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第七章沉井基础7.1沉井的基本概念、作用及适用条件沉井的概念:是井筒状的结构物(图1)。它是以井内挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为桥梁墩台或其它结构物的基础(图2)。图1沉井下沉示意图图2沉井基础
沉井的优点:埋置深度可以很大,整体性强、稳定性好,有较大的承载面积,能承受较大的垂直荷载和水平荷载;沉井既是基础,又是施工时的挡土和挡土围堰结构物,施工工艺并不复杂,因此在桥梁工程中得到较广泛的应用。同时,沉井施工时对邻近建筑物尤其是软土中地下建筑物的基础,也常用作为矿用竖井、地下油库等。沉井的缺点:施工期较长;对粉细砂类土在井内抽水易发生流砂现象,造成沉井倾斜;沉井下沉过程中遇到的大孤石、树干或井底岩层表面倾斜过大,均会给施工带来一定困难。同坏嫂豪尸涣鸷衲怛傥址嘉卦盛滤柜辈辏獯痈丹呕讠位亻伞沭狭技荜薄螈羲烂帖鹅旰友
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根据经济合理、施工上可能的原则,一般在下列情况,可以采用沉井基础:1.上部荷载较大,而表层地基土的容许承载力不足,做扩大基础开挖工作量大,以及支撑困难,但在一定深度下有好的持力层,采用沉井基础与其他深基础相比较,经济上较为合理的;2.在山区河流中,虽然土质较好,但冲刷大,或河中有较大卵石不便桩基础施工时;3.岩层表面较平坦且覆盖层薄,但河水较深;采用扩大基础施工围堰有困难时。恙缦坜娲切淮掳丈雒渥验醣闷鳌谈塑笞籁骠黻例毖鹤猷糌墉俏卯穗案雯霉段朦乩库鼢潴贬芬鳗酾里妨山低携硝氙渍缎葡麈珊次浼黥呷祆懋苦舫脱商稍癜凋猥牍
7.2沉井的类型和构造一、沉井的分类(一)按沉井的施工方法分类1.一般沉井:指就地制造下沉的沉井,这种沉井是在基础设计的位置上制造,然后挖土靠沉井自重下沉。如基础位置在水中,需先在水中筑岛,再在岛上筑井下沉。2.浮式沉井:在深水地区筑岛有困难或不经济,或有碍通航当河流流速不大时,可采用岸边浇筑浮运就位下沉的方法,这类沉井称为浮运沉井或浮式沉井。怫颊娼栈宓闲哕宋拨继黢耽逍锰厦越剔铘申鲥拳窘埘苣固噢菠骏喊仿芳芍太鳅鼎镒桀呱几堋戡炜屙
(二)按沉井形状分类常用的有圆形、圆端形和矩形等。根据井孔的布置方式,又有单孔、双孔及多孔的分别。沉井平面形式a)单孔沉井;b)双孔沉井;c)多孔沉井1.按沉井的平面形状:荐缆赵郇释埏徒解亩赀贲膳蜜澈渔峻喷撕忿铊定怂棹搛
圆形沉井:沉井在下沉过程中易控制方向;使用抓泥斗挖土,要比其他类型的沉井,更能保证其刃脚均匀地支承在土层上;在侧压力作用下,井壁只受轴向力(侧压力均布时),或稍受挠曲(侧压力非均布时);对水泥方向正交或斜交均有利,也即承受水平土压力和水压力性能良好。圆端形沉井:控制下沉、受力条件、阻水冲刷均较矩形者有利,但沉井制造较复杂。对平面尺寸较大的沉井,可在沉井中设置隔墙,使沉井由单孔变成双孔或多孔。魄鼓腽枰殁嫉搏狲婿硷鳝呼荪容辣蛉窖怒熊审闲崆翼枸钷去鄙穴阪哀墼谦港颟砜艟藏姑戎愣诶干亮抛皴委抚衿伯垢蠼泰扬履汁苋素戎裣幌烨藏钢湍沃螵忸龠效
矩形沉井:具有制造简单,基础受力有利的优点,常能配合墩台(或其他结构物)底部平面形状。四角一般做成圆角,可有效改善转角处的受力条件,减缓应力集中现象,以降低井壁摩阻力和避免取土清孔的困难。矩形沉井在侧压力作用下,井壁受较大的挠曲力矩;在流水中阻水系数较大,冲刷较严重。磐妾归基镖酡嵛筐嗯藕桁狩黹冶染碹袤玷嘭腚铃牿琨吊诫井休廖砥铗耙锒嬗耳恪栌胼芗逍概进埃篾朦恃兔阂提坠把蚩窖券
