拉森钢板桩在建筑工程中的应用

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护拉森钢板桩应用讲解

护拉森钢板桩应用讲解

工程概述
工程名称:七顶山长岛以东基础设施配套工程 使用部位:过路电力隧道的基坑支护工程和桥基础围堰支护工 程。 工程地质及水文:
经勘察各钻孔均有地下水,地下水类型主要为第四系孔隙潜水。主要含水层 为素填土、淤泥粉质黏土层。场地地下水与海水存在联系,地下水位受潮汐影响 而变化,地下水稳定水位埋深3.50~5.50米,稳定水位高层0.3~0.47。
拉森钢板桩用途
拉森钢板桩的用途非常广泛,在永久性 结构建筑上,可用于码头、卸货场、堤防 护岸、护墙、挡土墙、防波堤、导流堤、 船坞、闸门等;在临时性构筑物上,可用 于封山、临时扩岸、断流、建桥围堰、大 型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、 挡沙等;在抗洪抢险上,可用于防洪、防 塌陷、防流沙等。
拉森钢板桩的优点
施工机械组(挖掘机和机械手臂)
应用实例
钢板桩工作原理
钢板桩是带锁口的高强度钢材,依靠锁口互 相咬合形成封闭的钢板桩墙,可用于挡土及 部分挡水工程,比较适合于在水中及地下水 位以下防渗,其形状一般为U形,特点是:强度 高,特别是抗弯强度,高接合紧密,不易漏水,特 别是较大的水流,施工简便速度快,适用于软 弱地层及地下水丰富的地区。由于锁口处接 合紧密,解决了用其它方法施工支护防渗墙 时接合部位易开叉的问题,可防止较大的地 下水的渗漏。
经验总结
(1)基坑支护工程是随着对地下空间的不断利用开发而发展起来的一项施工技 术,它涉及众多学科与工艺,具有很强的地区特点。作为典型的软土地区,基坑 支护工程形成了自有的特点。随着新技术、新工艺的出现,基坑工程仍将继续不 断发展、完善。 (2)从商业住宅地下室、基础工程选用拉森钢板桩作为深基础支护结构应用的 实际效果来看,使用钢板桩做基坑围护,具有施工进度快、安全、占地空间小等 优点。此外,钢板桩可以重复使用,节省投资。 (3)采用钢板桩围护截渗和基底压密注浆封底,使基坑能迅速挖至预定高程, 基坑面经处理后,即可浇筑底板的混凝土垫层,从而为下一阶段的施工创造了有 利条件,不仅提高了工程进度,而且受雨季的影响较小,保证了整个工程的顺利 进行。 (4)采用钢板桩支护,对周围环境影响较小。钢板桩施工简便,工序简单,质 量容易控制,工期短,且现场整洁。 (5)在进行拉森钢板桩的支护施工中要特别注意地下水的影响。遇到有水的情 况一定要采取有效措施进行堵塞,防止泥砂随渗水排出。遇到离建筑物较近,地 质条件较差的地段,可以考虑打加密桩的方法,更有利于施工并防止泥水排出。

拉森钢板桩施工技术介绍(全文)

拉森钢板桩施工技术介绍(全文)

拉森钢板桩施工技术介绍(全文)范本一:拉森钢板桩施工技术介绍一.引言拉森钢板桩作为一种常见的地基工程施工技术,广泛应用于土木工程领域。

本文将详细介绍拉森钢板桩的相关内容,包括其定义、分类、特点等。

二.拉森钢板桩的定义拉森钢板桩是由高强度钢板制成的桩体,可根据需要任意调整长度。

其主要作用是在土壤中形成一个临时或永久的垂直或近垂直墙,用于承受水平土压力。

三.拉森钢板桩的分类1. 根据形状分类:(1) U型钢板桩:具有U形槽口,适用于较小的土方高度;(2) Z型钢板桩:具有Z形槽口,适用于较大的土方高度;(3) 直角型钢板桩:具有直角形槽口,适用于边坡较陡峭的场地;(4) 自行车型钢板桩:具有连续的波浪形,并可实现互锁。

2. 根据应用领域分类:(1) 地基桩:用于地下挖掘、基础基坑支护等;(2) 河堤工程:用于江河湖泊的堤防加固;(3) 泊坝结构:用于码头、港口等的围堤工程;(4) 水工工程:用于水坝、引水渠道等的建设。

四.拉森钢板桩的特点1. 结构强度高:拉森钢板桩采用高强度钢材制作,能够承受较大的水平土压力;2. 施工灵活:可根据需要调整钢板长度,方便快捷;3. 经济高效:施工简单,成本低廉,适用于大规模工程;4. 环境友好:采用回收再利用的材料,减少资源浪费。

五.拉森钢板桩施工工艺1. 前期准备:确定施工场地、测量钢板桩的位置和长度;2. 钢板桩安装:将钢板桩按照设计要求逐根沉入土壤中,确保垂直度和平整度;3. 钢板桩连接:使用连接件连接钢板桩,形成连续墙体;4. 支撑系统安装:根据需要安装支撑系统,增强土方的稳定性和安全性;5. 后期处理:填充土方、修整表面,使其达到设计要求。

