深水基础围堰施工方法

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深水基础锁扣钢管桩围堰施工工艺

深水基础锁扣钢管桩围堰施工工艺

| 工程技术与应用 | Engineering Technology and Application ·94·2020年第10期深水基础锁扣钢管桩围堰施工工艺王 凯(中铁十六局集团第四工程有限公司,北京 101400)摘 要:钢管桩围堰在桥梁不同施工阶段具有不同的作用,随着我国桥梁技术的发展,深水基础数量也不断增加。

在对复杂地层环境下的桥梁进行施工过程中,深水基础的质量对施工整体质量有很大的影响。

基于此,文章在施工经验及理论的基础上,以象山大桥为例,研究和分析了深水基础锁扣钢管围堰施工工艺,旨在为以后的施工提供参考。

关键词:锁扣钢管桩围堰;深水基础;应用分析;施工工艺中图分类号:U445.55+6 文献标志码:A文章编号:2096-2789(2020)10-0094-02 作者简介: 王凯,男,工程师,研究方向:桥梁工程。

1 工程概况地处贵溪市滨江镇的象山大桥,其起讫位置为K4+240~K5+480,桥的长度为1.168km ;桥梁所处位置是信江冲积阶地,桥梁跨过河宽为400m 的信江河。

该地区为中亚热带温暖湿润季风气候,冬季干燥寒冷,夏季湿润炎热。

2 钢管桩围堰施工工艺该工程12#、13#墩锁扣钢管桩围堰的施工过程如图1所示。

样定位和测量工作,明确各个钢管桩的位置以及围堰的角点位置。

2.2 钢管桩的堆放及吊运在对钢管桩进行卸载和装载的时候,通常使用的施工方式为两点吊,在进行吊运的过程中通常采用单根起吊的方式。

在这个过程中,为了防止锁扣变形,施工人员应该对锁扣阴阳头进行保护。

在放置管桩的时候,应该先压实场地,再将管桩放在牢固平整的场地上。

2.3 对钢管桩进行插打施工在对钢管桩进行插打的时候,应该从上游围堰顺桥从中心起向两边施工,并在下游的角桩处合拢。

插打钢管桩的设备主要有80t 履带以及60kW 的振动锤,施工要点如下:(1)在对锁扣钢管桩进行插打的时候应该单根逐根进行,先使用吊车吊起锁扣钢管柱,使其到达插点处,对准锁扣进行插桩,并轻轻锤击。

主桥承台深水基础钢板桩围堰施工方案

主桥承台深水基础钢板桩围堰施工方案

1 施 打方 法 。为加 快施 工 进 度 , ) 钢板 桩 采用 对 角 双 向施 打工 艺 , 置 3台 5 0 k 吊车 , 配 0 N 2台 6 振 动 0t 锤 。分 别从 北岸上 游 和南 岸 下游 2个 角 点双 向施 打 ,
继续 堵 漏 , 抽 水 标 高 控制 在 +2 5m, + . I 将 . 在 301标 T 高 处割 除 14 1 、6号护 筒 , 、、3 1 以方 便第 3层 支 撑 系 统
形, 尺寸为 2 . I . n 承 台顶 标 高 + . l底 401 X1 5i, T 7 4 0n,
标高 +0 m, 度 4 0 m, 4 混 凝 土 浇 筑 量 为 厚 . C5
16 6 m。 分 6