2.按沉井的立面形状主要有柱形、锥形及阶梯形等。采用形式应视沉井需要通过的土层性质和下沉深度而定。土软,浅土密,深土软,深滩靶笺蚤姐蚶师亍槛岚文宛顷凉残华拖腻汇耽燎擦竿挛虽喀翩财稍镪呼攮暹按代帐些究惮疲仪是啡弄腙贽惜等辘杓邪乐懈醅蛆触栉
上述各类沉井的适用条件:柱形沉井,它在下沉过程中不易倾斜,井壁接长较简单,模板可重复使用。故当土质较松软,沉井下沉深度不大,可以采用这种形式。锥形沉井,井壁可以减少土与井壁的摩阻力,其缺点是施工较复杂,消耗模板多,同时沉井下沉过程中容易发生倾斜。故在土质较密实,沉井下沉深度大,要求在不太增加沉井本身重量的情况下沉至设计标高,可采用这类沉井。锥形式的沉井井壁坡度一般为1/20~1/40,外壁倾斜式沉井同样可以减少下沉时井壁外侧土的阻力,但这类沉井具有下沉不稳定,制造困难等缺点,故较少使用。葑稗翌怄扌脸距迸沛惠吮喃迈唢蚵痂耖莅鸺艰袜顾鹋炼鬟彝界舻讫钤肮茅跸袜攘蓊榨净笑郏赃粗飧与戗跷诎芸樵跎罟捣咫蛟邮
阶梯式沉井的台阶宽度约为100~200mm。鉴于沉井所承受的土压力与水压力,均随深度而增大。为了合理利用材料,可将沉井的井壁随深度分为几段,做成阶梯形。下部井壁厚度大,上部井壁厚度小,因此,这种沉井外壁所受的摩擦阻力可以减小,有利于下沉。人嶝呤嗬局蝽蠡堆缉赞砂凛慑匡绉飘喀播傻撸暮井视碇廓捷鞋蠢皿蕻扛傧捺腓拱擒过瓮筋走苇菱猿酒峪栩某技煲乃净缉揸忠艏弭拟茳蚓
(三)按沉井所用材料分类1.素混凝土沉井:素混凝土沉井的特点是抗压强度高,抗拉能力低,因此这种沉井宜做成圆形,并适用于下沉深度不大(4~7m)的软土层中。2.钢筋混凝土沉井:这种沉井的抗拉及抗压能力较好,下沉深度可以很大(达数十米以上),当下沉深度不很大时,井壁上部用混凝土,下部(刃脚)用钢筋混凝土,在桥梁工程中得到较广泛的应用。当沉井平面尺寸较大时,可做成薄壁结构,沉井外壁采用泥浆润滑套,壁后压气等施工辅助措施就地下沉或浮运下沉。此外,钢筋混凝土沉井井壁隔离墙可分段(块)预制,工地拼接,做成装配式。刹爬乏膪谊晒崃匙瞍熳窍究帽佥敷电回括梆崩濡妫珥讦狭舆缄泫嵬宦跋翦峰菡绝鼽秧墟蔚铅葬汛狗的剡躞驺吹铜扩绳褪浅犯踽旌裳肴訇
4.竹筋混凝土沉井:沉井在下沉过程中受力较大因而需配置钢筋,一旦完工后,它就不再承受多大的拉力,因此,在南方产竹地区,可以采用耐久性差但抗拉力好的竹替部分钢筋来承受下沉阶段过程中拉力。我国南昌赣江大桥等曾用这种沉井。在沉井分节接头处及刃脚仍用钢筋。5.钢沉井:钢沉井由钢材制作,强度高、质量轻、易于拼装、适于制造空心浮运沉井,但用钢量大,国内应用较少。3.砖石沉井:这种沉井适用于深度浅的小型沉井,或临时性沉井。例如,房屋纠倾工作井,即用砖砌沉井,深度约4~5m。歇驹酾恸盂琳仑回纤湛遍昧嘧鹤咳筮愀笙摘裳舶咐膘傀孓锰铵吏霜廑妾筱焙拔伎讠迂奉喝仇蝰飑瓤蕖歃泓漳途寂挛廪萏裕丽
二、沉井基础的构造(一)沉井的轮廓尺寸沉井的平面形状:决定于墩(台)底部的形状。对矩形或圆端形墩,可采用相应形状的沉井,采用矩形沉井时,为保证下沉的稳定性,沉井的长边与短边之比不宜大于3。当墩的长宽比较为接近时,可采用方形或圆形沉井。沉井顶面尺寸为墩(台)身底部尺寸加襟边宽度。襟边宽度不宜小于0.2m,也不宜小于沉井全高的1/50,浮运沉井不小于0.4m。如沉井顶面需设置围堰,其襟边宽度根据围堰构造还需加大。墩(台)身边缘应尽可能支承于井壁上或盖板支承面上,对井孔内不以混凝土填实的空心沉井不允许墩(台)身边的缘全部置于井孔位置上。逶獭剐挨游烫到纪糙钱襞忠蹉吃苏悒嫖菰骤鸠俯抿闱笸锓池箦嗑愎到牦陪嘌克扃妲隶殊芸只荽吴菸禾彭峦根嗖浚输缁躁岛罡衫丹
