板樁結構是由板樁墻、拉桿 、錨碇結構及周圍的土構成的混合系統。在這種系統中,墻后土、碼頭面荷載、剩余水壓力和墻前波吸力使板樁墻受到向前移動的力,而墻前被動土壓力和拉桿產生阻止板樁墻移動的力,板樁墻則承受彎矩作用,土 - 結構相互作用是這種系統共同工作的基礎。板樁結構在其設計使用年限內應具有足夠的可靠性,設計規范的合理性和先進性是保證板樁結構具有規定可靠性的基礎。以前港口工程設計規范的修訂中,曾對港口工程結構進行了可靠度分析和校準,包括混凝土結構、重力式碼頭、 樁基規范等,并以此為基礎給出了分項系數設計表達式。但對于板樁結構,由于分析和計算比較復雜,特別是涉及土和結構的相互作用,除“踢腳”穩定和錨碇結構穩定外,沒有進行可靠度分析和校準,板樁墻強度和拉桿強度設計采用的仍然是綜合系數法,且“踢腳”穩定驗算和錨碇結構穩定驗算采用的分項系數也是參考重力式碼頭給出的。《板樁碼頭設計與施工規范》的修訂,對板樁結構的可靠度進行分析和校準。影響板樁結構可靠度的因素是來自各方面的隨機不確定性,對作用于板樁結構的荷載而言,主動土壓力因土性參數(黏聚力、 摩擦角及容重) 的不確定性而變化,剩余水壓力因水位的變化而呈現不確定性,碼頭面堆貨荷載因碼頭貨物的堆積和運輸而變化,波浪力隨海洋狀況而波動。對于板樁結構的抗力,樁墻、拉桿強度因幾何尺寸、材料性能和計算模式的不確定性而變化,“踢腳”、 錨碇結構的穩定性因土性參數的不確定而變化等。
板樁圍護是指在施工區域,地質環境復雜,施工條件受到很多限制,采用板樁結構支撐保護建筑物 。板樁圍護是建筑中一種常見的保護方案,特別是在基坑圍護中。板樁圍護一般可以分為以下幾種:鋼板樁圍護、鋼筋混凝土板樁圍護、工字鋼樁圍護、人工挖孔樁圍護。
鋼板樁是帶有鎖口的一種型鋼,其截面有直板形、槽形及Z形等,有各種大小尺寸及聯鎖形式。常見的有拉爾森式,拉克萬納式等。鋼板樁強度高,樁與樁之間的聯系緊密,隔水效果好,可多次倒用,一般可回收重復使用 20 次以上,大大減少取土量和混凝土用量 ,是安全可靠并具有明顯環保效益的圍護形式。
鋼筋混凝土板樁作為排樁墻支護結構常用的一種類型樁,具有施工簡單、現場作業周期短等特點,曾在基坑中廣泛應用,但由于鋼筋混凝土板樁的施打一般采用錘擊方法,振動與噪音大,同時沉樁過程中擠土也較為嚴重,在城市工程中受到一定限制。其制作一般在工廠預制,再運至工地,成本較灌注樁等略高。但由于其截面形狀及配筋對板樁受力較為合理并且可根據需要設計,已可制作厚度較大(如厚度達500mm 以上) 的板樁,并有液壓靜力沉樁設備,故在基坑工程中仍是支護板墻的一種使用形式。板樁能夠延長滲徑,減少滲透坡降,在水利水電施工中,板樁一般設在需防滲建筑物上游側,一般設在沙性土中。鋼筋混凝土板樁圍護中板樁質量的直觀性易控制,地面沉降量小,對周圍建筑物影響較小。
人工挖孔樁,是指用人力挖土、現場澆筑的鋼筋混凝土樁。人工挖孔樁一般直徑較粗,最細的也在800毫米以上,能夠承載樓層較少且壓力較大的結構主體,應用比較普遍。樁的上面設置承臺,再用承臺梁拉結、連系起來,使各個樁的受力均勻分布,用以支承整個建筑物。人工挖孔灌注樁是指樁孔采用人工挖掘方法進行成孔,然后安放鋼筋籠,澆注混凝土而成的樁。工挖孔樁施工方便、速度較快、不需要大型機械設備,挖孔樁要比木樁、混凝土打入樁抗震能力強,造價比沖錐沖孔、沖擊錐沖孔、沖擊鉆機沖孔、回旋鉆機鉆孔、沉井基礎節省。從而在公路、民用建筑中得到廣泛應用。但挖孔樁井下作業條件差、環境惡劣、勞動強度大,安全和質量顯得尤為重要。場地內打降水井抽水,當確因施工需要采取小范圍抽水時,應注意對周圍地層及建筑物進行觀察,發現異常情況應及時通知有關單位進行處理。