2次浇 筑 完 成 , 次 浇 筑 高 度 为 2 0 m。 每 .
可 以保 证 6h的焊接 时 间。 内支 撑结合 施 工 图纸 与现 场施 工情况 现场 下料 , 在封 底 混凝 土浇 筑 前 完成 主 应
墩 围堰第 1层 和第 2层 内支 撑 的下 料 。
2 第 3层 内支撑 焊 接 。主墩 围堰焊 接 好 第 1层 、 ) 第 2层支撑 后 , 开始 进 行 围堰 的 首次 抽 水 。在 抽 水 时
标 高误差 ≤1 m。 0c () 3 钢板 桩 围堰 于北 岸下 游 与南 岸 上游 2个 角点 附近合龙 。首先将 角点 一边 的钢板桩插 打完成 , 根据 围
6 4
时焊 接 , 以先 将 短 支 撑 点 焊 固 定 , 部 支 撑定 位 之 可 全 后再 重 新 加 固。第 4层 支 撑 焊 接 完 成 之 后 , 除第 拆 3层支撑 , 始第 2层承 台施工 。 开 4 第 2次 支 撑 体 系转 换 在 第 2层 承 台 施 工 完 ) 成后 , 接第 3层 l 内支撑 , 焊 临时 具体 施 工工 艺 同第 1次

深水桥基础双壁钢围堰防护施工方法

深水桥基础双壁钢围堰防护施工方法

遇 的水位 标 高 为 1 . 5 ,根 据 : 12 m I 期安 排 ,水
为 55 ,第 三 节 长度 为 4 5 ,第 四 。 长度 为 .m .m 4 5 ,每 等分 为 8 ,进 行加 。待 首 : .m 块 l 各块
加 完毕 后 , 首 双 避 钢 嗣堰 由加 场运 输 至 将 J 墩位 处进 行拼 装 。 基 本 的流 程 为 : 设钢 同堰 其 搭 拼 装 平 台一底: 堰分 块浮 运至 拼装 平 台拼装 、 围
作 为基础 防护 措施 。 围堰 的加 工制 作施 工工 艺 钢
简 单 ,可 有效 缩短 工 期 :强 度 高 ,可承 受较 火水
头压 力 差 ;不受 水位 限 制 ,任 何 季节 均可 施工 ; 围堰 上部 可 重 复利用 ,充分 发挥 材料 利用 率 。 国家 重 点投 资铁 路 建设项 目, 门至深 圳铁 厦 路 客运 专 线 的韩 江特 大 桥 , 深水 基础施 : 在 中广
见 白,然后 内外 壁焊缝 再焊 两遍 。
①拼装平 台挎 设
测量 人员测 山钢 围堰 的具体位 簧 , 在其 中心
④ 双鼙 钢 同堰 着床及 下沉
位置 打钢 管桩作 为钢 同堰 的圆心及 测量平 台, 兼
作 围堰 缆绳 调整 固定支 墩 。 根据钢 同堰 设计 纸 尺 寸 , 围堰 四周 以 4 中6 0 m钢管桩 为一组 , 沿 根 0m 向心打 设 8组 ,作为 拼装支 撑平 台基础 ,在钢管
长 1 k , 工重 点是 韩 江两溪 , 2 0 7m 施 0 8年 9月~ 1 月长 期观 测 水位 为+ . ~+ . m ,枯 水 期水 2 30 3 5m
() 壁 钢 围 堰 制 作 及 拼 装 下 沉 的 艺 流 1双 I 程 :双壁 钢 围堰在 加 场进 行加 一 般来 说 , l L 为保 证其 密封 性 , 接缝 越少 越好 , 但考 虑到 加 、 E

深水基础围堰施工方法

深水基础围堰施工方法

深水基础围堰施工方法【摘要】就深水基础套箱围堰的几种结构形式及特点进行了论述,并介绍了相应的应用情况,为类似工程的施工提供了有益的经验。

【关键词】深水基础围堰施工近年来,随着我国经济建设的不断发展,跨越大江大河的桥梁也越来越多.我们中国铁道建筑总公司近几年来也修建了许多深水桥梁,深水基础的施工水平逐渐提高.在许多方面已赶上和达到了国内先进水平。

本文针对深水桥梁施工中的难点——低桩承台的施工围堰加以总结,以便我系统在类似工程的施工中参考。

一、围堰的类型目前,围堰主要有以下几种:钢板桩围堰、混凝土围堰、钢套箱围堰以及钢—混凝土组合结构围堰。

其中,钢板桩围堰主要为单壁结构;混凝土围堰又分为重力式钢筋混凝土围堰和双层薄壁钢筋混凝土围堰;钢套箱围堰又分为单壁、双壁以及单双壁组合式钢围堰;钢—混凝土组合结构围堰也可分为上钢下混凝土、下钢上混凝土形式。