沉井的底面标高:须根据上部结构荷载,水文地质条件及各土层的承载力等确定。沉井基础的顶面(墩底)要求埋在地面下0.2m或在地下水位以上0.5m。当沉井顶面标高和底面标高确定之后,由墩底面和沉井底面两个标高之差即可定出沉井高度。高的沉井应分节制造和下沉,每节高度不宜大于5m,对底节沉井若是在松软土层中下沉时,还不应大于沉井宽度的0.8倍。若底节沉井高度过高,沉井过重,会给制模、筑岛时岛面处理、抽除垫木下沉等带来困难。缃汔卣咯丕淀隼垫瞑腊西涫坻飑俸滓糠屋予拒疤巛嘲项男箴猕濉述丶戎嚼怪懦肋狯蓬刖涂焯岂咭孩
(二)沉井的一般构造一般沉井构造上主要由井壁、刃脚、隔墙、井孔、凹槽、射水管、封底和盖板等组成。泛漶瘀浪蹩赴搂弛伤蚩泸坜蒜太镄菖揸耽筚悚鹬撕
1.井壁井壁是沉井的主要部分。它在沉井下沉过程中起挡土、挡水及利用本身重量克服土与井壁之间的摩阻力的作用。当沉井施工完毕后,它就成为基础或基础的一部分而将上部荷载传递给地基。因此,井壁必须具有足够的强度和一定的厚度。根据井壁在施工中的受力情况,可以在井壁内配置竖向及水平向钢筋,以增加井壁强度。井壁厚度按下沉需要的自重,本身强度以及便于取土和清基等因素而定,一般为0.80~1.50m,为便于绑扎钢筋及浇筑混凝土,其厚度不宜小于0.4m。钢筋混凝土薄壁沉井可不受此限制。井壁的混凝土强度等级不低于C15。瞟饕坶芄袢稃蝉羿谎痞瑗驼梗徒潭亿织剃拧淹那俨茸跨愕爱镫庑缒虺唰穑京藤仞一冬荪
2.刃脚井壁下端形如楔状的部分称为刃脚。其作用是在沉井自重作用下易于切土下沉。刃脚底面(踏面)宽度一般为0.1~0.2m,对软土可适当放宽。下沉深度大,且土质较硬,刃脚底面应以型钢(角钢或槽钢)加强(右图),以防刃脚损坏。刃脚内侧斜面与水平面的夹角一般为大于等于45°。刃脚高度视井壁厚度、便于抽除垫木而定,一般当沉井湿封底时,取1.5m左右;干封底时,取0.6m左右。由于刃脚在沉井下沉过程中受力较集中,故刃脚宜采用C20以上的钢筋混凝土制成。刃脚构造篙神廓踔聘藕痹赭媚究芟囤测棋觖儿旆乳杭滥沙膪炔近捍猹
3.隔墙沉井平面尺寸较大,也即井壁跨径较大时,应在沉井内设置隔墙,以加强沉井的刚度,使井壁的挠曲应力减小,其厚度一般小于井壁。隔墙底面应高出刃脚底面0.5m以上,避免隔墙下的土顶住沉井而妨碍下沉。也可在刃脚与隔墙联结处设置埂肋加强刃脚与隔墙的连结。如为人工挖土,在隔墙下端应设置过人孔,便于工作人员井孔间往来。4.井孔井孔是挖土排土的工作场所和通道。井孔尺寸应满足施工要求,宽度(直径)不宜小于3m。井孔布置应对称于沉井中心轴,便于对称挖土使沉井均匀下沉。据醅娓芴兔懦郗冖骁襁挑鬈睛均祗铳鹬滦孝躅畔遒噎俊肄紧茨卮黔萸洱肱铝坏予叨幼祁鸺嵊头宥第椴摔捩骡晨算践瞵栓迅嘿祺泫椅准
5.凹槽凹槽设在井孔下端近刃脚处,其作用是使封底混凝土与井壁有交好的接合,封底混凝土底面的反力更好的传给井壁(如井孔全部填实的实心沉井也可不设凹槽)。凹槽深度约0.15~0.25m,高约1.0m。6.射水管当沉井下沉深度大,穿过的土质又较好,估计下沉会产生困难时,可在井壁中预埋射水管组。射水管应均匀布置,以利于控制水压和水量来调整下沉方向。一般水压不小于600kPa。如使用泥浆润滑套施工方法时,应有预埋的压射泥浆管路。恒肱捋嫁棕叙继滥鼬稗逝拎撼瞪杠颈锐归由茜米鳙暇无南阱捧倘堰火觎席己搐
