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超大直径深立井施工技术研究与发展

超大直径深立井施工技术研究与发展
超大直径深立井施工技术研究与发展

超大直径深立井施工技术研究与发展

发表时间:2019-12-06T16:45:59.200Z 来源:《科技新时代》2019年10期作者:刘道成

[导读] 这就需要针对上述问题,加大对装备,实现快速施工以及相关技术的研究,实现装备技术的提升,对上述难题进行攻克。

中煤第一建设有限公司朔州分公司河北省邯郸市 056000

摘要:

在目前我国经济飞速发展以及对煤炭资源需求量急剧增加的趋势下,在煤矿的开采深度逐渐增加的同时,也需要其井筒的深度和直径不断增加。在上述井筒直径和深度不断增加的同时也增加了通风、运输的困难以及带来的安全风险等问题,同时增加施工技术难度,降低装备的效率,对深立井施工技术的发展起到阻碍作用。为此就需要对超大直径深立井施工技术进行深入研究和创新,通过对合理井深的安全保证来实现固体矿产价值的提升,并实现长期开采作业成本的降低。

关键词:超大直径;深立井;施工技术

1、引言

自我国建国以来,我国的立井施工技术取得了较为快速的发展和进步,特别是自2000年以后,煤炭市场形式好转,开采量突飞猛进,进入前所未有的黄金时期以来尤为明显,表现出立井直径和深度的不断加大。与此同时,也增加了井筒掘进、装岩和提升等工作量及施工难度。而且,传统的井筒施工方法也无法满足现代施工工艺的要求,同时还需要研发新型的立井井筒施工装备并且对传统的井筒装备布置方式进行改变和创新。本文就针对超大直径深立井施工技术进行研究。

2、立井井筒发展的历程

正如前文所述,随着我国立井施工技术的发展,主要表现出立井直径和深度的不断增加,因此就从这两个方面来对立井井筒的发展历程进行介绍。

①、深度方面介绍:目前矿井开采仍是我国煤炭资源开采的主要方式,而且表现在煤炭资源需求量逐年增加,使得目前的煤炭开采量和井筒深度也在不断增加。这主要是随着我国经济的发展,对煤炭资源的需求量也在不断增加,这使得具有较小开采难度的浅表煤炭资源已经开发殆尽,而且还表现出煤矿开采速度在逐年递增的发展趋势。比如在上世纪,我国的立井井筒的深度只有300m左右,但是自本世纪以来,平均每个井筒的深度都增加了200m以上,平均深度也超过了500m,而且深度超过1000m的深立井井筒数量也在不断增长,主要集中在我国的东北及东部地区,并且出现了部分井筒的深度已经超过了2000m的超深井筒。随着井筒深度的增加,同时增加了井筒的煤炭开采量,而井筒的深度也对整个矿井的平均开采深度具有重要的影响。

②、井筒直径:是从井筒直径上来看,由于井筒直径对施工能力和生产能力会产生制约作用,因此在上世纪,由于上述能力较弱,表现出我国的立井井筒直径基本在5m左右,但是进入本世纪以来,随着我国改革开放的不断深入以及经济的快速发展,我国的煤炭需求量也在持续增长,同时也表现出井筒的直径普遍超过了8m,10-12m的井筒直径较为普遍。而且部分井筒的设计直径已经达到了18m左右,但是也超出了凿井伞形钻架可以覆盖的范围。在上述井筒直径在不断扩大的过程中,也需要对现有的开采施工的装备能力进行重新评估。同时由于立井井筒直径的增加,也增加了煤炭以及材料的运输工作量和难度,也增加了煤矿通风的安全风险等问题。此外,在目前的井筒深度超过1000m之后,井下具有非常高的温度,需要通过通风措施来保证适宜的温度,避免出现中暑以及瓦斯爆炸等事故,而井筒直径的增加也有利于通风效果。并且在目前煤矿井下作业机械设备数量增多且更加先进的发展趋势下,也需要立井的井筒直径不断增加来保证这些机电设备功能的有效发挥。

3、超大直径深立井技术的困难

①、是表现出具有较多安全隐患的问题。这主要是由于在井筒深度不断增加的同时也增加了钢丝的负重,并且也缩小了其悬吊能力,表现出钢丝的悬吊能力已经发挥了法律规定内的极限,想要提升其悬吊能力以及安全性,就需要对钢丝的材质进行提升。为此在目前井筒深度和直径在不断增加的同时,也在积极应用具有最高抗拉性能的钢丝,表现具有良好的耐受能力的特点,具有目前最大的提升能力。

②、是表现出建井速度不断降低的问题。这主要是由于在井筒深度和直径增加的同时,也增加了建井过程中的工作量以及物资和设备消耗。虽然所使用的提升机的速度也有所提升的,但是在井筒深度增加时,提升机的速度表现出线性速度增加的趋势,也表现出提升能力的降低以及施工时间的延长,这也会导致施工历程更加不合理,也增加了井筒的消耗。

③、是表现出在井筒直径和深度增加的同时,增加了井壁的厚度,这也会对施工安全造成不利影响。这主要是由于在井筒深度增加时,会出现与设计理论出现背离的情况,导致出现超厚井壁现象的出现,而随着井壁厚度的增加,也会增加井筒的利用效率。但是与此同时也会减小井筒横断面的利用率,并且导致成本的增加和建井周期的延长。此外,在井筒深度和井壁厚度增加的同时,深立井的直径也更快,这也对新的设计理念提出较高的要求。

④、是表现出具有更为恶劣的井筒内施工环境的问题。这主要是随着井筒深度的增加会导致环境问题更加恶劣,主要是工作环境中的温度比较高,会超过人体的承受极限。这不仅会威胁作业人员的圣体健康,同时还会增加安全事故概率,降低工作效率。而且在建设超大直径深立井的过程中,其地质条件也更加复杂,比较适合采用目前比较先进的井筒排水系统优化的技术方式进行处理。

4、超大直径深立井技术的展望

随着我国深立井施工技术的发展,在上述发展趋势下也推动目前的立井向更大的深度和更大直径等方向发展。针对上述发展过程中所引发的各种技术困难,如需要进行临时支架保护技术,悬吊装备的安全提升,同时利用好平行施工作业。针对目前常用的连续砌筑井壁和冻结法施工技术来说,在深度超过1500m的超深立井施工技术,采用长短掘砌平行作业方式,并且尽量简化井内设备的布置,利用大型提升悬吊设备实现超深立井井内设施悬吊,井筒砌壁时预埋井筒装备用的螺栓盒,实现后期井筒装备快速安装的目的。针对地下施工深度在超过100m的作业情况下,还要格外注意接茬的可靠性。目前上述施工技术已经在我国的部分超过1500m深度的矿井中应用,表现出较快的施工速度以及较为安全可靠的特点,同时还实现了对噪音问题的有效控制。在此基础上就需要对其参数优化方法进行深入研究以及合理优化,实现其精准度的提升以及成本的降低。

在上述发展过程中,具有较大难度的就是悬吊能力提升过程中的井架问题,也就是需要对井架组合方式进行深入研究和应用来实现吊挂质量的提升。另外还有分阶段提升技术的应用,在经过较长时间实践摸索之后可以实现对问题的拆解,在实现提升钢丝强度和安全可靠

竖井施工方案.

