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地下连续墙精品PPT课件

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围护结构示意图:
2.基坑支撑方案
设置支撑 主要是为了承受地下连续墙墙传递的土压力和水压力
1 支撑材料选定 2 支撑布置形式 3 支撑道数确定
1.支撑材料
材料
特点
现浇钢筋混凝土
混凝土凝结后硬度大,变形小,强度的安 全可靠性强,施工方便,但支撑浇制和养 护时间长,围护结构处于无支撑状态的暴 露时间长,软土中被动区土体位移大,如 果对变形有较高要求,则需进行加固,施 工工期长,拆除困难,爆破拆除对周围影 响大
设计基坑开挖22m,按照六道钢管支撑,初步拟定各道 支撑中心标高从上到下为2.59m,-1.41m,-4.41m,-7.41m, -11.41m,-14.41m。支撑示意图如下:
3.地下连续墙内力计算及稳定验算
基坑开挖分为7个工况进行,设立6道钢支撑。
1.土压力的计算
黏性土主动土压力强度公式 :
2.最大剪力和最大弯矩的计算
黏性土被动土压力强度公式
同开挖阶段下地下墙所受最大内力表
开挖工况 最大弯矩 (KN.M)
1
-1.16
2
-214.90
3
-2085.63
4
-1788.82
5
-3821.78
深度(m) 最大剪力 (KN)
2.86
2.02
10.95
124.15
27.39
375.673
23.06
根据公式算出承载弯矩Mu,max=25450KN·m 远大于7741ห้องสมุดไป่ตู้81KN·m 故满足承载力要求
确定地下连续墙的入土深度
基坑围护方案中初步拟定入土比1.05,入土深度为 23.1m,那么地下连续墙总长为45.1m。
验算地连墙长度: 抗隆起稳定安全系数Kw=4.22>2.5,满足要求 抗渗稳定安全系数Ks=4.75>2,满足要求

《地下连续墙讲义》课件

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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.ppt

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6、混凝土养护期间吊机等大型设备不得在导墙附近作业和停留,以防止导墙开裂、 位移及变形,强度达到70%后方可拆模。拆模后设置间距80 cm上下二道直径10cm圆木 支撑并用泥土及时回填。
➢ 成槽施工
1、槽段划分:根据设计图纸将地下连续墙分幅,幅长按设计布置。 2、成槽方法:先挖槽段两端的单孔,采用挖好第一孔后,跳开一段距离再挖
1、确保钢筋的型号、直径、间距、断面接头率满足规范及设计要求:
2、笼顶标高测点处做好统一标识,确保钢筋连接器位置准确,其中心位置 允许偏差为±10mm;
3、钢筋笼制作精度应符合下列要求:钢筋笼长度±50mm、宽度±20mm、厚 度0~-10 mm;主筋间距±10mm;分布筋间距±20mm;
4、关键节点处的焊接施工需满足以下要求:⑴、钢筋笼四周五根主筋与水 平筋100%点焊,内部交点50%点焊;⑵、纵向及横向桁架筋焊接牢固,100%点焊, 与相应钢筋搭接处焊缝长度不小于10d;⑶、预埋钢筋焊接稳固,防止吊放中脱落; ⑷、焊渣需除净,以便对关键节点进行焊接质量验收; ⑸吊点、搁置点钢筋焊接 牢固,单面焊缝长度不小于10d,双面焊接不少于5d,焊缝饱满,无夹渣、咬肉、 气泡等缺陷。
2、钢筋笼下方过程中要仔细查看笼体是否完全卡入H型钢翼缘板内。 3、查看吊点、桁架、搁置点部位的焊接长度是否满足规范要求,焊缝质量 是否可靠。
➢ 混凝土灌注 1、地下混凝土强度等级为C30; 2、地下连续墙混凝土灌注采用导管法灌注,导管直径为200~250mm的多
节钢管,管节连接应严密、牢固,施工前应试拼并进行隔水栓通过试验。 3、导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距
6、钢筋笼制作过程中应调试好相应施工设备,确保焊接表观质量,焊缝表面平整, 不得有凹陷或焊瘤,咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值满足相应规范要求。

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。
THANKS FOR WATCHING
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
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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。

地下连续墙施工讲解PPT通用课件

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导墙实体图片
导墙允许偏差
序号
项目
允许偏差
检测方法
1
顶面高程
±10mm
用水准仪检测
2
导墙轴线
±10mm 用钢尺量或用经纬仪检

