地基基礎和地下空間工程技術(下)
發布時間:2014-08-05
1.2.6 土工合成材料應用技術
(1)主要技術內容
土工合成材料是一種新型的岩土工程材料,分為土工織物、土工膜、特種土工合成材料和複合型土工合成材料等種。
土工合成材料具有過濾、排水、隔離、加筋、防滲和防護等六大功能及作用。在我國不僅已經廣泛應用於建築工程的各種領域,而且已成功地研究、開發了成套的應用技術。
①土工織物濾層應用技術;
②土工合成材料加筋墊層應用技術;
③土工合成材料加筋擋土牆、陡坡及碼頭岸壁應用技術;
④土工織物軟體排應用技術;
⑤土工織物充填袋應用技術;
⑥模袋混凝土應用技術;
⑦塑料排水板應用技術;
⑧土工膜防滲牆和防滲鋪蓋應用技術;
⑨軟式透水管和土工合成材料排水盲溝應用技術;
⑩土工織物治理路基和路麵病害應用技術;
⑩土工合成材料三維網墊邊坡防護應用技術等。
(2)技術指標
目前我國的土工合成材料產品的品種、規格已趨齊全,產量具有相當規模,其主要技術性能指標和產品質量已達到國際水平,可以滿足各類工程對其力學性能、水力學性能、耐久性能和施工性能的需要。
tugonghechengcailiaoyingyongzaigeleigongchengbujinnenghenhaodijiejuechuantongcailiaohechuantonggongyinanyujiejuedejishuwenti,erqiedejunqudelexianzhudejingjixiaoyi,gongchengzaojiakejiangdi15%以上。
(3)適用範圍
土工合成材料應用技術的適用範圍十分廣泛。可在所有涉及岩土領域的各種建築工程中應用。
(4)已應用的典型工程
我國各地的水利、水運、鐵路、公路、機場、市政、環保、工業與民用建築等行業均大量地使用了土工合成材料。據粗略統計,應用土工織物濾層應用技術的工程超過近10000個;應用加筋墊層技術的超過1000個,使用加筋技術修建的高大擋土牆和碼頭岸壁超過100個,僅重慶市的加筋岸壁的長度已超過20km;土工織物軟體排已應用於所有的航道整治工程;麻袋混凝土技術不僅在蘇南運河已有30年的應用曆程,近幾年也在海灣工程中得到大規模的使用;長江堤防工程和許多堆石壩已大量土工膜防滲牆;高速公路廣泛采用土工織物綜合治理路基和路麵病害,均取得了顯著的技術經濟效益。
長江口深水航道治理工程:該工程於1998年開工。其主要整治建築物有南、北導堤兩座總長97.28Km、丁壩24座總長19.09Km、分水口魚嘴淺堤3.8Km。該工程大規模地使用了軟體排護底、充填袋築堤、塑料排水板處理軟土地基和模袋混凝土壓頂技術。共使用各類土工織物3285萬m2、加筋帶3826萬m、塑料排水板670萬m。很好的控製了河勢穩定、保障了堤身結構在施工期和使用期的穩定安全。該工程的二期工程已於2004年竣工,確保了二期工程航道整治目標水深的實現。
青藏鐵路工程:在新建的1118Km線xian路lu中zhong,積ji極ji慎shen重zhong大da量liang地di應ying用yong了le土tu工gong合he成cheng材cai料liao,解jie決jue了le高gao寒han地di區qu築zhu路lu的de特te殊shu技ji術shu問wen題ti。如ru在zai高gao含han冰bing量liang較jiao高gao路lu基ji堤di中zhong采cai用yong土tu工gong擱ge柵zha,加jia強qiang了le路lu基ji的de強qiang度du,解jie決jue不bu均jun勻yun沉chen降jiang,避bi免mian縱zong向xiang裂lie縫feng;zaigaohanbingliangdongtuduandeluzanjishenjijiedongtuduanshiyongfangshenfuhetugongmo,fangzhiledibiaoshuishenrudiji,yingxiangdongtudewenduchangjishuifenhanliangbimianzaochengronghuaxiachenhedongzhangwentidechansheng;采用平麵及三維土工網墊,試驗人工植草,解決邊坡防護;使用土工格室進行軟土地基處理和邊坡柔性防護等,均取得了良好的效果。
