沉井结构和沉井施工的特点
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002本工艺标准适用于工业与民用建筑的深坑、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、码头等沉井工程。
沉井是在地面或地坑上,先制作开口钢筋混凝土筒身,达到一定强度后,在井筒内分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井筒身借其自重克服与土壁之间的摩阻力,不断下沉而就位的一种深基或地下工程施工工艺。
沉井结构和沉井施工的特点是:沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很大深度地下工程的施工,深度可达50m;施工不需复杂的机具设备,在排水和不排水情况下均能施工;可用于各种复杂地形、地质和场地狭窄条件下施工,对邻近建筑物、构筑物影响较小;当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工;比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填土方量,可加快施工速度,降低施工费用。
图沉井平面及剖面形式(a)平面形式;(b)竖剖面形式图沉井平面及剖面形式(a)平面形式;(b)竖剖面形式2.1、材料要求2.1.1.水泥用32.5号或42.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,新鲜无结块。
2.1.2.砂粗砂或中砂,含泥量不大于5%。
2.1.3.石子卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量不大于2%。
2.1.4.大卵石或块石,质地坚硬,无风化剥落和裂纹,表面无泥污或水锈等污染。
2.1.5.外加剂.其品种及掺量,应根据施工需要通过试验确定。
:2.2、主要机具设备2.2.1.沉井制作机具设备包括模板、钢筋加工常规机具设备、混凝土搅拌机、自卸汽车、动翻斗车、手推车、插入式振动器等。
2.2.2.沉井下沉机具设备包括15t履带式起重机、QT6-15型塔式起重机,出土吊斗等。
2.2.3.排水机具设备包括离心式水泵或潜水电泵。
2.3、作业条件2.3.1.在沉井施工地点进行了钻探,了解该处地质(包括土的力学指标、休止角、摩擦剩地质构造、分层情况等)和地下水文情况以及地下埋设物、障碍物情况,绘制了地质剖面图2.3.2.已根据工程结构特点、地质水文情况、施工设备条件及技术的可能性,编制了切实行的施工方案或施工技术措施,以指导施工。
2.3.3.场地已平整至要求标高,按施工要求拆迁沉井周围土的破坏棱体范围内的地上障物,如房屋、电线杆、树木及其他设施,清除地面下3m以内的地下埋设物,如上下水管道、缆线路及基础、设备基础和人防设施等。
2.3.4.按施工总平面图布置,修建临时设施,修筑道路、排水沟、截水沟,安装临时水、电路,安设施工设备,并试水、试电、试运转。
2.3.5.按设计总图和沉井平面布置要求,已设置测量控制网和水准基点,进行定位放线,定出沉井中心轴线和基坑轮廓线,作为沉井制作和下沉定位的依据。
在原有建筑物附近下的沉井,应在原建筑物上设置沉降观测点,定期进行沉降观测。
2.3.6.已进行技术交底,使施工人员了解并熟悉工程结构、地质和水文情况,了解沉井制和下沉施工技术要点、安全措施、质量要求及可能遇到的各种问题和处理方法。
