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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 415 毫秒
1.
针对软土地区城市核心区复杂环境下超深地下连续墙施工相关技术问题,以重大工程为依托,开展槽壁稳定性、一期槽段"抓铣结合"成槽、二期槽段套铣成槽、临近地铁保护区域施工等超深地墙施工关键技术研究,保证了背景工程超深地下连续墙的质量和确保了运营地铁安全,实现了软土超75 m深地下连续墙在商业性项目大规模实施,为软土地区地下空间开发提供了有力的技术支撑。  相似文献   

2.
天津地区土层存在上软下硬的情况,超深地下连续墙成槽施工存在上部软土易塌槽、深部砂土难抓取、垂直度难以保证等困难.通过总结国内超深地下连续墙成槽施工经验,针对天津地区地质条件,总结出适用于天津地区的超深地下连续墙成槽技术,以用于指导天津地区超深地下连续墙的成槽施工.  相似文献   

3.
针对地下连续墙特别是超深地下连续墙成槽施工过程中成槽护壁泥浆研究的重要性,结合软土地区110m超深地下连续墙的施工特点和地层特性,通过前期调研,结合大量试验比选出适宜的泥浆材料配合比。对项目现场泥浆制备、使用、回收再调节再利用等环节出现的问题提出改进建议,并在地下连续墙施工过程中对槽段泥浆进行跟踪检测,根据试验结果及时采取掺兑新浆、调整设备参数、优化成槽工艺等一系列有效措施对泥浆性能进行动态调控,确保软土地区百米级超深地下连续墙试成槽顺利安全实施。  相似文献   

4.
针对超深地下连续墙现场施工中容易产生的质量问题,以上海徐家汇中心虹桥路地块工程为研究背景,介绍了超深基坑围护工程中的超深地下连续墙施工工艺及质量控制措施。通过对超深地下连续墙的导墙施工、成槽控制、钢筋笼制作与吊装、混凝土浇筑等关键工艺进行研究和实践,为超深地下连续墙施工积累了一定的经验。  相似文献   

5.
张淑朝  牛磊 《建筑技术》2023,(3):274-277
基于天津某交通枢纽工程,对超深地下连续墙在复杂富水地质情况下的施工技术进行分析研究。重点阐述了地下连续墙成槽方法、垂直度控制措施、防槽壁坍塌措施、接头处理措施及钢筋笼吊装方法。结果表明,本工程采用的超深地下连续墙施工技术能有效保证成墙质量,适用于天津市复杂富水地质条件下的超深地下连续墙施工。  相似文献   

6.
徐军  方蕾 《建筑施工》2024,(3):377-379+383
上海软土地区地下车站基坑越来越深,对超深围护地下连续墙的施工质量控制提出了新的挑战。在试成槽基础上,通过采取在深厚砂层成槽泥浆中加入改良泥浆,对超深槽段刷壁设备进行改进,超长钢筋笼双螺纹套筒连接以及气举反循环设备改进等施工措施,有效控制了地下连续墙在深厚砂土层中成槽的墙底沉渣厚度及整个地下连续墙的施工质量。优良的墙体完整性在基坑开挖阶段得到了有效的验证,积累的经验可为今后类似上海深厚砂层深基坑地下连续墙工程施工提供借鉴。  相似文献   

7.
吴献  朱伟林  吴剑帅 《建筑施工》2006,28(9):661-662
目前,地下连续墙成槽主要采用抓斗成槽和“二钻一抓”工艺成槽,但这两种成槽方式的垂直度和施工速度都不能满足精度较高、深度较大的工程要求。为此采用了“抓铣结合”的成槽工艺,解决了超深地下连续墙垂直度难以控制的问题。而且还加快了施工进度。经过上海世博变电站工程57.5m深地下连续墙施工实践检验证明:“抓铣结合”的施工工艺完全能够用于软土地区复杂地质情况下超深地下连续墙的成槽。  相似文献   

8.
顾俐格 《工程质量》2021,39(5):5-8,13
苏州河深层排水调蓄管道系统工程挑战上海市软土地基基坑施工极限,其采用的地下连续墙围护结构深度达105 m,在国内软土地基中尚无建设先例.论文结合该工程实例,通过分析超深地墙施工难点,从地下连续墙制作的导墙、泥浆制备、成槽工艺及接头、钢筋笼制作及吊装以及混凝土浇筑等环节阐述监督管理要点,为今后深层地下空间开发的管理工作提...  相似文献   

9.
上海世博500kV全地下变电站工程基坑直径130m,开挖深度34m,工程地处高水位软土地层,周边环境条件复杂,没有现成的工程经验可以借鉴,其设计和施工都遇到了全新的挑战。采用超深圆形基坑逆作法设计体系,基坑围护体系采用“两墙合一”地下连续墙。针对超深圆形基坑逆作法“两墙合一”地下连续墙设计:从施工能力、计算分析以及类似工程实践经验等方面对地下连续墙的厚度、入土深度的确定进行了分析;结合工程特点对超深地下连续墙槽段接头和成槽方法进行了专项设计;并对高地下水压力作用下的深埋圆筒形“两墙合一”地下连续墙的防水节点进行了设计。工程实施的结果表明,“两墙合一”地下连续墙所采取的一系列针对性的技术措施是成功的。  相似文献   

10.
上海苏州河段深层排水调蓄管道系统工程,其基坑围护结构采用103 m深地下连续墙。因工艺及工程原因,施工过程中存在槽段长时间空置的风险,若槽壁面失稳将直接影响地下连续墙施工质量并危及周边环境安全。施工过程中选取1幅超深地下连续墙进行空槽静置试验,结果证明,软土地区超深地下连续墙槽壁具备长时间保持稳定的能力。  相似文献   

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