜水员进行水下二次清底,重点去除漏水部位,将周边清洗彻底,并将凿除的石块、砼块吊出后进行二次封底,二次封底厚度30CM三、施工平安由于水下开挖、封底,涉及人员水下操作,并且需浮吊泵车等大型机械设备共同作业,一定要严格遵守平安操作标准,由指定专业人员负责施工,戴平安帽,配带必要的防护,注意高空作业平安,非施工人员严禁进入作业范围。

罗塘河沉管工程施工工法

罗塘河沉管工程施工工法

罗塘河沉管工程施工工法简要介绍了罗塘河沉管工程的施工组织设计,根据工程特点,结合工程区域的实际条件,分别从施工方法和施工总体措施等方面进行了论述。

该工程建成后,可从根本上解决当地用水环保现状。

标签:工程概况;施工方法;罗塘河沉管工程1工程概况江西省鹰潭市中心城区供水工程包括取水泵站改造、罗塘河沉管、顶管、童家河管桥、输水管道等项目。

罗塘河河谷呈宽“U”型,谷底平缓,河床高程26m~27m,常水位高程28.5m 时水面宽约95m,相应最大水深约2.5m;管道设计工作压力0.8Mpa,沉管段为两根DN1200钢管,厚14.2mm,桩号从K11+545m~K11+687m,水平长约142m,管中心线高程EL22.92m,沟槽开挖高程21.91m。

管槽依次回填40cm厚碎石墊层,172cm厚砂砾石,60cm厚格宾石笼,面层铺块石。

2施工方法2.1路堤确定根据现场实测数据,罗塘河水位EL29.0m,左岸农田高程平均约为32.0m,靠管槽下游侧居民房屋基础高程为EL32.6m。

根据度汛标准,罗塘河汛期施工采用10年一遇洪水标准为EL35.4m,两岸农田、民房已被洪水淹没,沉管施工亦不能进行。

按汛期正常水位EL31m考虑,施工路堤高程定为EL32.5m。

2.2水下沟槽开挖沟槽开挖分两期进行,先挖左岸,再挖右岸。

在左岸管道轴线上方修筑施工路堤L1顶宽6.5m,两侧放坡1:2.0,堤长65m。

长臂挖机在路堤上进行开挖施工。

左岸沟槽开挖完成后转至右岸进行路堤L2的填筑与沟槽开挖施工。

2.3 钢管焊接钢管焊接在左岸施工平台进行,分两段进行,焊接完成做水压试验,再用滑道溜放入河,在河中进行拼接,拼装完成牵引至沉放位置沉放,最后进行管槽回填。

2.4管道埋设在左岸管槽下游侧20m处修筑一长10m,宽3m高2.5m码头,码头周边浇筑宽0.8m混凝土,混凝土强度C20,内部填块石,面层浇筑厚20cm混凝土。

码头做为回填料装卸平台,回填料运至现场后在码头装运上浮箱平台,现代225挖机配合抛投回填。

沉井施工大桥工程概况(3篇)

沉井施工大桥工程概况(3篇)