1.3 深基坑支護及邊坡防護技術
1.3.1 複合土釘牆支護技術
(1)主要技術內容
複合土釘牆是20世紀90年代研究開發成功的一項深基坑支護新技術。它是由普通土釘牆與一種或若幹種單項輕型支護技術(如預應力錨杆、豎向鋼管、微型樁等)或截水技術(深層攪拌樁、旋噴樁等)有you機ji組zu合he成cheng的de支zhi護hu截jie水shui體ti係xi,分fen為wei加jia強qiang型xing土tu釘ding牆qiang,截jie水shui型xing土tu釘ding牆qiang,截jie水shui加jia強qiang型xing土tu釘ding牆qiang三san大da類lei。複fu合he土tu釘ding牆qiang具ju有you支zhi護hu能neng力li強qiang,適shi用yong範fan圍wei廣guang,可ke作zuo超chao前qian支zhi護hu,並bing兼jian備bei支zhi護hu、截水等性能,是一項技術先進,施工簡便,經濟合理,綜合性能突出的深基坑支護新技術。
(2)技術指標
複合土釘牆目前尚無技術標準,其主要組成要素普通土釘牆、預應力錨杆、深層攪拌樁、旋噴樁等應符合國家行業標準《建築基坑支護技術規程》JGJ120-Φ99等技術標準的要求。另外,微型樁一般樁徑Φ25O~Φ300,間距O.5~2.0m,骨架可采用鋼筋籠或型鋼,端頭伸入坑底以下2.O~4.Om。豎向鋼管一般Φ48~Φ60,壁厚3~5mm。複合土釘牆在水位以下和軟土中,采用Φ48、厚3.5mm鋼花管土釘,直接用機械打入土中,並從管中高壓
注漿壓入土體。
(3)適用範圍
複合土釘牆可用於回填土、淤泥質土、粘性土、砂土、粉土等常見土層;可在不降水條件下采用,解決了在城市建設中因環境限製不宜人工降水的難題;在無環境限製時,可垂直開挖與支護,易於在場地狹小的條件下方便施工;在工程規模上,深度20m以內的深基坑均可根據具體條件,靈活、合理地推廣使用。
(4)已應用的典型工程
複合土釘牆由於技術上和經濟上的綜合優勢,目前在北京、上海、深圳、廣州、浙江、南京、武漢等地得到了廣泛的應用,僅深圳、上海每年應用複合土釘牆支護的基坑工程都在150~200個,典型的工程如深圳電視中心(深9.3~1 2.8 5m);深圳長城盛世家園一期(深11.65m),深圳長城盛世家園二期(14.2~21.7m);深圳鳳凰大廈(深14.0m);深圳假日廣場(深14.O~2 0.0m);上海西門廣場等一批深5.0~7.Om,並有深層軟土的基坑;廣州地鐵新港站(深9~14.1m)等。
1.3.2 預應力錨杆
施工技術
(1)主要技術內容
將(jiang)拉(la)力(li)傳(chuan)遞(di)到(dao)穩(wen)定(ding)的(de)岩(yan)層(ceng)或(huo)土(tu)體(ti)的(de)錨(mao)固(gu)體(ti)係(xi)。錨(mao)杆(gan)的(de)一(yi)端(duan)與(yu)岩(yan)土(tu)體(ti)或(huo)結(jie)構(gou)物(wu)相(xiang)連(lian),另(ling)一(yi)端(duan)錨(mao)固(gu)在(zai)岩(yan)土(tu)體(ti)層(ceng)內(nei),並(bing)對(dui)其(qi)施(shi)加(jia)預(yu)應(ying)力(li),以(yi)承(cheng)受(shou)岩(yan)土(tu)壓(ya)力(li)、水壓力、抗浮、抗傾覆等所產生的結構拉力,用以維護岩土體或結構物的穩定。它通常包括杆體(由鋼絞線、鋼筋、特殊鋼管等筋材組成)、灌漿體、錨具、套管和可能使用的聯接器。預應力錨杆施工包括:鑽孔、預應力鋼筋製作安放、灌漿、外錨頭製作及張拉與鎖定。