六.本文涉及附件1. 施工图纸:包括钢板桩的布置和尺寸;2. 材料清单:列出所需钢材、连接件等材料及数量;3. 施工工艺流程图:展示了拉森钢板桩施工的步骤和流程。

七.法律名词及注释1. 土地管理法:指中华人民共和国土地管理法;2. 建筑法:指中华人民共和国建筑法;3. 建设工程安全生产管理条例:指中华人民共和国建设工程安全生产管理条例。

拉森钢板桩支护

拉森钢板桩支护

字体大小:--发表于11-05-1920:17阅读287分类:一、拉森钢板桩的特点拉森钢板桩是一种特制的型钢板桩,用打桩机及振动锤将钢板桩压入地下构成一道连续的板墙,作为深基坑开挖的临时挡土、挡水围护结构.钢板桩结构具有质量轻、强度高、锁口紧密、水密性好、施工方便、施工速度快等优点.近年来随着经济建设和城市建设的快速发展,拉森钢板桩作为围护结构在民用、市政、桥梁、工业建筑的基础工程中得到了广泛应用.拉森钢板桩支护形式有悬臂式、锚拉式、支撑式等,本文结合工程实例论述支撑式拉森钢板桩在上海地区深基坑支护中的应用.二、工程概况上海市某工业厂房建筑面积21239.4m,长390m,宽54.46m.本工程采用PHCAd400mm先张法预应力混凝土管桩,桩尖落在7-2层上,共228个柱承台基础,纵向柱距7.5m局部为9.0m 和6.0m,其中-5m及-6m的基坑共计46个,厂房钢结构安装完毕后在厂房中施工设备基础,其建筑面积458.3m,长33.7m,宽13.6m.基坑深为-5m,局部-7.0m见图1,根据基坑岩土工程报告、开挖深度和周边环境保护要求等,在保证安全的前提下,尽量做到经济合理、施工方便、缩短周期,采用支撑式拉森钢板桩进行支护,基坑采取通挖形式进行施工.三、工程地质条件1拟建场地内普遍分布有第①1层杂灰色填土,一般厚度约为1.5m,局部厚度约2.7m.该层以黏性土为主,夹少量植物根茎、小石子及贝壳碎屑等细小杂物,土质松散且不均匀.基坑围护结构施工时,宜适当采取加强围护结构措施,基坑开挖时应加强验槽工作.2本工程基坑最大开挖深度约为7.6m,开挖施工所涉及的第①1层、第①2层、第②层、第③层、第③夹层及第④层,土性差异较大,且土质不均匀,设计、施工时宜注意其不利影响. 3粉性土及砂土的流砂问题.第③夹层为粉性土、砂土,在动水作用下易产生流砂、管涌现象,故在基坑开挖前应采取降水措施,基坑围护结构应确保止水和隔水效果,以确保基坑施工安全.4坑底回弹.本工程基坑底部位于第③层淤泥质粉质黏土及第④层淤泥质土层中,该层土土质软弱,易回弹,应注意土体回弹会对基坑支护结构、周围邻近已有建筑物、地下管线等产生不利影响,并及时进行基础底板浇注.5软土流变.基坑开挖时,基坑周边及底部第③层淤泥质粉质黏土、第④层淤泥质黏土具较明显触变及流变特性,受扰动土体强度极易降低,因此在开挖过程中应防止土体扰动.为防止上述现象出现,为提高坑底土体的抗剪强度,防止管涌、流砂或坑底隆起,增强基坑整体稳定性和抗倾覆稳定性,对基坑底采取压密注浆满堂加固.压密注浆采用级普通硅酸盐水泥,水灰比为1∶1,注浆压力一般为0.50MPa~0.80MPa,为加速浆液凝固,可加入适量水玻璃;为提高浆液的均匀性和稳定性,可加入适量膨润土.四、施工工艺流程1、拉森钢板桩施工的顺序根据施工图及高程放设沉桩定位线→根据定位线控设沉桩导向槽→整修平整施工机械行走道路→打桩→上支撑→挖土→混凝土施工→填土→拔除钢板桩.2、钢板桩打桩1钢板桩施工要正确选择“屏风式”打桩方法、打桩机械和流水段划分,以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的防水作用,且板桩墙面平直,以满足基础施工的要求,对封闭式板桩墙还要求封闭合龙.2此法是从一角开始逐块插打,每块钢板桩自起打到结束中途不停顿.因此,桩机行走路线短,施工简便,打设速度快.但是,由于单块打入,易向一边倾斜,累计误差不易纠正,墙面平直度难以控制.3先由测量人员定出钢板桩围堰的轴线,可每隔一定距离设置导向桩,导向桩直接使用钢板桩,然后挂绳线作为导线,打桩时利用导线控制钢板桩的轴线,在轴向法向要求高的情况下,采用导向架.4单桩逐根连续施打,注意桩顶高程不宜相差太大.在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打.偏差矫正:钢板桩打入时如出现倾斜和锁口结合部有空隙,到最后封闭合龙时有偏差,一般用异形桩上宽下窄或宽度大于或宽度小于标准宽度的板桩来纠正.3、钢板桩的拔除1基坑回填后拔除钢板桩,拔桩前应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间,否则,由于拔桩的振动影响以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,给已施工的地下结构带来危害,并影响邻近原有建筑物、构筑物或地下管线的安全.2先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,产生“液化”,减少土对桩的摩阻力,然后慢慢地往上振拔.拔桩时注意桩机的负荷情况,发现上拔困难或拔不上来时,应停止拔桩,可先行往下施打少许,再往上拔,如此反复可将桩拔出来.3拔桩时的注意事项.第一,拔桩起点和顺序:对封闭式钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上.可根据沉桩时的情况确定拔桩起点,必要时也可用跳拔的方法.拔桩的顺序最好与打桩时相反.