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文檔簡介
第第頁格形地下連續墻1.特點與形式格形地下連續墻結構型式出自格形鋼板樁岸壁的概念,是靠其自身重量穩定的半重力式結構,是一種涉及建(構)筑物地基開挖的無支撐空間坑壁結構。格形地下連續墻由內墻、中隔墻、外墻等構成。格形地下連續的外墻通過中間墻體與內墻連接,以實現結構的整體性和空間結構效應。2.計算方法格形地下連續墻受力狀況與墻體的變形狀態有直接的關系,而墻體的變形又與結構形式、外荷載大小及土壤特性有關,實質上格形地下連續墻的內力和變形計算一個結構與土體共同作用的問題。(1)土壓力格形地下連續墻內墻迎土面側采用谷倉壓力,或直接采用靜止土壓力,內墻迎坑面采用水平基床系數模擬土抗力,開挖面處為零,開挖面以下一定深度內三角形分布,其下按矩形分布。外墻迎坑面同樣采用水平基床系數模擬土抗力;外墻迎土面側采用靜止土壓力。(2)整體穩定驗算應參照第五章關于重力式圍護結構各項穩定性驗算方法,對格形地下連續墻在基坑開挖階段的整體穩定、抗傾、抗滑、抗滲流計算。此外,尚應進行基礎底面和墻前地基應力的驗算。(3)內力和變形計算a.傳統彈性地基理論有限元分析方法將基坑底面以上的墻體理想化為薄板彎曲單元,將入土部分墻體作為文克爾彈性地基上的薄板單元。薄板單元可為各向同性,亦可為各向異性。在結構橫向受力計算中,考慮結構形式及其在荷載作用下的變形、結構與地層的剛度,在被動區設置水平向土彈簧支承,在結構底面設置豎向彈簧支承。將地下墻的向上摩擦力及下端反力綜合為地下墻下端的彈性支承力,其彈簧系數K參照相關規范或地區經驗選用。在槽段平面上截取以橫向剪力墻間距為單位計算長度,將內墻、外墻、中隔墻及頂部承臺板作整體結構,并認為在邊界上所有節點沿墻體長度方向的水平位移為零,并利用結構對稱性,簡化成空間計算模型進行結構內力分析。可采用三維有限元結構分析軟件進行空間結構計算。計算簡圖如下:b.三維彈塑性土體非線性理論有限差分分析方法利用格形地下墻的結構對稱性,簡化空間結構計算模型,取橫向剪力墻間距為結構計算寬度。地下墻用殼單元模擬采用彈性本構模型;土體與地下墻間用間隙元連接只能傳遞壓力和一定的摩擦力,不能傳遞拉力。計算中模擬實際的施工過程,首先計算在沒有地下墻情況下土體的自重場,然后將其位移置零,加入地下墻模型,再計算基坑內開挖后的工況。在空間計算模型中,土體單元本構模型采用Mohr-Coulomb準則,需要輸入土體的體積模量(K)、剪切模量(G)、泊松比(v)、粘聚力(C)、內摩擦角(φ)及天然容重(γ),鋼筋混凝土彈性模量E,泊松比μ以及朗肯土壓力系數。c.兩種分析方法對比(a)采用上述兩種方法進行工況仿真模擬計算,并與實測成果分析研究,其主要誤差是計算模型的體量,選用一定寬度和高度的土體區域,可以減少并避免計算模型周邊約束的不利影響。(b)按方法(2)分析,直接引用勘察資料的土體力學指標,結合工程監測,模擬直接選取土體材料參數,結構計算模式反映結構與周圍地層的相互作用,而土體采用經典土力學理論,避免了外墻土彈簧高度及數值的人為假定。相對而言,其計算的參數取值誤差較小。