3
导墙内墙面净距
±10mm
用钢尺量
4
内墙面垂直度
1/300
用铅垂和钢尺量
5
内墙面平整度
<5mm
用2m靠尺和楔形塞尺检 查
3.泥浆制备
• 3.1制备泥浆的方法及时间应通过试验确定,膨润土制备 泥浆选用高速搅拌机拌制,泥浆拌制24小时后使之充分水 化方可使用(用高速搅拌机拌制的泥浆拌制4h后可使用) ,按规定配合比配置的泥浆,各种成分误差不得大于5%, 泥浆应经常搅动保持性能指标均一,泥浆池和泥浆罐容量 应不小于所成槽体积的2备定位不水平;抓斗受力不均
• 泥浆漏失原因分析:a、透水地层水压小于泥浆压力。
• 楚)
b、存在地下管线。(施工前调查清
• 槽壁坍塌原因分析:下钢筋笼时刮壁;地质及地下水;泥 浆指标不合格
• 处理措施:清槽、扩槽或回填重挖
• 4.5成槽深度必须满足设计要求,严禁超深成槽, 成槽后根据设备条件进行清渣(清渣可分为抓斗 法、泵吸法、气举法)。清槽换浆1h后进行槽段 质量检验,其深度、沉渣厚度、泥浆性能指标、 侧壁清刷状态需满足质量要求。
地连墙成槽相关相片
左图为成槽机成槽 施工,右下角为泥 浆循环系统。
5.槽段接头施工
• 5.1施工接头严禁设置于地连墙的转角处
• 5.2槽段连接接头形式视地连墙受力情况及抗渗要求而定 ,宜采用刚性接头,刚性接头常用的有工字、王字、十字 、V型钢板接头等,刚性接头能够承受水平弯矩和水平拉 力,刚性接头处一般要有水平钢筋贯穿或有传递水平水平 弯矩和水平拉力的钢构件,刚性接头需要有专门的设计。 当施工接头接头采用工字、王字、十字、V型钢板接头等 时,施工砼背侧应放置相应形式的接头箱,接头箱与接头 钢板要对接紧密。放置到槽底的接头管(箱)宜深入槽底 30~50cm。槽孔较深的槽段,墙体开挖底板以下5~7m到 槽底可不放置接头箱,此部分可在钢板接头处投放土团袋 或石子并采取措施密实。

《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

地下连续墙及逆作法施工PPT课件

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地下连续墙的应用范围
建筑物地下室
利用地下连续墙作为建筑物的 地下室围护结构,可有效承受 侧向土压力,保护主体结构安
全。
地铁车站
地铁车站的主体结构和围护结 构均可采用地下连续墙施工方 法。
地下通道
地下连续墙可用于城市地下通 道的围护结构和主体结构。
其他地下工程
如人防工程、停车库、仓库等 均可采用地下连续墙作为基础
04
地下连续墙及逆作法施工 中的问题与对策
施工中的常见问题
墙体接缝渗漏
钢筋笼变形
地下连续墙的接缝处容易出现渗漏现象, 影响结构安全和止水效果。
在施工过程中,钢筋笼容易发生变形,导 致无法正常插入或影响混凝土浇筑质量。
混凝土质量不稳定
施工机械故障
由于混凝土配合比、原材料、运输和浇筑 过程中的问题,可能导致混凝土质量不稳 定,影响墙体强度和耐久性。
智能化与自动化技术的应用
加强智能化、自动化技术在地下连续墙及逆作法施工中的 应用研究,提高施工过程的智能化水平,实现高效、精准 的施工管理。
THANKS
感谢观看
或围护结构。
02
逆作法施工概述
逆作法的定义与特点
逆作法的定义
逆作法是一种地下工程施工方法,其 施工顺序与常规顺序相反,即先施工 地下结构的顶板和梁,再施工楼板和 墙体,最后进行土方开挖。
缩短施工周期
逆作法可以同时进行地上和地下结构 的施工,从而加快整体施工进度。
提高施工安全性
由于结构顶板和梁的施工可以提供临 时支撑,从而减少土方开挖过程中的 坍塌风险。
逆作法的应用范围
高层建筑地下室
高层建筑的地下室通常采 用逆作法施工,以提供足 够的支撑力。
地铁车站