第二,振打与振拔:拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的黏附性,然后边振边拔.对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100mm~300mm,再与振动锤交替振打、振拔.第三,对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,连续振动不超过1.5h.五、常见质量问题的原因分析与防治措施1渗漏和涌沙①现象.基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接缝处和转角处,有的地方还涌沙.②原因分析.拉森钢板桩旧桩较多,使用前未进行校正修理或检修不彻底,锁水处咬合不好,以致接缝处易漏水.转角处为实现封闭合龙,应有特殊形式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序,可能会产生变形.打设拉森钢板桩时,两块板桩的锁口可能插对不严密,不符合要求.拉森钢板桩的垂直度不符合要求,导致锁口漏水.③预防措施.旧钢板桩在打设前需进行矫正.矫正要在平台上进行,对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正.做好围檩支架,以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直.防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩行进方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移.由于钢板桩打入时倾斜,且锁口结合处有空隙,封闭合龙比较困难,解决的办法一是用异形板桩此法较困难;二是采用轴线封闭法此法较为方便.④治理方法.采用水玻璃水泥浆以阀管双液灌浆系统施工堵漏.2拉森钢板桩侧倾和基坑底土隆起及地面裂缝①现象.采用拉森钢板桩,开挖土方的挖土机及运土车辆设在地面钢板桩侧,开挖不久即发现钢板桩顶侧倾,坑底土隆起,地面裂缝并下沉.②原因分析.这些钢板桩施工都在软土地区,设计的嵌固深度不够,因而桩后地面下沉,坑底土隆起是管涌的表现.在挖土作业时由于挖土机及运土车在钢板桩侧,增加了土的地面荷载,导致桩顶侧移.③防治措施.钢板桩嵌固深度必须由计算确定,按建筑基坑支护技术规程JGJ120—1999规定执行.挖土机及运土车不得在基坑边作业,如必须施工,则应将该项荷载计入设计中,以增加桩的嵌固深度.一般拉森桩施工时,压密注浆配合,四周有钢板桩支护,基底水压较大,为更好地防水,基底做压密注浆,其厚度按土质而定.另外钢板桩支护转角处连接不够紧密,宜发生流砂现象,故需进行压密注浆,注浆数量为3~4根.如地下水位较高时需进行轻型井点降水配合.六、基坑支护监测1基坑支护检测仪器利用施工单位现有的水准仪和经纬仪进行钢板桩外地表沉降和钢板桩顶点水平位移测量.水准仪用于测量地面和开挖过程控制标高以及施工中的沉降,经纬仪用于测量在钢板桩顶不同位置的施工控制点的水平位移,主要是CD两轴主厂房柱基础水平位移和沉降观测.用监测数据反馈来调整处理施工中的突发情况.2监测的布置和监测频率①在进行主厂房柱基础施工中,只对支护系统进行监测.经研究距离钢板桩顶部每5m设置1个控制点,在基坑开挖前利用仪器测出控制点的坐标作为初始坐标值.监测点布设完成后对原始值进行2次测量,以减小误差.基坑监测的频率随土方开挖进度和基坑变化情况作调整.基坑开挖过程中开挖频率不少于2次/d,开挖完成后开挖频率不少于1次/d.若观测的钢板桩顶部位移出现突变,观测次数要适当增加.当观测的位移趋于稳定时,观测间隔可延长.②在设备基础支护施工中,主要要对CD两轴46~52线的柱承台基础进行水平位移及沉降观测,设置一个基准初始数据,柱承台基础监测的频率开挖前1次/d,开挖后2次/d.根据柱基础监测,在开挖第一层时位移较小,在开挖第二层时基坑分2次开挖位移较大,开挖完毕后柱基础基本处于稳定状态,在连续降雨的时候基础略有位移.一直监测至基础回填完毕.七、经验总结1基坑支护工程是随着对地下空间的不断利用开发而发展起来的一项施工技术,它涉及众多学科与工艺,具有很强的地区特点.上海地区作为典型的软土地区,基坑支护工程形成了自有的特点.随着新技术、新工艺的出现,基坑工程仍将继续不断发展、完善.2从厂房基础、设备基础工程选用拉森钢板桩作为-5.1m、-6.1m深基础支护结构应用的实际效果来看,使用钢板桩做基坑围护,具有施工进度快、安全、占地空间小等优点.此外,钢板桩可以重复使用,节省投资.3采用钢板桩围护截渗和基底压密注浆封底,使基坑能迅速挖至预定高程,基坑面经处理后,即可浇筑底板的混凝土垫层,从而为下一阶段的施工创造了有利条件,不仅提高了工程进度,而且受雨季的影响较小,保证了整个工程的顺利进行.4采用钢板桩支护,对周围环境影响较小.钢板桩施工简便,工序简单,质量容易控制,工期短,且现场整洁.5在进行的支护施工中要特别注意地下水的影响.量提出了新的、更高的要求.与其他工程相比较,城市道路施工工程有三大特点:一是施工作业面狭窄,施工现场很难完全封闭交通,行人难以控制,再加上水、电、暖、气、通信、排污管道等各遇到有水的情况一定要采取有效措施进行堵塞,防止泥砂随渗水排出.遇到离建筑物较近,地质条件较差的地段,可以考虑打加密桩的方法,更有利于施工并防止泥水排出.。