每种围堰都有自己的特点和适用条件,因此需根据各自的水文、地质、材料价格以及设备情况等比选而定。

下面分别就每种围堰的结构形式及适用条件结合实例加以综述。

二、钢板桩围堰钢板桩围堰是一种比较传统的深水基础施工方法。

钢板桩是从国外引进的一种制式产品,我系统主要为德国拉森式钢板桩。

钢板桩可以打入上中或连到物件上,组成承载及防水结构,工作结束后,拔出或拆下重复使用。

1.结构型式及特点钢板桩围堰一般采用单壁的矩形、圆形等结构形式,内部根据水位情况设置支撑,该围堰因为是重复使用,因此,一般没有封底混凝土;它是一种施工简单、快捷、成本较低的围堰形式。

但是,该围堰也有其很大的局限性,其一,由于是组拼式结构,整体刚度较小,因此其抗水流及冲刷能力差,不宜于在流速较大的情况下使用;其二,由于其本身强度、刚度局限,在承台较深时,需设置强而密的支撑,对后续的承台及墩身施工干扰很大,因此,不宜于在水位较高的情况下使用;其三,因为要重复使用,不宜灌注封底混凝土,因此,在既要满足底部支撑力,又要满足较小渗流的情况下,对河床提出了较高的要求,因此,不宜在透水性强,承载力小的地层条件下使用。

深水基础钢吊箱围堰施工技术

深水基础钢吊箱围堰施工技术

深水基础钢吊箱围堰施工技术摘要:目前桥梁深水基础及墩台施工中采用的防水围堰有以下几种:单壁钢围堰(方形和圆形),钢吊箱,双壁钢围堰,钢板桩围堰,锁口钢管桩围堰等,其中钢板桩,锁口钢管桩亦可用在基坑开挖施工。

本文是以中铁七局南昌信江大桥深水基础钢套箱围堰施工方法的拓展。

利用midas civil2010软件先介绍钢吊箱围堰施工步序,分析各工况的受力状态。

从而研究钢吊箱围堰进行施工方法和受力检算。

文中对围堰设计、拼装、下沉、加固、堵漏、浇注封底砼等有关施工技术进行阐述。

关键词:钢吊箱;模拟设计;施工工艺;工况检算abstract: the current bridge deep water foundation and pier construction adopted waterproof cofferdams are the following: single wall steel cofferdam (square and round ), steel hanging box, double wall steel cofferdam, steel sheet pile cofferdam, lock steel pipe pile cofferdam, steel sheet pile, wherein, the lock steel pipe pile can also be used in the foundation pit excavation. this article is based on china railway seven bureau of nanchang letter river bridge deep water foundation steel boxed cofferdam construction method to expand. use midas civil2010 software to introduce steel hanging box cofferdam construction step, analysis under the stress state. in order to study the steel boxed cofferdamconstruction method and stress calculation. the cofferdam design, assembly, sinking, reinforcement, plugging, pouring bottom concrete and other related construction technology is analyzed.key words: steel hanging box; simulation design; construction technology; case check中图分类号:文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)一、钢吊箱设计计算模型采用:承台顶和底标高,分别在水面下1.5m和5.5m;水深12m,河床附着层1m;钢吊箱围堰尺寸为12m×12m,以承台底标高为参照,围堰高6.5m;钻孔灌注桩为4根φ2.4m,承台尺寸为10.4m× 10.0m×4.0m。