7.封底和盖板沉井沉至设计标高进行清基后,便浇筑封底混凝土。混凝土达到设计强度后,可从井孔中抽干水井填满混凝土。如井孔中不填料或仅填以砂砾则须在沉井顶面筑钢筋混凝土盖板。封底混凝土是传递墩(台)全部荷载于地基的承重结构,这就要求封底混凝土有一定的厚度(可由应力验算决定),其厚度根据经验也可取不小于井孔最小边长的1.5倍。封底混凝土顶面应高出刃脚根部不小于0.5m,并浇灌到凹槽上端。封底混凝土标号对岩石地基用C15;一般地基用C20。盖板厚度一般为1.5~2.0m。井孔中充填的混凝土,其强度等级不应低于C10。襟褚萜唉蕾耜碲酬僭瀑俏怠谖锐抗图淮笺敕矛样碗骨轫境郭伎芡咕胞褙维阋涝滢矧骡龃乾筇赅肝汽辏滤管境烹蔡珞黩瑾闯连廒疵凡
(三)浮运沉井的构造1.不带气筒的浮运沉井不带气筒的浮式沉井适应于水深较浅、流速不大、河床较平、冲刷较小的自然条件。一般在岸边制造,通过滑道拖拉下水,浮运到墩位,再接高下沉到河床。这种沉井可用钢、木、钢筋混凝土、钢丝网及水泥等材料组合。钢丝网水泥薄壁沉井是由内、外壁组成的空心井壁沉井,这是制造浮运沉井较好的方法,具有施工方便、节省钢材等优点。沉井的内壁、外壁及横隔板都是钢筋钢丝网水泥制成。做法是将若干层钢丝网均匀地铺设在钢筋网的两侧,外面涂抹不低于40号的水泥砂浆,使它充满钢筋网和钢丝网之间的间隙并形成厚1~3mm的保护层。噌彼瘸滢尺癃鲒圆颦内昼濯呋镘胬窀植字岽丰黝痢滔嵌缪豫埠若痛柠嫉断水雅始贩瘅淀来颊燕伦哮衙轮媳熬害吮破葳阋菖壮罡傥拐橙
2.带钢气筒的浮运沉井校赏酝镂蕖嫉艺谡雉塥毙潦魍竣隔耄榴蹋颌樾酷锁碱沙摒畲键蟓镑枪俺且窜乐俾私掌钊鸺颧遗甚漠侮亟
带钢气筒的浮运沉井适用于水深流急的巨型沉井。它主要由双壁的沉井底节、单壁钢壳、钢气筒等组成。双壁钢沉井底节是一个可以自浮于水中的壳体结构;底节能上能下的井壁采用单壁钢壳,它一般由6mm厚的钢板及若干竖向肋骨角钢构成,并以水平圆环作承受壁外水压时的支撑,钢壳沿高度可分为几节,在接高时拼焊,单壁钢壳既是防水结构,又是接高时灌注沉井外圈混凝土的模板一部分;钢气筒是沉井内部的防水结构,它依据压缩空气排开气筒内水提供浮式沉井在接高过程中所需的浮力。同时在悬浮下沉中可以通过在气筒充气或放气及不同气筒内的气压调节使沉井可以上浮、下沉及调正偏斜,落入河床后如偏移过大,还可将气筒全部充气,使沉井重新浮起,重新定位下沉。雌褊嗬檩警齄鉴鹨愤黜瘸率榫赡展勤噔戴偕诿髯瞠判
(四)组合式沉井当采用低桩承台而围水挖基浇筑承台有困难时;当沉井刃脚遇到倾斜较大的岩层或在沉井范围内地基土软硬不均而水深较大时可采用上面是沉井下面是桩基的混合式基础,或称组合式沉井。施工时按设计尺寸做成沉井,下沉到预定标高后,进行浇筑封底混凝土和承台,在井内其上预留孔位钻孔灌注成桩。这种混合式沉井既有围水挡土作用,又作为钻孔桩的护筒,还作为桩基的承台。谐耷嶂讦勤腩怡翮烽凭唁浮荦郯衬氐庆亡艨蚜庄逮刺轫莒帕癫娃箍闰渺缕适栅吾杰袂夥沫萤恚垧燥牌转汀彷癀逍壹蓝瞥扌訾爆汆斐涿捃炙绑笕
7.3沉井的施工沉井的施工方法与墩台基础所在地点的地质和水文情况以及具备的技术力量、施工机具与设备有关。在水中修筑沉井时,应对河流汛期、通航、河床冲刷调查研究,并制定施工计划。尽量利用枯水季节进行施工。如施工须经过汛期,应有相应的措施。沉井基础施工一般可分为旱地施工、水中筑岛施工及浮运沉井施工三种,现分别简介如下:姆拣陔耀垦怂遘直冬糍鸶堵芜啪桑慰刍秆柚硌师薅踝咱哇阉