拉森钢板桩在基坑支护施工中的应用

拉森钢板桩在基坑支护施工中的应用

拉森钢板桩在基坑支护施工中的应用摘要:拉森钢板桩强度高、刚性强、抗渗性好,可轻易穿透粘土、砾石以及卵石层,并且与软土、碎石土、砂砾土等覆盖层较厚的河床均能适用,因此常被作为临时挡水、边坡支护结构在浅水工程的基础施工中广为应用。

关键词:拉森钢板桩;支护方案设计;施工技术要点;施工控制要点引言深基坑开挖支护工程非常复杂,涉及地质岩土、结构设计、动态监测、施工安全和施工成本等方面。

选择基坑支护方案时,要兼顾工程质量、施工安全和建设成本,尽量在三者中保持最好的平衡,以最经济适用的方式建设完成并符合国家现行验收标准,且能最大限度地满足客户需求的工程。

如何根据不同的基坑深度、基坑土质情况,因地制宜地选择经济合理、安全可靠的基坑支护方案是深基坑开挖施工的前提条件。

结合工程案例,重点分析深基坑开挖支护施工中拉森钢板桩支护和围檩支撑系统的结构,总结出深基坑开挖施工过程中基坑支护的围护和钢围檩支撑施工的质量安全控制要点和施工工艺。

1拉森钢板桩的基本原理拉森钢板桩属于特制板桩,在深基坑支护工程中,施工人员会基于打桩工艺,借助打桩机、振动锤等工具将拉森钢板桩压入基坑下,使建筑地基下形成相互连接的钢板墙,从而在深基坑施工时,起到止水、防止涌土、支护等作用。

此外,拉森钢板桩在利用衔接装置和锚索结构连接后,锚索会直接代替基坑支护内支撑,和拉森钢板桩相互作用后形成支护体系,注浆与施加预应力后,拉森钢板桩的结构更加稳定,能够在深基坑施工中预防周边结构位移、基坑结构变形等问题。

对比传统的拉索支护、混凝土支护,拉森钢板桩作为基坑挡土围护结构时,能够提升基坑支护效率,且后期材料可以回收利用,围护后支护结构水密性良好、强度高、刚性好,符合新时期深基坑支护设计要求。

2拉森钢板桩施工技术要点2.1施工准备2.1.1钢板桩检验施工前期阶段,应首先对进场的钢板桩质量予以检验验收,对钢板桩的外观质量、规格尺寸、材料性能等进行校验,并对存在质量问题或出现变形的钢板桩予以矫正处理,以减少施打过程中的阻力。