竖井施工方案 1、工程概况 1.1编制依据 1.1.1上海电力设计院有限公司提供的《军营110千伏输变电工程(电 力隧道)工程》图纸,设计编号:S1490S-T02A-01 1.1.2《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.1.3《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.1.4《混凝土结构设计规范》(GB50001 0-2010) 1.1.5《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 1.1.6《给水排水工程管道结构设计规范》GB(50332-2002) 1.1.7《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GBJ(50086-2001) 1.1.8《地下工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.1.9《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004) 1.1.11《铁路隧道喷锚构筑技术规则》(TB1018-2002) 1.1.12《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008) 1.1.13《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.1.14《锚建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 1.1.15《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 1.1.16《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.1.17《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2010 1.2路径及工程概况 本工程拟建电力沟位于北京市顺义区城区南部的铁东路。 为满足军营110kV输变电工程的电缆敷设需求,需新建两段电缆隧道L1线及L2线。本工程第四标段为L1线,起点桩号为1+676,沿规划铁东路(现状铁东路)向北至桩号2+754,采用2.0m×2.3m

超大直径盾构隧道工程技术发展

超大直径盾构隧道工程技术的发展 傅德明周文波 上海市土木工程学会 摘要:论文介绍了日本、德国的直径大于14m的盾构法隧道工程技术的开发及在越江跨海和城市地下道路工程中的应用过程。近6年来,我国上海在越江道路隧道工程中采用φ14.89m 盾构施工2条双层4来4去8车道的超大断面隧道;又在长江底下采用2台φ15.43m盾构连续掘进2条长7.5km的3来3去6车道的超大断面隧道;还在市中心外滩道路下掘进了1条双层3来3去的车行隧道。论文展望了国内外超大断面盾构隧道工程技术的发展和应用前景。 关键词:盾构隧道超大直径工程技术 1.超大直径盾构隧道工程技术的发展 国外盾构法隧道工程技术在近20年来向大深度、大断面、长距离的方向发展并建成一批超大直径的海底隧道和城市道路隧道。世界上第一个直径大于14m的超大直径盾构隧道工程是日本东京湾的海底道路隧道工程[1]。长9.4km的隧道采用8台φ14.14m泥水盾构掘进施工,于1996年竣工,见图1所示。盾构采用先进的自动掘进管理系统、自动测量管理系统和自动拼装系统,8台盾构各掘进了约 2.6km并在海底实现了对接,体现了高新技术在盾构法隧道工程中的应用。隧道最大埋深60m,在粘土和砂性土中掘进,隧道管片分为11块,厚度65cm,结构计算采用弹性地基梁模型,接头弹簧系数经管片接头实验取得。 图1a 东京湾道路隧道工程平、剖面图 1997年6月,日本东京营团地铁7号线麻布站工程[2],采用1台Φ14.18m母子式泥水盾构掘进机,掘进一条长364m的3线地铁隧道后进入通风井,然后从大盾构中推出Φ9.70m的盾构掘进777m的双线隧道。这是世界是第一台大直径的母子式盾构,体现了盾构技术的新发展。

立井施工作业规程及施工技术措施知识讲解

立井井筒施工作业规程 第一章概况 第一节概述 一、巷道名称及施工目的 1.巷道名称:三河矿业天井井筒与井底车场连接处工程 2.工程范围:立井井筒设计图纸内的全部施工工程 3.施工目的:解决采煤工作面通风提升运输问题 4.巷道用途:用于采区工作面通风、提升、运输,质量要求必须严格、切实按照“安全生产、质量第一”的思想教育每一个职工。 二、井口位置:如巷道平面布置图所示。 第二节立井井筒特征 为了提高矿井生产力,现对五矿矿井井筒400m,直径6m,浇筑墙壁厚度0.5m,的井筒施工,施工用IV型井架,JT-2.5m绞车,提升3m3吊桶,进行人员下放与排矸,浇注混凝土用1.6m3底卸式吊桶输送砼,浇注高4m的无缝液压整体模板,钻眼用YT-28风钻,出矸采用HZ-6型中心回转式抓岩机。 第三节施工的工作量 临时施工项目包括:井架施工,排水设施,锁口,封口,临时支护系统施工,供风设施,供电设施,安全梯等施工项目。 主要施工项目包括:井筒开挖,排矸石和混凝土注浆, 第四节编写依据 本规程编写过程中用到以下主要依据:

1.《煤矿安全规程》及阳煤集团工种操作规程及各项补充规定。 2.根据井筒施工图及《矿山井巷工程施工及验收规范》进行编制。 第二章地面相对位置及水文地质概况 第一节通讯系统 本次施工井筒所采用的主要通讯设备为手机以。 第二节泥浆系统 本次施工所用泥浆主要是井筒开挖以后用泥浆充填井壁。 第三节供电系统 本次施工绞车所需电压为660/380v,用1680Kva变压器接线, 第四节通风系统 本次施工用一个局扇通风,但是需要备用一个 第五节供水系统 为满足本次施工用水,采用3DZ-SZ75/50水泵,每隔5-10米焊接50mm闸阀一个。 第六节废物,矸石处理 灌注混凝土以及其他施工废弃物运送至山顶进行处理或者掩埋,证将污染降到最小。 第七节瓦斯情况及水文地质 井筒在岩层中掘进无瓦斯,井筒无涌水量。裂隙含水性微弱,松散层沉积厚度偏小,含水条件较差,并依据邻近已贯通巷道的地次水文资料得出含水对本巷道无影响。故在掘进中应遵循“有疑必探,先探后掘”的原则。 第八节地质构造 根据工程勘察设计及相邻巷道提供的地质资料,在施工期间无断层、

