smw桩施工三维动画 地下连续墙( 四 )


■挖沟施工
地下连续墙成槽设备的选择是成孔施工技术的关键环节 。需要根据地质、工期、孔深、水下混凝土浇筑、成本等要求分析大致情况 。对实际工程进行科学合理的比选 , 初步确定挖沟设备的基本形式 , 特别是对工程地质条件进行深入细致的分析 , 提取各断面的关键地质数据 , 预测各种可能的施工难点 , 制定应对措施 , 作为确定的重要依据 。
根据地质和结构特点 , 本工程地下连续墙采用“抓铣结合”成槽工艺 , 即利用液压挖掘机对浅层淤泥和粘土复合地层进行成槽 , 进入岩层后 , 利用成槽机进行成槽施工 。
由于本工程连续墙接头的特点 , 采用成槽法 。根据沟槽段的长度和挖沟机的开口宽度 , 确定首次开口宽度和闭合宽度 , 以保证挖沟机在切土时两侧相邻条件的平衡 , 从而保证沟壁垂直 。
■按施工顺序可分为先开宽、连续宽、封闭宽三种 。
◆首次开口宽度
开槽液压抓斗→双轮铣挖→下放两端安装CWS接头→换浆除碴→吊装钢筋笼→浇筑混凝土→首次开口 。
◆连续振幅
开槽液压抓斗→双轮铣挖→拔出施工单一侧CWS接头→下放安装另一侧CWS→换浆除碴→吊装钢筋笼→浇筑混凝土→完成本单 。
◆闭合振幅
开槽液压抓斗→双轮铣挖→拔出两端CWS接头→换浆除碴→吊装钢筋笼→混凝土浇筑→完成本图 。
◆液压抓斗
挖沟施工首先用液压抓斗挖掘沟段 , 液压抓斗的冲击力和闭合力足以抓取强风化岩石上方的层 。在挖沟过程中 , 严格控制抓斗的垂直度和平面位置 , 特别是在开槽阶段 。仔细观察监控系统 。如果X轴和Y轴任何方向的偏差超过允许值 , 请立即纠正 。抓斗沿地下连续墙中轴线入槽 , 机械作业应平衡 。并及时灌泥浆 , 以保持导墙内泥浆液面的稳定 。
◆双轮铣削
使用换槽机成槽时 , 首先以较快的铣削速度再次铣削抓斗已挖好的孔 , 修复抓斗成槽段;遇到岩层时降低铣削速度 , 完成岩层的开槽 。
双轮铣槽机的工作原理是反循环原理 。在挖掘过程中 , 两个铣刨轮不断地切割下面的泥土和岩石 , 然后将它们卷起并打碎成小块 , 然后在罐中与稳定的泥浆混合并吸入泵中 。安装在真空箱空上的离心泵将含有碎片的泥浆泵入循环装置 , 在循环装置中 , 泥浆和岩石碎片通过振动系统与泥浆分离 , 处理后的干净泥浆被泵回罐中循环使用 。
在开槽过程中 , 通过铣头上的传感器采集各种数据 , 分析双轮开槽机的工作状态(铣头的矫直状态、铣削深度、铣头的阻力) , 并进行相应的操作 。根据铣头在不同土层中的下降速度 , 通过控制铣头上的压力 , 可以减少刮刀的磨损 , 加快开槽速度 。铣刨硬土时 , 铣刨头的下降速度要慢下来(防止铣刨头底部的轮轴受力过大 , 使硬石头损坏轮轴上刮刀的合金部分) , 上下做一个小的动作 , 使铣刨轮上刮刀的合金部分能有效铣刨硬土 , 尽快把碎石头吸走 。
在地层多变的地区 , 铣削时 , 铣头往往会造成前、后、左、右铲运机受力不同 , 导致铣头倾斜 , 槽偏 。此时 , 操作者需要控制液压千斤顶系统及时伸出或缩回左右导向板和前后校正板 , 调整铣头的姿态 , 减缓铣头的下降速度 , 从而有效控制槽孔的垂直度 。
孔加工完成后 , 槽孔被接受 。最终的孔验收项目包括深度、宽度和孔形 , 用超声波测井仪测量 。超声波测井仪可以同时绘制X轴和Y轴上的井眼形状 , 快捷方便 , 精度高 。如果达不到设计要求的精度 , 则进行相应的处理合格后 , 再进行下道工序 。

◆接地连接墙接头
目前 , 国内广泛使用的接头形式主要有锁口接头、工字钢接头、十字钢板接头和铣削接头等 。 , 而且各自的施工工艺和优缺点都不一样 。根据以往的施工经验 , 地下连续墙接缝渗漏的主要原因是施工缝成型不好 , 混凝土不密实 。举两个例子 , 当采用锁定管接头时 , 锁定管接头的拔出时间与混凝土的凝结时间密切相关 。如果早期混凝土强度不够 , 混凝土强度不容易坍塌;如果太晚 , 拔出阻力太大 , 拔出困难 , 拔出过程中混凝土接头截面容易损坏 , 成型质量不高 , 混凝土不密实 , 导致漏水 。另一种工字钢接头和十字钢板接头为刚性接头 , 适用于土质条件较差的地层 , 其防水性能较锁管有较大提高 。但施工用钢量大 , 导致地下连续墙钢筋笼自重重 , 工程造价高 。


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