第1篇一、沉井施工的原理沉井施工的原理是将一个巨大的金属或混凝土容器(沉井)下沉至预定深度,并在井内填筑混凝土等材料,形成稳固的基础。

沉井的施工过程主要包括沉井制作、下沉、填筑和封底等几个环节。

1. 沉井制作:根据设计要求,制作出符合规格的沉井,包括钢壳、混凝土结构等。

2. 下沉:将沉井吊装至施工水域,通过排水、抽水等方法,使沉井逐渐下沉至预定深度。

3. 填筑:在沉井内填筑混凝土等材料,形成稳固的基础。

4. 封底:在沉井底部浇筑混凝土,封闭井底,确保沉井稳定性。

二、沉井施工在大桥工程中的应用1. 桥梁基础施工:沉井施工常用于水下基础施工,如桥梁桥墩、桥台等基础部分。

2. 大型桥梁施工:沉井施工适用于大型桥梁的施工,如悬索桥、斜拉桥等。

3. 特殊地质条件下的桥梁施工:在软土地基、复杂地质条件下,沉井施工具有较好的适用性。

4. 桥梁维修加固:沉井施工还可用于桥梁维修加固,如更换桥墩、桥台等。

三、沉井施工的特点1. 适用性强:沉井施工适用于各种地质条件,尤其适用于软土地基、复杂地质条件。

2. 施工速度快:沉井施工具有较快的施工速度,可缩短工程周期。

3. 成本低:沉井施工成本相对较低,经济效益较好。

4. 稳定性高:沉井施工形成的基础稳定性高,使用寿命长。

四、沉井施工的挑战1. 施工精度要求高:沉井施工要求高精度,确保沉井下沉、填筑等环节顺利进行。

2. 施工环境复杂:沉井施工常在水下进行,施工环境复杂,安全风险较高。

3. 施工技术要求高:沉井施工涉及多种技术,如沉井制作、下沉、填筑等,对施工技术要求较高。

总之,沉井施工在大桥工程建设中具有广泛的应用前景。

随着我国桥梁建设的不断发展,沉井施工技术将得到进一步的研究和推广,为我国桥梁工程建设提供有力保障。

第2篇一、沉井施工概述沉井施工是利用沉井设备将预制好的沉井下沉至预定位置,并使其与地基紧密结合,形成稳固的基础。

沉井施工主要分为以下几个阶段:1. 沉井设计:根据工程地质条件、荷载要求等因素,确定沉井的尺寸、形状、材料等。

大型江边泵房沉井施工

大型江边泵房沉井施工

大型江边泵房沉井施工1前言中国华电集团投资兴建的长沙电厂(2×600MW机组)循环水泵房工程位于望城县铜官镇,距湘江河堤约50m。

该江边泵房地下部分设计为钢筋混凝土箱型沉井式结构,沉井面积1208m2,正负零以下的沉井结构高度31.5m。

该工程由湖南省第六工程公司施工,湖南省电力勘测设计研究院设计,于2006年10月6日开始沉井结构制作,2006年12月29日开始下沉,2007年2月8日下沉到位。

2沉井结构概述该泵房沉井结构平面尺寸30.2×40.0m(外墙线),井壁厚1800-2650mm,自然地面以下的下沉深度约23m。

沉井底部纵横向底梁相交成20个格仓,梁底比周边刃脚高出500mm。

结构混凝土强度等级C30。

根据地质报告,沉井所处土层为:上部11.5-14.5m为可塑-硬塑粘性土,且粘性较强;其下为松散-稍密砂类土层,厚度在25m以上,为透水层且与湘江河水有直接水力联系,地下水为承压水,现场抽水试验所得的稳定流量为12.32m3/h,渗透系数为22.91m/d。

沉井结构原设计分五次制作、三次下沉。

因工期较紧,实际施工时采取了几项赶工措施:一是将基坑大开挖深度从原设计的3.5m加大到9m,原来23m的下沉深度由此减少至17m;17m高的沉井结构分三节制作、一次下沉,第一节制作高度取5m(底梁和刃脚部分),第二节和第三节均为6m。

采用水力机械挖土下沉工艺,一次下沉到位。

3沉井结构制作沉井施工首先是下沉段的结构制作,其工序包括:基坑大开挖一基底盲沟、集水井→回填砂垫层(简称砂岛)→底梁和刃脚下部混凝土垫层→第一节沉井结构(底梁和刃脚)钢筋绑扎→第一节沉井结构支模架搭设及模板安装→第一节沉井结构混凝土浇筑及养护;完成第一节后再制作第二、三节→拆模拆架。

这部分重点讨论砂岛、支模以及如何控制混凝土裂缝三个方面的内容。

砂岛相当于沉井在下沉前的地基基础,需承受上部结构荷载,通过计算并充分考虑沉井在制作时的稳定,砂岛厚度按3m取值。

沉井法施工演示(完整版)[文字可编辑]