3.操作工艺3.1工艺流程3.1.1制作工艺流程:场地整平——放线——挖土3~4m深——夯实基底——抄平放线验线铺砂垫层——垫木或挖刃脚土模——安设刃脚铁件、绑钢筋——支刃脚、井身模板——浇筑混凝土——养护、拆模——外围围槽灌砂——抽出垫木或拆砖座3.1.2下沉工艺流程:下沉准备工作——设置垂直运输机械、排水泵,挖排水沟、集水井——挖土下沉——观测——纠偏——沉至设计标高、核对标高——降水——设集水井、铺设封底垫层——底板防水——绑底板钢筋、隐检——底板浇筑混凝土——施工内隔墙、梁、板、顶板、上部建筑及辅助设施——回填土。
3.2.1在软弱地基上制作沉井,应采用砂、砂砾或碎石垫层,用打夯机夯实使之密实,厚度根据计算确定。
3.2.2当地基土质较好,宜分节一次制作完成,然后下沉;对于较高(≥12m)的沉井应先挖下3~4m土方,在基坑中一次制作下沉,或分节制作,分节下沉,以减少沉井自由高度,增加稳定,防止倾斜。
3.2.3沉井制作宜采取在刃脚下设置木垫架或砖垫座的方法,其大、小和间距应根据荷重计算确定。
安设钢刃脚时,要确保外侧与地面垂直,以使其起切土导向作用。
图沉井刃脚支设(a)垫架法;(b)砖垫座法;(c)土胎模法3.2.4沉井刃脚及筒身混凝土的浇筑应分段、对称均匀、连续进行,防止发生倾斜、裂缝。
第一节混凝土强度等级达到70%,始可浇筑第二节。
3.2.5浇筑的筒身混凝土应密实,外表面平整、光滑。
有防水要求时,支设模板穿墙螺栓应在其中间加焊止水环;筒身在水平施工缝处应设凸缝或设钢板止水带,突出筒壁面部分应在拆模后铲平,以利防水和下沉。
3.2.4沉井刃脚及筒身混凝土的浇筑应分段、对称均匀、连续进行,防止发生倾斜、裂缝。
第一节混凝土强度等级达到70%,始可浇筑第二节。
3.2.5浇筑的筒身混凝土应密实,外表面平整、光滑。
有防水要求时,支设模板穿墙螺栓应在其中间加焊止水环;筒身在水平施工缝处应设凸缝或设钢板止水带,突出筒壁面部分应在拆模后铲平,以利防水和下沉。
3.3.1下沉前应进行井壁外观检查,检查混凝土强度及抗渗等级,并根据勘测报告计算极限承载力,计算沉井下沉的分段摩阻力及分段的下沉系数(≥1.15~1.25),作为判断每个阶段可否下沉,是否会出现突沉以及确定下沉方法及采取措施的依据。
3.3.2下沉前应分区、分组、依次、对称、同步的抽除(拆除)刃脚下的垫架(砖垫座),每抽出一根垫木后,在刃脚下立即用砂、卵石或砾砂填实。
3.3.3小型沉井挖土多采用人工或风动工具;大型沉井,在井内用小型反铲挖土机挖掘。
挖土须分层、对称、均匀地进行,一般在沉井中间开始逐渐挖向四周,每层高0.4~0.5m,沿刃脚周围保留0.5~1.5m宽的土堤,然后沿沉井壁,每2~3m一段向刃脚方向逐层全面、对称、均匀的削薄土层,每次削5~10cm,当土层经不住刃脚的挤压而破裂,沉井便在自重作用下均匀垂直挤土下沉,使不产生过大倾斜。
各仓土面高差应在50cm以内。
3.3.4在挖土下沉过程中,工长、测量人员、挖土工人应密切配合,加强观测,及时纠偏。
3.3.5沉井下沉多采用排水挖土下沉方法,常用方法是:设明沟、集水井排水,在沉井内离刃脚2~3m挖一圈排水明沟,设3~4个集水井,深度比开挖面底部低1.0~1.5m,沟和井底深度随沉井挖土而不断加深。
在井壁上设离心式水泵或井内设潜水泵,将地下水排出井外。
当地质条件较差,有流砂发生的情况,可在沉井外部周围设置轻型井点、喷射井点或深井井点以降低地下水位,或采用井点与明沟排水相结合的方法进行降水。
3.3.6沉井下沉观测方法为在沉井外壁周围弹水平线,井筒内按4等分或8等分标出垂直轴线,各吊线坠一个,对准下部标板来控制。
观测时间,每班三次,接近设计标高时两小时一次。
随时掌握分析观测数值,当线坠偏离垂线达50mm或标高差在100mm,应立即纠正。
挖土过程中可通过调整挖土标高或劳动力进行纠偏。