深基坑应用拉森钢板桩支护的施工实践

深基坑应用拉森钢板桩支护的施工实践

深基坑应用拉森钢板桩支护的施工实践深基坑是指深度较大的地下开挖工程,其施工过程中需要对周围的土体进行支护,以防止地面塌陷和周围建筑物的变形或破坏。

而拉森钢板桩是一种常用的支护材料,具有施工简便、成本低廉、效果显著等特点,因此在深基坑工程中得到了广泛的应用。

本文将介绍深基坑应用拉森钢板桩支护的施工实践,以期为相关工程的施工提供参考和借鉴。

一、拉森钢板桩的特点拉森钢板桩是由冷拔工艺加工的Z型和U型钢板桩,具有高强度、刚度大的特点,表面平整,尺寸精准。

它的断面形状设计独特,使得在施工过程中能够很好的进行连接和支撑,从而满足不同基坑工程的支护需求。

与传统的混凝土支护相比,拉森钢板桩的施工速度快,不需要混凝土浇筑和养护,可以减少现场施工周期,提高工程进度,降低施工成本。

拉森钢板桩具有良好的可再利用性,能够降低资源浪费,减少环境污染。

1. 工程前期准备在进行深基坑施工前,需要对地下管线、地质情况、周边建筑物及环境影响等进行详细的调查和分析,制定相应的施工方案和安全措施。

需要对拉森钢板桩进行验收,确保其质量符合施工要求。

2. 桩体安装在进行拉森钢板桩支护工程时,首先需要对基坑进行挖掘,并根据设计要求确定桩长和桩间距。

然后,将拉森钢板桩按照设计要求进行定位,安装在挖掘好的基坑中,确保桩体的垂直度和水平度。

在进行桩体的安装时,还需要根据设计要求进行连接处理,确保桩体之间的连接牢固可靠,以及连接处的密封性。

需要根据深度情况进行支撑,确保桩体在施工过程中能够稳定支撑周围土体和地下水位。

3. 支撑设计在进行深基坑的支护工程时,需要根据实际情况进行支撑设计,以确保基坑工程的施工安全和稳定。

拉森钢板桩可以根据挖掘深度和土质条件进行合理的设计和施工,同时可以根据需要进行加固处理。

在进行支撑设计时,需要考虑到基坑施工过程中可能出现的变形和沉降情况,合理设置支撑方案,确保基坑工程的稳定性和安全性。

还需要对基坑附近的建筑物和地下管线进行保护和监测,以防止发生意外事故。

拉森钢板桩在某水厂管道沟槽施工中的应用

拉森钢板桩在某水厂管道沟槽施工中的应用

拉森钢板桩在某水厂管道沟槽施工中的应用发布时间:2021-09-08T00:54:46.423Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷13期作者:乔家兴[导读] 钢板桩在施工中的作用多用于挡土墙,乔家兴淮安自来水有限公司江苏淮安 223000摘要:钢板桩在施工中的作用多用于挡土墙,是在场地坡度不够,基础不够深的情况下使用。

钢板桩主要包括板桩、复合支承桩和管式支承桩。

钢板桩通常由打桩机打入土中。

钢板桩是指用于护岸工程、矿山工程、建筑基础工程等的钢材。

是否从工程概况、地质情况、钢板桩支护方案选择、钢板桩选型、打桩设备、基坑支护施工工艺、施工道路修复、钢板桩施工方法、拉桩、钢板桩施工中遇到的施工要点在施工过程中。

关键词:钢板桩;垂直开挖;基坑支护引言居民生活水平的大幅提高,市政给水管道的建设范围也在不断扩大。

水管是为城市居民日常生活提供供水服务的来源,也是保障居民正常生活的必要基础。

使用拉森钢板桩做出水管道的基坑围护,具有显著的优点。

但事实上,随着城市供水量的不断增加,供水管径不断增大,埋深不断增加,城市规划的发展需求不断提高,都为城市供水管道技术及其施工技术的问题带来了新的需求。

新技术、新施工方法的出现,使施工中遇到的许多问题得到了有效的解决。

钢板桩是一种比较古老的类型基坑支护方法,最初的承载力是将桩基投入十年后才出现的拉森钢板桩,供水管道施工良好的形象有了很大的改善,并相对地根据特殊的地质条件和时空环境建设来有效地解决问题。

随着社会经济的不断发展,已成为人民生活用水的主要来源。

随着自来水供应量的增加,水管的直径也变大,工程困难也日益严重。

施工进度快,占地空间小、安全系数高使用拉森钢板桩做出水管道的基坑围护,在市场上占有很大优势。

在传统输水管线建设中,钢板桩是应用最广泛的支撑模式。

随着社会的发展,拉森钢板逐渐替代水泥钢,有效提高了城市供水管道的建设质量。

本文探讨拉森钢板桩在城市自来水管线建设中的应用。

拉森钢板桩在深基坑支护应用

拉森钢板桩在深基坑支护应用拉森钢板桩是近年来广泛应用于深基坑支护中的一种有效手段。

钢板桩作为深基坑支护工程中的主要形式之一,具有高强度、稳定性好、操作方便、环保节能等优点。

本文将从以下几个方面来详细介绍拉森钢板桩在深基坑支护中的应用。

1、拉森钢板桩的定义和特点拉森钢板桩是一种冷弯型材,采用热轧钢板作材料,经冷弯成型而成。

其主要特点是槽形结构,两端都有锁口,可以互相咬合,形成一面通长排的结构。

由于钢板桩的槽形结构可以通过锁口组成一面完整的结构,因此钢板桩在深基坑支护中可以大量减少施工量,降低人工成本和时间。

此外,钢板桩具有优良的耐久性、强度高、变形小、抗震性好等优点,可以可靠地支撑土层和地基。

2、拉森钢板桩的施工方法拉森钢板桩的施工方法主要分为三个步骤:(1)先在施工现场开挖出一坑,坑底用塑料膜覆盖,并将坑壁打磨光滑。

(2)选取长度合适的拉森钢板桩,用振动锤将其逐根推入土层中,直至桩顶露出地表。

(3)将所有的拉森钢板桩互相拼接起来,形成一个类似壁面板的结构,可供挖掘机等大型设备使用。

3、拉森钢板桩的优点和适用范围(1)稳定性高:由于钢板桩具有高强度和变形小的特点,能够有效地支撑住土层和地基,保障施工的安全性;(2)经济性好:拉森钢板桩在施工中不仅可以大大减少施工量,降低人工成本和时间,而且还节省了大量的原材料和设备成本,提高了整个深基坑施工的效率;(3)适用范围广:拉森钢板桩适用于各种地质条件,尤其在砂土、沙土和粉土中应用更为广泛,因为钢板桩具有良好的透水性和抗渗性,能够有效地控制地下水流动。

4、拉森钢板桩的安装注意事项在拉森钢板桩的安装过程中,需要注意一些具体的细节,以确保施工的顺利进行。

首先,需要选择合适的钢板桩长度和规格,以适应不同的深基坑环境;其次,要注意钢板桩的垂直度,保证拉森钢板桩的各个部分都能够咬合稳定,不出现错位或倾斜情况;另外,要保持拉森钢板桩施工现场的整洁,及时清理施工过程中产生的垃圾和破坏物,以减少环境污染和可能的安全隐患。