(2)技術指標
預應力錨杆
施工技術指標應符合標準《錨杆噴射混凝土支護技術規範》GB50086?2001、《建築基坑支護技術規程》JGJ122-99、(《岩土錨杆設計與施工規範》(送審稿-2004)等的規定。通常錨杆鑽孔直徑為130~160mm,荷載設計值為200~3000kN。
(3)適用範圍
預應力錨杆廣泛的應用於各類岩土體
加固工程,如:隧道與地下洞室的加固、岩土邊坡加固、深基坑支護、混凝土壩體加固、結構抗浮、抗傾覆,各種結構物穩定與錨固等。
(4)已應用典型工程
預應力錨杆在國內的土建工程中,例如高層建築深基礎工程、水電工程、鐵道工程、交通工程、礦山工程、軍工工程等基礎設施工程中逐漸得到廣泛應用。比較典型的工程有北京京城大廈深基坑支護工程、三峽永久船閘高邊坡預應力錨杆
加固工程、首都機場擴建工程地下車庫抗浮工程、小浪底水利樞紐地下廠房支護工程、京福高速公路邊坡加固及滑坡整治工程。
1.3.3 組合內支撐技術
(1)主要技術內容
zuheneizhichengjishushijianzhujikengzhihudeyixiangxinjishu,tashizaihunningtuneizhichengjishudejichushangfazhanqilaideyizhongneizhichengjiegoutixi,zhuyaoliyongzuheshigangjiegougoujianjiemianlinghuokebian、加工方便等優點,其具有以下特點:
適用性廣,可在各種地質情況和複雜周邊環境下使用;
施工速度快;支撐形式多樣;
計算理論成熟;
可拆卸重複利用,節省投資。
(2)技術指標
(3)適用範圍
適用於周圍建築物密集,相鄰建築物基礎埋深較大,周圍土質情況複雜,施工場地狹小,軟土場地等深大基坑。
(4)已應用典型工程
北京國貿中心、廣東工商行業務大樓、廣東荔灣廣場、廣東金彙大廈。
1.3.4 型鋼水泥土複合攪拌樁支護結構技術
(1)主要技術內容
型鋼水泥土複合攪拌樁支護結構同時具有抵抗側向土水壓力和阻止地下水
滲漏的功能,主要用於深基坑支護。其製作工藝是:通(tong)過(guo)特(te)製(zhi)的(de)多(duo)軸(zhou)深(shen)層(ceng)攪(jiao)拌(ban)機(ji)自(zi)上(shang)而(er)下(xia)將(jiang)施(shi)工(gong)場(chang)地(di)原(yuan)位(wei)土(tu)體(ti)切(qie)碎(sui),同(tong)時(shi)從(cong)攪(jiao)拌(ban)頭(tou)處(chu)將(jiang)水(shui)泥(ni)漿(jiang)等(deng)固(gu)化(hua)劑(ji)注(zhu)入(ru)土(tu)體(ti)並(bing)與(yu)土(tu)體(ti)攪(jiao)拌(ban)均(jun)勻(yun),通(tong)過(guo)連(lian)續(xu)的(de)重(zhong)疊(die)搭(da)接(jie)施(shi)工(gong),形(xing)成(cheng)水(shui)泥(ni)土(tu)地(di)下(xia)連(lian)續(xu)牆(qiang);在水泥土硬凝之前,將型鋼插入牆中,形成型鋼與水泥土的複合牆體。實際工程應用中主要有兩種結構形式:I型是在水泥土牆中插入斷麵較大H型(xing),主(zhu)要(yao)利(li)用(yong)型(xing)鋼(gang)承(cheng)受(shou)水(shui)土(tu)側(ce)壓(ya)力(li),水(shui)泥(ni)土(tu)牆(qiang)僅(jin)作(zuo)為(wei)止(zhi)水(shui)帷(wei)幕(mu),基(ji)本(ben)不(bu)考(kao)慮(lv)水(shui)泥(ni)土(tu)的(de)承(cheng)載(zai)作(zuo)用(yong)和(he)與(yu)型(xing)鋼(gang)的(de)共(gong)同(tong)工(gong)作(zuo),型(xing)鋼(gang)一(yi)般(ban)需(xu)要(yao)塗(tu)抹(mo)隔(ge)離(li)劑(ji),待(dai)基(ji)坑(keng)工(gong)程(cheng)結(jie)束(shu)之(zhi)後(hou)將(jiang)H型鋼拔除,以節省