3.3.7筒壁下沉时,外侧土会随之出现下陷,与筒壁向形成空隙,一般于筒壁外侧填砂,保持不少于30cm高,随下沉灌入空隙中,以减小下沉的摩阻力,并减少了以后的清淤工作。
雨季应在填砂外侧作挡水堤,以阻止雨水进入空隙,防止出现筒壁外的摩阻力接近于零,而导致沉井突沉或倾斜的现象。
3.3.8沉井下沉接近设计标高时,应加强观测,防止超沉。
可在四角或筒壁与底梁交接处砌砖墩或垫枕木垛,使沉井压在砖墩或枕木垛上,使沉井稳定。
3.3.9沉井下沉出现倾斜,如调整挖土仍不能纠正时,可加荷调整,但若一侧已到设计标高,则宜采用旋转喷射高压水的方法,协助下沉进行纠偏。
3.3.10沉井挖出之土方用吊斗吊出,运往弃土场,不得堆在沉井附近。
3.4.1沉井下沉至设计标高,再经2~3d下沉稳定,或经观测在8h 内累计下沉量不大于10mm,即可进行封底。
3.4.2封底前应先将刃脚处新旧混凝土接触面冲洗干净或打毛,对井底进行修整使之成锅底形,由刃脚向中心挖放射形排水沟,填以卵石作成滤水盲沟,在中部设2-3个集水井与盲沟连通,使井底地下水汇集于集水井中用潜水电泵排出,保持水位低于基底面0.5m以下。
3.4.3封底一般铺一层150~500mm厚卵石或碎石层,再在其上浇一层混凝土垫层,在刃脚62建筑分项工程施工工艺标准—地基与基础工程部分下切实填严,振捣密实,以保证沉井的最后稳定,达到50%强度后,在垫层上铺卷材防水层,绑钢筋,两端伸人刃脚或凹槽内,浇筑底板混凝土。
3.4.4混凝土浇筑应在整个沉井面积上分层、不间断地进行,由四周向中央推进,并用振动器捣实,当井内有隔墙时,应前后左右对称地逐孔浇筑。
3.4.5混凝土养护期间应继续抽水,待底板混凝土强度达到70%后,对集水井逐个停止抽水,逐个封堵。
封堵方法是将集水井中水抽干,在套管内迅速用干硬性混凝土填塞并捣实,然后上法兰盘用螺栓拧紧或四周焊接封闭,上部用混凝土垫实捣平。
3.5上部建筑结构施工同常规方法(略)。
4.1沉井是下沉结构,必须掌握确凿的地质资料,钻孔可按下述要求进行:4.1.1面积在200m2以下(包括200m2)的沉井(箱),应有一个钻孔(可布置在中心位置)。
4.1.2面积在200m2以上的沉井(箱),在四角(圆形为相互垂直的两直径端点)应各布置一个钻孔。
4.1.3特大沉井(箱)可根据具体情况增加钻孔。
4.1.4钻孔底标高应深于沉井的终沉标高。
4.1.5每座沉井(箱)应有一个钻孔提供土的各项物理力学指标、地下水位和地下水含量资料。
4.2沉井(箱)的施工应由具有专业施工经验的单位承担。
4.3沉井制作时,承垫木或砂垫层的采用,与沉井的结构情况、地质条件、制作高度等有关。
无论采用何种型式,均应有沉井制作时的稳定计算及措施。
4.4多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高时,应对下卧层作稳定复核计算,并确定确保沉井接高的稳定措施。
4.5沉井采用排水封底,应确保终沉时,井内不发生管涌、涌土及沉井止沉稳定。
如不能保证时,应采用水下封底。
4.6沉井施工除应符合建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。
4.7沉井(箱)在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。
如不用商品混凝土,则应对现场的水泥、骨料做检验。
4.8混凝土浇注前,应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。
拆模后应检查浇注质量(外观及强度),符合要求后方可下沉。
浮运沉井尚需做起浮可能性检查。