沉井法施工演示(完整版)[文字可编辑]
? (2)按沉井构造形式 可分为独立沉井和连续 沉井 ;
? (3)按沉井平面形式 可分为圆形、椭圆形、 正方形、矩形和多边形等;也可分为单孔和多 孔沉井(见图 8-1);
? (4)按沉井制作材料 可分为混凝土、钢筋混 凝土、钢、砖、石以及组合式沉井等。
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沉井按平面形式分类
?a—圆形单孔沉井;b—正方形单孔沉井;c—矩形单孔沉井;
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? 广泛应用于桥梁、烟囱、水塔的基础;
? 水泵房、地下油库、水池竖井等深井构 筑物和盾构或顶管的工作井 。
? 技术上比较稳妥可靠,挖土量少,对邻 近建筑物的影响比较小,沉井基础埋置 较深,稳定性好,能支承较大的荷载。
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3
8.1.2 沉井的分类
? (1)按下沉环境可分为陆地沉井(包括在浅 水中先筑岛制作的沉井)和浮运沉井;
? 内隔墙的间距一般不大于5~6m,厚度一般 为0.5~1.0m。
? 一般要求隔墙底高出刃脚底面0.5~1.0m。
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4)取土井
? 位置:取土井的平面布置应与中轴线对 称,以利于沉井均匀下沉;
? 大小:由取土方法而定,采用挖土斗取 土时,应能使挖土斗自由升降,最小边 长不宜小于2.5m。
底节高度不宜大于0步骤
沉井施工步骤示精选意ppt 图
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8.2 沉井构造
? 沉井组成: ? 刃脚、 ? 井壁、 ? 内隔墙、 ? 取土井、 ? 凹槽、 ? 封底、 ? 顶板
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1)沉井刃脚:作用在于减少沉井下沉阻力
a—混凝土刃脚;b—设角钢的刃脚;c—尖刃脚
? 处理:以素混凝土、片石混凝土或砌片 填充。
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沉井基础施工工法(附图).doc

沉井基础施工工法(附图).doc

沉井基础在修建负荷较大的建筑物时,其基础要坐落在坚固、有足够承载能力的土层上,当这类土层距地表成较深(8m ~30m ),天然基础和桩基础都 受水文地质条件限制时,常采用沉井基础。

沉井是桥梁墩(台)深基础的一种常用类型。

如图1。

沉井在下沉过程中,坑壁不需要临时支撑和防止围堰。

如果沉井报穿过的土层允许排水开挖下沉,则沉井的埋置深度很容易达到,其垂直度亦好控制。

如果遇到饱和水分土层时,排水开挖会出现翻砂现象,往往造成沉井歪斜。

如果遇到孤石、倒木、溶洞及坚硬的障碍物时,需做特殊处理。

沉井是基础的组成部分之一,具有设计需要的壁厚和垂直隔墙,为上下开口的筒形结构物,通常用混凝土或钢筋混凝土制成。

底节沉井一般是在河床或滩地筑岛上建造,特殊情况可采用浮式沉井,在其强度达到设计要求后,抽除刃脚垫木,对称、均匀地挖去井内土,通过取土井孔运出井外弃之。

随着井内土面逐渐下降,沉井在自重的作用下,克服刃脚土的支承力和外井壁与土的摩阻力而下沉。

此时的井壁起着支撑坑壁土不内塌的作用。

沉埋的全部高度是依据施工条件,分成若干节制成的。

当第一节沉井沉到适当位置后,在其上接高第二节沉井,然后再继续下沉。

就这样接高、下沉、再接高、再下沉,直至达到设计标高,清理基底后进行封底、填充和浇筑顶盖板。

一、适用范围和准备工作 一)、适用范围当天然基础和桩基础受水文、地质条件限制施工困难时,可采用沉井基础,沉井基础尤其适用于竖向各横向承载力大的深基础。

由于沉井种类不同,各自的适用范围亦有所区别,应根据需要进行选择。

㈠沉埋种类 1、按制造情况可分为:⑴就地浇筑下沉沉井:多采用混凝土或钢筋混凝土沉井,筑岛立模浇筑混凝土后,就地挖土下沉。

⑵浮式沉井:多为钢壳井壁,亦有空腔钢图1桥墩沉井基础示意图丝网水泥薄壁沉井、钢筋混凝土薄壁沉井,是在岸上制造成型,通过滑道等方法下水浮运到位。

还有的在船上制作成型,采用一整套吊装设备和措施,使其浮运到位下沉,或采用船运到位,用沉船方法,使其下沉。

沉井排水下沉施工方法

沉井排水下沉施工方法

沉井排水下沉施工方法嘿,咱今儿就来说说沉井排水下沉施工方法。

你可别小瞧了这玩意儿,它就像是建筑领域里的一个神奇魔法!想象一下,有那么一个大大的坑,就像一个巨大的碗,要把它慢慢地往下沉,沉到合适的地方,这可不容易呢!首先呢,得做好准备工作。