鋼材。II型(xing)是(shi)在(zai)水(shui)泥(ni)土(tu)牆(qiang)內(nei)外(wai)兩(liang)側(ce)應(ying)力(li)較(jiao)大(da)的(de)區(qu)域(yu)插(cha)入(ru)斷(duan)麵(mian)較(jiao)小(xiao)的(de)工(gong)字(zi)鋼(gang)等(deng)型(xing)鋼(gang),利(li)用(yong)水(shui)泥(ni)土(tu)與(yu)型(xing)鋼(gang)的(de)共(gong)同(tong)工(gong)作(zuo),共(gong)同(tong)承(cheng)受(shou)水(shui)土(tu)壓(ya)力(li)並(bing)具(ju)有(you)止(zhi)水(shui)帷(wei)幕(mu)的(de)功(gong)能(neng)。該(gai)技(ji)術(shu)具(ju)有(you)以(yi)下(xia)技(ji)術(shu)特(te)點(dian):施工時對鄰近土體擾動較少,故不致於對周圍建築物、市政設施造成危害;可做到牆體全長無接縫施工、牆體水泥土滲透係數k可達10-7cm/s,因而具有可靠的止水性;成牆厚度可低至550mm,故圍護結構占地和施工占地大大減少;廢土外運量少,施工時無振動、無噪聲、無泥漿汙染;工程造價較常用的鑽孔灌注排樁的方法約節省20%~30%。
(2)技術指標
水泥土地下連續牆按《地基處理技術規程》J220-2002相關要求施工。水泥土強度宜大於1MPa,水泥土滲透係數k宜大於1O-6mm/s。水泥土牆厚宜大於55Omm,且應符合當地對水泥土止水帷幕厚度的要求和
施工技術的要求。型鋼的斷麵、長度和在水泥土牆中的位置應由設計計算確定。型
鋼材質須滿足國家相關規範的要求。
(3)適用範圍
該技術可在粘性土、粉土、砂礫土使用,目前在國內主要在軟土地區有成功應用。該技術目前可在開挖深度15m下的基坑圍護工程中應用。
(4)已應用的典型工程
型鋼水泥土複合攪拌樁支護結構在許多基坑支護工程中得到了成功應用,例如:上海靜安寺下沉式廣場、上海國際會議中心、和田路下立交引道、丁香花園大廈、地鐵陸家嘴車站出入口、地鐵2號線龍東路延伸段、上海梅山大廈、上海怡灃豐基地等工程的基坑圍護。
1.3.5 凍結排樁法進行特大型深基坑
施工技術
(1)主要技術內容
基礎凍結排樁法的基本思路是:yihanshuidicengdongjiexingchengdedongjieweimuqiangweijikengdefengshuijiegou,yipaizhuangjineizhichengxitongweidikangshuituyalideshoulijiegou,chongfenfahuigezideyoushitedian。zaishigongshen、dajikengshi,caiyongpaizhuangzuoweijiegouzhichengtixigongyichengshu,dongjieweimujuyoulianghaodefengshuixingneng,liangzhongjishudejiehebujinjiejuelejichuweihujiegoudeqianyanwentierqiejiejuelefengshuiwenti,shigongkecaozuoxingqiang。liangzhongjishudejiehejishiyoushihubu,youshiyizhongdadandejishuchuangxin。