下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。
下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定做检查。
封底结束后,应对底板的结构(有无裂缝)及渗漏做检查。
沉井施工知识大全
沉井基础概念沉井基础是以沉井法施工的地下结构物和深基础的一种型式。
是先在地表制作成一个井筒状的结构物(沉井),然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,使沉井在自重作用下逐渐下沉,达到预定设计标高后,再进行封底,构筑内部结构。
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。
向家坝沉井图长江引水一期工程沉井图泵站沉井图运行中的沉井泵房图花周大桥沉井图南京江宁水厂沉井图用于“南海一号”打捞用的沉井已上下合龙工人正在加紧施工“南海一号”打捞用的沉井沉井基础类型一、沉井按下沉方式分类有就地制造下沉的沉井与浮运沉井(1)就地制造下沉的沉井这种沉井是在基础设计的位置上制造,然后挖土靠沉井自重下沉。
如基础位置在水中,需先在水中筑岛,再在岛上筑井下沉。
水上筑岛下沉沉井(2)浮运沉井在深水地区,筑岛有困难或不经济,或有碍通航,或河流流速大,可在岸边制筑沉井拖运到设计位置下沉,这类沉井叫浮运沉井。
沉井按外观形状分类,在平面上可分为单孔或多孔的圆形、矩形、圆端沉井及网格形沉井。
圆形沉井受力好,适用于河水主流方向易变的河流。
矩形沉井制作方便,但四角处的土不易挖除,河流水流也不顺。
圆端形沉井兼有两者的优点也在一定程度上兼有两者的缺点,是土木工程中常用的基础类型。
抬升沉井图海口世纪大桥沉井施工图二、沉井按施工方法分类有不排水法下沉、排水法下沉、连续沉井法、不排水钻吸法下沉(一)、不排水法下沉1961年,在隧道试验工程的董家渡通风井施工中,曾先预建深24.6米的沉井。
考虑到用排水下沉法将沉井沉到一定深度后,井内外水土压力差会使井底土体失稳隆起,而且若沉井继续下沉,井底下粘性土层又不能抵抗其下面砂土层中承压水的压力,故采用排水下沉法将沉井沉至16米深后,首次采用不排水法下沉,在水中用抓斗挖土,将沉井继续下沉到位。
国开电大地下建筑与结构(新疆兵团)形考任务二参考答案
题目1.1.土压力是土与挡土结构之间相互作用的结果,它与结构的()有密切的关系。
【答案】:变位
题目2.2.防空地下室口部结构的形式有:()、();
【答案】:阶梯式
题目3.3.沉井的构造分为:()、()、()、()、();
【答案】:井壁
题目4.4.地下连续墙接头分为:()、();
【答案】:施工接头
题目5.5.封顶块拼装形式有:()、();
【答案】:径向楔入
题目6.6.圆环管片的拼装形式有:()、();
【答案】:通缝
题目7.7.管片接头的两种类别:()、();
【答案】:纵向接头(沿接头面平行于纵轴)
题目8.8.每个衬砌管片上注浆孔设置();
【答案】:一个或一个以上
题目9.9.沉管基础处理的方法有:()、();
【答案】:先铺法
题目10.10.基坑围护结构可分为()和重力式两类体系;
【答案】:桩(墙)式
题目11.1.弹性抗力:
【答案】:
1.弹性抗力:指支护结构发生相向围岩方向的变形引起的围岩对支护结构的约束反力。
其作。
软土地层中沉井施工及地基处理
建材发展导向2018年第05期160沉井施工法作为软土地基中深基础施工方法之一,近年来随着施工技术和施工机械的不断革新,在国内外均得到了更加广泛的应用和发展,沉井适用于淤泥质地基和砂性地基。