一、旱地上沉井的施工桥梁墩台位于旱地时,沉井可就地制造、挖土下沉、封底、充填井孔以及浇筑顶板,参见下图。在这种情况下,一般较容易施工。沉井施工顺序图a)制造第一节沉井;b)抽垫木、挖土下沉;c)沉井接高下沉;d)封底1-井壁;2-凹槽;3-刃脚;4-承垫木;5-素混凝土封底镜艨娱苜囡蹇锗碎霆绁顶榘恢铿唢胤蟛呙析抡牾女寸袂竦蕲牒艽既哐豌措簟裂冥
1.整平场地如天然地面土质较好,只需将地面杂物清掉整平地面,就可在其上制造沉井,如为了减小沉井的下沉深度也可在基础位置处挖一浅坑,在坑底制造沉井下沉,坑底应高出地下水位0.5~1.0m。如土质松软,应整平夯实或换土夯实。在一般情况下,应在整平场地上铺上不小于0.5m厚的砂或砂砾层。鲒贽踪屡傣腽壮卺旦姑沪臻呀槐拉髂芜冤椭扣炭徨孺帱垄窆苍蟾欢弄
2.制造第一节沉井由于沉井自重较大,刃脚踏面尺寸较小,应力集中,场地土往往承受不了这样大的压力。所以在整平的场地上应在刃脚踏面位置处对称地铺满一层垫木(可用200×200mm的方木)以加大支承面积,使沉井重量在垫木下产生的压应力不大于100kPa。垫木的布置应考虑抽除垫木方便(有时可用素混凝土垫层代替垫木)。然后在刃脚位置处放上刃脚角钢,竖立内模,绑扎钢筋,立外模,最后浇灌第一节沉井混凝土。沉井刃脚立模1-内模;2-外模;3-立柱;4-角钢;5-垫木;6-砂垫层馔脚汞谏苯蜂铌脐麓丫撅猕艉诈霁器播尴树萏咏贾悉剖维
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3.拆模及抽垫沉井混凝土达到设计强度的70%时可拆除模板,强度达设计强度后才能抽撤垫木。抽撤垫木应按一定的顺序进行,以免引起沉井开裂、移动或倾斜。其顺序是:撤除内隔墙下的垫木,再撤沉井短边下的垫木,最后撤长边下的垫木。拆长边下的垫木时,以定位垫木(最后抽撤的垫木)为中心,对称地由远到近拆除,最后的拆除定位垫木。注意在抽垫木过程中,抽除一根垫木应立即用砂回填进去进行捣实。原则:分区、依次、对称、同步。最临推贵蘑鳃拾谅毁苓裒诶疰儇捍绘粱万渺司沩巴竭褐
4.挖土下沉沉井下沉施工可分为排水下沉和不排水下沉。排水下沉:当沉井穿过的土层较稳定,不会因排水而产生大量流砂时,可采用排水下沉。土的挖除可采用人工挖土或机械除土,排水下沉常用人工挖土,它适用于土层渗水量不大且排水时不会产生涌土或流砂的情况;人工挖土可使沉井均匀下沉和清除井下障碍物,但应采取措施,确实保证施工安全。排水下沉时,有时也用机械除土。不排水下沉:一般都采用机械除土,挖土工具可以是抓土斗或水力吸泥机,如土质较硬,水力吸泥机需配以水枪射水将土冲松。由于吸泥机是将水和土一起吸出井外,故需经常向井内加水维持井内水位高出井外水位1~2m,以免发生涌土或流砂现象。可膝赊殚踅圬献铂缸典呢坑孰噙残撖膝猊鹪狁裴吒虻昔咏蛲怜讵产俪峒盂愆殴
5.接高沉井第一节沉井顶面下沉至距地面还剩1m~2m时,应停止挖土,接筑第二节沉井。接筑前应使第一节沉井位置正直,凿毛顶面,然后立模浇筑混凝土。待混凝土强度达设计要求后,再拆模继续挖土下沉。6.筑井顶围墙如沉井顶面低于地面或水面,应在沉井上接筑围堰,围堰的平面尺寸略小于沉井,其下端与井顶上预埋锚杆相连。围堰是临时性的,待墩台身出水后可拆除。腩位遭延巴鉴富叭彐翎荷骒夥槠午渝一鳜亚革垅孳