為了保護凍結牆體,增加封水深度減少基底湧水量和揚壓力,通過凍結孔外側設置的多個
注漿孔在一定標高範圍內形成
注漿帷(wei)幕(mu)。同(tong)時(shi)考(kao)慮(lv)到(dao)凍(dong)結(jie)過(guo)程(cheng)中(zhong)凍(dong)土(tu)體(ti)積(ji)膨(peng)脹(zhang)會(hui)產(chan)生(sheng)一(yi)定(ding)的(de)凍(dong)脹(zhang)力(li),為(wei)降(jiang)低(di)凍(dong)脹(zhang)力(li)對(dui)排(pai)樁(zhuang)結(jie)構(gou)的(de)影(ying)響(xiang),在(zai)凍(dong)結(jie)孔(kong)外(wai)側(ce)距(ju)其(qi)中(zhong)心(xin)一(yi)定(ding)位(wei)置(zhi)處(chu)插(cha)花(hua)布(bu)設(she)多(duo)個(ge)卸(xie)壓(ya)孔(kong),施(shi)工(gong)中(zhong)需(xu)要(yao)注(zhu)意(yi)的(de)問(wen)題(ti):
①在凍結過程中土的體積膨脹將對排樁產生較大的水平凍脹壓力。
②排樁靠基坑內側在基坑開挖過程中與空氣接觸後,溫度將急劇上升;而另外一側與凍土牆體接觸溫度非常低,排樁因兩側巨大溫差將產生的溫度應力。
③凍土牆體達到設計厚度後,如何對其進行有效控製從而避免產生更大的凍脹力。
④岩(yan)土(tu)力(li)學(xue)基(ji)本(ben)理(li)論(lun)的(de)不(bu)成(cheng)熟(shu),設(she)計(ji)計(ji)算(suan)所(suo)采(cai)用(yong)的(de)數(shu)學(xue)力(li)學(xue)模(mo)型(xing)岩(yan)土(tu)體(ti)的(de)實(shi)際(ji)應(ying)力(li)一(yi)應(ying)變(bian)狀(zhuang)態(tai)常(chang)存(cun)在(zai)著(zhe)較(jiao)大(da)的(de)差(cha)距(ju),必(bi)須(xu)加(jia)強(qiang)工(gong)程(cheng)監(jian)測(ce),通(tong)過(guo)信(xin)息(xi)化(hua)施(shi)工(gong)及(ji)時(shi)發(fa)現(xian)問(wen)題(ti),保(bao)證(zheng)工(gong)程(cheng)安(an)全(quan)。
(2)技術指標
根據深大基坑施工的技術難點和特點凍結排樁法施工,各分項工程的主要技術指標如下:
①排樁垂直度:1/200;
②排樁充盈係數:5%;
③排樁平麵位置偏差:±2cm;
④凍結管垂直度:表土O.3%;岩層0.5%;
⑤鹽水溫度:積極凍結期-25~-28℃;維護凍結期-22~25℃;
⑥設計冷凝溫度:30℃;
⑦凍結壁平均溫度:-7℃;
(3)適用範圍
凍結止水適應於各種不良地質情況,並且基坑越深,其經濟上、工期上的優勢也就越大,特別是地下水豐富的軟土地層就更具有優越性。適用於25-50米的大型和特大型基坑(矩形、圓形和其他幾何形狀)的施工。
(4)已應用的典型工程
在(zai)潤(run)楊(yang)長(chang)江(jiang)公(gong)路(lu)大(da)橋(qiao)南(nan)汊(cha)懸(xuan)索(suo)橋(qiao)南(nan)錨(mao)碇(ding)基(ji)礎(chu)等(deng)項(xiang)目(mu)的(de)施(shi)工(gong)中(zhong)得(de)以(yi)應(ying)用(yong),並(bing)取(qu)得(de)成(cheng)功(gong)經(jing)驗(yan),為(wei)今(jin)後(hou)特(te)大(da)型(xing)深(shen)基(ji)坑(keng)基(ji)礎(chu)工(gong)程(cheng)開(kai)創(chuang)了(le)新(xin)的(de)技(ji)術(shu)手(shou)段(duan)。
