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位于东三环东辅路上,检查井室高3.1m,长×宽为2.6m×2.6m,井底距离导洞为500mm左右,此处为整个施工的重点,难点,现导洞标准断面已施工完成,两端均进入挑高段7m,剩余34.2m未开挖,由于该污水管线管径大。
水流急,距离导洞,修建年代久远,同时导洞断面高,华尔网公路下沉注浆施工风险相对较大,在该段导洞施工过程中将采取有效措施,减少洞室开挖给周围土体带来的变形沉降,保证管线,先引排,后加固,再施工,即导洞施工前在地面对该污水管线实施截流引排。
减少导洞施工期间管内水流量,在洞内采用超前小导管及上半断面注浆加固地层,台阶法开挖导洞,控制洞室收敛变形和地层沉降,左线右导洞开挖设两个工作面,分别由南北相向开挖,因在车站换乘接点处(K19+872.7右侧)有一污水检查井(井C。
华尔网公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围华尔网地基相比具有更高的抗剪强度,与生石灰搅拌桩邻接的桩周土,由于拌合时产生的高温和凝聚反应形成厚度达数厘米的高度硬壳,此层硬层的存在影响了石灰搅拌桩的吸水和排水,尤其是后期排水,但在施工期内此层硬壳尚未形成。
排水作用是可以发挥的,从对一些工程的天然土和单桩复合华尔网地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合华尔网地基的加荷后稳定较天然土基为短,也就证实了石灰搅拌桩的排水固结作用,石灰搅拌桩与桩间土的复合华尔网地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合华尔网地基抗剪强度。
KPa,τˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPa,dˊs-消化和凝硬反应结束后石灰搅拌桩加固率(面积比)dˊs=(1.5-1.8)ds(2)ds-石灰搅拌桩置换率(面积比)ds=πd2/4l2(3)d-石灰搅拌桩直径。
d=50cm,l-石灰搅拌桩间中心距,cm,Cˊ-石灰搅拌桩加固后华尔网地基土的粘聚力,KPa,Cˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原华尔网地基土的粘聚力,KPa,d-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4,ΔP-有效压缩荷载。
加速华尔网公路下沉注浆地基沉降的目的和适用条件基本上与等待华尔网地基沉降稳定的方法相同,但可以缩短消极等待沉降稳定所需的,一般适用于独立基础下的华尔网地基处理,具体做法是临时的增加载荷,人为的有控制的进行华尔网地基浸水等,4.对基础进行移轴处理。
当偏心荷载较大时,可使基础轴线偏离柱的轴线,5.调整荷载差异,6.采用轻型结构,柔性结构,7.施工中正确安排施工顺序和施工进度,如对相邻的建筑,应先施工重,高(即荷载重,高度大)的建筑,后施工轻,低(即荷载轻。
高度小)的建筑;对软土地则应放慢施工速度,以便使华尔网地基能排水固结,提高承载力,否则,施工速度过快,将造成较大的孔水压力,甚至使华尔网地基发生剪切破坏,华尔网地基是建筑物或建筑荷载的终承载机构,华尔网地基的承载力的大小与基础。
主体结构设计及施工密切相关,如果华尔网地基承载力不足,就可以判定为软弱华尔网地基,3.改善透水特性施工工艺:卸荷→基底处理→涂底胶→找→粘贴→保护,卸荷加固前应对所加固的构件尽可能卸荷,基底处理1混凝土表层出现剥落。