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文档介绍

文档介绍:1 企业沉井施工技术标准 1一般规定 沉井施工前应具备工程地质钻探资料、水文资料并根据现场情况对沉井进行施工计算。 沉井施工前应编制施工专项方案并向施工人员进行交底,并留有交底纪录。 沉井下沉前,应对周围的建筑物、构筑物和地下管线采取有效的保护措施, 并在下沉过程中进行监视测量。 沉井所用的材料应进行检验,合格并取得监理工程师同意后方可用于工程施工。 施工前应制定工程施工的应急预案并进行演练。 2沉井的类型及特点沉井的类型及特点见表 2-1 沉井的类型特点按沉井的横截面形状划分圆形单孔沉井井筒的受力合理, 下沉时所受的摩阻力小, 对沉井周围土体扰动小,内部空间有时不能充分利用。矩形单孔沉井矩形的四角有应力集中现象,空间面积可合理使用,下沉时易倾斜。椭圆形、菱形沉井、矩形多孔沉井对水流的阻力较小, 有利于抵抗流水, 在沉井内设几道纵、横交叉的内隔墙, 使沉井成为刚度较好的空间结构,适用于平面尺寸大而重的地下构筑物。这种形状利于沉降均匀下沉。按其竖向剖面形状划分锥形沉井井筒下沉时所受周围土的摩阻力较小, 必要时还可以在土体与井筒外壁间灌注触变泥浆、以减小井筒所受的摩阻力, 井筒下沉时对其周围的土体扰动较大。柱形沉井井筒的整个水平断面几何形状及尺寸相同, 下沉时对井筒周围的土体扰动较小,但所受摩阻力较大阶梯形沉井适用于沉井自重比较大、土质松软、预防沉井下沉过快的情况,或为了减薄井筒筒壁,以节省材料。 2 图1 柱形图2 锥形图3 阶梯形图4 圆形图5 矩形图6 多室形图7 圆端形图8 菱形3沉井的施工计算 整体稳定的计算整体稳定是指由于井内、外土体的高差达到一定程度后,井外土体在自重的作用下挤入井内而造成周围土体和沉井一起下沉。对软土地质应进行整体稳定的计算。验算采用瑞典条分法进行,计算土体稳定示意图见下图; ɑOBD Wi Wi Ni Ti τ ib iW XETN E Xh z 图(-1)用条分法计算土坡稳定示意图α Ni | Α计算公式采用: 3 K s=R∑W i sin α iR∑( cl i+W i con α i tan φ) I=1 nnI=1式中 K s——稳定安全系数; R——圆弧的半径,(m); L——弧长,(m); W——滑动土块的重量,(KN); C——粘聚力, Kpa; φ——土的内摩擦角,度; α i——第i土条底面中点的法线与竖直线的夹角,度; 如验算不能满足要求,应采用搅拌桩或白灰桩对基底进行加固处理,处理后方可进行沉井的施工。 摩阻力的计算沉井下沉时,作用在沉井外壁上的土的摩阻力及其沿筒高的分布,应根据施工现场工程地质水文条件、井筒的外形及施工方法确定。 、极限摩阻力标准值的分布 1、筒柱形沉井极限摩阻力标准值的分布见图 : 2、外壁呈阶梯形极限摩阻力标准值的分布见图 : 施工现场各土层的极限摩阻力标准值应由勘察单位通过试验确定并提供勘察报告。没有勘察报告的可按土壤的类别按下表估算: 序号土壤的类别 f(Kpa) 序号土壤的类别 f(Kpa) 1234 砂卵石砂砾石砂土硬塑粘性土 18— 30 15— 20 12— 25 25— 50 567 可塑软塑粘性土流塑粘土、粘土泥浆套 12— 25 10— 15 3—5 注:当采用泥浆助沉时:取f= — 2,当沉井外壁为阶梯形,在灌砂段可取 f= — 2。 土体作用在沉井上的摩阻力的计算土体作用在沉井上的摩阻力可按下式计算: 1、筒柱形沉井 T f=π∑ Dh if i, 式中: D—沉井的外径( m); h i—i土层的厚度( m); f i—i 土层的极限摩阻力标准值;对地面以下 5 米范围内为平均值(Kpa)。 2、外壁呈阶梯形 T f=π∑ D 1h 1if i+ π∑ D 2h 2if i, 式中: D 1—阶梯沉井下部的外径( m); D 2—阶梯沉井上部的外径( m); H 1i—阶梯下部 i土层的厚度( m); H 2i—阶梯上部 i土层的厚度( m); f i—i 土层的极限摩阻力标准值;对地面以下 5 米范围内为平均值(Kpa)。 沉井下沉系数的计算沉井按自重下沉时,计算公式如下: G-P fw/T f≥K s; 式中: G—沉井自重( KN); 5 P fw—沉井承受的水的浮托力( KN); T f—沉井外壁承受的土的总摩擦力( KN); K s—下沉系数。K s≥ ,当沉井在软土层中下沉时,宜取 ;在其他一般土层中下沉时,宜取 。 沉井施工过程中的抗浮稳定验算抗浮稳定