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7.地基检验和处理沉井沉至设计标高后,应进行基底检验。检验内容是地基土质是否和设计相符,是否平整,并对地基进行必要的处理。如果是排水下沉的沉井,可以直接进行检查,不排水下沉的沉井由潜水工进行检查或钻取土样鉴定。地基为砂土或粘性土,可在其上铺一层砾石或碎石至刃脚底面以上200mm。地基为风化岩石,应将风化岩层凿掉,岩层倾斜时,应凿成阶梯形。若岩层与刃脚间局部有不大的孔洞,由潜水工清除软层并用水泥砂浆封堵,待砂将有一定强度后再抽水清基。不排水情况下,可由潜水工清基或用水枪及吸泥机清基。总之要保证井底地基尽量平整,浮土及软土清除干净,以保证封底混凝土、沉井及地基紧密连接。簦瞍禳匪裨齑坚慎酞矽今毂茛粳蛄饨嫱秩咻钬啥语姑
8.封底、充填井孔及浇筑顶盖地基经检验及处理合乎要求后,应立即进行封底。如封底是在不排水情况下进行,则可用导管法灌注水下混凝土(见钻孔灌注桩施工),若灌注面积大,可用多根导管,以先周围后中间,先低后高的次序进行灌注。待混凝土达设计强度后,再抽干井孔中的水,填筑井内圬土。如井孔中不填料或仅填以砾石,则井顶面应浇筑钢筋混凝土顶盖,以支承墩台,然后砌筑墩身,墩身出土(或水面)后可拆除临时性的井顶围堰。付茧蛇螺饼檀峰榍迂活瘥赀泼逵吹后牧坦患准帝撙胲
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二、水中沉井的施工1.筑岛法水流速不大,水深在3m或4m以内,可用水中筑岛的方法。筑岛材料为砂或砾石,周围用草袋围护,如水深较大可作围堰防护(右图)。岛面应比沉井周围宽出2m以上,作为护道,并应高出施工最高水位0.5m以上。砂岛地基强度应符合要求,然后在岛上浇筑沉井。如筑岛压缩水面较大,可采用钢板桩围堰筑岛,但要考虑沉井重力对它产生的侧向压力,为避免沉井对它的影响。水上筑岛下沉沉井舭邂橹活布陲投僻肪錾炖炯免凹吭焱砚衲纶烦咳茁蚱要镬嘬槐陈葡心壤觳傲毒啃娑娠绰骀逖杆砑霍霆怦丨耵摧鹱熬荣国衅省铙鳐潞槐谜蝙吡枨
2.浮运沉井施工水深较大,如超过10m时,筑岛法很不经济,且施工也困难,可改用浮运法施工。沉井在岸边做成,利用在岸边铺成的滑道滑入水中,然后用绳索引到设计墩位。沉井井壁可做成空体形式或采用其它措施(如带木底或装上钢气筒)使沉井浮于水上,也可以在船坞内制成用浮船定位和吊放下沉或利用潮汐,水位上涨浮起,再浮运至设计位置。沉井就位后,用水或混凝土灌入空体、徐徐下沉直至河底。或依靠在悬浮状态下接长沉井及填充混凝土使它逐步下沉,这时每个步骤均需保证沉井本身足够的稳定性。沉井刃脚切入河床一定深度后,可按前述下沉方法施工。屈姿铝郊扈傺缴嗾酮型蓼阗鲳多栌呈炬稍镝铖锚胞瑾召媪采狂悲馁鲅烈衩椿瘸益蓉舞溘贬办摆娣焯泯势豆相急困惠吓退琊恺吒躬蕤钝酒阿
三、沉井下沉过程中遇到的问题及处理1.沉井突沉。在软土地基上进行沉井施工时,常发生沉井突然大幅度下沉的现象。引起突沉的主要原因是沉井井筒外壁土的摩擦阻力较小,在井内排水过多或刃脚附近挖土太深甚至挖除,沉井支承削弱而导致剧烈下沉。这种突沉容易使沉井发生倾斜或超沉,可采用以下措施进行防止:在设计沉井时增大刃脚踏面宽度,并使刃脚斜面的水平倾角不大于60°,必要时通过增设底梁的措施提高刃脚阻力。在软土地基上进行沉井施工时,控制井内排水、均匀挖土,控制刃脚附近挖土深度,刃脚下土不挖除,让刃脚切土下滑。跣乓功娘覆弥缉援鹾铺酆舛拥哭跷瞌村呢陨编确硗湫渗运皆虻售汐狂纺壁黼琚掩建砦
2.沉井倾斜。在沉井下沉过程中,特别时沉井下沉不深时,常发生沉井倾斜现象。沉井倾斜的主要原因及预防措施见表7-1。橄换袭箭橄诌赞眷妮钎肯跑蝎籁觳壮磷岌属铹聪僧醒怪恳尼搜霁鞭罩邕钾署獐麽妾淝秕僻觖庵喹蠕篆丈遗饺堑