沉井尤其是钢筋混凝土沉井由于具有占地面积小,开挖土方量少,对临近构造物及附近地质条件影响小,且施工方便、工期短、工程造价低等特点,广泛地应用于工程实践,如桥梁、水闸、港口等工程中用于基础工程,市政工程中给、排水泵房,地下电厂,矿用竖井等。
近年来也成为工业建筑物尤其是软土地下建筑物的主要基础类型。
1 沉井结构的施工特点沉井施工包括制作和下沉两个主要部分,根据不同的情况和条件,可采用分节制作一次下沉,一次制作一次下沉,或制作与下沉交替进行。
1.1 施工方法沉井的下沉施工方法与沉井设计计算有直接关系,设计时应根据工程地质、水文气象等资料与施工条件等合理选择。
沉井下沉施工方法一般有以下几种:(1)排水下沉;(2)不排水下沉;(3)一次或分段下沉;(4)配重下沉;(5)浮运沉井。
1.2 注意事项沉井下沉过程中应注意以下两个问题:(1)下沉观测:沉井下沉中应加强观测,并应在每次下沉后进行检查,如发现倾斜、位移时,应随时注意纠正。
(2)防止突沉:为防止突沉,施工时应控制均匀挖土,在井壁四周靠近刃脚处挖土时,应注意不宜掏挖过深。
2 工程及地质概况2.1 工程概况某污水处理厂的进水泵房为矩形钢筋混凝土结构,由于占地面积较小而埋置较深采用沉井施工方法。
进水泵房尺寸为16.4m×10.8m,沉井高度为11.8m,壁厚为700mm。
沉井分三节制作一次下沉,第一节5m,第二节5m,第三节1.8m。
由于沉井的第三节是在沉井封底后与顶板一起制作,不属于沉井的范围,因此重量及摩阻在沉井施工计算中不予以考虑。
2.2 场地地质情况本工程场地属于珠江入海口冲积阶地海陆交互相沉积地貌单元。
场地地势低平,原为农田。
施工场地范围内土层主要为耕土层、淤泥质土层、残积层,下伏基岩为白垩纪泥岩。
沉井与沉箱的定义、特点、用途及应用范围
沉井与沉箱的定义、特点、用途及应用范围1. 定义沉井是修筑地下结构和深基础的一种结构形式。
是先在地表制作成一个井筒状的结构物,然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,使沉井在自重及上部荷载作用下逐渐下沉,达到设计标高后,再进行封底。
沉箱基础又称之气压沉箱基础,它是以气压沉箱来修筑结(构)筑物的一种基础形式。
建造地下结(构)筑物时,在沉箱下部预先构筑底板,在沉箱下部形成一个气密性高的钢筋混凝土结构工作室,向工作室内注入压力与刃口处地下水压力相等的压缩空气,使其在无水的环境下进行取土排土,箱体在本身自重以及上部荷载的作用下下沉到指定深度,然后进行封底施工。
2. 特点(1)沉井与沉箱整体刚度大,抗震性好;(2)与地下施工相比更优越,地质适用范围更广;(3)沉井与沉箱结构本身兼作围护结构,且施工阶段不需要对地基作特殊处理,既安全又经济;(4)施工对周围环境影响小,尤其是气压沉箱工法,更适用于对土体变形敏感的地区;3. 用途及适用范围沉井与沉箱在工种中的应用已有百余年的历史,早在1841年法国工程师特利其尔(Triger)就提出用气压沉箱方法施工桥墩,1849 年首次应用成功,1900 年俄国工程师提出用钢筋混凝土的沉箱。
2 0 世纪30 年代,莫斯科及西欧的地下隧道、美国的桥梁基础均相应采用了沉井或沉箱结构。
自20 世纪50 年代起,我国已将该技术应用于各项工程中,其体积从直径仅2m 的集水井到巨大的泰州长江大桥中塔沉井(58.4m×44.4m×76m),为使沉井下沉记录能够不断被刷新,各种新型施工技术被开发研制并应用于实际工程中,从最早1946~1963 年间利用喷射压缩空气和触变泥浆下沉130m,到江阴长江大桥北锚沉井喷射高压空气减阻法下沉,以及振动法下沉技术,上述技术措施的不断革新都带来了良好的效果。