大直径旋挖桩施工技术 2014

大直径旋挖桩施工技术 The Construction Technology of Rotary Digging Pile with Large Diameter ■ 张俊伟 ■ Zhang Junwei [摘 要] 大直径旋挖桩具有施工速度快、精度高、单桩承载力高、噪声小、机械化程度高、适用地层广泛等优点,被越来越多地应用于工程中。如何做好大直径旋挖桩,成为了大家共同关注的问题。 [关键词] 旋挖桩 水下混凝土 泥浆 导管 [Abstract]Rotary digging pile with large diameter has the advantages of high speed construction, high precision, high bearing capacity of single pile, low noise, high mechanization degree and far-ranging application in formation, which has been increasingly applied in engineering. How to do a good job in rotary digging pile with large diameter has become a common concerned problem. [Keywords] rotary digging pile, underwater concrete, slurry, pipe 随着公路桥梁及超高层建筑技术的发展,大直径旋挖桩越来越多的应用于工程中。大直径(直径大于或等于 2.5m)桩较一般直径旋挖桩施工难度高、风险大、技术含量高等特点,早期大部分所用的旋挖钻机都是由德国和意大利进口。近几年,旋挖桩在我国是才推广使用的一种较先进的桩基施工工艺。据不完全统计,截止到2013年11月,高新区联合总部大厦桩基工程在深圳市甚至广东省是第一家采用3.0m直径的旋挖桩基础。根据施工现场所处地质情况,结合工程桩分布实际情况,选择了三一重工SR420型旋挖桩机成孔。通过本工程学习和摸索,初步掌握了控制大直径旋挖桩的施工方法,主要从以下几个方面进行控制。 一、 施工准备 1. 熟悉勘察报告 研究详勘报告,了解场地土的埋置情况,初步掌握各类土层及强风化、中风化、微风化及风化球的深度、厚度等分布情况,对桩长有个初步判断。 2. 超前钻探 根据场地的复杂程度决定是否需要做超前钻,如果场地情况比较复杂或场地内分布有风化球,为了保证持力层的可靠,一般需要做超前钻探,了解每根桩的设计持力层以下(5m和3倍桩直径取大值)各种土质分布情况,掌握桩孔深度和持力层的基本情况。对大直径旋挖桩建议每根桩大致呈三角形钻3个钻孔,这样可以更详细地反应出地质情况。 3. 旋挖桩机的选型 根据详勘、超前钻报告及工期要求,合理选择施工机械。选择时充分考虑施工难度,并能利用机械工效。如果选择功率太大的桩机,不能有效发挥机械性能,造成浪费;如果选择机械太小,会造成桩机超负荷运转,施工进度慢,甚至无法钻进。 4. 测量控制网 根据坐标及高程控制点测放控制网,至少引到 现场三个控制点,控制点放在地质稳定的区域。采 用钢筋护桩的形式保护好,以免外力冲击时受到破 坏。控制点之间互相通视,互相校核,减小偏差。 且至少每周复核一次控制点,确保控制点准确无误。 二、 施工工艺 1. 调制泥浆 采用优质膨润土调制泥浆,提高泥浆的胶凝能 力和悬浮能力,泥浆池的容量应大于钻孔时最大泥 浆需求量。 2. 测放桩位 根据已布设的测量控制网,采用全站仪测放桩 位。专业测量工程师放出桩位后,由另一位测量工 程师再重新测量复核,确保桩位准确。报监理工程 师复核,经监理复核无误后,才能进行下道工序。 3. 埋设护筒 护筒采用20mm厚钢板卷制而成。护筒直径比 设计桩径加大20~40cm。护筒长度依据现场地质情 况确定,一般要超过杂填土或沙层的深度,使护筒 下口放在坚实、稳定的土层上。埋设护筒前一定要 仔细研究勘查报告,根据土层的物理情况确定护筒 的埋设深度,确保护筒坚实稳固,避免在钻孔过程 中因护筒下面土层松动而导致护筒沉陷。护筒上口 要比周围地面高20cm,防止地面水和杂物流入孔 内。 4. 桩机就位及钻进 埋设好护筒后,重新测放出桩中心。把木板临 时固定在护筒上,采用全站仪再次定出桩心位置。 采用十字交叉法引出护桩,并定出桩中心。钻头精 确对准桩位,桩机所在位置应尽可能平整、稳固。 必要时垫钢板,使桩机钻进过程中保持平衡。目前 的桩机有自带水平和竖向校准功能,钻进时先调好 桩机的水平及垂直角度,再用经纬仪或全站仪从两 个互成90°的方向复核垂直度,保证垂直钻进。在 钻进过程中随时复核及时调整垂直度,保证桩孔垂 直。钻进时放入已调制好的泥浆,根据钻孔深度调 整泥浆液面高度,保持所需的泥浆高度,保证桩壁 稳定。适时测泥浆相对密度、粘度、含砂率等主要 指标,根据不同情况适时做出调整。 根据入岩的地质情况及桩孔深度,采取不同的 钻进方式。如果是强风化且桩孔不深(30m以内), 因强风化单轴抗压强度稍低,基本可以直接用与设 计桩径相同的钻头钻进;如果是中风化或微风化, 则必须采用扩孔法,即先用小直径钻头钻进,再采 用大一级别(直径大200mm)钻头钻进,直到达到 设计桩径。达到设计要求的持力层并经勘察单位确 定完岩样后,钻到设计桩长。用捞砂斗清理完沉渣 后,测桩长,测量时至少在两条垂直直径的四个点 甚至更多点测。如存在高差应局部清理,以确保桩 底平整受力均匀。 (1)钢筋笼制作与安装 钢筋笼在现场分节制作,分节长度根据加工场 地及吊车大小来定。为了钢筋笼制作精度、质量及 安装钢筋笼的进度,尽可能分节较长。这样连接头 较少,容易控制质量和进度。主筋与加强筋全部焊 接,箍筋与主筋采用隔点焊加固,钢筋笼制作符合 设计要求外,还应做到以下几点:1)钢筋进场要验 收,要有质保单并要求作力学性能试验和焊接试验, 检验合格后方能使用。2)钢筋笼严格按照设计加工, 主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离,主筋间距 允许偏差±10mm;箍筋或螺旋筋螺距允许偏差 ±20mm;钢筋笼直径允许偏差±10mm;钢筋笼长度 允许偏差±50mm。3)制作好的钢筋笼,进行逐节 验收,合格后挂牌存放。4)接笼时上下节要吻合, 尤其是套筒连接时,每一个套筒的两根钢筋必须做 好标记,以防接错。5)吊筋的长度根据空桩的长度 计算好,确保桩顶标高准确。6)根据设计要求要埋 设声测管。安装钢筋笼之前先检查沉渣厚度是否满 足要求,如泥渣太多,要重新清孔。 (2)安放导管 安装好钢筋笼并测沉渣没有明显增加时可以安 放导管,导管距桩底约300~500mm。导管不得漏水, 安装前应试拼试压,试压的压力宜为孔底静水压力 的1.5倍。 (3)水下混凝土灌注 混凝土配合比应经试验确定,须具有良好的和 易性,坍落度宜为180~220mm。钢筋笼放入泥浆后 4h内必须浇筑混凝土。使用的隔水球应有良好的隔 水性,并应保证顺利排出。计算第一次的浇筑量, 保证混凝土面高于导管底1m以上,宜为2~6m。 由于桩径大,第一次浇筑量非常大,通常先把4m3 的料斗装满混凝土,再采用两台车或三台车同时浇 筑,俗称两跑道法或三跑道法。灌注水下混凝土必 须连续施工,并应控制拔导管和速度,严禁将导管 提出混凝土面。浇筑高度应比桩顶高0.5~1.0m, 保证桩头浮浆凿除后桩基面达到设计强度。如遇故 障或特殊情况,应做详细记录并备案。 三、 结语 旋挖桩施工主要是隐蔽工程,施工过程中要严 格控制各项技术指标,加强管理,责任落实到人。 每道工序都实行自检、班组检查和互检的三检制度, 强化管理制度,提高质量管理水平。如此一来,质 量目标就一定能实现。 参考文献 [1]JGJ94-2008,建筑桩基技术规范[S]. [2]DLT5144-2001,水工混凝土施工规范[S]. (作者单位:深圳市荣超房地产开发有限公司 518026) 114

