地下连续墙基础介绍(47页,详细)

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地下连续墙施工简介

地下连续墙施工简介
5、下锁口管
(1)槽壁不垂直,造成锁口管位置旳偏移
(2)锁口管固定不稳,造成锁口管倾斜(锁扣管旳倾斜 会造成墙与墙之间有淤泥夹层旳问题)
(3)拔锁口管旳问题
一定要掌握好砼初凝时间(在实际中经过看抗压试块掌握 初凝时间)
6、下、拔砼导管、浇筑砼 (1) 槽底淤积物对墙体质量旳影响 淤积物旳形成: A:清底不彻底 B:伴随槽孔停置时间加长,粗颗粒悬浮物在重力旳作用沉积到槽
(3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙 背侧空洞,砼方量增多
(4)地下管线泄漏泥浆引起塌孔
此照片为3#盾构井开挖后照片
2、钢筋笼制作
(1)施工时场地条件不允许设置两个钢筋笼制作平台 (基本上两天能够完毕一幅钢筋笼)
(2)施工时进入梅雨天气、下雨天数多(用脚手架和彩 钢板分段搭设小棚子,下设滚轮,拼接起来,雨天遮雨, 平时遮阳)
(1)合适提升泥浆比重,提升泥浆对槽壁旳水平抗力
(2)地下连续墙施工采用跳打旳方式,跳打原则是相邻幅地下 墙成墙时间错开至少4天
(3)在不能缩短槽幅宽度旳情况下,尽量缩短成槽到砼浇筑旳 时间
(4)合理设置施工堆场,重载堆场远离槽段
(5)成槽作业时要求驾驶员动作轻柔,严格控制垂直度,防止 二次修整
(2)地下水位越高,平衡它所需要旳泥浆密度也越大,槽壁 失稳旳可能性越大,为了处理槽壁塌方,必要时可部分或 全部降低地下水,泥浆面与地下水位液面高差大,对确保 槽壁旳稳定起很大作用。所以另一种措施是提升泥浆液面, 泥浆液面至少高出地下水位0.5~1.0米(在实际施工旳从 未考虑过地下水位旳影响,值得大家注意)
地下连续墙施工
一、地下连续墙简介
1950年意大利开始在水库大坝工程中使用地下连续墙技术,1958 年我国引进了此项技术并应用于北京密云水库旳施工中。70年代 中期,这项技术开始推广应用到建筑、煤矿、市政等部门。

地下连续墙基础知识

地下连续墙基础知识

地下连续墙基础知识1950年意大利米兰的C.Veder开发吊装了地下连续墙的施工技术,并最早应用于SantaMalia大坝的防渗墙(深达40m)中。

50年代后期传入法国、日本等国,60年代推广至英国、美国、前苏联等国,世界各国都是首先基础从水利水电基础工程中开始技术,然后推广到建筑、市政、交通、矿山、铁道和环保等政府部门的。

60年代,日本农机具开发了许多连续墙施工机具,之后,地下连续墙的施工技术在全世界范围内得到了较广泛的应用。

早期的水闸地下连续墙多用于大坝的防渗墙,一般是在地下先要凿出一条沟槽,然后浇灌混凝土以形成一透水性很低的薄膜,由于其目的主要是隔水,因此对墙面的垂直度、平整度及沥青的强度的要求并不严格,主要是调节其水密性。

1961年法国巴黎费利浦大楼的基础工程首先成功地采用了较高精度深地下连续墙技术,这是地下连续墙施工技术在高层建筑中的首个应用实例。

我国也是较早应用地下连续墙施工技术的国家之一,首先应用是水电部门于1958年在水冲青岛月子口水库建造深20m的桩排式防渗墙以及在北京密云水库建造44m的槽孔式防渗墙。