气压沉箱诞生的初期包括我国过去的沉箱施工也主要是以人工为主,沉箱下部工作空间小、气压高、温度大、噪音大,条件比较艰苦,又比较危险,工作效率低下,由于减压顺序的控制不当容易患较严重的职业病(称为沉箱病)。
沉井结构计算施工
沉井结构计算施工一、沉井结构概述沉井结构是一种在水下或湿地地段,用于管道敷设、水下修筑等工程施工的人工建筑物。
它通常包括沉箱、管道、沉井浮吊等组成部分。
沉井结构的特点是在施工过程中只有垂直向下的固定力,施工结束后具有较好的抗水、抗波浪和抗土压性能。
二、沉井结构的计算1.沉井结构的设计目标沉井结构的设计目标主要包括保证沉箱安全下沉、达到合适的沉井竖向位置、提供足够的强度和刚度、满足相应的使用要求等。
2.沉井结构的正常工作状态下的计算(1)沉箱的沉井深度计算利用等效荷载法,按照施工荷载对沉箱造成的沉井深度进行计算。
根据施工过程中所受力效应,采用多种理论计算沉井深度,如平衡法、基于小孔面积的法、稳定法等。
(2)沉箱结构的强度计算通常采用有限元分析等方法,计算沉箱结构在施工和正常使用情况下的各个截面的受力情况,并对其进行验算。
(3)沉井浮吊的计算沉井浮吊计算主要包括沉箱所受总浮力的计算、沉井浮吊设计高度的选择、吊装索的计算等。
三、沉井结构的施工沉井结构施工的一般步骤如下:1.制作沉箱:根据设计要求,制作沉箱,并检查其强度、刚度等机械性能。
2.安装管道:将管道预先安装在沉箱上,固定好位置。
3.沉井准备:选择一个合适的施工场地,清理并平整施工区域。
4.沉箱下沉:使用吊装设备将沉箱从船上或岸上运到施工水域,根据设计要求完成下沉操作。
5.沉井位置调整:根据设计要求,对沉井位置进行调整,保证其竖直性和平面位置的准确。
6.沉箱固定:对沉箱进行固定,通常采用水泥封固、石料护岸等方式,保证沉井的稳定性和密封性。
7.沉井浮吊施工:安装沉井浮吊设备,提升管道至需求位置,并进行径向固定、竖向调整等工作。
8.沉井浮吊回收:工程完成后,通过吊装设备回收沉井浮吊。
9.沉箱拆除:根据设计要求,拆除沉箱,使工程达到最终状态。
四、沉井结构的应用领域沉井结构广泛应用于水下或湿地地段的管道敷设、桩基施工、海岸工程、修堤工程等。
它可以减少施工对水体的影响,提高工程施工的安全性和效率。
工业沉井法的作用论文[5篇模版]
工业沉井法的作用论文[5篇模版]第一篇:工业沉井法的作用论文1.工程地质条件根据本工程地质勘察报告,沉井涉及的土层自上而下为大致分布如下:①1填土,层厚2.0m;②粉质粘土,层厚1.5m;③粉质粘土厚2.0m;④粉土,层厚2m⑤粉质粘土,层厚1.5m;⑥粉土,厚度4.6m⑦粉质粘土,厚度1.4m⑧份土,厚度4.7m;⑨粉质粘土.厚度2.3m;⑩粉质粘土,厚度6m。
2.水文及现场条件水文条件:拟建场地地下初见水位13m。
旋流沉淀池结构较复杂,深度较深,工程量较大,地下水高出水池底5~6米,地下水量大,采用边排水边沉井施工,井内挖土量大(约7200m3),工期短,施工难度大。
3.施工方案设计平整场地→测量放线→挖基坑———铺设砂垫层,或砌刃脚砖座———制作底节、第二节沉井、隔墙———拆除垫架、模板、挖土下沉到设计深度———沉井封底、浇筑钢筋砼底板———制作第三节沉井。
4.沉井施工过程4.1土方开挖根据地质条件及现场实际情况,经论证拟借鉴沉井施工原理,采取经济合理的基坑开挖方案,先用PC200挖掘机沿沉井外围边线开挖一个基坑以达到保证工程安全加快施工进度降低工程成本的目的。
施工方案设计如下:先开挖旋流井土方至-6.4米,基坑比沉井直径宽2米,沉井内土方运出采用的方法是:在沉井边设置60型塔式起重机将土装入斗容量0.9m3的吊斗内(湿土的密度按最大20KN∕m计算,每斗最重1.6T,本工程挖土时的最大使用幅度为35m,35m的起重量为1.9T,满足使用要求),用起重机吊出井外卸入自卸汽车运至弃土处。