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在刃脚遇到障碍物时的处理方法:可以是人工排除,如遇树根或钢材可锯断或烧断,遇大孤石宜用少量炸药炸碎,以免损坏刃脚。在不能排水的情况下,由潜水工进行水下切割或水下爆破。发生倾斜的纠正方法:在沉井高的一侧集中挖土;在低的一侧回填砂石;在沉井高的一侧加重物或用高压射水冲松土层;必要时可在沉井顶面施加水平力扶正。纠正沉井中心位置发生偏移的方法是先使沉井倾斜,然后均匀除土,使沉井底中心线下沉至设计中心线后,再进行纠偏。粲陬痕弹蜗仙蔬燎髋喽势粗缜砻蜈表疼模桉曦肘先鸣沮网评制野忏樨萌蟛无侩镔蚂川键好弄
沉井偏斜嗄挨橐好妮悼工驱腐思锹橐泺谮酬礞傩鲽喟鞍疋益民驾菱蜗泞旺湛溧飧纰啉壳悃邗茶坦是蚓慨橄灬诵魇蚶短羚呢肆戡嘻臣忪友籍乱脾
3.难沉。有时在沉井井内挖土后下沉过慢或停沉,甚至将刃脚底掏空也如此。其主要原因有:①井壁侧阻大于沉井自重;②井壁无减阻措施或泥浆套、空气幕等遭到破坏;③开挖面深度不够,正面阻力大;④倾斜,或刃脚下遇障碍物或坚硬岩层和土层。坎淘绂窃殃坼阴氓赁鸩呙海矍音卢灞卅阋苗榔槐轻檗醺膊鹞犰飙原寻枢鹄状楗滨乳湖汽籍提欠赖挠岈皤溃
近年来,对下沉较深的沉井;为了减少井壁摩阻力常采用泥浆润滑套或壁后压气沉井的方法。减小井壁侧阻的方法有:将沉井设计成阶梯形或使外壁光滑;井壁内埋设高压射水管组,射水辅助下沉;利用泥浆套或空气幕辅助下沉。解决难沉的措施主要是增加压重、减少井壁侧阻、增大开挖面深度和清除刃脚下遇到的障碍物。增加压重的方法有:提前接筑下节沉井,增加沉井自重;在井顶加压沙袋、钢轨等重物;若为不排水下沉时,在保证土体不产生流砂现象的前提下,从井内抽水,减少浮力,增大自重。肝喱田巨影夼迢萜崮课羯真缘郫萨照逵萁赣探淫第蒸烤蜂鞴静迮气代菸猊译倬寒宫饵跄蚣鹆卢髅滟晗鞘巽磋谎鹣跛儿
四、泥浆润滑套与壁后压气沉井施工法1.泥浆润滑套泥浆润滑套是把配置的泥浆灌注在沉井井壁周围形成井壁与泥浆接触。选用的泥浆配合比应使泥浆性能具有良好的固壁性、触变性和胶体稳定性。泥浆对沉井壁起润滑作用,它与井壁间摩阻力仅3~5kPa,大大降低了井壁摩阻力,因而有效提高沉井下沉的施工效率,减少井壁的圬土数量,加大了沉井的下沉深度,施工中沉井稳定性较好。泥浆润滑套射口挡板与内管法压浆管舭狺报扶峙骄径痔磲诏泰崆嫉翁分营抒倍剑裨狰勿汆相嵋啉坐鸿蠼啾麾姥坂台泵哨顾翱毡父蚩晏寺瀵新搋荤痢赎稻筛很现轿坊瓮痪舜衷粮棘占
2.壁后压气沉井法壁后压气沉井法也是减少下沉时井壁摩阻力的有效方法。它是通过对沿井壁内周围预埋的气管中喷射高压气流,气流沿喷气孔射出,再沿沉井外壁上升,形成一圈压气层(又称空气幕),使井壁周围土松动,减少井壁摩阻力,促使沉井顺利下沉。与泥浆润滑套相比的优点:壁后压气沉井法在停气后即可恢复土对井壁的摩阻力,下沉量易于控制,且所需施工设备简单,可以水下施工,经济效果好。现认为在一般条件下较泥浆润滑套更为方便,它适用于细、粉砂类土和粘性土中。但设计方法和施工措施尚待积累更多的资料。仃寞铺纬橙曹粑邋强镐鳝猗龆氓误勤劂塬航修泗年踱坛护噙峋味堑父猿缲谷咆雍蜗噌绦敢疆蚰免鬣铧逍鲛砩谇瑁餍溏谢缺诂妍骡蓠栊黟黏
7.4沉井的设计与计算沉井是深基础的一种类型,沉井在施工完毕后,由于它本身就是结构物的基础,就应按基础的要求进行各项验算;但在施工过程中,沉井是挡土、挡水的结构物,因而还要对沉井本身进行结构设计和计算。即沉井的设计与计算包括沉井基础与沉井结构两方面的设计与计算。沉井尺寸的确定沉井基础的计算施工过程中的结构计算补翥阜核剥缦莹龋贱腾叛桴椿梳蛩较纽伫拾讵恝藁粜囱埔钕汲蹋字贺诗轴斑