1971年在台湾地区的台北市吉林路中国国际银行大楼中采用了海外地下连续墙,墙厚550mm,深15m,是国内也是东南亚地区首先应用在高层建筑中的地下连续墙工程。

1977年在上海研制成功了导板抓斗和多头钻成槽机之后,首次用这种机械施工了某船厂升船机港地岸壁,为我国加速开发这一技术技术起到了积极推动促进作用。

最初地下连续墙起先厚度一般不超过0.6m,深度不超过20m。

到了20世纪60~80年代,明显增强随着成槽施工技术设备的不断不断提高,墙厚达到1.0~1.2m,深度达100m的地下连续墙逐渐出现。

从1965年至1987年,日本利用地下连续墙作为围护结构的工程多达365例。

东京都涩谷区NHK新广播电台大楼,地下2层,地上3层。

基坑围护结构采用T字形大的断面地下连续墙,墙厚为60cm和100cm,深度为18~22m,地下连续墙作为地下室外墙兼作双层车道的基础;营团地铁有乐町线基坑工程采用80cm地下连续墙厚度作为围护结构;日本国室兰港的白鸟大桥(主跨720m悬索桥)主塔墩为直径37m、深70m的基坑采用地下连续墙围堰,从筑岛顶面算起地下连续墙打入地层以下100m(嵌岩30m),成功地修建了主塔墩的直接基础。

《地下连续墙讲义》课件

《地下连续墙讲义》课件

地下连续墙的设计计算
设计计算内容
地下连续墙 的设计原则
地下连续墙 的承载力计 算
地下连续墙 的变形计算
地下连续墙 的稳定性计 算
地下连续墙 的抗渗计算
地下连续墙 的耐久性计 算
设计计算方法
确定地下连续墙 的深度和宽度
计算地下连续墙 的抗压强度和抗 拉强度
确定地下连续墙 的施工工艺和材 料选择
计算地下连续墙 的稳定性和变形 量
设计计算需要 采用相应的计 算方法和公式, 如弹性地基梁 法、有限元法

设计计算需要 根据计算结果 进行优化和调 整,以满足工 程需要和规范
要求
地下连续墙的施工监测与质量控制
施工监测方法
监测仪器:采用 先进的监测仪器, 如超声波检测仪、 应变仪等
监测频率:根据 施工进度和地质 条件,确定监测 频率
防水性能:地下连续墙具有良好的防水性能,能够防止地下水渗漏,保护 地下结构不受水害影响。
施工便捷:地下连续墙施工速度快,施工工艺简单,能够缩短工期,降低 工程成本。
环保性能:地下连续墙施工过程中产生的噪音和振动较小,对周边环境影 响较小。
地下连续墙的应用范围
地铁、隧道、地下停车场等城市地下空间开发 水利水电工程、桥梁、港口等基础设施建设 核电站、石油化工等工业设施建设 环境保护、防洪、抗震等灾害防治工程
施工常见问题及处理措施
地下连续墙施工 过程中常见的质 量问题包括:墙 体厚度不均匀、 墙体强度不足、 墙体渗漏等。
处理措施包括: 加强施工过程中 的质量控制,如 加强墙体厚度的 检测、加强墙体 强度的检测、加 强墙体渗漏的检 测等。
施工过程中常见 的安全问题包括: 施工人员安全、 施工设备安全等。

地下连续墙课件

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地下连续墙与其他工法的比较
优点
地下连续墙具有墙体刚度大、防渗性能好、施工噪声低等优点,适 用于各种复杂的地质条件和环境。
缺点
相比之下,地下连续墙中开挖难度较大。
适用场景
与其他工法相比,地下连续墙在保护周边环境、控制地面沉降等方面 具有显著优势,适用于城市中心等对环境保护要求较高的区域。
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感谢您的观看
施工前的准备
01
02
03
现场勘查
对施工区域内的地质、水 文情况进行详细勘查,了 解地下障碍物、管线分布 等情况。
设备检查
确保施工所需的各种设备 、工具处于良好状态,并 具备相应的安全证书和合 格证明。
材料准备
根据工程需要,准备足够 的混凝土、泥浆等施工材 料。
泥浆制备
泥浆材料选择
选用优质粘土、膨润土等 材料,按照一定比例混合 制备泥浆。
某桥梁工程地下连续墙的应用
总结词
特殊地质条件
详细描述
该桥梁工程地下连续墙穿越了复杂的地质条件,包括软土、砂层和岩石层。通过采取适当的施工方法和地基处理 措施,有效解决了施工难题,保证了地下连续墙的稳定性和安全性,为桥梁主体结构的施工提供了可靠的支撑。
05 地下连续墙的发展趋势与 展望
地下连续墙技术的创新与发展
地下连续墙ppt课件
目录
• 地下连续墙概述 • 地下连续墙的施工工艺 • 地下连续墙的分类与选型 • 地下连续墙的工程实例 • 地下连续墙的发展趋势与展望
01 地下连续墙概述
定义与特点
定义
地下连续墙是一种在地下建筑中 采用混凝土或钢筋混凝土浇筑的 连续墙体,主要用于挡土、止水 和承重等作用。