深水基础封底混凝土单壁钢板桩围堰施工工艺

深水基础封底混凝土单壁钢板桩围堰施工工艺

深水基础封底混凝土单壁钢板桩围堰施工工艺本文结合工程实际,主要阐述单壁钢板桩围堰的施工工艺和方法。

2 工艺原理单壁钢板桩围堰为承台及水下墩部分施工的防水围堰,是由单根钢板桩拼式而成,打入土中形成承载及挡水结构。

由于其整体刚度较少,受力时变结构形较大,而且钢板桩缝之间漏水和水流绕过桩尖渗入堰内,可能会引起承台施工的抗浮和围堰内部土体的渗透变形等问题。

针对不同的岩、土层类别、钢板桩类型号、内支撑体系及钢板桩渗水自愈机理、受力机理研究,得到了钢板桩的受力过程、强度及支撑体系安全系数的合理取值;通过设置封底混凝土,利用钢板桩打入地层以内,令其作为灌注封底混凝土的模板和封底混凝土共同起防水作用,使水上作业变为无水作业,由此解决了深水基础封底混凝土单壁钢板桩围堰设计、施工中关键技术问题。

3 工艺特点3.1 “单壁钢板桩+钢支撑”的结构体系,采用标准和质量轻的钢构件组成,无需大型的水上起重及插打设备,便于安装及施工控制,降低了施工难度;钢支撑采用“角撑+对撑”结合,为承台施工预留了很大的空间,方便了施工。

3.2 通过设置封底混凝土有效地解决了围堰抗渗、抗浮托等技术难题,环保效益显著。

3.3 从上至下分层加支撑—分层抽水的“逆作法”施工工序,工序简明,便于施工管理。

3.4 钢板桩100%的回收率,提高了材料周转率;减少了用钢量及封底混凝土数量,节约了成本;便于施工,缩短工期。

3.5 围堰施工的一般要求1、堰顶高度:宜高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)50cm~70cm,用于防御地下水的围堰宜高出水位或地面20cm~40cm;2、围堰外形:应考虑围堰期间客流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及对航道、倒流、农用排灌等的影响;3、围堰面积:应能满足基础施工的需要;4、围堰断面:应能满足堰身强度和稳定(防止滑动、倾覆)的要求。

4 适用范围在水深不超过15m、具有一定厚度弱水层的条件下的水深基础施工都可以采用单壁钢板桩围堰且由于此种围堰的支护结构为柔性体系,更适合在朝汐性河流或地下水位变化的地基条件下的基础施工,并通过计算分析采取封底的形式,可进一步提高钢板桩围堰的稳定性、安全性。

桥梁深水基础双壁钢围堰施工工艺

桥梁深水基础双壁钢围堰施工工艺

桥梁深水基础双壁钢围堰施工工艺摘要:结合工程实践,针对双壁钢围堰的施工技术进行了总结,并就就围堰的拼装、起吊、下沉定位等几个方面,论述了桥梁深水基础双壁钢围堰的施工技术。

阐述了施工中的注意事项,指出了施工中的技术难点和解决措施。

关键词:深水基础;双壁钢围堰;施工工艺引言:双壁钢围堰一般用以配合深水中的大直径钻孔群桩基础施工,双壁钢围堰法修筑基础即为浮式(着床型与非着床型)沉井加钻孔基础,钢沉井只起施工围堰的作用,不参与主体结构受力、其基底不采取大面积清理基底淤泥方式,而是钻孔嵌入岩石。

浮式钢沉井浮运就位时,不是在沉井内加设钢气筒压气排水来增加浮力,而是将中空的井壁向上延伸来增加浮力。

同时不设隔墙,由于从下至上均为双壁结构,且中空的双壁较厚,空舱内壁有水平桁架支撑,其刚度较大、强度较高,能够抵抗很大的水头差,一般在30米以上,钢板桩在20米以下。