該項目由中國路橋集團第二公路工程局開發,是中國路橋集團重點資助的科技開發項目。
1.3.6 高邊坡防護技術
(1)主要技術內容
經過采用極限平衡法、數值分析方法對邊坡穩定性進行分析計算,得出保 證高邊坡穩定所需要的錨固力。通過在坡體內施工預應力錨索、打入一定數量的係統錨杆(土釘)或
注漿加固對邊坡進行處治。係統預應力錨索為主動受力,單根錨索設計錨固力可高達3000KN,是高邊坡深層加固防護的主要措施。係統錨杆(土釘)duibianpofanghudejilixiangdangyuluoshuandezuoyong,shiyizhongduibianpojinxingzhongqiancengjiagudeshouduan。genjuhuadongmiandemaishenquedingbianpobuwendingkuaitidaxiaojisuoxumaoguli,yibanduoyongyuyinglimao(索)杆有針對性的進行加固防護。
為防治邊坡表麵風化、衝蝕或弱化,主要采取植物防護、砌體封閉防護、噴射(網噴)混凝土等作為坡麵防護措施。
(2)技術指標
根據邊坡高度、岩體性狀、構gou造zao及ji地di下xia水shui的de分fen布bu,判pan斷duan潛qian在zai滑hua移yi麵mian的de位wei置zhi。選xuan擇ze適shi宜yi的de計ji算suan方fang法fa確que定ding所suo需xu的de錨mao固gu力li並bing給gei出chu整zheng體ti安an全quan係xi數shu。采cai用yong加jia固gu防fang護hu措cuo施shi提ti高gao邊bian坡po的de穩wen定ding性xing。主zhu要yao技ji術shu指zhi標biao為wei:
錨索錨固力:500-3000KN
錨杆錨固力:1OO~500KN
噴射混凝土:強度不低於C20
錨(索)杆固定方式:可采用機械固定、灌漿(膠結材料)固定、擴張基底固定方式,根據粘結強度確定錨固力設計值。
在實際工程中,要結合邊坡坡度、高度、水文地質條件、邊坡危害程度合理選擇防護措施,提高地層軟弱結構麵、潛在滑移麵的抗剪強度,改善地層的其它力學性能,並加固危岩,將結構物一地層形成共同工作的體係,提高邊坡穩定性。
(3)適用範圍
高度大於30m的岩質高陡邊坡、高度大於15m的土質邊坡、水電站側岸高邊坡、船閘、特大橋橋墩下岩石陡壁、隧道進出口仰坡等。
(4)已應用的典型工程
高邊坡加固防護技術在交通、鐵道、水電、礦山等行業應用規模不斷擴大,展示了廣闊的發展前景。在三峽永久船閘高邊坡、李家峽水電站側岸邊坡、小浪底水利樞紐高邊坡、小灣水電站高邊坡、宜昌下澇溪特大橋橋墩下岩石陡壁錨固、大連港礦石碼頭高邊坡、京福國道、京珠高速等項目中應用高邊坡加固防護技術,取得了良好的工程效果。
1.4 地下空間
施工技術
1.4.1 暗挖法
(1)主要技術內容
暗an挖wa法fa即ji新xin奧ao法fa,它ta是shi在zai傳chuan統tong礦kuang山shan法fa修xiu建jian隧sui道dao方fang法fa的de基ji礎chu上shang發fa展zhan起qi來lai的de。新xin奧ao法fa創chuang立li之zhi前qian,采cai用yong傳chuan統tong礦kuang山shan法fa修xiu建jian隧sui道dao。傳chuan統tong礦kuang山shan法fa認ren為wei,開kai挖wa隧sui道dao必bi然ran要yao引yin起qi圍wei岩yan坍tan塌ta掉diao落luo,開kai挖wa的de斷duan麵mian越yue大da,坍tan塌ta的de範fan圍wei也ye越yue大da。