竖井风管安装施工方案

万科南站商务城一期(b-04 地块)综合机电工程 管井内风管吊装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:万科南站商务城一期(b-04 地块)综合机电项目部编制日期: 2014 年 7月26日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (3) 3.施工安排 (4) 3.1.施工部位及工期安排 (4) 3.2.劳动力组织和责任分工 (4) 3.3.施工程序 (4) 4.施工准备 (4) 4.1.技术准备 (4) 4.2.施工人员 (5) 4.3.现场准备 (5) 4.4.材料准备 (5) 4.5.机具准备 (6) 5.吊装方案 (6) 5.1.吊具固定 (7) 5.2.管道吊装 (7) 5.3.焊接 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全保证措施 (8) 7.1.通用措施 (8) 7.2.吊装安全措施 (9) 7.3电焊作业安全措施 (9)

1.编制依据 本施工方案是上海万科南站商务城一期项目为保证本工程的风管吊装质量和施工安 全而编制的。施工方案要求技术上可靠、经济上合理,在确保安全施工的前提条件下, 便于管道安装,为整个项目管道安装按期顺利完成提供有利的保障。 序号主要编制依据编号 1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234-2002. 2《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 3《通风管道技术规程》JGJ141-2004 4暖通专业施工图纸以及有关设计变更 5《万科实测实量验收标准》 2.工程概况 本工程建筑面积 141558.43m2 ,其中地上计容建筑面积为 105988m2,地下建筑面积 为 32287.3m2,。万科南站商务城一期包括:总体, T1, T2,T3,商业 1,商业 2,地下 室七个子项。地下室地下两层为汽车库及设备用房,其中T1地下室仅地下一层,T1 建筑面积为40330.82m2,建筑高度为97.55m;T2建筑面积为40580.89m2,建筑高度为97.55m;T3 建筑面积为22264.04m2,建筑高度为84.75m;商业 1 建筑面积为1089.66m2,建筑高度为 8.95m;商业 2 建筑面积为 1722.59m2,建筑高度为 8.95m。该工程质量等级 为白玉兰。 在本工程中, T1,T2,T3 塔楼内均有从地下室延伸至楼顶的六个风管井,包括新风井、排风井和加压送风井,且管井内操作空间较小,房间所在管井内光线较暗,这些因 素都给风管的施工带来了不便。

某桥大直径灌注桩施工技术

冶河大桥大直径灌注桩施工技术 摘要:采用上部无水地带人工挖孔,下部富水地带机械成孔相结合的施工方案,既避免了全部用人工挖孔无法全部挖到位、进度慢、危险性大的缺点,又避免了全部用机械成孔速度慢、成本高的缺点,明显提高了工程进度,并大幅降低了工程成本。经综合测算,有效缩短工期1个月以上,节约投资12万元。关键词:大桥大直径桩施工技术 1 工程概况 冶河大桥位于河北省井陉县境内,是连接井陉县东西两大动脉307国道和石太高速公路的连接线完善工程。全长550米,宽18米,双向四车道。线路起点位于县城微矿路上,与307国道形成菱形立交,然后跨越307国道、冶河、石铁分局井陉铁路货场及石太铁路正线,终点与石太高速公路连接。全桥设计为直线,15墩2台,基础为Φ1.8m和Φ1.5m 桩基础,上部采用装配式预应力砼简支梁,桥跨布置为1*30m+1*40m+9*30m+3*40m+1×50m+1×40m,共计16孔128片梁。1#~15#墩采用Φ1.8m端承桩35根计604延米,0#、16#桥台采用Φ1.5m端承桩16根计320延米。桩端支承于破碎的弱风化白云质灰岩层上,桩底嵌入岩层深度大于1.7m以上,桩身为C25普通硅酸岩混凝土。 桥址处地层主要为填土、卵石及奥陶系中统白云质灰岩。自上而下分为3层,分别如下: a 素填土:褐黄色,稍湿~湿,稍密~密实。土质不均,成分以粉土为主,夹粉质粘土薄层。该层在河槽地段缺失,在307国道附近厚2~3m,在5#、6#孔地带厚7m左右,层底标高209.91~213.18m。 b卵石:杂色,中密~密实。卵石成分以灰岩、砂岩为主,一般粒径5~15cm,局部含大量漂石,充填物为砾石、砂粒及粘粒土,层厚11.60~16.20m,层底标高 195.45~199.70m,容许承载力[σ]=400~600kPa。

大直径钻孔桩

大直径钻孔桩 早期的定义中是将直径大于0.8m的桩叫大直径桩,但随着桩基的发展,大直径桩的定义也有所发展,目前有将直径大于2m的桩叫大直径桩的,也有将直径大于2.5m的桩叫大直径桩的。 灌注桩按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、爆扩灌注桩等。 钻孔灌注 指利用钻孔机械钻出桩孔,并在孔中浇筑混凝土(或先在孔中吊放钢筋笼)而成的桩。根据钻孔机械的钻头是否在土的含水层中施工,又分为泥浆护壁成孔和干作业成孔及套管护壁三种方法。 (1)泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。 (2)干作业成孔灌注桩施工工艺流程:测定桩位→钻孔→清孔→下钢筋笼→浇筑混凝土。 沉管灌注 指利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中,然后边浇筑混凝土(或先在管内放入钢筋笼),边锤击或振动边拔管而成的桩。前者称为锤击沉管灌注桩,后者称为振动沉管灌注桩。

沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼、继续浇筑混凝土及拔管→成桩。 人工挖孔 指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全,施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生,制定合理的护壁措施。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。以应用较广的现浇混凝土分段护壁为例说明人工挖孔桩的施工工艺流程。

大直径盾构施工控制重难点(成都地铁首次应用)