就像你要去旅行,得先收拾好行李一样。

要把场地清理干净,该挖的挖好,该平的铺平,可不能马虎。

然后就是关键的一步啦,安装排水系统。

这就好比是给这个大碗装上了一个排水的通道,让水能够顺畅地流出去。

没有这个排水系统,那可就麻烦啦,水积在里面,怎么下沉呀!接着呢,就开始挖土啦。

就像是一点点地给这个大碗挖空,让它慢慢失去支撑,往下沉。

这挖土也有讲究,不能乱挖一气,得有计划、有步骤地来。

在挖土的过程中,还得时刻注意观察。

看看这个大碗下沉得顺不顺利呀,有没有倾斜呀之类的。

要是有问题,得赶紧想办法解决,不然可就糟糕啦。

哎呀,这沉井排水下沉施工就像是一场精心编排的舞蹈。

每一个步骤都要配合好,不能有丝毫差错。

要是有一个环节出了问题,那可能整个舞蹈就乱套了呀!有时候我就想啊,这建筑工人可真是了不起。

他们就像魔术师一样,能把这么复杂的工程完成得那么漂亮。

他们用自己的双手和智慧,创造出了一个个坚固的建筑。

你说,要是没有他们,我们能住上这么好的房子,用上这么方便的设施吗?肯定不能呀!所以说呀,沉井排水下沉施工方法可不仅仅是一种技术,更是一种艺术呢!它需要细心、耐心和智慧。

只有这样,才能让这个大碗稳稳地沉下去,为我们的建筑打下坚实的基础。

咱再回过头来看看,这一系列的操作,哪一个环节能随便对待呢?都不行呀!从场地准备到排水系统安装,再到挖土和监控,每一步都至关重要。

这就好像是我们的人生,每一个阶段都要认真对待,不能马虎。

只有这样,我们才能走得稳,走得远。

总之呢,沉井排水下沉施工方法是建筑领域里非常重要的一部分。

它让我们的建筑更加牢固,让我们的生活更加美好。

我们应该尊重和感谢那些为我们创造美好生活的建筑工人,是他们让我们的城市变得更加美丽和繁华!你说是不是呀?。

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1 工程概况
塘河穿过新(沂)长(兴)铁路,位于江苏省锡山市、江阴市分界处,属于七级航道。

主河道宽26米,设计水位H=3.59m,实测水位H=1.40m,水深6.1m,水位涨落高度0.7m,水流速度3m/S。

航道管理部门要求施工期间保持航道通畅。

塘河大桥中心里程DK29+237,水中2#墩偏近河岸,墩身高度9m,圆墩直径2.1m,承台尺寸6×6×2m(长×宽×高),承台底设计高程H=-6.10m,土质为洪积性砂粘土,软塑,承载力σ=120Kpa,5根Ф1m钻孔灌注桩基础,桩长29m。

在对钢筋砼沉井方案进行了详细的技术经济比较后,按照安全可靠、经济合理、便于施工、保护环境的原则,优选了正方形钢筋砼沉井施工方案。

为减短工期,便于拆除回收利用,沉井下部3m,(承台上下各0.5m高度),受力较大采用250#钢筋砼材料,上部6m采用双层大块旧钢模拼成,钢管排架支撑。

2 组合钢筋砼沉井施工方案设计
2.1 木桩编织袋围堰
木桩编织袋围堰起筑岛挡土少占航道作用,在施工期间应保持稳定,内坡角距沉井外壁3.5m,水深处加宽至4.8m,高出水面1m。

设双排直径16cm以上木桩加固,桩距0.5m,堰内填土高出水面1m,经检算沉井下沉时围堰满足稳定要求。

2.2 钢筋砼沉井结构尺寸选择
下部3m钢筋砼沉井平面尺寸由地基容许承载力决定。

根据地质、水文、荷载、构造要求及施工水平选择沉井壁厚0.4m,井壁每边比承台加大0.3m,刃脚高度0.5m,踏面宽15cm 。

2.3 钢筋砼沉井结构设计
沉井下沉时起到挡土挡水的围护作用,必须保证沉井下沉过程中处于最不利受力状态时满足施工安全可靠的要求(图1 计算简图)。

2.3.1 3m沉井竖向破裂验算
撤除垫木或下沉时沉井最后支承在四个固定支点上,力学图式看作简支梁。


自重及上部荷载作用下竖直截面内产生弯曲拉应力,超过砼容许拉力时沉井就会断裂。

撤除垫木或排水下沉时人工可以控制最后支承点位于最有利位置(支点处负弯矩值与跨中弯矩值接近),以便使弯曲应力值最小,本例选取支点距离5.2m(0.7倍边长)为有利位置进行检算(图2 沉井竖向破裂检算图)。