《地下连续墙》PPT课件

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常安全和经济的。
9. 占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。
10. 工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
a
9
缺点:
1. 在一些特殊的地质条件下(如很软
的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石
等),施工难度很大。
2. 如果施工方法不当或施工地质条件
特殊,可能出现相邻墙段不能对齐和漏水
2. 墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或
塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。
3. 防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透
水。
4. 可以贴近施工。由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地
下连续墙。
5. 可用于逆做法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法
动,可以组成具有很大承载力的任意多边
形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基
础。对土壤的适应范围很广,在软弱的冲
积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石
的地基中都可施工。
a
8
优 点:
地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连
续墙具有以下一些优点:
1. 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。
的问题。
3. 地下连续墙如果用作临时的挡土结 构,比其它方法所用的费用要高些。
4. 在城市施工时,废泥浆的处理比较
麻烦。
a
10
地下连续墙施工工艺
施工主要工艺为导墙、泥浆护壁、成
槽施工、制作钢筋笼、水下灌注混凝土、
墙段接头处理等。
(一)导墙
导墙通常为就地灌注的钢筋混凝土结

地下连续墙_(完整版)ppt课件

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地下连续墙竖向承载力与沉降计算
地下连续墙的竖向承载力计算可用桩基规范法和基床 系数法: ✓桩基规范法
地下连续墙侧摩阻力 F b fili
地下连续墙端阻力为 Rb f pab
计算中一般考虑地下连续墙上的荷载完全由地下连续 墙承担,因此承受较大荷载的地下连续墙槽段要有足够 深度,使其与土层间的摩阻力和端阻力平衡地下连续墙 的竖向荷载,不考虑可能发生地下连续墙上一部分传递 给基础底板的情况
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7.3.1 地下连续墙设计计算要点
✓地下连续墙设计要点 •地下连续墙承受垂直偏心荷载,或地下结构内设有边柱 和托梁时,应考虑其对墙体和边柱的偏心作用,墙顶圈 梁与墙体及上部结构的连接处应验算截面受剪承载力 •作为地下室外墙的承重地下连续墙的倾斜度、墙面平整 度及预埋件位置,均应满足主体工程地下结构设计要求, 一般情况下,墙面倾斜度不大于1/300。若在墙深范围内 地层中有较厚的砂土和粉土时,地下连续墙成槽时应采 取地基预加固措施,确保墙体质量和槽段接缝处防渗性 能。
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施工接头 ✓柔性接头:圆心锁口管接头、波形管(双波、三波) 接头、预制接头和橡胶止水带接头。抗剪、抗弯能力差、 一般不用做主体结构的地下连续墙结构,当地下连续墙 仅作为地下室外墙,不承担上部结构的垂直荷载或分担 荷载较小,通过采取一些结构措施,可采用柔性接头
圆形锁口管接头
波纹竹接头
混凝土预制接头
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地下连续墙竖向承载力与沉降计算
✓ 其他荷载试验表明 • 底端阻力和四周摩阻力可取灌注桩的同类性质 承载力的平均值 • 由于基坑开挖面临空面的影响及开挖后土压力 性质的变化而引起的开挖效应使侧壁摩阻力降低 30% ✓ 目前无详尽的设计规范,根据国内外关于地下 连续墙承重的研究和大量的工程实践,可认为其 设计可参照桩基设计原理进行

【精】地下连续墙完整版课件

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第七章地下连续墙■概述■地下连续墙的承载力与变形■地下连续墙的设计与计算■地下连续墙的施工7.1概述714地下连续墙的特点及适用条件■地下连续墙地下连续墙是在地面用专用设备,在泥浆护壁的情况下,开挖一条狭长的深槽,在槽内放置钢筋笼并浇灌混凝土,形成一段钢筋混凝土墙段。