沉井内土方吊运出井时,对于井下操作工人必须有安全措施,防止吊斗及土石落下伤人。
4.2刃脚制作在基坑中沿沉井边线挖槽,槽底宽0.6米,槽深0.40米,槽底和槽侧壁均铺设15CM厚C15混凝土垫层,作为刃脚地胎膜,刃脚与地胎膜接触面铺设油毛毡作为隔离层。
本工程的刃脚支设形式采用砖砌垫座。
采用砖胎膜制作刃脚时,先在刃脚处铺设砂垫层,胎膜应沿刃脚圆弧对准圆心铺设。
水工程施工单体结构
水工程施工单体结构是指在水工建设中,针对不同工程对象和施工条件,采用的单一结构形式。
在水工施工中,单体结构的合理选择和设计对于保证工程质量、提高施工效率和降低工程成本具有重要意义。
本文将从水工程施工单体结构的类型、设计原则、设计要求和施工要求等方面进行阐述。
一、水工程施工单体结构的类型1. 桩基结构:桩基结构是利用桩将上部结构荷载传递至地基的一种结构形式。
根据桩的材质、施工方法和承载特性,桩基结构可分为预制桩、灌注桩、混合桩等类型。
2. 地下连续墙:地下连续墙是一种采用槽孔施工方法,将施工现场开挖成槽,然后浇筑混凝土形成的连续墙体。
地下连续墙具有较好的防水、挡土和承重性能,广泛应用于深基坑支护、地下建筑和地铁等领域。
3. 衬砌结构:衬砌结构是指在水工建筑物内部或外部设置一层具有一定强度和耐久性的材料,以防止土体渗透、侵蚀和塌陷。
衬砌结构可分为土工合成材料衬砌、混凝土衬砌和砌体衬砌等类型。
4. 沉井结构:沉井结构是一种采用沉井法施工的构筑物,主要用于桥梁基础、泵站、地下通道等工程。
沉井结构具有施工速度快、对环境影响小等特点。
5. 预制构件结构:预制构件结构是指将混凝土构件在工厂内预制成型,然后运输至施工现场进行组装和安装的一种结构形式。
预制构件结构具有提高工程质量、缩短施工周期和降低成本的优势。
二、水工程施工单体结构的设计原则1. 安全性:确保结构在设计使用寿命内,能够承受各种自然和人为因素的影响,满足工程安全要求。
2. 可靠性:结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,保证在正常使用条件下,不会出现过度变形、破坏等问题。
3. 经济性:在满足安全和可靠性的前提下,优化结构设计,降低工程成本。
4. 施工可行性:结构设计应考虑施工条件、工艺和设备,确保施工顺利进行。
三、水工程施工单体结构的设计要求1. 结构形式:根据工程特点和地质条件,选择合适的结构形式。
2. 材料选择:根据结构性能要求,选择具有良好力学性能、耐久性和施工性能的材料。
简述沉井基础的特点。
简述沉井基础的特点
沉井基础埋深较大,整体性好,稳定性好,具有较大的承载面积,能承受较大的垂直和水平荷载。
此外,沉井既是基础,又是施工时的挡土和挡水围堰结构物,其施工工艺简便,技术稳妥可靠,无需特殊专业设备,并可做成补偿性基础,避免过大沉降,在深基础或地下结构中应用较为广泛,如桥梁墩台基础、地下泵房、水池、油库、矿用竖井以及大型设备基础、高层和超高层建筑物基础等。
但沉井基础施工工期较长,对粉砂、细砂类土在井内抽水时易发生流砂现象,造成沉井倾斜;沉井下沉过程中遇到的大孤石、树干或井底岩层表面倾斜过大,也将给施工带来一定的困难。
沉井
1沉井是一种井筒状空腔结构物,是在预制好的井筒内挖土,依靠井筒自身重力或借助外力克服井壁与地层的摩擦阻力逐步沉入地下至设计高程,最终形成桥梁墩台或其他建筑物基础的一种深基础形式。
2沉井基础的特点:1)埋置深度可以很大,整体性强稳定性好,有较大的承载面积,能承受较大的垂直荷载和水平荷载2)沉井是基础的组成部分,在下沉的过程中引起挡土和防水的临时围堰作用,不需要另设坑壁支撑或板柱围堰,既节约了材料,又筒化了施工3)在各类地下构筑物中,沉井结构又可作地下构筑物的围护结构,沉井内部空间亦可得到充分利用4)沉井在深基础施工中,具有占地面积小,挖土量少。