大直径盾构机首次应用是本项目监理控制重难点重难点分析 本项目设计运行速度快,车站及区间设计标准高,本工程区间隧道内径为7.5m,管片厚度400mm,隧道外径8.3m,因此盾构机刀盘外径尺寸不小于8.5m。该盾构机型为成都地铁项目首次应用,需要专门设计定制,施工单位也没有相关盾构工作经验;由于盾构区间隧道断面大,势必在施工过程中较之前盾构施工相应增加以下控制重难点: 一、大直径盾构机的开挖断面增大,在掘进过程中对周边土体的扰动范围较大,导致在掘进过程及穿越风险源的时加大了地面及周边建构筑物异常沉降的风险。 二、大直径盾构区间,由于管片尺寸和重量增加导致拼装难度增大,影响成型管片质量。 三、大直径盾构机的开挖面较大,掌子面地质情况更复杂,影响盾构掘进。 四、大直径盾构机第一次在成都地铁掘进中应用,参建方无相关施工经验。 针对性措施 一、严格控制出土方量,严禁连续超方情况出现,尽可能将风险降至最低;在穿越风险源前,严格按照地铁公司管理办法组织相关条件验收工作,保证预加固满足方案和设计要求,相关准备工作已完善后方可允许穿越;加强地面监测巡查,发现异常情况及时采取有效措施进行处理,并控制事态发展和影响。 二、加强管理人员及相关作业人员的安全技术交底,且拼装手必须选用有多年经验的人员来操作,保证拼装安全和质量;加强管片进场到拼装全过程监控,特别是止水带软木衬垫粘贴质量及螺栓复紧的控制;加强对隧道能行管片检查,做好管片姿态测量工作,并根据管片变化情况适当调整盾构机掘进,以保证成型管片质量;大直径盾构区间管片与土体间间隙增大,需相应增大同步注浆量,同步注浆浆液必须根据相关条件综合考虑浆液凝固时间来选择适当的配比,以保证同步注浆效果。同时在同步注浆过程中采取注浆量和注浆压力双控的原则,避免出现管片错台或上浮等情况。

矿井回风立井井口连接处施工技术安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8187 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 矿井回风立井井口连接处施工技术安全措施正式 样本

矿井回风立井井口连接处施工技术 安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况: 巴彦高勒矿井回风立井井筒设计净直径Φ7m,设 计净断面38.48m2,井筒全深624m。表土段深度 130.02m,冻结深度635m。井口设计标高为+1271.4m (实际),回风立井井口连接处设计深度13.4m,井 口连接处底口标高+1258m;内壁净直径7m,荒经 8m,外壁净直径8m,荒经9060mm,混凝土强度等级 内壁C30、外壁C35;壁厚1m(其中内、外壁厚度均 为500mm)。井壁结构:内、外壁均为双层钢筋混凝 土支护。井壁预留风道口、安全出口,技术特征如下

2.5米直径钻孔桩施工技术

2.5m直径钻孔灌注桩施工技术 中铁十三局一公司韩光明 [接要]:本文详细介绍了2.5m直径钻孔灌注桩成孔及灌注技术,成功克服了小钻机钻大孔径桩、复杂地质情况下泥浆护壁及砾石、铁板砂层成孔和泥浆无公害处理等施工技术难题,为类似施工提供借鉴之处。 [关键词]:2.5m直径钻孔灌注桩钻机改造成孔灌注技术 1.工程概况 哈双高速公路B2合同段的黎明站分离立交桥,位于哈尔滨市动力区朝阳乡东升村,跨越拉滨铁路黎明车站。桥梁孔跨组合为:左幅2×40m+12×50m;右幅为2×40m+2×50m+3×40m+2×50m+2×40m+5×50m。全桥共计54根钻孔灌注桩,桩基设计要求:直径2.5米,最大桩长32米,桩底位于中粗砂地层中,通长钢筋笼,孔底沉渣小于60cm。但实际地质与设计不符,部分桩底位于砾石层中或铁板砂(软岩)层中。 2.钻孔灌注桩成孔及灌注施工 2.1地层简述 一层:0-0.5m 人工填土。 二层: 0.5-4.5m 亚粘土,黄色,湿硬型状态。 三层: 4.5-12.0m亚粘土,灰色,湿,可塑状态。 四层: 12.0-16.5m亚粘土,灰色,湿,可塑状态,含云母。 五层: 16.5-17.3m 亚粘土,灰色,稍湿,硬塑。 六层: 17.3-19.0m 亚粘土,黄色-灰色,稍湿,硬塑-坚硬,含氧化铁,下部夹薄细砂层。 七层:19.0-29.9m中砂,灰色,稍湿,密实-极密状态,成分主要为石英、长石及云母,含砾约10-15%,磨圆较好,分选性较好。本层较为致密,具胶结(俗称铁板砂)。 2.2.施工主要难点 (1)小钻机进行大直径钻孔桩施工

(2)超厚粉细砂及中粗砂层的泥浆护壁 (3)旋转钻机穿越砾石,铁板砂层 (4)化学泥浆无公害处理 由上可见,该桩基工程所面对的技术问题是范围广、难度高,为了解决这些问题,施工中从理论到实践首次采取了一些施工方法来解决这些问题。 2.3钻机改造技术 2.3.1.电机改造 本工程使用的设备都为国产钻孔设备,一种为连云港生产的GM—20型钻机,一种为GPS—15型钻机,从型号可以看出此两种型号的钻机,均需要改进,并辅以相应的施工工艺才能进行 2.5M钻孔桩施工。改造钻机的原理为减少电机转速,增加扭距,以适应大直径钻孔桩施工需要。从结果看并不比国外设备或国产大功率钻孔设备差,使用的主要钻孔设备见表1 主要钻孔设备表1 2.3.2加工特制钻头 加工锥形刮刀钻头4个,适用于亚粘土或人工填土以及砂层,加工一个楔齿滚刀钻头1个适用于卵石、砾石,加工一个球齿滚刀钻头1个,适用于岩石(铁板砂)层。 2.4钻机钻孔技术 本钻孔桩工程采用反循环排渣钻进,泥浆池与钻孔桩位相连,循环送浆。 2.4.1穿过砾石、卵石层钻进技术 (1)选用楔齿滚刀钻头; (2)调节钻头吸渣口的位置、高度及直径; (3)增大钻压,控制钻进速度;

隧道竖井施工工艺

准隧道施工工艺标 城市隧道工程竖井施工工艺标准SGBZ-0906 适用范围1 本标准适用于采用盾构法施工的城市交通隧道。 施工准备2 技术准备2.1 盾构始发井是用于组装调试盾构,隧道施工期间作为管片、其他施工材料、2.1.1 设备、出碴的垂直运输及作业人员的出入通道。井的平面净尺寸必须满足上述各项 作为盾构安装作业的空间。盾构的前后应的要求。一般情况下在盾构两侧各留1.5m 留出洞口封门拆除、初期推进时出碴、管片运输和其他作业所需的空间,井的长度 以上。 3.0m应比盾构主机长 以上。2.0m1.5m以上,井的长度应比盾构主机长 2.1.2接收井宽应比盾构直径大 根据盾构的安装、拆除作业、洞口与隧道的接头处理作业等需要,确定洞口底至工 作井底板顶面的最小高度。 从理论上来说,井壁预留洞口大小略比盾构的外径大一些即可(盾构外径2.1.3 ,但考虑到井壁洞口的施工误差、隧道设计轴线与洞口轴线间的夹含外壳突出部分)