各段墙顺次施工并连接成整体,形成一条连续的地下墙体。

■作用:基坑开挖时防渗、掛土”邻近建筑物的支护,以及作为基础的一部分。

■地下连续墙的/地下连续墙施工技术于1950年出现在意大利:Santa Malia 大坝下深达40来的防渗墙及Venafro附近的储水池及引水工程中深达3 5 m的防渗墙。

"日本于1959年引进该技术,广泛应用于建筑物.地铁及市政下水道的基坑开挖及支护中”并作为地下室外墙承受上部结构的垂直荷载。

/我国将地下连续墙首次用于主体结构是在唐山大地震(1976 )后,在天津修复一项受震害的岸壁工程中实施。

/1977年”上海研制成功导板抓斗和多头钻成槽机/适用于多种土质条件(除岩溶地区和承压水头很高的沙砾层外,美国no层的世界贸易中心大厦)/可减少工程施工对周围环境的影响,无噪音.振动少, 适用于城市与密集建筑群中施工墙体/刚度大.整体性好,用于深基坑支护时,变形较小,基坑周围地面沉降小”在建筑物、构筑物密集地区可以施工,对邻近建筑物和地下设施影响小(法国最小距离O.5m ,日本0.2 m)/土方量小,无需井点降水”造价低”施工速度快”适用于各种地质条件/屋防渗.截水.承重.挡土.抗滑、防爆等,耐久性好。

/作为主体结构外墙”可实行逆作法施工,能加快施工进度.降低造价■不足及局限性/弃土及废弃泥浆的处理问题,增加工程费用,如处理不当,造成环境污染/施工不当或土质条件特殊时,易出现不规则超挖或槽壁坍塌>轻则引起混凝土超方和结构尺寸超出容许的界限,重则引起相邻地面沉降.坍塌,危害邻近建筑和地下管线安全/与板桩.灌注桩及水泥土搅拌桩相比,地下连续墙造价高,选用时必须经过技术经济比较,合理时采用/施工机械设备价格昂贵,施工专业化程度高■地下连续墙的/处于软弱地基的深大基坑,周围又有密集的建筑群或重要地下管线>对周围地面沉降和建筑物沉降要求需严格限制时"围护结构亦作为主体结构的一部分,且对抗渗有较严格要求时/采用逆作法施工”地上和地下同步施工时7.12地下连续墙的类型■工程应用中的连续墙形式"板壁式:应用最多,适用于各种直线段和圆弧段墙体 /T 形和TT 形地下连续墙:直间距大的情况 “格形地下连续墙:设支撑,靠其自重维持墙体的稳定/预应力U 形折板地下连续墙:新式地下连续墙,是一种 空间受力结构”刚度大、变形小.能节省材料-匸 --------------- 1板壁式JI 形U 形折板/分为临时挡土墙.用作主体结构兼做临时挡土墙的地下连续墙和用作多边形基础兼做墙体的地下连续墙/按墙身材料分为土质墙、腔墙、钢筋腔墙及组合墙:曲下连.又兼做地下工程永久性结构的_部分时,按构造形:分离壁式■整体壁式・单独壁式・重壁式。

地下连续墙

地下连续墙

一.地下连续墙的概念利用各种挖槽机械, 借助于泥浆的护壁作用, 在地下挖出窄而深的沟槽, 并在其内浇注适当的材料(图1)而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体, 称为地下连续墙(图2)。