地下连续墙施工及质量控制PPT课件

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6.2 清槽后,对槽内泥浆进行检测,泥浆比重取上、中、下3处,下 部泥浆取槽底以上0.2m处,泥浆比重应小于规范规定值。
——泥浆比重≯1.15
——含砂率不大于5%
——粘度不大于28s
——沉淤厚度≯ 100mm
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6、清槽
二、地下连续墙施工步骤
2、地下连续墙定义:在地面以下用于支承建筑物荷 载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。定义: 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。
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一、地下连续墙简介
3、地下连续墙特点:地下连续墙有截水、防渗、 承重、挡土等功能。具有刚度大,整体性好,施 工噪音、震动较小,对邻近地基和建筑物结构影 响甚至微,多用于地下深坑的侧墙、高层建筑的 基础及水工建筑结构或临时维护结构工程中。故 适宜在城市建筑密集和人流多及管线多的地域施 工。其缺点是成本高,施工技术较复杂,需配备 专用设备,施工中用的泥浆有一定的污染性,需 妥善处理。
——液体压力,相当于一种液体支撑 ——槽壁形成泥皮 ——可以防止槽壁倒坍和剥落,并防止地下水渗入
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二、地下连续墙施工步骤
3、泥浆制备
3.2 成槽后灌注混凝土前要对槽孔泥浆进行置换处理和净 化,除砂可采用除砂器或沉淀池沉淀等方法。循环泥浆经 过净化处理后可重复利用
3.3 泥浆采用膨润土、纯碱、CMC按一定比例配制成,拌 浆采用泵拌和气拌相结合。具体掺量将根据现场施工时泥 浆质量测试情况而定。
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二、地下连续墙施工步骤
2、导墙施工
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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。

/分离壁式在主体结构物的水平构件上设置支点,即将主体结构物作为地下连续墙的支点,起水平支撑作用。

这种布置墙与主体结构结合简单,且各自受力明确。

地下连续墙在施工和使用时期都起挡的作用,主体结构的外墙和柱子只承受垂直荷载。

屮间丸臥地下连续填支点■作为主体结构的几种形/单独壁式结构地下室外边墙。

此种布置形式壁体构造简单,地下室内部不需另作受力结构层。

但这种方式主体结构与地下连续墙的节点需满足结构受力要求下连续墙槽段接头要有较好的防渗在地下连续墙内侧做一道建筑内墙(一砖墙),两墙之间设/复合壁式将菇 与主体结构地下室外墙做 成一个整体,即通过地下连续墙内侧 凿毛或用剪力块将地下连续墙与主体 结构外墙连接起来,使之在结合部位 能够传递剪力。

复合壁式结构形式的 墙体刚度大,防渗性能较好,且框架 节点处构造简单。

这种结构结合边比 较重要,—般在浇捣主体结构边墙混 凝土前,需将地下连续墙内侧凿毛, 清理干净并用剪力块将地下连续墙与 主体结构连成整体。

E3 EJ EJ E1■作为主体结构的几种形式用/重壁式续梁的内侧,在两种之间填充隔绝 材料,之不传递剪力的结构形式。

形不相互影响 受力 条件看,该形式较分离和单独壁式 有利,并可随着地下结构物深 度的増大而増大主体结构外边墙的 厚度,即使地下连续墙厚度受到限 制,也能承受较大应力。

7.2.1地下连续墙承载力/地下连续墙承载力包括水平承载力和竖向承载力/目前国内外对地下连续墙的研究,在冰的发展.入土深度的确定.基坑抗隆起和稳定性计算./对地下连续墙做竖向承重结构的研究,主要集中 在地下连续墙竖向承载力的模型试验和现场承载能 力试验.承重地下连续墙与基础结构的沉降协调. 荷载分担以及结构设计的初步研究。

7.2地下连续墙的承载力与变形墙侧土压力理论和位移计算等方面 EJEJ/日本大林组在东京都干代田和干叶县流山市进行了地下连续墙垂直亲载力试验。

试验墙断啬分60cm x 180cm,深墙分别为512m和24m #相应的桩尖底层分别为沙砾层■细砂层z两者N值均大于50 z加载采用慢速多循环式。

试验结论: •在加载初期的低荷载阶段和后期的高荷载阶段 >地下连续梁的承载机理不同。

初期,荷载大部分由墙周摩擦力承担;后期,周围摩擦力已基本达到极限值,增加的荷载最要由墙底地基承担 > 底部沉降量的比重愈来愈大。

•有等同于或好于灌注桩的承载能力•轴向力分布:荷载达劉&)00kN f荷载还没有传到墙底,8000kN 开始”传递到墙底的荷载才逐渐增加。

墙顶部分荷载的增量和传递到墙底的荷载增加量相等。

/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/地下连续墙承:(1)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,仅承担自重和地下室楼板荷载的一部分荷载”甚至当地下室设置边柱或底板下设置边桩时”则仅仅承受墙体自重(2)上部结构的一部分垂直荷载(柱荷载或墙荷载) 直接作用于地下连续墙顶,地下连续墙需承担自重.地下室楼板传递的一部分荷载和上部结构的垂直荷载。