能够承受较大的压力,能够承受洪水冲击。

围堰内无支撑体系,工作面开阔,吸泥下沉、清基钻孔、灌注水下混凝土均很方便。

1 工程概述某大桥跨越,全长1620,主桥为双塔中央索面预应力混凝土斜拉桥。

桥址处江水面宽1020m 左右,平均水深9m ,最大水深约19 m 。

设计水位12m ,最高通航水位8.10 m ,常水位5.0 m ,河床最深高程-10.90 m 。

沿河床面从上向下岩性为淤泥质亚黏土、细砂、粗砂、卵石土、漂石。

2 深水承台双壁钢围堰施工总体方案某大桥主墩承台为圆形结构,直径φ22m ,高5.5m ,封底混凝土厚2.5m 。

承台顶面标高-2.0m ,底面标高-7.5m ,施工常水位+5.0m 。

主墩承台采用双壁钢围堰施工,双壁钢围堰内径22.2m ,外径24.6m ,双壁间距1.2m 。

围堰总高度20.2m ,竖向分为3 节,底节高10m,中节高8m,顶节高2.2m,其中顶节为单壁结构。

每一节沿圆周方向平均分成20 块,每2 块组成1个隔仓,共设10个隔仓。

水下深基础锁扣钢管桩围堰的设计及施工关键技术

水下深基础锁扣钢管桩围堰的设计及施工关键技术

建筑施工·第43卷·第1期127水下深基础锁扣钢管桩围堰的设计及施工关键技术赵建钢 高 辉 施 骏上海市基础工程集团有限公司 上海 200002摘要:以温州七都大桥北汊桥工程为依托,对深水基础锁扣钢管桩围堰的设计及施工工艺进行了研究。

通过施工环境分析,从结构设计、计算模型分析、施工工艺、工序控制要点等方面出发对锁扣钢管桩围堰进行了技术总结。

经项目实践,取得了良好的效果,可为今后类似工程提供借鉴。

关键词:锁扣钢管桩;围堰;结构设计;施工工艺中图分类号:TU99 文献标志码:A 文章编号:1004-1001(2021)01-0127-03 DOI:10.14144/ki.jzsg.2021.01.039Design and Construction Key Technology of Locking Steel Pipe Pile Cofferdamin Deep Underwater FoundationZHAO Jiangang GAO Hui SHI JunShanghai Foundation Engineering Group Co., Ltd., Shanghai 200002, ChinaAbstract: Based on the Beicha bridge project of Qidu bridge in Wenzhou, the design and construction technology of locking steel pipe pile cofferdam in deep water foundation were studied. Through the analysis of construction environment, the technical summary of locking steel pipe pile cofferdam is carried out from the aspects of structural design, calculation model analysis, construction technology and process control points. The project practice has achieved good results, which can provide reference for similar projects in the future.Keywords: locking steel pipe pile; cofferdam; structural design; construction technology图1 七都北汊桥示意北汊桥水上部分桥梁全长约965 m ,除主桥2座主墩承台为高桩承台外,其余承台均为低桩承台,基础埋入河床以下。

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深水基础围堰施工方法【摘要】就深水基础套箱围堰的几种结构形式及特点进行了论述,并介绍了相应的应用情况,为类似工程的施工提供了有益的经验。

【关键词】深水基础围堰施工近年来,随着我国经济建设的不断发展,跨越大江大河的桥梁也越来越多。

我们中国铁道建筑总公司近几年来也修建了许多深水桥梁,深水基础的施工水平逐渐提高。

在许多方面已赶上和达到了国内先进水平。

本文针对深水桥梁施工中的难点——低桩承台的施工围堰加以总结,以便我系统在类似工程的施工中参考。

一、围堰的类型目前,围堰主要有以下几种:钢板桩围堰、混凝土围堰、钢套箱围堰以及钢-混凝土组合结构围堰。

其中,钢板桩围堰主要为单壁结构;混凝土围堰又分为重力式钢筋混凝土围堰和双层薄壁钢筋混凝土围堰;钢套箱围堰又分为单壁、双壁以及单双壁组合式钢围堰;钢-混凝土组合结构围堰也可分为上钢下混凝土、下钢上混凝土形式。