角、密封装置的需要,需留出足够的余量。 由于盾构始发、接收时拆除竖井封门,施工时间较长,临空面较大,这对土2.1.4 体的稳定极为不利,这就必须对盾构始发、接收前的土层进行加固,可合理选用降 水、注浆及其他土体加固法予以改良,切实有效地控制洞口周围土体变形,从而保 证盾构始发和接收的安全。 材料准备2.2 泥浆护壁材料:粘土、膨润土、添加剂、水等。2.2.1 注浆材料:砂浆、水泥浆、速凝剂。2.2.2 1. 准隧道施工工艺标 井筒结构材料:钢筋、水泥、砂、碎石、水。2.2.3 主要机具2.3 竖井开挖施工机械、装卸、运输机械等:2.3.1 构筑井筒结构的混凝土施工机械2.3.2 测量仪器与量测元件。2.3.3 作业条件2.4 前期调查。为防止资料与实际工况条件不符,施工前应进行工程环境的调查2.4.1 和实地踏勘,为制订施工组织设计提供足够的依据,进行核实的主要项目:

大直径桩基础施工技术

大直径桩基础旋挖钻施工技术 摘要:文中对*****高速公路*****大桥大直径桩基础工程施工中采用旋挖钻机进行桩基础施工的施工方法、采用的新技术和新工法、旋挖钻施工工艺流程和控制、施工中应注意的事项等几个方面进行了施工前比较深入的技术分析。 关键词:旋挖钻;大直径桩基础;成孔施工;钢筋笼制作和安装;水下砼灌注; 一、工程概况 根据目前行业标准,本桥88根Φ2.5m的桩基础为大直径钻孔桩。 二、施工方案 根据该桥的水文、地质及周围的环境情况,本工程的钻孔灌注桩基础100根桩中88根是Φ2.5m的大直径桩基、4根Φ1.8m的桩基、8根Φ1.5m的桩基。 采用旋挖钻机进行钻孔灌注桩施工,由于钻进速度的提高,钻具运动各排碴方式的变化,对泥浆的固壁和悬浮、输送等功能提出了更高的要求。目前,国际上普通采用环保型超泥浆(Supermud)和低固相膨润土泥浆固壁,而国内普遍采用膨润土泥浆固壁工艺。 ***大桥桩基础从施工的角度考虑,根据地质资料和现场考察,对****有水的桩位采取先围堰筑岛、后钻孔的方案施工。 为保证成桩质量,加快施工进度,并结合我单位的设备能力的情况,本桥桩基础全部采用旋挖钻施工,钻机选用德国宝峨BG40型旋挖钻机;桩位附近设置临时泥浆池;钻孔桩成孔清孔后,吊放钢筋笼,下导管,用垂直导管法进行水下砼灌注;钢筋笼采用长线法制作,在孔口对接,主筋连接采用CABR镦粗直螺纹螺母连接。 本工程采用旋挖钻机施工,使用静态泥浆护壁成孔,这种施工工艺具有成桩质量高、高效节能、污染较少等特点;且旋挖钻机具有扭矩大,捞渣能力强(使用磨盘式捞渣钻头)等特性,可使孔底沉渣厚度有效地控制在规定的范围之内,达到高效优质的目的。 针对本桥大桩径的砼灌注的特点,本工程灌注砼的导管选择直径为Φ30cm、壁厚7mm无缝钢管(丝扣式连接),配备2m3的漏斗2个和5m3的漏斗1个。水密性试验检查合格后下放导管,导管上安装压浆管,利用反循环原理二次清孔,目的是保证砼灌注前孔底沉渣满足要求,并且使孔内泥浆均匀分布。 成桩后砼达到规定龄期,进行开挖,按照业主和招标文件指定的检测方法进行成桩检测,检测合格后进入下一道工序施工。 三、采用的新工法和新技术 为优质、高效、快速的完成胶莱河大桥的桩基础工程施工,我单位在综合考虑工期、质量和资金、设备能力等方面的因素,采用了一项新工法和一项新技术。

大直径钻孔灌注桩按桩身混凝土强度设计

按桩身混凝土强度设计嵌岩灌注桩的方法 章履远(浙江世贸联合投资集团公司310053) 一、概述 当前大直径钻孔灌注桩的应用量大面广。如何提高大直径钻孔灌注桩的竖向承载力,以降低桩基成本是人们追求的目标。本文探讨以端承为主的端承桩或摩擦端承桩如何来提高承载能力的问题。笔者通过近几年的工程实践与分析后认为,这种桩型的桩端必须要有中风化或微风化基岩(硬质岩或软质岩均可) 作为持力层,且基岩的埋深在10m~80m以内,在这种条件下,通过技术手段采取施工措施,使桩的承载能力大幅度提高,最后达到最大值——承载能力按桩身混凝土强度控制。本文着重叙述在桩身混凝土强度满足桩的竖向承载力设计要求时应采用的几个技术措施。 二、考虑问题的思路 1、无论是国家标准《建筑地基基础设计规范》50007—200 2、或行业标准《建筑桩基技术规范》94—94,决定摩擦端承桩时,钻孔灌注桩单桩竖向承载力的计算公式总是分为摩擦部分和端承部分。而嵌岩灌注桩的计算就有区别。行业标准94—94分得较细,其计算式为=++,即嵌岩部分也分为嵌岩段摩擦阻力和端承部分支承力二部分,并且随嵌岩深度分别作出修正(见规范第40页);国家标准50007—2002比较简单,只要是明确桩端嵌在较完整的硬质岩时,可按公式=来确定单桩竖向承载力。近年来,笔者通过几种嵌岩灌注桩,无论是80m长桩,还是<20m的短桩,持力层那怕是软质岩或极软岩,先用规范计算得出承载力再进行静载荷试桩,结果发现二者差别都比较大,表1给出计算值与试验值对比。 从表1中所列,21根试验桩及检验桩的试验值与按规范的计算值相比,除少数桩其试桩值达不到计算值外,其余大部分桩试验值都超过了计算值,有的还大大超过了计算值。如306#检验桩,其试验值与计算值相比,达到2.31比值。其实,许多试验桩,从最终桩顶沉降值来看,有些桩的荷载还能再增加,比值有可能会超过3.0,只是由于荷载再加上去,已没有实标意义(因荷载值己超过了按桩身材料抗压强度控制的最大值)或试桩堆载装置已无法再增加荷重而不得不终止加载。 再从表1中可以看出,短桩比值大,而长桩比值小,但不管是长桩或短桩,只要是嵌岩桩,比值都能提高。 又从表1可看出,1#工程的S1和S2桩,与4#工程的1、2、3试验桩,二者的地层情况相似,S1、S2桩的桩端持力层岩石单轴抗压强度标准值(19.4)要比1、2、3桩的桩端持力层岩石单轴抗压强度标准值(6.46)要高,但试验桩极限承载力前者反而比后者要小,且桩顶沉降值前者大于后者很多。这二种桩的唯一不同点,据分析,前者桩底没有注浆,不排除由于桩底不注浆使桩底沉碴过厚而影响到桩底端阻力的发挥(从桩顶沉降过大可知)。 2、表1中可知,所有试验桩和检验桩的一个共同点是:所有桩都是嵌岩灌注桩。从试验结果来看,按规范的计算值和实际的静载荷试验值有巨大差别,有的差别还很大,尤其是短桩,无法用规范计算来得到解释。这种事实的存在提出了一个新的实际问题:只要是嵌岩灌注桩,当采用某些技术措施后,都能达到按桩身混凝土强度满足桩的竖向承载力来进行单桩设计,可以忽略规范的计算估算值。为什么要提出这种说法呢?这是基于对嵌岩灌注桩重新认识的一种新的观点——笔者暂称其为“岩体延伸”,即第三系基岩,通过钢筋混凝土