因yin此ci,傳chuan統tong的de隧sui道dao結jie構gou設she計ji方fang法fa將jiang圍wei岩yan看kan成cheng是shi必bi然ran要yao鬆song弛chi塌ta落luo而er成cheng為wei作zuo用yong於yu支zhi護hu結jie構gou上shang的de荷he載zai。傳chuan統tong礦kuang山shan法fa將jiang隧sui道dao斷duan麵mian分fen成cheng為wei若ruo幹gan小xiao塊kuai進jin行xing開kai挖wa,隨sui挖wa隨sui用yong
鋼材或木材支撐,然後,從上到下,或從下到上砌築剛性襯砌。這是與當時的機械設備、建築材料和技術水平相一致的。
隨著錨噴技術的出現和岩石力學理論的進展,人們對開挖隧道過程中所出現的圍岩變形、鬆弛、崩塌等現象有了更深入的認識。1963年,由奧地利學者L.臘布茲維奇教授命名的“新奧地利隧道施工法(New Austria Tunnelling Method)”,簡稱“新奧法(NATM)”正式出台。它是以控製爆破或機械開挖為主要掘進手段,以錨杆、噴射混凝土為主要支護方法,將理論指導、監控量測和工程經驗相結合的一種施工方法。其主要技術內容包括:①新奧法的原理及技術要點;②新奧法的分類及
施工工藝;⑦光麵爆破、控製爆破及機械開挖技術;④錨噴支護技術;⑤監控量測及信息反饋技術。
(2)技術指標
新奧法的技術指標應符合((鐵路隧道設計規範》。TB10003-2001、《鐵路隧道新奧法指南》(中國鐵道出版社,1988)和《公路隧道設計規範》JTJ026-90的規定。
(3)適用範圍
可應用於鐵路隧道、公路隧道、地下鐵道及其它地下工程的設計和施工。
(4)已應用的典型工程
從20世紀80年代初開始,我國隧道工程的設計與施工全麵推廣和實施新奧法,著名的隧道工程有大瑤山隧道、華鎣山隧道、五指山隧道、米花嶺隧道、秦嶺隧道、圓梁山隧道等。
1.4.2 逆作法
(1)主要技術內容
逆作法是建築基坑支護的一種
施工技術,它通過合理利用建(構)築物地下結構自身的抗力,達到支護基坑的目的。傳統意義上的逆作法是將地下結構的外牆作為基坑支護的擋牆(地下連續牆)、將結構的梁板作為擋牆的水平支撐、將結構的框架柱作為擋牆支撐立柱的自上而下作業的基坑支護施工方法。根據基坑支撐方式,逆作法可分為全逆作法、半ban逆ni作zuo法fa和he部bu分fen逆ni作zuo法fa三san種zhong。逆ni作zuo法fa設she計ji施shi工gong的de關guan鍵jian是shi節jie點dian問wen題ti,即ji牆qiang與yu梁liang板ban的de聯lian接jie,柱zhu與yu梁liang板ban的de聯lian接jie,它ta關guan係xi到dao結jie構gou體ti係xi能neng否fou協xie調tiao工gong作zuo,建jian築zhu功gong能neng能neng否fou實shi現xian。
與其它
施工技術相比,逆作法具有以下技術特點:1.適用性廣,可在各種 地質條件和周圍環境下作業;2.基坑變形小,對周圍環境和建築物影響小;3.施工效率高,工程施工總工期短;4.結構設計合理;5.施工工序簡化,經濟效益明顯。
(2)技術指標
逆作法的設計施工應符合國家標準《建築地基基礎設計規範》GB5007-2001和國家行業標準《建築基坑工程技術規範》YB9258-97的相關規定。
(3)適用範圍
適用於建築群密集,相鄰建築物較近,地下水位較高,地下室埋深大和施 工場地狹小的高(多)層地上、地下建築工程,如地鐵站、地下車庫、地下廠房、地下貯庫、地下變電站等。
(4)已應用的典型工程
我國已有近百項逆作法建築基坑支護的工程實例,比較典型的工程有:北京百貨大樓新樓、上海恒積大廈、廣州國際銀行中心、北京地鐵天安門東站等。