每种围堰都有自己的特点和适用条件,因此需根据各自的水文、地质、材料价格以及设备情况等比选而定。

下面分别就每种围堰的结构形式及适用条件结合实例加以综述。

二、钢板桩围堰钢板桩围堰是一种比较传统的深水基础施工方法。

钢板桩是从国外引进的一种制式产品,我系统主要为德国拉森式钢板桩。

钢板桩可以打入上中或连到物件上,组成承载及防水结构,工作结束后,拔出或拆下重复使用。

1.结构型式及特点钢板桩围堰一般采用单壁的矩形、圆形等结构形式,内部根据水位情况设置支撑,该围堰因为是重复使用,因此,一般没有封底混凝土;它是一种施工简单、快捷、成本较低的围堰形式。

但是,该围堰也有其很大的局限性,其一,由于是组拼式结构,整体刚度较小,因此其抗水流及冲刷能力差,不宜于在流速较大的情况下使用;其二,由于其本身强度、刚度局限,在承台较深时,需设置强而密的支撑,对后续的承台及墩身施工干扰很大,因此,不宜于在水位较高的情况下使用;其三,因为要重复使用,不宜灌注封底混凝土,因此,在既要满足底部支撑力,又要满足较小渗流的情况下,对河床提出了较高的要求,因此,不宜在透水性强,承载力小的地层条件下使用。

2.施工工艺及施工要点(1)施工工艺流程(图1)(2)施工要点a.插打钢板桩应用固定的临时导向架插打钢板桩,在稳定的条件下安置桩锤。

一般宜插桩到全部合龙,然后再分段、分次打到标高。

插桩顺序,在无潮汐河流一般是从上游中间开始分两侧对称插打至下游合龙,在潮汐河流,有两个流向的关系,为减少水流阻力,可采取从侧面开始,向上、下游插打,在另一侧合龙。

桩锤一般采用振动桩锤。

b.堵漏钢板桩插打到位后,可在其外侧围一圈彩条布,在布的下端绑扎钢管沉入河床,并用砂袋压住,堰内抽水时,外侧水压可将彩条布紧贴板桩,起到一定的防水作用;在板桩侧锁口不密的漏水处用棉砂嵌塞,堵漏效果明显。

c.吸泥、硬化基层在水抽干后,即可人工挖泥,或不抽水采用高压水枪配合泥浆泵吸泥至设计标高,之后回填片石,浇注30cm的混凝土硬化基底,,进行承台施工。

3.应用实例新长铁路长江轮渡北栈桥7号~13号墩高潮位时水深在1~6m之间,河床地质为淤泥质砂粘土,承台尺寸相同,均为5.4m * 8.0m,施工采用钢板桩围堰,其结构及内支撑尺寸相同,便于周转和重复使用;由于水浅,堵漏及抽水工作量较小。

综合考虑水文、地质、工期、造价等因素,7号~13号墩用单壁刚板桩围堰。

钢板桩采用德国拉森(larssen)式槽型钢板桩,长度15m,其数量能同时满足两个墩使用,便于交叉作业,板桩入土深度为8m(承台底面以下5~6m),内设两道支撑,支撑采用2[40栓接菱形框架式结构,如图2所示。

三、混凝土围堰混凝土围堰可分为重力式混凝土围堰和薄壁混凝土围堰。

重力式混凝土围堰结构与沉井相似,一般用于岸上或浅水能筑岛的施工区域,是一种比较传统的围堰形式,根据钢筋混凝土的受力特点,一般以圆形结构为主,其同沉井的唯一区别是沉井是桥梁结构的一部分,而混凝土围堰仅是一种施工结构。

二者的施工方法相同,本文不再赘述。

下面重点介绍薄壁混凝土围堰的结构及施工工艺特点。

1.薄壁混凝土围堰的结构型式及特点薄壁混凝土围堰一般采用双壁结构,其结构形式以圆形居多,也有圆端形结构。

它是一种分节、分层预制的装配式结构。

其壁厚一般为20cm左右,其平面形状根据承台结构形式以及水文等条件而定,其高度根据浮运能力而定,节与节之间一般采用法兰连接,壁间下部为封底需要填充混凝土,上部填充砂砾。