超大直径盾构施工技术综述

超大直径盾构施工技术综述

超大直径盾构施工技术综述

超大直径盾构施工关键技术综述 王华伟 (中铁十四局集团有限公司) 一、工程概况 1.1地理位置 南京长江隧道工程位于南京长江大桥与三桥之间,连接河西新城区-梅子洲-浦口区,是南京市跨江发展战略的重要标志性工程,它的建成将彻底改变目前南京市长江单一的桥梁过江交通方式,对于缓解跨江交通压力,促进沿江经济发展,造福百姓,具有十分重要的意义。 南京长江 1.2水文和地质条件 盾构隧道穿越的江面宽度约2600m,最大水深约28.8m,最大水压力为6.5kg/cm2,江中最小覆土厚度为10.49m

(0.7D)。隧道所穿越的主要地层包括:填土和淤泥质粉质粘土、粉土、粉砂、粉细砂、砾砂、圆砾以及少量强风化粉砂质泥岩。其中盾构穿越强透水地层(渗透系数达10-2-10-3cm/s)2672m,占盾构段总长度的88.4%,对刀具磨损严重、造成掘进困难的砾砂、圆砾复合地层地段长1325m,占整个隧道长度的43.8%。 1.3设计情况 南京长江隧道工程全长5853m,按双向6车道快速通道规模建设,设计车速80公里/小时。其中左线盾构施工段长3022m,右线盾构施工段长3015m。隧道施工采用两台直径14.93m的泥水平衡盾构机,由江北工作井始发向江心洲接收井同向掘进。 盾构隧道管片内径13.30m,外径14.50m,厚度60cm。每环衬砌由10块管片组成,环宽2m。管片拼装设计为7块标准块、2块相邻块和1块封顶块,分Z型Y型两种管片模式。管片设计强度C60,防水等级S12。 二、国内外超大直径盾构隧道建设情况介绍 盾构法隧道施工技术问世至今已有近200年,作为隧道建造的一种先进技术——盾构法已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道等工程领域,但超大直径盾构隧道工程实例并不多见,国内外典型的工程项目主要有: 1、国外超大型水下盾构工程典型项目 (1)日本东京湾横断公路隧道:1997年建成,跨海双向4车道公路隧道,盾构机直径Φ14.14m,隧道总长度9.1公里,被人工岛分为4.6公里和4.5公里长的两段,每段由两台盾构机对向各掘进约2.5公里;主要地质为软弱的冲积、洪积黏性土层

超大直径盾构隧道工程技术发展

超大直径盾构隧道工程技术的发展 傅德明文波 上海市土木工程学会 摘要:论文介绍了日本、德国的直径大于14m的盾构法隧道工程技术的开发及在越江跨海和城市地下道路工程中的应用过程。近6年来,我国上海在越江道路隧道工程中采用φ 14.89m盾构施工2条双层4来4去8车道的超大断面隧道;又在长江底下采用2台φ 15.43m盾构连续掘进2条长7.5km的3来3去6车道的超大断面隧道;还在市中心外滩道路下掘进了1条双层3来3去的车行隧道。论文展望了国外超大断面盾构隧道工程技术的发展和应用前景。 关键词:盾构隧道超大直径工程技术 1.超大直径盾构隧道工程技术的发展 国外盾构法隧道工程技术在近20年来向大深度、大断面、长距离的向发展并建成一批超大直径的海底隧道和城市道路隧道。世界上第一个直径大于14m的超大直径盾构隧道工程是日本东京湾的海底道路隧道工程[1]。长9.4km的隧道采用8台φ14.14m泥水盾构掘进施工,于1996年竣工,见图1所示。盾构采用先进的自动掘进管理系统、自动测量管理系统和自动拼装系统,8台盾构各掘进了约2.6km并在海底实现了对接,体现了高新技术在盾构法隧道工程中的应用。隧道最大埋深60m,在粘土和砂性土中掘进,隧道管片分为11块,厚度65cm,结构计算采用弹性地基梁模型,接头弹簧系数经管片接头实验取得。

图1a 东京湾道路隧道工程平、剖面图 1997年6月,日本东京营团地铁7号线麻布站工程[2],采用1台Φ14.18m母子式泥水盾构掘进机,掘进一条长364m的3线地铁隧道后进入通风井,然后从大盾构中推出Φ9.70m的盾构掘进777m的双线隧道。这是世界是第一台大直径的母子式盾构,体现了盾构技术的新发展。 图1b 东京湾道路隧道φ14.14m泥水盾构图2易北河第4隧道φ14.2m复合型泥水盾构 1997年开工的德国汉堡易北河第4隧道工程[1],长度2.6km,河底最小覆土仅为7m(小于0.5D),采用海瑞克公司制造的φ14.2m复合型泥水盾构,见图2所示。穿越的地层为坚硬的粘土、砾,含水丰富,透水系数大,掘进施工十分困难。盾构机中心设有3m直径的先行小刀盘, 泥

谈水下超大直径超长钻孔桩施工技术

谈水下超大直径超长钻孔桩施工技术 摘要:本文以鱼山大桥为例,介绍了水下超大直径超长钻孔桩施工技术,并介 绍了一些在施工中的问题,希望对其他同行有所帮助。 关键词:水下;超大直径;超长钻孔桩 前言: 施工实践表明,在水下超大直径超长钻孔桩施工中该技术和措施可行、方便,保证了施工质量,取得了良好的经济效益,为同类钻孔桩的施工提供了一些经验。 一、工程概况(鱼山大桥) 鱼山大桥位于岱山县,鱼山大桥项目是宁波舟山港主航道(玉山石化分公司 高速公路项目),连接岱山岛和鱼山国际绿色石化基地。路线起点位于岱山县双 河村后沙洋山嘴,岱山岛高沿西北向海洋延伸的路线,在花山南侧向西南,跨越2000吨级航道向西北大鱼后,在山东侧约2km计划穿越海堤玉山填海区,舟山 路规划终点绿色石化基地的禹山路。鱼山大桥项目路线全长8.815km,沿线共设 置特大桥7781.75米/1座(主跨跨径260m),其中通航孔桥采用连续-刚构混合梁 结构体系,主跨中间90m采用钢箱梁,下部结构采用群桩基础,桩径φ4.0-3.0m。非通航孔桥采用70m和50m节段预制拼装箱梁,下部结构采用单桩单柱,桩基 根据受力不同分别采用φ5.0-3.8m~φ3.4-2.5m的钢管复合桩。禹山桥梁设计标准 技术标准:本项目采用《公路工程技术标准》(JTG b01-2014);公路等级:四 车道高速公路(最近实施的一半);设计速度:80公里/小时;宽度:12.75m; 桥梁宽度:考虑DN600mm管道和220kV电缆桥,桥宽15.6m桥;车辆设计荷载 等级:等级公路桥梁设计;最高潮位:1/300;其他技术指标符合国家相关标准和实施。 二、深水中大直径钻孔桩施工技术 6号- 8号深水钻孔桩、水上钻孔平台施工,大吨位起重机的使用(120t)水 钻井平台建设,并根据大桩径及地质条件下钻孔灌注桩的特点,采用kpg-3000型 旋挖钻机、泥浆反循环排渣的建设方法。并用垂直管灌注混凝土桩施工技术。 2. 1施工平台架设 水上施工平台采用浮动式振动锤0.8米直径钢管插入河道作为平台墩,并采 用万向杆拼装施工平台,对施工平台进行精确放样,如图1所示。根据桩位设计 坐标打直径3.0m和14毫米壁厚的钢管施工保护管,然后用直径0.4米的钢管在 泥壳焊接相通,使其各可以回收利用,避免泥浆排放到河中,有效地保护环境, 施工平台安装后安装kpg-3000a旋转钻机。 大直径钻孔灌注桩是保持泥浆压力的关键部位。为了使钻井顺利进行,泥浆 柱在孔内的压力应满足以下关系。 地层压力<泥浆柱压力<地层破裂压力 当局部压力>泥浆柱压力时,孔壁部分坍塌。当泥柱压力大于地层破裂压力时,泥柱压力会引起压裂地层的泥浆损失。 (1)护筒顶端高程的确定 潮差是4.5-5.0米,地层压力范围约48千帕。 当进行泥浆和套管设置时,泥浆柱压力是固定值,不受潮汐影响。潮涨时,