对邻近建筑物等环境影响比较小的优点5)不需要特殊专业设备,且操作简便,技术可靠,节省投资。
沉井基础的缺点:1)施工工期长2)对粉、细砂类土在井内抽水易发生流沙现象,造成沉井倾斜3)沉井下沉过程中遇到大的孤石,树干或井底岩层表面倾斜过大,均会给施工带来一定的困难。
3沉井的分类:1)沉井按施工方法分类:一般沉井、浮运沉井;2)沉井按建筑材料分类:混凝土沉井、钢筋混凝土沉井、竹混凝土沉井、刚沉井;3)按沉井的平面形状可分为:圆形、矩形、圆端形。
4沉井一般由井壁、刃脚、内隔墙、井孔、凹槽、封底和顶盖板、射水管等组成。
5沉井基础施工一般可分为旱地施工、水中筑岛、浮运沉井三种。
1单桩承载力容许值是指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性,得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载。
2单桩轴向荷载传递机理:桩的承载力是桩与共同作用的结果,当轴向荷载逐步施加于单桩桩顶时,桩身上部受到压缩而产生相对与土的向下位移,与此同时,桩侧表示就会受到土的向上摩阻力,随着荷载增加,桩身的压缩量和位移量增大,桩身下部的摩阻力逐步调动引来,桩底土层也因受到压缩产生桩端阻力,因此,可以认为土对桩的支撑力是由桩侧摩阻力和桩端阻力两部分组成。
a)负摩阻力:当桩周围土体因某种原因发生下沉,其沉降变形大于桩身的沉降变形时在桩侧表面将出现向下作用的摩阻力。
沉井施工环境影响评估
沉井施工环境影响评估第一部分沉井施工定义与特点 (2)第二部分环境影响的分类与识别 (3)第三部分施工过程的环境影响分析 (6)第四部分沉井施工对水体的扰动评估 (9)第五部分土壤结构变化及其影响 (12)第六部分施工噪音及空气污染评价 (15)第七部分生态影响与生物多样性损失 (18)第八部分减缓措施与环境保护建议 (22)第一部分沉井施工定义与特点沉井施工是一种常见的地下工程方法,主要用于深基坑或水下结构物的施工。
它涉及将一个大型的井状结构物沉入预定位置,通常用于桥墩、隧道入口、地下停车场等大型基础设施的建设。
一、沉井施工的定义沉井施工是指通过在地面制作一个井筒形状的结构物,然后利用自重或外加荷载使其下沉至设计标高的一种施工技术。
该技术适用于各种地质条件,包括软土、砂土、砾石以及岩石层。
沉井可以单独使用,也可以与其他施工方法如盾构法、顶管法等结合使用。
二、沉井施工的特点1.适应性强:沉井施工对地质条件的适应性强,可以在不同类型的土壤条件下进行施工,包括软土、砂土、砾石及岩石等地质环境。
2.稳定性好:沉井结构自身刚度大,稳定性好,能够承受较大的垂直荷载和水压力,为后续施工提供了良好的基础。
3.施工精度高:沉井施工过程中可以通过调整沉井的位置和姿态来保证结构的精确就位,从而提高施工质量。
4.施工风险低:沉井施工过程中,由于结构自身刚度大,稳定性好,因此施工风险相对较低。
5.环境影响小:沉井施工对周围环境的影响较小,特别是在城市中心区域,可以避免大面积的土地开挖和拆迁,减少了对居民生活的影响。
6.施工周期短:沉井施工相对于其他地下工程施工方法,施工周期较短,有利于缩短整个项目的建设周期。
7.成本效益高:沉井施工由于其施工速度快、施工风险低等特点,使得其具有较高的成本效益。
然而,沉井施工也存在一些局限性,例如对于较深的基坑,需要较大的沉井尺寸,可能会受到现场条件的限制;另外,沉井施工过程中可能会对周围建筑物和地下管线产生影响,需要进行详细的环境影响评估。
