水位下铁箱模板施工

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  摘要:针对水位较高的基坑、地下水位与槽底标高接近,电梯井局部深基坑难以施工,参考各种资料,结合现场实际情况,对电梯井施工提出合理化建议及施工方案,采用铁箱模板施工方法,节约成本、加快了施工进度,最终达到了预期的效果,使工程得以顺利进行。
  Abstract: in view of the water high foundation, underground water level and the groove bottom elevation near the elevator well localized, deep foundation pit to construction, all kinds of reference information, combining with the actual situation of construction of lift well, proposed the rationalization proposal and construction scheme, using the iron box formwork construction method, cost savings, to speed up the construction progress, eventually reaching the the desired effect, make the project smoothly.
  
  关键词:基槽 基坑 地下水位 铁箱模板
  Key words: Foundation Pit underground water level iron box template
  
   中图分类号:TV551.4文献标识码:A文章编号:
  
  1 工程概况
  御龙湾住宅楼工程高33层,基坑面积25000m2,基坑大开挖,基槽相对标高为-7.930m,电梯井基坑相对标高为-11.530m,地下水位相对标高-7.830m左右,滲透系数为200m/天,根据钻孔记录,在勘察范围内,地基岩土层主要为圆砾层: 黄褐色,砾石主要成分为花岗岩、片麻岩及凝灰岩,一般粒径0.2-5cm,最大超过12cm,充填物为砂土,砾石约占60-70%,多呈亚圆形,磨圆度、光洁度一般,分选性较好, 稍湿-饱和,稍密-中密。
   根据上述水文及地质条件,沉井施工不能满足施工要求,并且施工时极易发生塌方和流砂现象,如果采用传统的井点降水施工方法,基坑开挖前在基坑四周设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法,该施工方法持续周期长,造价高,而且延误工期,经项目部决定电梯基坑采用铁箱模板。
   因为该场地土质比较差,地下水位较高,渗透系数较大,如何保证电梯井基坑的稳定性和控制地下水浮力、铁箱的吊装和安放顺利进行,是该施工方法的重点也是难点。
  
   2铁箱模板设计
   2.1 铁箱模板材料选用:综合考虑地下水浮力及侧压力等各种因素的影响,按结构施工图中电梯基坑尺寸对地下水浮力和侧压力进行计算,选择焊接铁箱模板的材料,这种模板由14号工字钢、63*9角钢及5mm厚钢板焊接制成。
   2.2 铁箱模板制作:在现场选择硬化地面的加工场地,人工焊接制作,一台6吨吊车配合,底部受力较大要求双面焊接,侧面采用单面焊,焊缝密实饱满,拼装完成后进行焊缝检查,保证不能有孔隙。具体实施方式如图所示:
  
  
  
  3 施工准备
  3.1技术准备
   组织技术人员及测量人员熟悉施工方案,熟悉电梯井的位置,避免在放线时出错,并要求跟踪定位。
  3.2现场施工准备
   将施工区域内的障碍物清除和处理完毕,25吨吊车吊装场地就位,施工用电接通,现场能够保证铁箱吊装安装工作正常进行。
  3.3、施工人员及有关组织准备
   根据电梯基坑的施工进度安排测量人员及清槽人员,施工前编制安全技术交底及应急预案,对所有操作人员进行安全教育和安全交底,明确施工中可能会遇到的突发危险状况及处理措施,保证施工操作人员的生命安全,本工程拟投入的工人人数为:技术管理人5人,现场操作人员15人。
  3.4施工机具准备
   挖掘机两台,25吨吊车一辆,平板拖车一辆,电焊机1台,铁锨10把,振捣棒1台,6寸潜水泵4台。
  4 施工方法
   4.1工艺流程: 测量定位---基坑土方开挖---潜水泵降水---基坑底平整---安装铁箱模板---箱内注水---基坑四周混凝土浇筑---铁箱内清水---电梯基坑筏板施工
   4.2测量人员使用全站仪对电梯基坑尺寸定位,由于开挖过程会塌方,故要求1:1.5放坡,工作面1米。
   4.3电梯基坑土方开挖:首先采用一台挖掘机在基坑一侧挖土,当土方开挖达到水位下1米左右,根据地下水位水量情况安装一台6寸潜水泵进行排水,同时在基坑另一侧继续开挖,且开挖深度超过前一次开挖深度一米,并将潜水泵使用挖掘机移至此处进行排水,挖掘机再次回到基坑另一侧继续开挖,重复上述操作方法,直至土方开挖至基坑设计标高,当一台6寸潜水泵不能满足排水要求,需另加设6寸潜水泵进行排水直至满足排水量要求。最后在电梯基坑附近开挖一个3m×3m,超过基底标高1m的集水坑,将电梯基坑内地下水由集水坑排出,确保安放铁箱底部无积水并人工平整。
   4.4铁箱安装:使用拖车将制作好的铁箱运至电梯基坑附近,25吨吊车人工配合安装,调整好铁箱位置,直至落至基底标高,安装后在铁箱内注1.2米深水,以免在浇筑外侧混凝土时产生侧压力和水浮力使箱体变形。
   4.5铁箱混凝土施工:在铁箱四周泵送浇筑C15毛石混凝土,混凝土与毛石比例为0.863:0.272,沿铁箱四周均匀分层浇筑,密切关注铁箱是否变形及时调整混凝土浇筑量。浇筑混凝土后待达到一定强度后将铁箱内水抽出,为防止铁箱底部上浮起鼓,及时将铁箱内1.3米厚筏板混凝土浇筑,留置施工缝按照规范要求施工,抽水同时专人检查箱体是否有变形,如发生变形立即停止抽水,箱体稳定后必须及时绑筋、浇筑混凝土,由于箱内水不能及时排净,将电梯基坑内基础筏板混凝土提高一个标号,浇筑C40P6混凝土,待混凝土达到强度后,用气焊割除铁箱模板内部支撑,铁箱内上口防水接头由槽底垫层下返1米,之后就可以继续下道工序施工。
  
  5总 结
   项目部经过上述科学分析和论证,对施工队进行专项交底和过程监督,该方案最终得以顺利实施,由此得知,电梯基坑水位下铁箱模板能够有效解决基坑内因水位较高、渗透系数(200m/天)较大而影响施工的困扰,此方案无需降水,也无需考虑防水施工困难的问题,而且此装置制作周期短、造价低、施工方便、节约工期,得到了建设单位认可,为工程的进一步开展创造了良好的条件。
  
  
  参 考 文 献
  
   [1]刘建航 侯学渊等《基坑工程手册》 (第2版)。
   [2]丁洲祥 深基坑围护结构侧面孔隙水压力研究的讨论 《岩土工程学报》2004年第04期。
  [3]郭志昆 张武刚 基坑工程中几个主要问题的讨论 《岩土工程界》2001年05期。
  
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