基坑是在基礎設計位置按基底標高和基礎平面尺寸所開挖的土坑。開挖前應根據地質水文資料,結合現場附近建筑物情況,決定開挖方案,并作好防水排水工作。開挖不深者可用放邊坡的辦法,使土坡穩定,其坡度大小按有關施工規定確定。開挖較深及鄰近有建筑物者,可用基坑壁支護方法,噴射混凝土護壁方法,大型基坑甚至采用地下連續墻和柱列式鉆孔灌注樁連鎖等方法,防護外側土層坍入;在附近建筑無影響者,可用井點法降低地下水位,采用放坡明挖;在寒冷地區可采用天然冷氣凍結法開挖等等。基坑圍護是指開挖基坑時用于承受外側水土壓力的支擋結構。是開發利用地下空間,建設多層地下室、地下鐵道、地下商業街等各種地下建筑用的方法。有鋼板樁圍護、預制鋼筋混凝土板樁圍護、攪拌樁圍護、鉆孔灌注樁圍護、地下連續墻圍護、SMW工法,噴射混凝土圍護和土釘墻圍護等主要形式。
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第 頁 1 / 2 / 3 / 1 / 2 / 3 / 4 / 施工單位 檢查結果 監理單位 驗收結論 主 控 項 目 一 般 項 目 允 許 偏 差 允 許 偏 差 專業監理工程師: 年 月 日 注:L為鋼板樁設計樁長( mm)。 專業工長: 項目專業質量檢查員: 年 月 日 齒槽平直度及光滑度 無電焊渣或毛刷 齒槽咬合程度 緊密 沉樁垂直度 ≤1/100 軸線位置( mm) ±100 樁身彎曲度( mm) ≤2%L 樁頂標高( mm) ±100 驗收項目 設計要求或 規范規定 最小/實際 抽樣數量 檢查記錄 檢查 結果 樁長 不小于設計值 驗收部位 /區段 市政驗·通 -55 板樁圍護墻(鋼板 樁)檢驗批質量驗收記錄 檢驗批容量 施工及驗收依據 《建筑地基基礎工程施工質量驗收標準》 GB 50202 項目負責人 項目技術負責人 分部(子分部 )工程名 稱 分項工程名
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順義區順平輔線俸伯橋改建工程 承臺基礎鋼板樁圍堰 監 理 細 則 編制人: 總監理工程師: 批準時間: 目 錄 一、 工程概況 二、 監理工作依據 三、 監理風險分析 四、 監理工作的控制要點及目標值 五、 監理工作的方法和措施 六、 監理旁站內容方法和要求 鋼板樁施工質量監理細則 一、工程概況: 項目名稱:順平輔線俸伯橋改建工程 工程情況:擬建場地位于北京潮白河順義區段,屬潮白河 I 級階地及河道, 現況 潮白河大致由北向南流經擬建場地,河寬約 232m,深約 1-2m,擬建 橋梁全長 450m,為 30-40m跨徑的 4 聯 14跨變截面預應力鋼筋混凝 土箱梁橋,橋面寬度 40m,基礎采用群樁接承臺、墩柱的形式。其中 跨河段 250m,第 3、4、5、6、7、8、軸位于河道內,承臺埋深較大。 地鐵 15 號線從擬建場地北側約 20m穿過河底,其軌頂標高約為 13.767-21.351m
【學員問題】:鋼板樁圍護結構特點?
【解答】:鋼板樁強度高,樁與樁之間的連接緊密,隔水效果好,可重復使用。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
地鐵及軌道工程圍護結構--鋼板樁圍護結構是什么?
鋼板樁強度高,樁與樁之間的連接緊密,隔水效果好,可重復使用。
鋼板樁常用斷面型式,多為U形或Z形。我國地下鐵道施工中多用U形鋼板樁,其沉放和拔除方法、使用的機械均與工字鋼樁相同,但其構成方法則可分為單層鋼板樁圍堰、雙層鋼板樁圍堰及屏幕等。由于地下鐵道施工時基坑較深,為保證其垂直度且方便施工,并使其能封閉合龍,多采用屏幕式構造。
地鐵及軌道工程圍護結構—鋼板樁圍護結構是什么?
鋼板樁強度高,樁與樁之間的連接緊密,隔水效果好,可重復使用。
鋼板樁常用斷面型式,多為U形或Z形。我國地下鐵道施工中多用U形鋼板樁,其沉放和拔除方法、使用的機械均與工字鋼樁相同,但其構成方法則可分為單層鋼板樁圍堰、雙層鋼板樁圍堰及屏幕等。由于地下鐵道施工時基坑較深,為保證其垂直度且方便施工,并使其能封閉合龍,多采用屏幕式構造。