





武汉市某工程位于汉口后湖地区,该项目为一河流明渠改箱涵工程。围堰基坑开挖深度约5~7m,围堰为狭长型,长约420m,宽约42m。为确保河流的正常通流,该围堰项目分东西两个区块先后进行。该区域上部淤泥质土、淤泥质粘土层深厚达12m~15m,地质条件较差,拉森桩施工,围护结构初步采用上部放坡,下部拉森钢板桩结合钢支撑支护,在河流中间分区部位北侧采用填土挡土坝作为临时反压土坝。经大量的分析计算,在局部软土层深厚区块采用拉森钢板桩难以满足强度及稳定性的要求,而其他支护形式如钻孔灌注桩等由于场地条件施工困难、造价昂贵,因而考虑采用组合型钢钢板桩这一支护形式,如下图支护剖面图。
图中所示,围堰内插为15m长H500X300型钢,围堰外侧为9m长4号拉森钢板桩,在设计计算时,拉森桩租赁公司,强度、变形及稳定性计算按H型钢单独作为支护结构的模型计算,拉森钢板桩的抗力可以作为安全储备;而围堰的止水全部由拉森钢板桩承担,为满足围堰的止水性能,拉森钢板桩插入坑底以下软黏土地层不小于4m,且满足渗流稳定性的要求。因而图中H型钢的长度要远长于拉森钢板桩的长度。
为确保拉森钢板桩与H型钢的紧密贴合,满足组合型钢钢板桩整体性能,施工时必须确保质量,外侧钢板桩通过锁扣紧密搭接,施工H型钢时与钢板桩贴合紧密,在H型钢的上部翼缘板与拉森钢板桩满焊焊接牢固(如图组合型钢钢板桩连接节点),以确保H型钢与拉森钢板桩的整体变形,提高组合型钢钢板桩的整体抗力性能。

型钢水泥土搅拌桩围护横断面
钻孔灌注桩
钻孔灌桩围护适用各类地层,各种开挖深度。但相对造价较高,施工速度较慢。管廊局部节点由于开挖深度大(超过10m),平面形状复杂时,可采用钻孔灌注桩围护。场地存在地下水,且无法采用坑外降水措施时,需考虑在钻孔灌注桩外侧施工旋喷桩止水围幕。
钻孔灌注桩围护横断面
***W工法
***W是SoilMixingWall的缩写,***W工法1976年在日本问世,是日本一家中型企业--成辛工业株式会社所拥有和开发的一项,现该法广泛应用于沿海地区地下连续墙和深基坑止水帷幕。
优点:
(1)挡水性强;
(2)对周围地基影响面小;
(3)多用途(能适应各种地层);
(4)工期短;
(5)造价低。
适用:城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。
方法:
该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一***有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。***W工法常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型。
***W工法施工顺序如下:
a.导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。
b.置放导轨。
c.设定施工标志。
d.***W钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。
e.置放应力补强材(H型钢)
f.固定应力补强材。
g.施工完成***W.

技术背景
在经济高速发展、基础设施和民用建筑建设规模不断扩大的背景下,在密集的城市中心开发利用地下空间成为一种必然。一些开挖深度较浅,拉森桩支护,土质条件较好的基坑往往采用拉森钢板桩作为挡土和止水结构,例如防波堤、护岸、船坞、码头、人工岛、船闸、地下隧道、路堤、挡土墙、防渗墙、地基加固等永性工程和围堰、基坑围护等临时性工程。然而,在江、河内及周边软黏土地区进行围堰施工,湖州拉森桩,往往由于拉森钢板桩的刚度不能满足安全性要求;而采用其他支护形式,例如钻孔灌注桩、***W工法等虽可以满足设计要求,但施工成本显著增加且难以在滩涂、河流中施工。
为解决在软黏土地区基坑及围堰的支护,可以采用组合型钢钢板桩的支护形式,例如钢板结合H型钢、拉森钢板桩结合H型钢等,通过钢板或者拉森钢板桩的连续锁扣搭接形成一道连续密封的止水结构,同时在钢板桩内侧施工一排H型钢以满足整个支护结构的刚度及稳定性要求。
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