水上大直径钻孔灌注桩解析

水中大直径钻孔灌注桩 一、施工方案 (一)对于风力六级以下、浪高1m以下、水深10m以内的江河及浅海水中的大直径钻孔桩,拟采用C70钻机在利用中—60浮箱组成一定长度和宽度的刚性浮体上,在其上进行钻孔作业。浮动平台在锚机的牵引下定位,设置竖直定位桩,这时的浮动平台只能随水位的升降而上下浮动,其平面位置受到定位桩的控制而保持不变。 (二)砼采用自动计量拌合站拌和,砼输送泵输送,导管法灌注水下砼。 二、施工工艺及施工方法 (一)工艺流程 C70钻机钻孔施工工艺流程如图所示。 (二)施工方法 1、施工准备 (1)修建施工便道、施工用临时码头及上料栈桥等大型临时设施。 (2)利用舟桥器材拼组浮动平台、浮吊、运输船、砂石料船、拌合船及临时码头动臂吊机,在拌合船上安装拌合机,搭设拌合台,加工定位钢桩及定位桩框架等。 (3)搭设海上桥轴线测量平台,测设两纵向桩轴线的中心线。 (4)组装C70钻机,进行试车检查机械状况并润滑保养,使钻机处于良好的工作状态。 (5)浮动平台横向紧靠临时码头边沿,用锚机固定,用公路梁搭设上船滑道,在高潮位期间,C70钻机吊着摆管装置沿着滑道慢速开上浮动平台的纵向公路梁;加固浮动平台,利用C70钻机将护筒、冲锤、抓斗等施工机具吊上平台,在浮动平台上备一台90kw发电机作为锚机、振动锤、拌合机的动力设备。 (6)浮动平台就位 在水上用有标志的竹杆标出即将施工的桥墩的中心位置,以桥墩为中心,在桥墩纵横轴线角平分线的四个方向,距桥墩中心150m处抛出四个混凝土锚,抛锚工作由机动舟配合浮吊来完成。 用机动舟浮动平台顶推到即将施工的桥墩中心位置,并将浮动平台上锚机的缆绳系在四个锚的浮标上。这样每根锚绳控制着浮动平台的两个方向,任两个相邻的

隧道竖井施工工艺

SGBZ-0906 城市隧道工程竖井施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于采用盾构法施工的城市交通隧道。 2施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 盾构始发井是用于组装调试盾构,隧道施工期间作为管片、其他施工材料、设备、出碴的垂直运输及作业人员的出入通道。井的平面净尺寸必须满足上述各项的要求。一般情况下在盾构两侧各留1.5m作为盾构安装作业的空间。盾构的前后应留出洞口封门拆除、初期推进时出碴、管片运输和其他作业所需的空间,井的长度应比盾构主机长 3.0m以上。 2.1.2 接收井宽应比盾构直径大1.5m以上,井的长度应比盾构主机长2.0m以上。根据盾构的安装、拆除作业、洞口与隧道的接头处理作业等需要,确定洞口底至工作井底板顶面的最小高度。 2.1.3 从理论上来说,井壁预留洞口大小略比盾构的外径大一些即可(盾构外径含外壳突出部分),但考虑到井壁洞口的施工误差、隧道设计轴线与洞口轴线间的夹角、密封装置的需要,需留出足够的余量。 2.1.4 由于盾构始发、接收时拆除竖井封门,施工时间较长,临空面较大,这对土体的稳定极为不利,这就必须对盾构始发、接收前的土层进行加固,可合理选用降水、注浆及其他土体加固法予以改良,切实有效地控制洞口周围土体变形,从而保证盾构始发和接收的安全。 2.2 材料准备 2.2.1 泥浆护壁材料:粘土、膨润土、添加剂、水等。 2.2.2 注浆材料:砂浆、水泥浆、速凝剂。

2.2.3 井筒结构材料:钢筋、水泥、砂、碎石、水。 2.3 主要机具 2.3.1 竖井开挖施工机械、装卸、运输机械等: 2.3.2 构筑井筒结构的混凝土施工机械 2.3.3 测量仪器与量测元件。 2.4 作业条件 2.4.1 前期调查。为防止资料与实际工况条件不符,施工前应进行工程环境的调查和实地踏勘,为制订施工组织设计提供足够的依据,进行核实的主要项目: 2.4.1.1土地使用情况——根据报告和附图,实地踏勘调查各种建筑物的使用功能、结构形式、基础类型及其与隧道的相对位置等; 2.4.1.2 道路种类和路面交通情况; 2.4.1.3 工程用地情况——主要对施工场地及材料堆放场地、弃土场地、运土路线等做必要的调查; 2.4.1.4 施工用电和给排水设施条件; 2.4.1.5 有关环境保护的法律和法规; 2.4.1.6 地下障碍物及管线。 2.4.2 根据工程特点、施工设备的技术性能及操作要领,对盾构司机及各类设备操作人员进行上岗前的技术培训并持证上岗。 2.4.3 竖井施工之前,应建立完整的测量和监控量测系统,以控制竖井的垂直精度,对地层及结构进行监测,并及时反馈信息。 2.4.4 盾构工作竖井与工程构筑物结合设置时,除按设计要求满足构筑物的功能外,还应满足盾构的相关施工作业的要求。 2.5 劳动力组织:根据竖井的实际施工方法需要安排劳动力,每工作班需要20人左

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