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 吃口地下连续墙端阻力为R b = f p ab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,不考虑可能发下连续墙上一部分传递给基础底板的情况■地下连续墙竖向承载力朗/基础系数法实际上地下连续墙.桩和基础底板作 为一个整体,是共同承担上部结构的垂 直荷载,采用基床系数法可进行整体的 计算分析。

基床系数法将地下连续墙、桩和底板 下的地基土视为基础结构的竖向支撑弹 簧,对地下连续墙.桩和板下地基土选 取不同的基床系数K ”在结构作用下” 用结构分析软件进行整体计算。

关键在于地下连续墙和桩基基床系数的选取,实际中取灌注桩的0・8倍。

=#= EJ □■地下连续墙在水平力作出卜的囚刀与变形/在基坑开挖阶段,地下连续墙只土压力,地下连续墙作为永久结构时,随着土层的重新固结, 作用在地下连续墙上的主动土压力可能逐渐变为静止土压力。

因此需要计算不同施工阶段和长期荷载下在墙体中产生的内力>并进行地下连续墙的强度与变形计算。

/内力计算方法有结构力学方法.各种经验方法和有限元计算法/地下连续墙的深度还必须满足基坑边坡整体稳定.抗隆起稳定和抗管涌等渗流下的稳定性要求”做为主体结构还必须满足竖向承载力要求。

/地下连续墙在水平力作用下的内力与变形 >可采用弹性地 基梁的数值法或有限元法/弹性地基梁的数值解法是将地下连续墙视为放置在土中的 弹性地基梁,坑底下土体视为弹性地基,以水平放置的弹簧■地下连续墙在水平力作 □模拟,计算地下连续墙的内力与变形时 >应考虑不同施工阶 段及作为永久性结构在长期荷载作用下的受力情况。

7. 3地下连续墙的设计与计算73.1地下连续墙设计计算要点"地下连续墙仅作为基坑开挖期间的挡土墙结构时,仅承受基坑开挖和地下室施工期间至回填土以前的土压力和水压力作用"把地下连续墙作为主体结构来设计时,必须验算三种情况在地下连续墙身产生的应力•在施工阶段由作用在地下连续墙上的土压力.水压力产生的应力•主体结构竣工后,作用在墙体上的土压力.水压力及作用在结构上的垂直.水平荷载产生的应力•主体结构建成若干年后,土压力・水压力已从施工阶段恢复到稳定状态,土压力由主动变为静止,水位回到静止水位,此时计算荷载增量引起的内力7. XI地下连续墙设计计算要点/地下连续墙设计要点•承重地下连续墙在压力计算,墙内侧坑底下土压力按被动土压力计算,结构使用期间按静止土压力计算■承重地下连续墙承受垂直荷载时,按承载力极限状态验算地下连续墙的垂直承载力和沉降量。

垂直承载力由现场荷载试验确定或按钻孔灌注桩计算方法确定,持力层选压缩性较低的地基层”并需采取墙底灌注浆加固措施•承重地下连续墙墙体结构分别按承载力极限状态和正常使用极限状态进行设计计算,在验算墙体正截面承载力和节点构造时,应对瞪强度等级设计值和钢筋锚固强度设计值乘以折减系数0・7~0・757. 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、墙面度及预埋件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应采取地基预加固措施”确保墙体质量和槽段接能。

7. 3.2地下连续墙的接头设计■分类:施工接头和结构接头•施工接头是指地下连续墙槽段和槽段之间的接头, 施工接头连接两相邻单元槽段•结构结构是指地下连续墙与主体结构构件(底板. 楼板.墙.梁.柱等)相邻,通过结构接头的连接,墙下连续墙与主体基础结构共同承担结■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,可采用柔性接头形锁口管接头尤订施工用宾琨琏I •预胡解心混凝土预制接头波纹竹接头 先行縄工Ml 段 适形歯口耸、 \橡胶止水带接头(予7力/"/TT^T/刚性接头:穿孔钢板和钢筋搭接接头•穿孔钢板接头:在工程中大量应用,该接头可承受地下连续梁垂直接缝上的剪力,使相邻地下连续墙槽段共同承担上部结构的垂直荷载,协调槽段的不均匀沉降,同时穿孔钢板接头具备较好的防水性。

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