图1 地下连续墙施工示意图图2 地下连续墙示意图二.地下连续墙的特点1.优点(1)施工是振动小, 噪音低, 非常适用于在城市施工(2)墙体刚度大, 极少发生地基沉降或塌方事故(3)防渗能力好, 对周边建筑物或管道的影响变得很少(4)可以贴近施工(5)可用于逆作法施工(6)适用于多种地基条件(7)可用作刚性基础(8)安全经济(9)占地少, 可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间, 充分发挥投资效益2.工效高, 工期短, 质量可靠, 经济效益高3.缺点(1)在一些特殊的地质条件下, 施工难度很大(2)如果施工方法不当或地质条件很特殊, 可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题(3)地下连续墙如果用作临时的挡土结构, 比其他方法所用的费用要高些在城市施工时, 废泥浆的处理比较麻烦三.地下连续墙适用范围(1)地下连续墙具有显著的优越性, 结合经济性的考虑, 地下连续墙主要适用于以下条件的基坑工程:(2)地下连续墙可充分利用建筑红线范围内的空间, 且其刚度有利于控制基坑变形, 故常用于场地空间狭小, 且周边环境变形要求严格的基坑工程;(3)除了具备很强的抗弯刚度可用于抵抗水土压力外, 地下连续墙具有竖向承载能力及防渗功能, 可以用于作为地下室外墙, 成为地下结构的一部分, 亦可用于逆作法施工, 实现地上和地下同步施工, 缩短工期;由于地下连续墙只有在一定的深度范围内才具有较好的经济性和特有的优势, 故一般适用于开挖深度大于10m的深基坑工程, 其他围护结构无法满足要求时可采用地下连续墙;基坑开挖深度很大, 且需截断深层的含水层, 采用其他止水帷幕难以满足需求时, 可采用地下连续墙, 目前地下连续墙最大施工深度可达150m, 最大施工厚度可达2.5m。

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钢筋应变计
在墙顶布置16只位移传感器,4只量测荷载箱顶板的向上位移,4只量测荷载箱底板 的向下位移;4只用于量测墙顶向上位移。2只量测墙体内侧土的位移,2只量测墙体 外侧土的位移。 在墙身中布置钢筋应变计,用于量测墙身截面应变,得到墙身轴力,共布置7个量测 断面,间隔2m,每个断面埋设8只,共56只。
构造规定
2021/2/9
依托工程概况
➢ 本项目采用晋陕边界黄土高原上国道209线河津~临猗一级公 路的一座跨线桥梁作为依托工程。原方案拟采用钻孔灌注桩基 础,现结合科研项目采用地下连续墙基础。
➢ 经过各参加单位的共同努力,克服重重困难,于2005年3月11 日至26日圆满完成现场载荷试验。
桥址区现场情况
2021/2/9
一、概述
虎门大桥西锚 碇基础圆形地
连墙
2021/2/9
一、概述
润扬大桥北锚 碇矩形地下连
续墙基础
2021/2/9
一、概述
武汉阳逻桥 南锚碇圆形 地形连续墙
2021/2/9
一、概述
南 锚 碇 基 坑 全 景
2021/2/9
一、概述
南京长江第四大 桥南锚碇相交双 圆形连续墙基础
2021/2/9
一、概述
相 交 多 圆 形 地 连 墙
2021/2/9
一、概述 山西某拱桥桥台井筒式地连墙基础
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
地连墙基础类型 ⑴条壁式地连墙基础:由一个或多个墙段组成的分离或连
接组合但不封闭的地连墙基础 ⑵井筒式地连墙基础:可分为单室型和多室型两种形式。 ⑶部分地连墙基础:可分为矩形、圆形或复合异形等形式。
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
条壁式地下连续墙基础类型
(a)单壁式;(b)平行复壁式;(c)自由复壁式;
(d)T形;(e)十形;(f)H形;(g)工形;(h)辐射形
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
井筒式地下连续墙基础类型
(a)单室型;(b)多室型
8弹簧刚性基础分析法
刚性:埋深较小而刚度相对较 大模型:
分别考虑内外侧土体的作用 按照静力学方法计算
2021/2/9
四、基础设计
结构计算
对于水平荷载,以计算模式(1)为基础,可建立地基反力、 变位及荷载间的平衡方程:
2021/2/9
四、基础设计
井筒式地连墙基础 单室最小宽度不宜小于5m, 单室最大宽度不宜大于10m。
地下连续墙基础
一、概述
地下连续墙的发展 地连墙上个世纪20年代初应用于德国,50~60年代先后在意大利、 法国、日本等国得到了迅速发展,50年代末期传入我国。 最初地下连续墙厚度不过60cm,深度不过20m。 到了80年代,墙厚超出1.2m,深度超出100m。 到了90年代,出现了超厚(3.20m)和超深(170m)地连墙。
水平承载力应包括基础正面地基水平承载力、基础侧面地 基水平剪切承载力、基底地基剪切承载力等。
2021/2/9
四、基础设计
结构计算
对井筒式地下连续墙基础可以采用三种计算模型: (1)把基础视为弹性体,周边地基对基础的反力用4种地
基反力弹簧表示,由此计算出内力和变位; (2)把基础视为刚性体,周边地基对基础的反力用8种地
钢筋应变计
位移传感器