该种结构的特点为:其一,须在岸上预制,因此在桥位附近需有码头并设有下水滑道;其二,由于其重量较轻,下沉困难,因此,仅适用于河床覆盖层较浅的水中区域;其三,由于需采用水下对接,因此其下沉须配备潜水员协助,对水流较大、较深的水域不宜实施。

2.施工工艺及施工要点(图3)(1)施工工艺流程(2)施工要点a.混凝土围堰的预制在靠近墩位的岸边设置预制场,将场地平整夯实后,在刃脚位置布置木枕,在其上组拼模板;内模与钢筋一次组装,绑扎成型,外侧模分次组立,边灌混凝土边接高,以便捣固。

预制时,应确保模板不滑移、不变形,特别是两节连接处,应确保尺寸准确。

b.设置滑道从预制场至河内一定距离设置滑道,滑道需伸入一定水深的河内,以满足龙门浮吊的吃水要求;滑道设-0.5%的纵坡,以便围堰下滑。

c.围堰下水待围堰节的混凝土达到设计强度后,用千斤顶将其顶起,将滑道延伸至其下,推入运输平车就位并固定好,然后将千斤顶放松,使围堰节落到运输平车上,再解除平车制动,用卷扬机牵引至水上滑道。

在拖拉时为防止失控,在围堰后方设一台小吨位卷扬机控制溜车。

d.浮运定位利用平驳或浮箱组拼空腹式龙门浮吊,然后拖至滑道位置,利用4个吊构将围堰平稳吊离滑道,进入水域后缓慢放松吊绳,尽量降低其重心,然后用缆绳将四角拉紧,利用2艘拖船或机动舟牵引,与定位船连结,退出拖船,利用锚绳进行定位。

e.围堰的下沉与拼装由于薄壁围堰重量较轻,在流速较大的情况下极易偏移,因此,最好先在其墩位上下游设置定位桩,引导围堰下沉。

围堰下沉至接近河床时,潜水员下水清理刃脚处的卵石并大致磨平,然后用吸泥机吸泥,使其落于基岩上,再用编织袋装干硬性水泥砂浆刃脚垫平。

底节围堰就位后进行临时锚碇,然后沉放第二节围堰外壁,对位后穿螺栓连接。

之后沉放内壁,将刃脚处填塞找平。

两壁间吸泥干净后,在两壁间灌注封底混凝土。

围堰封底后,再依次沉放其余内壁,直至设计标高,最后在内、外沉井间填充砂砾石。

3.应用实例京九线泰和赣江特大桥,位于赣江中游,1号~6号墩位于主河道上,水深10~15m,2号、3号墩处覆盖层2~4m,为中密饱和的粗砂夹卵石。

本着充分利用既有设备和资源、因地制宜的原则,综合考虑水文、地质和通航要求等因素,经比选,位于主航道的2号、3号墩采用双层薄壁钢筋混凝土围堰进行施工。

围堰外壁为圆端形,长20m,宽16.34m,壁厚20cm,采取分节预制,节长3m,节间法兰连接。

内壁为矩形,长13.8m,宽13.4m,壁厚20cm,框内设十字形隔墙。

内、外沉井预制好后,按先外后内的顺序逐节下水浮运拼装,内外壁之间填充混凝土及砂砾石,组成挡水围堰。

围堰构造如图4所示。

四、钢套箱围堰近年来,由于钢材价格的下降,以及钢结构加工、运输、下沉方便等方面的优越性,钢套箱围堰越来越广泛地应用于大型深水桥梁的基础施工中。

1.结构形式和特点钢套箱围堰按形状可分为矩形(圆端形)和圆形,其中每种围堰又有单壁、双壁以及单双壁组合式钢围堰。

圆形围堰,由于在水压力作用下,只产生环向轴力,可不设内支撑,因此能够提供足够的施工空间,另外,由于其截面可以导流,因此抗水流能力强,它适用于流速较大的深水河流的低桩承台的施工中。