(c)按方法(1)分析,比方法2計算較為簡單,對在工程經驗較為豐富的區域的一般工程,方法1的計算精度能滿足工程需求;對復雜工程有必要采用方法2進行復核。3.設計要點(1)墻體設計a.格型地下連續墻總寬度和入土深度應滿足整體穩定要求,同時地下連續墻的插入深度尚需滿足地下水控制要求。b.應根據結構內力計算分析確定中隔墻平面間距和進行墻體截面設計。c.格形地下連續墻墻頂應設置通長的冠梁或頂板連接內墻、外墻和中隔墻,使格形地下連續墻形成整體受力體系。內墻和外墻宜采用T型槽段與中隔墻連接。d.當格形地下連續墻需承受較大的豎向荷載或對墻體豎向變形要求較高時,墻底應選擇較好的持力層,墻底可采取注漿措施以滿足豎向承載力和變形要求。e.當地下連續墻設有鋼筋混凝土內襯墻時,內襯墻與地下連續墻結合面除按施工縫鑿毛清洗外,尚應通過墻面預埋鋼筋、接駁器與預留剪力槽等措施,使二者作為主體結構的復合墻共同工作。(2)施工接頭設計格形地下連續墻中隔墻作為內墻和外墻的聯系墻,其受力狀態主要以受拉為主,因此中隔墻槽段之間以及中隔墻與內墻、外墻之間的連接接頭需滿足抗拉要求。中隔墻槽段之間及中隔墻與內墻、外墻之間應采用剪拉型剛性接頭連接,并應按承載能力極限狀態進行接頭設計。內墻槽段之間以及外側槽段之間一般可采用柔性接頭。4.施工要點(1)異形鋼筋籠加工在格型地下連續墻施工中經常會遇到“T”型槽段、“十”字型槽段等異形槽段,鋼筋籠放樣布置及綁扎對場地要求高,操作難度大。為了確保鋼筋籠綁扎制作的質量,施工前應根據鋼筋籠的形狀設置相應的加工平臺。對于“T”型槽段、“十”字型槽段鋼筋籠加工平臺可采用挖槽法設置加工平臺。可根據“十”字型鋼筋籠尺寸較短方向尺寸為開槽深度進行開槽,開槽寬度大于“十”字型鋼筋籠肢部寬度,開槽長度大于鋼筋籠長度,開槽深度除滿足鋼筋籠深度外還需滿足工人施工空間,一般為1800mm~2000mm;為防止槽底積水,須在槽內設置兩個集水井,分別設置在長度方向兩頭位置。(2)槽壁穩定性在異形槽段地下連續墻成槽時,容易出現坍槽現象,因此在成槽時需采取措施確保槽壁穩定性。可采用槽壁預加固、淺層降水、優化泥漿配比、縮短每幅地下連續墻施工周期以及控制周邊荷載等措施確保槽壁的穩定性5.工程實例(1)滬東造船廠(造船塢)二期工程某干船塢矩形塢室平面面積約33200m2,一邊為水域,另三邊的圍護內邊周長約812m,開挖深度為14~16m。在7層辦公大樓建筑處,長度為42米段的塢壁采用地下墻承重結構作船塢塢壁基礎,地下墻采用格形連續墻布置,地下墻厚度0.8m,墻頂標高0.6(3.75m),考慮兩墻合一及塢壁承重需要,將地下墻墻趾插入第⑥1層粉質粘土中,墻底標高-26m,地下墻插入比接近1:1。中間槽段為6X0.8m,間距4m,共計11幅。T形槽段外尺寸為4X2.815m,共計18幅,L形槽段外尺寸為2.99X2.815m,共計4幅。槽段之間采用十字穿孔鋼板連接。在地下墻底設置壓漿管進行墻底注漿加固,每幅槽段埋設注漿管不少于2個,以便進行墻底注漿加固。(2)上海耀華皮爾玻璃有限公司的浮法玻璃熔窯基坑:平面尺寸為49.9×89.1米,開挖深度8.5~12.9米,圍護結
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