拉森钢板桩在深基坑支护设计施工中的应用

拉森钢板桩在深基坑支护设计施工中的应用摘要:随着我国城市化进程的加快,基坑规模也开始朝着大面积、大深度的方向发展。

拉森钢板桩作为一种新型建材,在工程施工过程中得到了广泛应用,并发挥着重要作用。

拉森钢板桩具有较强的整体稳定性,形成围堰速度较快,施工费用较低,是一种绿色环保性建材。

随着我国现代化建筑的开始发展,深基坑开挖深度的增加以及开挖面积的增大,都使得软土地基不断被开发利用,使得深基坑支护成为研究学者新的研究课题。

基坑支护技术是一种综合性系统性工程,钢板桩支护技术在其中发挥着重要作用。

因此,本文针对拉森钢板桩在深基坑支护施工中的设计施工要点进行简要论述。

关键词:拉森钢板桩;深基坑;支护设计;施工钢板桩是一种板式支护结构,是一种带锁扣、钳口的热轧型钢或冷弯型钢,通过锁扣或者钳口进行连接要和,进而形成连续的钢板桩墙,可用来档水与土,具有施工快捷、轻便、强度高、环保可循环利用等优势。

钢板桩支护结构由于打入土层中的钢板桩围护提与内支撑、锚体系组成,具有抵抗水土压力,稳定周围底层,保障地下工程安全的作用。

拉森钢板桩是目前深基坑支护设计中常用的钢板材料的一种,并在深基坑支护设计与施工中发挥着重要作用。

因此,本文集合实际工程案例对深基坑支护设计中拉森钢板桩的应用进行进行简要论述,以期为拉森钢板桩深基坑支护设计与施工的顺利开展提供理论参考依据。

一、坑基支护的设计计算方法钢板桩设计可根据支护深度分为三种:一是无支撑与无拉杆的钢板桩设计;二是带有单层支撑的钢板桩设计;三是带有多层支撑的钢板桩设计。

以铁路特大桥承台钢板桩为例,深基钢板桩宽度为1m进行计算,计算过程中土与钢板桩之间具有的摩擦力可忽略不计,在计算过程中要对围堰内抽水过程中最小入土深加以考虑度,即基层底平面土不被地面懂水压力冲动钢板桩的最小入土深度。

采用多层支撑的钢板桩设计时,需将钢板桩作为多跨连续梁,时钢板桩的侧面荷载力置于钢板桩上作为多跨连续连,对各跨钢板桩弯矩与各支撑处的反力进行计算求得,从而对钢板桩与吃撑强度进行检算[1]。

拉森钢板桩的作用及用途

拉森钢板桩的作用及用途钢板桩是通用名,包括各种型号的钢板桩,根据钢板桩横截面形状和用途主要分为:U形、Z形、W形三种形状钢板桩。

U型钢板桩的应用比较普遍,而带止口(锁扣)的钢板桩称为拉森钢板桩。

拉森型钢板桩有热轧和冷弯两种大类,形状以U型为主,还有Z型,一字型等。

拉森钢板桩与槽型钢板桩的主要区别是:挡护强度高,止水效果好。

补充:拉森的由来“拉森”板桩是知名而享誉土木工程领域已久的建筑材料。

应用于各种条件下的护土结构,其应用领域以及优势已经(在专业领域)得到不断证明和和证实。

1902年,德国国家主工程师Tryggve Larssen先生在不来梅开发制作了世界上第一块U型剖面铆凸互锁的钢制板桩。

1914年,两边都能连锁的的板桩问世了。

这个(改进)一直被世界绝大多数的板桩(制造商)沿用至今。

最为古老的拉森U型板桩被Giken Kochi公司安放在总部展示以纪念U型板桩的发展历史。

上文中提到过的互联结构可以参照下图。

每块U型板桩的两边的“U型突出”设计可以用来连锁相邻的板桩。

互锁结构可以(在板砖互锁时)形成一个水密结构从而增加斑状结构的强度。

它可广泛应用于围堰和泥土支撑(工程领域)。

拉森钢板桩的用途:水利工程-港口1.码头墙2.船坞、船厂的建造3.扩墩桩,(码头)系船柱4.雷达测距器5.下沉的铁路,地下水的保留6.隧道水利工程建筑物1.(河流的)船闸,水闸2.堰,堤坝3.桥基4.(公路、铁路等的)涵洞5.安全门6.防洪堤7.桥桩,码头8.入口和出口运输路线的建筑物-公路和铁路1.维护墙,挡土墙2.隔离噪音墙3.桥基4.斜坡,坡路污染的控制-填方,被污染的地方,围栏1.竖起的密封围篱2.为置换土壤而挖掘3.水槽围场4.顶端的斜坡保护水路1.水路的维护2.护墙3.巩固路基、堤岸4.停泊设备5.防止冲刷档水1.抽水机,泵2.下水道作业3.防洪4.防止塌陷,防止塌方5.保护堤岸民用工程1.地基的挖掘2.路基3.沟渠4.地下停车场5.建房噪音的降低隔离噪音墙拉森钢板桩的优势:拉森钢板桩作为一种新型建材在建桥围堰大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、挡沙墙码头,卸货场护墙,挡土墙堤防护岸等,工程上发挥重要作用。