但是,由于承台尺寸一般为矩形,因此,其封底的截面积较大,封底混凝土的量较大。

矩形或圆端形围堰,可按承台的尺寸形状设计,减少了围堰钢壁的用钢量以及封底混凝土的用量。

但是由于该围堰需加设内支撑,给后续工程的施工带来诸多不便。

另外,其抗水流冲击能力和整体性较差,不宜在流速较大的河流中使用。

单、双壁的构造主要是考虑钢围堰下沉的需要而设计,由于钢围堰重量轻,在需要人土较深的情况下仅靠自重难以下沉,需灌注配重混凝土,因此必须设置双壁结构;如果下沉较浅,借自重可以下沉,可设计为单壁结构;如在满足下沉需要的前提下,又要节省材料,可设计成单、双壁组合式结构。

钢围堰结构形式的确定受多种因素的制约,如水文、地质、起重设备等。

平面形状的确定主要受承台平面尺寸的影响以及水深的影响。

我们曾做过比较,当承台的平面尺寸长宽比小于1.5时,采用圆形围堰更为合理,但水深大于15m 的情况下,若采用矩形围堰,需加设多层内支撑,施工空间难以保证,同时也大大增加了钢材的用量,此时采用圆形围堰更为合理。

2.施工工艺及施工要点(1)施工工艺流程(图5)(2)施工要点a.围堰的加工为运输方便,一般选择船运比较方便的工厂进行加工。

为减少墩位处拼装工作量,一般根据现场起重能力分节在工厂加工。

其加工顺序为,先分单元在胎具上加工成型,然后在浮体上组拼。

矩形围堰由于较轻,一般是分块加工,一次拼装成型。

b.围堰的浮运围堰的浮运根据下沉的设备情况而定,如果采用大型浮吊下沉,可用平驳进行浮运;如果采用组拼的龙门浮吊下沉,可直接用浮吊进行浮运。

c.围堰的下沉矩形围堰由于重量较轻,可一次拼装到位,因此,精确定位后,可一次放置于河床上。

而双壁或单、双壁组合式围堰由于体积大,需在水中边下沉边接高。

其作业步骤为:将第一节放入水中定位,利用双壁所产生的浮力自浮于水中,然后接高第二节,灌水或混凝土下沉,再继续接高下一节,直至围堰全高。

在围堰上搭设吸泥平台,布置吸泥机进行下沉。

围堰设计时,双壁间应设隔仓,灌注时应分仓对称进行,以防钢围堰的偏移。

d.封底混凝土的施工钢围堰沉至设计标高,灌注封底混凝土之前,要求潜水员用高压水枪进行清理,整平河床面,同时,为了保证封底混凝土与桩身、箱壁的良好结合,达到止水效果,潜水员应用高压水枪将桩身和箱壁上附着的泥浆冲洗干净。

封底混凝土的施工采用垂直导管法。

水下混凝土靠自身流动性向四周摊开。

导管一般采用φ300mm无缝管,顶部设漏斗,导管数量根据钢围堰内净空面积确定。

对于矩形钢围堰由于封底混凝土数量巨大,可分成几个仓,分次灌注封底混凝土。

混凝土一般由岸上拌合站或大型拌合船供应,泵送至浇注位置。

3.应用实例双壁钢围堰1993年已成功运用于京九线泰和赣江桥4号墩的施工中,该围堰为拼装式矩形围堰,此不赘述。

现将新长线长江轮渡北栈桥的应用情况作一介绍。

该桥1号~6号墩高潮位时水深在6~10m之间,加之承台的入上深度以及封底高度,水头差均在12~21m之间。

根据承台的尺寸以及水位情况,我们对2号~6号墩钢围堰采用圆形和矩形分别进行了设计比较,这些承台平面尺寸均为5.4m *8m,水头高度均在12m左右,在能满足承台墩身的施工条件下,采用矩形钢套箱围堰施工,封底混凝土量小,钢材用量少,围堰加工简单,因此,2号~6号墩选用了单壁矩形钢围堰,其结构见图6。

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