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摘要:现代城市施工中,对于噪音和振动有着较为严格的控制,施工方为了尽可能的降低地下工程施工对于临近建筑的影响,使得地下连续墙工程的建设愈来愈常见。本文对轨道交通地下连续墙基坑渗漏水处理方法进行分析,以供参考。
关键词:地下连续墙;基坑渗漏水;处理方法
引言
地下连续墙因其墙体具有良好的抗渗和抗变形能力,在城市深基坑工程中应用十分广泛。同时,由于地下连续墙施工工艺的特点,墙体接缝处易产生施工质量缺陷,在基坑开挖后出现墙缝渗漏、突水涌砂等工程风险。
1建筑工程施工过程中地下连接墙的施工特点
在对建设项目施工作业的过程中,地下连续墙具有极高的灵活性,其能够帮助建设项目解决部分施工瓶颈问题,特别是当建设项目的地下面积非常少时,其更加能够发挥自身优势。除此之外,地下连续墙在施工过程中不需要震动,因此其能够控制噪音的出现,进而保证附近居民不受影响,同时施工中也不易损坏建筑物,这与目前提倡的绿色环保施工不谋而合。并且在建设工程施工过程中使用地下连续墙施工技术,需要对各项设计进行准确的测量与运算,特别是当建设项目是高层或者大型建筑物时,运用地下连续墙技术可以明显提升建筑物的承压能力,让建筑物更加稳固安全。
2地下连续墙基坑渗漏水主要因素
冠梁与地下连续墙接缝渗水,一般来说基坑工程在进行桩头凿除后,可能会在地下连续墙与冠梁之间存在有施工缝,类似此类施工缝我们必须要将其进行有效处理。一般在工程施工过程当中,由于其没有经过防水处理,很容易出现漏水情况,造成地表水渗流或者是浅层地下水渗流。而相关地下水位高于冠梁顶或是在下雨被雨水浸泡之后,水就会沿着相关施工缝向基坑当中进行渗流,从而导致基坑周边土地流失甚至塌陷。鉴于此种情况,在进行施工过程当中,应当将施工缝表面清理干净,从而达到将渗水降至最小的目的。
3地下连续墙基坑渗漏水控制要点
3.1准备工作
参与地下连续墙修建工作的施工者需要明确,控制地下连续墙的质量需要从准备阶段开启,如果在建成地下连续墙之后再进行质量控制工作,很多质量问题都是难以被消除的。根据实际的工程状况,在施工准备阶段,需要将各项质量管控任务完成,根据墙体的预设厚度及深度,选定满足施工要求的施工设备,在对工程所在区域的地质状况进行了解之后,选定合适型号的旋挖钻机来完成施工任务,为了使墙体保持更强的完整性,施工者还需要将成槽机作为辅助设备使用。确定施工方案时,参考工程专家给出的建议,在施工开始前,对多种施工需要的机械设备开展验收活动,确保设备并无使用问题,可以被安全使用。
3.2锁口管的安放质量控制要点
(1)锁口管进场做好试拼工作,以验证其连接是否牢固,检查其垂直度是否满足要求。(2)成槽完成后,锁口管下放时,控制锁口管的垂直度,偏斜率控制在0.3%以内。通过本工程多次试验总结,在锁口管分节段安放到位后再将整体吊起,然后再次下放到位,可以有效控制偏斜率。(3)锁口管起吊后放入到槽段底以下300~500mm,保证锁口管有足够的约束力,使管具能够阻止混凝土的侧向流动,同时能够承受混凝土的侧压力及防止混凝土的绕流。(4)背后外放空隙(宜为200mm)用碎石袋填实,以防混凝土绕流和锁口管发生位移。
3.3刷壁质量控制要点
为提高接头处的抗渗及抗剪性能,成槽后必须使用专用的钢丝刷锤将先施工槽段半圆弧接头处的夹泥清刷干净。具体方法为:对地墙接头连接处,用外型与接头形状相吻合的接头刷,紧贴接头面,利用履带吊吊住钢丝刷锤,上下反复刷动至少15min,至少上下反复刷动20次,去除形成的泥皮直至接头刷上没有泥为止,以保证相邻槽段在浇筑后接头砼密实、不渗漏。
3.4施工过程中泥浆控制
(1)施工前详细了解土层地质资料,事先对护壁泥浆采取提高黏度、相对密度和掺加堵漏材料等措施。(2)在构筑导墙时,将地下管道彻底清除。因遇到地下废弃管道而出现漏浆情况时,应暂停挖槽,将挖槽机提出槽外,用黏土、沙袋堵塞管道后再挖槽。(3)抓槽过程中安排专人监管,发现泥浆面出现下降的迹象时及时补足,这一点最为关键且简单有效。
3.5钢筋笼吊装
工程地墙钢筋型号多、规格大,重的一幅钢筋笼约为38吨,选择合适的吊机、吊具、吊点是钢筋笼起重吊装的关键。钢筋笼起吊采用双机抬吊,主吊采用6点起吊,副吊采用4点起吊。所有的吊点、吊筋、搁置筋全部采用Q235B-36的圆钢,焊点部位增设加强筋,确保吊点牢固。在起吊过程中,两台履带吊要配合默契,起吊平稳。入槽时应缓慢下放,严禁强制下放造成钢筋笼变形。
4地下连续墙基坑防渗漏技术应用及处理措施
4.1泥浆护壁机制应用
在工程施工当中,利用泥浆护壁机制可以使泥浆在地下连续墙操控中对槽壁的压力与主动土压力以及地下水压力有效抵消,进一步促进槽壁稳定。护壁泥浆还能够根据“泥皮效应”有效阻断泥浆对槽壁后面土体的二次侵蚀,有效增强相关土体的自身稳定性,更加有利于护壁泥浆发挥其作用机制。地下连续墙基坑防渗漏施工中,可以将槽孔当中的渣土循环再利用达到有效排除目的。但是由于泥浆循环阻力与土渣量大小成正比,其会对水下混凝土浇筑造成一定的影响,且影响成槽机械抓槽的效率。因此在我们进行技术应用过程当中,要将泥土技术参数采取定时检测以及调整的方式将其维持在合理范围之内,以达到有效利用泥浆护壁机制的作用,有效提高地下连续墙的稳定性。
4.2地下连续墙缝渗流及管涌处理
当地下连续墙缝出现渗流时,我们可以采取注氰凝来进行封堵,或者对墙面进行剔凿清理,再用水不漏水泥进行封堵后再注氰凝处理。当地下连续墙缝出现轻微管涌并且含有较明显的水压力时,应根据实际情况来进行剔凿清理漏水点,再插设导流管,利用水不漏水泥进行涂抹封堵,堵住导流管。如若在基坑开挖过程当中,地下连续墙缝出现严重管涌应立即采用注双液浆处理方法,将地下连续墙面有明显凸出不平的地方进行剔凿处理,把漏水点用导流管导出使得水流能够通畅,再用棉沙拌合油脂材料(粘状油脂)封边,用扁状钢钎沿封堵钢板四周缝隙打入,使封堵钢板与地下连续墙之间缝隙填充密实,然后注双液浆,观察翻浆情况,进行钻杆提升,直至全部封堵。
结束语
总而言之,利用地下连续墙施工技术能够有效处理轨道交通工程施工中面临的一些问题,对于提高建设项目的品质有着极其重要的意义。基于此,通过轨道交通工程施工过程中地下连接墙的施工特点、建筑过程中地下连续墙施工技术的要点、工程施工过程中连续墙施工技术的难点三方面对其进行了简要分析,期望能够为轨道交通行业从业者在进行地下连续墙施工时提供一些帮助。
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