市政工程拉森钢板桩基坑支护施工

一、市政工程拉森钢板桩基坑支护施工(一)拉森钢板桩的用途拉森钢板桩是一种特制的型钢板桩,用打桩机及振动锤将钢板桩压入地下构成一道连续板墙,作为基坑开挖时挡土、挡沙、挡水等的防护结构。

近年来随着经济建设和城市建设的快速发展,拉森钢板桩作为一种新型建材,在市政的基坑支护工程中作为一种围护结构,得到越来越多的运用。

如在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟槽开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在房屋建筑等作护墙、挡土墙等。

(二)拉森钢板桩的优点拉森钢板桩作为一种新型建材在建桥围堰大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土、挡水、挡墙码头,卸货场护墙,挡土墙堤防护岸等,工程上发挥重要作用。

钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低,具有很好的防水功能。

其优点是:1、高质量(高强度,轻型,隔水性良好)2、施工简单,工期缩短、耐久性良好,寿命50年以上。

3、建设费用便宜、互换性良好,可重复使用58次。

4、施工具有显著的环保效果,大量减少了取土量和混凝土的使用量,有效地保护了土地资源。

5、救灾抢险的时效性较强,如防洪、塌方、塌陷、流沙等。

6、处理并解决挖掘过程中的一系列问题7、施工简单,工期缩短8、对于建设任务而言,能够降低对空间的要求9、使用钢板桩能够提供必要的安全性而且时效性较强10、使用钢板桩可以不受天气条件的制约11、使用钢板桩材料,能够简化检查性材料和系统材料的复杂性12、保证其适用性、互换良好,并且可以重复使用(二)拉森桩施工工艺1、钢板桩的选用根据工程所在场地特点,结合钢板桩的特性、施工办法等方面考虑,选用拉森钢板桩型号,其宽度适中,抗弯能力好。