1.4.3 盾構法
(1)主要技術內容
盾構法是在地表以下土層或鬆軟岩層中暗挖隧道的一種施工方法。自1818年法國工程師布魯諾爾(Brunel)發明盾構法以來,經過100多年的應用與發展,已使盾構法能適用於任何水文地質條件下的施工,無論是鬆軟的、堅硬的、有地下水的、wudixiashuideanwasuidaogongchengdoukeyongdungoufa。dungoufashigongzhisuoyiguangfancaiyong,chulechengshidixiagongchengfazhandekeguanxuyaowai,haiyouyugaifabenshenjuyouyixiatuchudeyouyuexing。1.施工安全:在盾構設備掩護下,於不穩定土層中,可安全進行土層開挖與支護工作。2.暗挖方式:施工時與地麵工程及交通互不影響,尤其是在城區建築物密集和交通繁忙地段,該法更有優越性。3.震動和噪音小:可嚴格控製地表沉陷,對施工區域環境影響小,對施工地區附近的居民幾乎沒有幹擾。盾構法施工作業的主要技術內容包括:①盾構分類及選型;②盾構技術參數設計;③盾構
施工技術;④盾構施工的地表沉陷及地層移動控製技術。
(2)技術指標
盾構法的技術指標應符合《隧道標準規範(盾構篇)及解說》(日)的規定。
(3)適用範圍
適用於各類土層或鬆軟岩層中隧道的施工。
(4)已應用的典型工程
近年來,我國城市地鐵隧道、汙水隧道及管線隧道的修建越來越廣泛地采用盾構法。廣州、深圳、南京和北京地鐵隧道的修建均采用了盾構法。典型的盾構隧道工程:上海地鐵盾構隧道、深圳地鐵盾構隧道、廣州地鐵盾構隧道、南京地鐵盾構隧道、北京地鐵五號線盾構隧道、北京清河汙水盾構隧道等。
1.4.4 非開挖埋管技術
(1)主要技術內容
非開挖埋管技術即人們通常所說的頂管法
施工技術。頂管法是直接在鬆軟土層或富水鬆軟地層中敷設中、小xiao型xing管guan道dao的de一yi種zhong施shi工gong方fang法fa。它ta無wu須xu挖wa槽cao,可ke避bi免mian為wei疏shu幹gan和he固gu結jie土tu體ti而er采cai用yong降jiang低di水shui位wei等deng輔fu助zhu措cuo施shi,從cong而er大da大da加jia快kuai施shi工gong進jin度du。在zai特te殊shu地di層ceng和he地di表biao環huan境jing下xia施shi工gong,具ju有you很hen多duo優you點dian。頂ding管guan法fa已yi有you百bai年nian曆li史shi。短duan距ju離li、xiaoguanjingleidixiaguanxiangongchengshigong,guangfancaiyongdingguanfa。jinjishinian,zhongjijielidingjinjishudechuxianshidingguanfayifazhanchengweikechangjulidingjindeshigongfangfa。dingguanfadezhuyaojishuneirongbaokuo:①頂管法的基本構成,包括頂進設備、頂管機頭、中繼環、工程管及吸泥設備;②頂管法頂力計算;③頂管法綜合
施工技術,包括頂管工作坑的開挖、穿牆管及穿牆技術、頂進與糾偏技術、陀螺儀激光導向技術、局部氣壓與衝泥技術及觸變泥漿減阻技術。
(2)技術指標
頂管法的技術指標應符合國家行業標準《頂管施工規範》的規定。
(3)適用範圍
適用於直接在鬆軟土層或富水鬆軟地層中敷設中、小型管道。
(4)已應用的典型工程
近幾十年,中繼接力頂進技術的出現使頂管法已發展成為可長距離頂進的施工方法,使頂管技術在長距離穿越江河、湖泊及地麵交通工程等的地下管道的敷設工程中逐漸得到普遍應用。比較典型的工程有:浙江鎮海穿越甬江的頂管工程、上海穿越黃浦江的頂管工程、西氣東輸穿越黃河頂管工程等。