位移传感器
B
施力点
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00

测斜管,
直径70mm
500
墙 A
土压力盒
100
600
600
600
1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
12550
15600
2000 450
A
A
荷载箱
位移传感器(量测上、下位移及墙顶位移) 位移传感器(量测墙体内、外侧土位移) 钢筋应变计
2021/2/9
四、基础设计
设计原则
地连墙基础平面布置灵活多样,可做成一室断面、二室断 面、多室断面,使其形心与作用基本组合的合力作用点一致 或相近。
2021/2/9
四、基础设计
设计方法及内容
条壁式地下连续墙基础的竖向地基承载力可参照桩基础进 行计算。
井筒式地下连续墙基础的竖向承载力应考虑基底地基的竖 向地基反力、基础外周面的竖向侧壁摩擦力及内部土的四周 面摩擦力;
基反力弹簧表示,按静力学方法进行计算; (3)参照桩基础的计算方法,把基础视为弹性体,考虑
基础正面的被动土抗力和侧面的摩阻力,进行内力 和变位计算。适合平面单室且刚度较小的情况;
2021/2/9
四、基础设计
结构计算
4弹簧弹性基础分析法
弹性:埋深较大而刚度相对较 小模型:
土体用地基反力弹簧代替 按照弹性地基上长梁进行计算
☺闭合型地下连续墙
内侧土
1200
井筒式地下连续墙基础 高15.6m 墙顶露出地面0.6m
1000
单片墙
800
高16m
墙顶露出地面1m
3400
3400
2000
600
地下连续墙断面尺寸为3.4m×3.4m,墙厚0.8m,墙高 15.6m,其中埋深15m,墙顶露出地面0.6m。单片墙截面尺 寸为1.0m×0.6m,墙高16m,墙顶露出地面1m。
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
部分地下连续墙基础类型
(a)矩形;(b)圆形
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
江阴大桥北锚碇基础方案
苏通大桥悬索桥锚碇井筒式地连墙基础方案
2021/2/9
四、基础设计
结构形式
南京四桥锚碇初步设计基础方案
2021/2/9
四、基础设计
设计原则
墙端应进入良好的持力层。 竖向承载力主要由墙体侧壁摩擦力和墙端支承力组成。 当持力层为非岩石地基时,墙体做深能较快地增加侧壁摩 擦力和墙端支承力,比增大平面规模更具经济性,应优先考 虑增加墙体的埋置深度以提高竖向承载力。
2021/2/9
一、概述
地下连续墙的发展 ➢ 近年来,在公路行业主要用作悬索桥重力式锚碇基坑的支 护结构,同时也兼作基础的一部分参与使用阶段受力。 ➢ 地连墙完全用作桥梁基础结构在国外特别在日本应用广泛, 在国内尚处于探索研究阶段,但发展潜力巨大。
2021/2/9
一、概述
江苏润扬大桥北锚碇基础实施了矩形地连墙基础。 武汉阳逻大桥南锚碇基础实施了圆形地连墙基础。 广州珠江黄浦大桥锚碇也采用了圆形地连墙基础。 虎门大桥西锚碇采用了圆形地连墙。 南京四桥南锚碇采用相交双圆形地连墙。
现场试验布置
闭合型墙
单片地连墙
➢ 位移传感器:用于量测地面 处及地面以上墙体的水平位 移,在施力点、施力点上方 共安置10只,用应变仪采集 数据。
➢ 钢筋应变计:用于量测墙身应 变进而推算墙身弯矩,布置20 个量测断面,每个断面埋设4 只共80只,土压力盒14只。
反力墩
卧式千斤顶
±0m 2000
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