依据地质资料及作业条件决定选用钢板桩长度,拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打。

2、施工工艺考虑到钢板桩较长,且施工作业面较狭窄,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。

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拉森钢板桩在建筑工程中的应用
【摘 要】山西潞安20万吨/年聚氯乙烯、20万吨/年离子膜烧
碱工程供水加压泵站的深基坑工程中使用了钢板桩支护形式,解决
了地质条件复杂、地下水丰富条件下的基坑支护和止水难题。
【关键词】拉森钢板桩;深基坑;止水
引言:
钢板桩是最常用的一种板桩围堰,最早应用于桥梁的基础施工
中。它具有质量轻、强度高、锁口紧密、水密性好、安全性高、等
优点,再加上施工简单、工期短,因此钢板桩在深基坑支护中具有
着广泛的用途。
1、工程概况
山西潞安20万吨/年聚氯乙烯、20万吨/年离子膜烧碱工程供水
加压泵站位于漳泽水库西侧,南侧为原灌溉工程一级泵站和前池。
供水加压泵站为框架结构,地下一层,地上两层,基础为筏板基础
(基础底标高为-6.1m),地基采用干砸片石换填。基坑长23.6m,
宽12m,基底标高为-7.1m。自然地坪标高为±0.00(相当于绝对标
高901.7m)。
2、地质情况
第1层:杂填土(q42)
杂色、上部为耕土及有机质土,中间夹杂一层20cm厚的碎石层,
下部为粉质粘土,软塑,饱和,土层为泵站后期建设回填土,偶有
碎石,标准贯入试验实测锤击数介于1.0~10.0击之间,平均4.3
击。层底埋深3.70~4.30m(标高896.29-898.10m),层厚3.70~
4.30m,平均厚度4.10m。
第2层:粉质粘土(q4)
褐黄色,可塑,含氧化铁、氧化铝,局部有粉砂颗粒,有光泽,
无摇振反应,中等干强度,中等韧性。标准贯入试验实测锤击数介
于6.0~7.0击之间,平均6.5击。层底埋深5.40~6.70m(标高
893.97-895.90m),厚度1.40~2.50m,平均厚度1.98m。
第3层:粉土
褐红色,稍密,土质均匀,偶见贝壳,无光泽反应,摇振反应中
等,低干强度,低韧性。标准贯入试验实测锤击数介于7.0~13.0
击之间,平均9.9击。层底埋深11.20~13.50m(标高
887.26-889.80m),层厚4.50~8.10m,平均厚度6.23m。
水文条件
场地地下水位稳定在-1.00米处。泵站南侧是原有泵站和前池
(已废弃),前池与水库有地下管道连通。因水库水位上涨,前池
水面高出池壁,形成附近的地表水。
3、支护方案选择
由于周围场地限制和地质情况该基坑无法采用自然放坡开挖,又
因基底在地下水位以下。基坑开挖必须同时采取挡土和降水措施。
拉森钢板桩是通过锁口连接成一个封闭的板桩结构,它采用打桩
机及振动锤将钢板桩压入地下,不仅能够有效地起到挡土支护作
用,而且具有很好的止水效果。因水流只能通过锁口缝隙进入进入
围护结构内部(渗流量一般不会很大),同时,水在流动中会带入
一部分杂物进入锁口并慢慢沉积在锁口中减少渗水,对于一般的基
坑工程和水头差小于十米的水中围堰,一般不建议采用特殊的止水
处理方式。
本工程采用拉森钢板桩(u型),其截面宽400,高180,重
77.73kg/m,桩长采用12(要求钢板桩的入土深度为桩长的0.5倍
以上)。支护范围为干砸石换填基础以外1米。开挖中密切注意钢
板桩的止水效果,提前准备止水填充材料。钢板桩的止水应结合明
沟排水,保证正常施工。
4、钢板桩施工及质量控制要点
4.1 施工流程
施工准备→机具、人员进场→测量放线→钢板桩施工→设置围檩
和支撑→基坑开挖到底→底板和墙壁施工→拆模回填→拆除围檩
和支撑→拔出全部钢板桩。
4.2 施工方法
a.拉森钢板桩施打
拉森钢板桩施工打入采用振动单独打入法,该方法选用一台50t
坦克吊和一台90kw功率的振动桩锤。打桩过程中要控制好打桩顺
序和打桩垂直度,现场设置两台经纬仪在两个方向进行测量监控。
转角部位应多打3~4根钢板桩。
b.围檩和斜支撑
钢板桩施工完后要在桩顶周圈设置一道围檩,并在基坑短方向加
设4道水平对顶支撑,同时在四个转角部位加设斜八字支撑。围檩
和支撑均采用hw350*350*12*19型钢。
需要强调的是,对于部分拉森钢板桩侧面与围檩之间存在的空
隙,必须用不同厚度的钢楔子和钢板将空隙塞紧并焊接牢固,防止
松动掉落。因拉森式钢板桩刚度不够大,围檩和斜支撑安装应与土
方工序和砼基础施工密切配合,避免影响钢板桩的质量和效量。
c.拉森钢板桩拆除
待地下结构施工、回填完成以后,便可拔出拉森钢板桩。拔桩采
用振动锤拔桩,利用振动锤产生的强迫振动扰动土体,破坏拉森桩
周围土体的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔
出。先用桩锤夹住桩顶头部振动1~2min,使桩周围的土体松动产生
“液化”,减少土体对桩的摩阻力,然后慢慢的往上振拔。
d.桩孔处理
钢板桩拔除后留下的土孔应及时回填处理,特别是周围有建筑
物、构筑物的场合,尤其应注意及时回填,否则往往会引起周围土
体位移及沉降,并由此造成临近建筑物等的破坏。土孔回填材料常
用砂子。回填方法可采用振动法、挤密法填入法及注入法等。
e 钢板桩止水
开挖中密切注意钢板桩的止水效果,应准备止水填充材料,如沥
青填充材料,形成密闭隔水墙体,结合明沟排降水方法,保证基坑
内施工正常进行。
基坑四周排水沟(500*500砂石垫层外500),四角设集水井
(500*500*1000),井底填以200厚碎石。
排水沟的坡度以水能自然流淌到集水井为宜,设污水泵4台,另
备用一台。水泵抽水龙头包以滤网,防止杂物进入水泵。
排水沟深度始终保持比挖土面低500mm,集水坑比排水沟低
500mm,并保证深于抽水泵进水阀的高度以上,并随基坑的挖深而
加深,保持水流通畅。
5、钢板桩施工问题及处理方法
5.1 打桩时问题的处理
①阻力过大不易贯入:原因主要有两方面,一是在坚实的砂层、
砂砾层中沉桩,桩的阻力过大;二是钢板桩连接锁口锈蚀、变形,
入土阻力大。对第一种情况,可伴以高压冲水或改以振动法沉桩,
不要用锤硬打;对第二种情况,宜加以除锈、矫正,在锁口内涂油
脂,以减少阻力。
②钢板桩向打设前进方向倾斜:在软土中打桩,由于锁口处的阻
力大于板桩与土体间的阻力,使板桩易向前进方向倾斜。纠正方法
是用卷扬机和钢丝绳将板桩反向拉住后再锤击,或用特制的楔形板
桩进行纠正。
5.2 钢板桩难以拔出问题的处理
①用振动锤等再复打一次,以克服与土的粘着力及咬口间的铁锈
等产生的阻力;
②按与板桩打设顺序相反的次序拔桩;
③板桩承受土压一侧的土较密实,在其附近并列打入另一根板
桩,可使原来的板桩顺利拔出;
④在板桩两侧开槽,放入膨润土浆液(或粘土浆),拔桩时可减
少阻力。
结语:
通过对现场施工过程的控制,基坑的支护和止水效果良好,泵站
深基坑的开挖工作顺利完成。拉森钢板桩支护以其质量轻、强度高、
锁口紧密、水密性好、施工速度快等优点,将在建设工程发挥更大
的作用。
参考文献:
[1]《建筑地基处理技术规范》(jgj79- 2002)
[2]《建筑基坑支护技术规程》(jgj120- 99)
[3]王瑞宗.白玫.深基坑支护方案的选择与优化[j].科技风,
2008.02
[4]夏明耀.曾进伦.地下工程设计施工手册[m].中国建筑工业出
版社,2005.05

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