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地鐵車站基坑地下連續墻不同接頭形式分析

2021-02-28 06:21:26曹志豪
工程建設與設計 2021年24期
關鍵詞:成本混凝土施工

曹志豪

(華設設計集團股份有限公司,南京 210014)

1 引言

現代城市建設中,地鐵是一種常見的交通形式,通過地鐵工程建設,能夠有效緩解城市交通擁堵問題,方便人們日常出行,同時,也可以在一定程度上對城市地區的生態環境進行改善。地鐵車站通常設置在地下,需要開挖的基坑面積和深度較大,從保證施工安全的角度,需要做好基坑支護體系設置,可以采用的支護結構有很多,如錨索支護、排樁支護、地下連續墻支護等,而考慮地鐵車站本身的功能特點,一般采用地下連續墻支護[1]。

2 工程概況

某城市地鐵車站位于新區附近,是非常重要的交通樞紐站,采用地下雙層車站結構,全長238.4 m,結構標準段的寬度為25.7 m,底板最大埋深為24.56 m。車站內部大里程端預留有相應的盾構過站點。車站設置有2組風亭和3個出入口,主體結構采用地下連續墻+內支撐支護的形式,地下連續墻的厚度為1.0 m。車站施工中,基坑安全等級為一級,周邊環境簡單,不存在建筑和地下市政管線。

3 施工措施

考慮到車站所處區域地質水文條件的影響,在地下連續墻施工中,采用了2種不同的接頭形式,分別是工字鋼接頭和鎖口管接頭[2],以下分別對這2種接頭的施工措施進行簡單分析。

3.1 工字鋼接頭施工

將鋼筋籠與工字鋼翼板內側鋼筋焊接,混凝土灌注前,需要在工字鋼外側做好接頭管的安裝,接頭管一端設置成平面,確保能夠與工字鋼實現順接。槽段開挖環節,開挖厚度應較連續墻厚度超出40~50 mm,大于鋼筋籠及工字鋼外徑至少100 mm[3]。在對混凝土進行澆筑的過程中,可能會出現繞流的情況,即混凝土繞過工字鋼在其外側堆積,從而對一幅的接頭產生影響。針對上述問題,需要采取相應的防范措施:(1)可以在工字鋼翼緣板上焊接厚0.5 mm,寬1.0 m的薄鐵皮(見圖1),混凝土繞流問題發生時,在鐵皮與工字鋼兩側鋼筋和注漿管的共同作用下,可實現對混凝土的包裹,避免其流向工字鋼外側;(2)可以在工字鋼外側安裝相應的接頭管,利用黏土或沙袋對空隙位置進行填充,并做好壓實工作,確保混凝土不會進入后施工槽段。而為了確保能夠對接頭管進行順利起拔回收,接頭管的長度應該在30 m以內,對于深度超過30 m的部分,可以使用碎石和沙袋進行填充密實,等到地下連續墻混凝土完成終凝后,將接頭管回收[4]。

圖1 工字鋼與薄鐵皮連接

接頭管安裝完成后,需要使用黏土或沙袋對接頭管外側孔隙進行回填(見圖2),且必須保證回填的密實性,確保混凝土澆筑環節接頭位置不會出現較大側彎現象,避免因繞流而引發的接頭裝置頂拔困難問題。

圖2 接頭管安裝

在針對接頭管進行頂拔的過程中,應結合混凝土凝固情況把握接頭管松動和頂拔時機,在頂拔鎖口管時,混凝土構件的初凝時間就是接頭管開始松動的時間。當接頭管松動后,應以每5~10 min為間隔,將接頭管松動1次,每次頂拔的高度不能超過5 cm,否則可能導致管腳位置尚未完成初凝的混凝土出現坍塌。

3.2 鎖口管接頭施工

進行鎖口管沉放時,應確保接頭裝置密實,盡量減少摩擦力,為起拔提供方便。接頭裝置安放完成后,需要使用黏土或砂石對外側孔隙進行回填,回填必須做到密實,確保在混凝土澆筑過程中,接頭裝置不會發生大的側彎,避免混凝土繞流抱牢接頭裝置,影響其頂拔。回填工作應與混凝土澆筑工作同步進行,這樣可以保證回填高度超過混凝土面上升高度約2 m,同時,需要在接頭裝置底部兩側,涂抹脫模劑,盡量減少接頭管裝置和混凝土之間的摩擦力。鎖口管頂拔的操作及注意事項與接頭箱類似。

4 接頭形式分析

2種接頭形式有著各自的優勢,本工程選擇一側已經施工完成,另一側尚未開挖的地下連續墻槽段(深度30 m,幅寬6 m),從施工難度、成本造價和止水效果3個方面對這2種接頭形式進行對比分析。

4.1 施工難度

1)鋼筋籠加工與安裝。鎖口管接頭施工中,鋼筋籠的加工只需要焊接鋼筋,工字鋼接頭施工中鋼筋籠的加工還需要進行工字鋼焊接作業,其采用地面拼裝焊接的方式,施工相對復雜。工字鋼的質量為183.5 kg/m,30 m長度工字鋼的質量為5.5 t,在同樣的地下連續墻槽段,工字鋼接頭的鋼筋籠的質量比鎖口管接頭的鋼筋籠質量至少大5.5 t,這個質量會導致鋼筋籠吊裝難度增大,而且大噸位起吊設備的使用也會增加施工成本。

2)接頭處理難度。不管是工字鋼接頭還是鎖口管接頭,采用的都是黏土或砂石回填的方式,接頭起拔的原理也一樣,因此,處理難度相同[5]。

4.2 成本造價

工字鋼接頭處理中,工字鋼是主要的成本來源,其包含了原材料成本和加工費用,該工程中,鋼材的價格為3 500元/t,加工費用則是400元/t,單幅地下連續墻接頭的成本造價約為2.15萬元。鎖口管接頭處理中,為了能夠達到最佳的止水效果,在地下連續墻接縫外側設置了2根φ800 mm旋噴樁,距離為450 mm。采用雙重管施工工藝,加固體積約為0.525 m3/m,依照市場價格650元/m3計算,單幅地下連續墻接頭的成本造價為1.02萬元。對比可知,鎖口管接頭成本造價明顯低于工字鋼接頭。

4.3 止水效果

基坑開挖后,相應施工統計結果顯示,采用工字鋼接頭形式的地下連續墻滲漏率約為10%,采用鎖口管接頭形式的地下連續墻在開挖3個月內,滲漏率同樣為10%,但3個月之后,在其接縫位置出現了大面積滲漏,滲漏率超過80%。鎖口管接頭配合旋噴樁止水措施,基坑圍護結構施工工期增加了10 d。

通過上述對比可以看出,在地下連續墻施工中,工字鋼接頭的施工難度和成本造價有所增長,但是,可以有效節約工期,止水效果也更好,2種接頭對比結果具體見表1。

表1 2種接頭對比結果

5 結語

在地鐵車站基坑施工中,地下連續墻是一種常見的支護結構形式,能夠發揮良好的支護效果,而在不斷的發展過程中,地下連續墻的接頭類型變得多種多樣。選擇能夠適應地質水文條件和支護接口需求的接頭類型,關系著工程的施工效果。經對比,工字鋼接頭成本投入較大,但工期短,止水效果好,適用于富水地層,鎖口管接頭成本低廉,適用于地下水位不高,對止水效果要求不高的結構。在實際應用中,需要施工技術人員充分考慮各方面影響因素,將其各自優勢切實發揮出來。

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