不排水下沉时,按最不利位置即支点位于沉井四个角点上检算跨中载面。

公式:
弯矩M=
应力σ=
q—均布荷载
L—计算跨度
y—待求应力点距中性轴距离
I—截面惯性矩
分别检算以上两种情况,弯曲拉应力均小于砼容许拉应力,沉井不会开裂。

2.3.2 刃脚配筋计算
2.3.2.1 计算图式
计算时分解成竖向悬臂梁和水平闭合框架进行分析。

作用水平力按竖向α及水平β分配系数,分配给悬臂梁和闭合框架承担。

α=
β=
式中L——计算跨度
h——刃脚高度
刃脚向外弯曲最不利位置需要试算确定,一般选择沉井沉至中途,已接高沉井,刃脚刚切入土中时的位置。

此时向外弯矩最大(图3 刃脚计算图式)。

刃脚向内弯曲的最不利位置是沉井下沉到设计高程,刃脚下土已掏掉,此时使刃脚向内弯曲的水土压力值最大。

2.3.2.2 刃脚悬臂梁计算
(1)刃脚外弯时内侧钢筋计算(单宽井壁)
处于最不利位置时作用于刃脚上的外力计算如下:
竖直反力R=G — T0,
作用于井壁上的摩擦力取T0=fA,当T0>0.5E时取T0=0.5E
水平反力U=
刃脚自重g=,
外侧总土压力E'= ,
外侧总水压力W'=,
作用在刃脚上的磨擦力取
T1=0.5E'、T1=fh间较大值
式中:G —井壁自重
A —单宽井壁面积
f —土对井壁单位面积摩擦力
E —作用在单宽井壁上的压力
φ—土的内摩擦角
rh —砼容重
ea、w —刃脚踏面外侧压力、水压力
e'a、w'—刃脚根部外侧土压力、水压力
w1、w'1—沉井内侧刃脚根部、踏面处水压力,排水下沉时,应乘以0.7系数。

当不排水下沉时,应计算浮力。

以上水平力均乘以分配系数α作用在悬臂梁上。

按结构力学静力平衡方程计算出刃脚根部截面上的弯矩M、轴力N、剪力Q,并按单筋截面进行配筋计算。

按构造要求内壁竖向每米布置5φ12,并设置间距80cm交错布置的φ10拉筋,配筋率大于0.05%。

(2)刃脚向内弯曲时外侧钢筋计算
同上。

3m沉井竖向配筋与刃脚保持一致。

2.3.2.3 刃脚作为水平框架配筋计算
最不利位置与计算刃脚向内弯曲时相同,计算图式为一水平闭合框架(图
4 刃脚计算图式)。

此时分配框架承担的均布荷载
P=β(E'+W')
控制截面内力按下式计算
角点弯矩M=
中点弯矩M=
轴力N=
按双筋截面进行配筋计算。

2.3.3 井壁的水平配筋
2.3.3.1 刃脚根部以上0.4m井壁
考虑刃脚根部传来剪力Q,单独计算。

计算出角点、中点M、N按双筋截面分别计算配筋,作为施工临时围护结构,安全系数取K=0.86,井壁外圈选φ20@30cm,内圈选取φ20@15cm,内圈钢筋在角点位置隔一根起弯一根抗剪,在沉井外侧角点每15cm增加φ20加强筋一道,截面配筋率符合要求。

2.3.3.2 底节钢筋砼沉井
高度3m,水平筋布置同0.4m井壁(含刃脚),这种配筋是偏于安全的。

2.3.4井壁竖向受拉计算
下沉过程中,遇有硬层、孤石把沉井箍住,刃脚下的土被掏空时,沉井处于悬吊状态,在自重作用下,可能会产生拉应力,当摩擦力上大下小或排水下沉时,井壁中最大拉力Smax出现在沉井半高处。

Smax=
Ag=
式中: Q——沉井自重
fy——钢筋设计受拉强度
Ag——所需竖向钢筋面积
经计算井壁竖向配筋完全满足要求。

2.4上部6m钢模板沉井。

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