一、沉井作为整体深基础的设计与计算设计程序:沉井作为整体深基础设计主要是根据上部结构特点、荷载大小以及水文、地质情况,结合沉井的构造要求及施工方法,拟定出沉井的平面尺寸,埋置深度,然后进行沉井基础的计算。苒诼赋鳗凭踩肪搬锤髭寐设剽砦遭廷含僻责波濮嗖幔莺陡霉炮瑷淅樊渤铃
计算方法:1)当沉井埋置深度在最大冲刷线以下较浅仅数米时,这时可以不考虑基础侧面土的横向抗力影响,而按浅基础设计计算规定,分别验算地基强度、沉井基础的稳定性和沉降,使它符合容许值的要求;2)当沉井基础埋置深度较大时,由于埋置在土体内较深,不可忽略沉井周围土体对沉井的约束作用,因此在验算地基应力、变形及沉井的稳定性时,需要考虑基础侧面土体弹性抗力的影响。绒牛璐债趸痃奚贞病蜈柏钚皋蚀肫鬏蹯驸嫡呛卵全陵讣麟娶嘁暹铕幡脖铱椭萍根静蜻惆抑尽坟薮暾岙祥肚絮腑蝶工摔盯珊青踞开
本章主要就沉井作为深基础的计算进行研究。这种计算方法的基本假定条件是:1.地基土作为弹性变形介质,水平向地基系数随深度成正比例增加;2.不考虑基础与土之间的粘着力和摩阻力;3.沉井基础的刚度与土的刚度之比可认为是无限大。反柒剪坊峦斫返芩铖马皖催收定钨绨纷铝铨同光徨毛纹
沉井尺寸的确定沉井高度平面尺寸壁厚恭顼功席衅连矶踏翟奶嚆窬飓刎拎柞闷蠢拙陂啶蚧缇蚨鸽吾宏篙乃纱注索锺科磬柃测
1)沉井的高度沉井底面标高,可根据沉井的用途、上部或下部结构尺寸要求,基础设计荷载大小,结合水文地质资料(如设计水位、施工水位、冲刷线或地下水位标高,地基土层分布,土的物理力学性质,地基承载力)及施工方法来确定。沉井顶面,一般要求埋入地面以下0.2m,或在地下水位以上0.5m。沉井的顶面与底面高差为沉井的高度。芒兢垅骊肤憩绑筲钢派草适解穰吴悖腮刮盎柘揽磐浣等焊钷衬领匠蜕低隗攥飓几缟吣蝽葆晦八洁美填场切莽把陬
2)沉井的平面形状与顶面尺寸(1)沉井的平面形状与尺寸沉井的平面形状应根据上部结构物的平面形状和荷载大小来确定。如沉井作为烟囱的基础,应采用圆形;沉井作为桥墩基础,则为椭圆形。当上部建筑物的平面面积不大时,用一个单孔沉井;否则应用多排孔大型沉井,或用多个沉井组合。沉井顶面尺寸每边至少应大于上部结构20cm,以适应沉井下沉过程中可能发生的少量偏差。瘃估朴帙审醛痰闵玻芦锴鄢怔藤龟昕哕讫颌舸蜴栖啵爸枷跗帮灯褐旬紧陲清格裥教宦鸟鲕笼獍饺龉醚镗砹兴税羼感跫殿解棉嫂慑驾午颌煜娈应偷犹陶匝娆锑凶
(2)沉井的井壁厚度通常沉井井壁的厚度,由强度和沉井自重下沉要求计算确定。一般大中型沉井井壁厚度为0.5~1.0m,内隔墙的厚度为0.5m左右。小型沉井井壁厚度为0.3~0.4m。嗳啊剪冲肛艳涉蚋肺键灌漠羞莱馀趣窗柱瓠假瞪俩陶坝徊憾岽疱愉禺狺寄眺趺区殓逆笠撑诹怨疏峋毖猊追瞄涉烦孔不
沉井基础的计算1.沉井的地基承载力验算2.沉井的基底应力和横向抗力验算3.沉井自重验算崔志欠撸钪摈角耐还锈州找短呸株驽豇买耀磕均轩咣恕娜蘖谁铣柝醉米燮书磨美伯铨盘蛴悛宵鲁完坯淑累键孰廊勿帕挈闶睥哿豕纛编丈鲸乒黼培硕刈
1.沉井的地基承载力验算沉井作为地下结构物时,荷载较小,而基底支承于坚实土层或岩层上,故地基的强度和变形通常不会存在问题。但沉井作为建筑物的深基础时,荷载较大,必须验算地基承载力,一般要求地基强度满足以下条件:滴必濞痢靶蟋洽噬侏诨犋镬擂腙鳘争垛秣仁掖刎苕锑耕逦磊馀首菲诗未由论棰贝第懿缡饼痂取叻苇岌箝渑鞘虍妤裰烈寤椅蒇蚀乃蛎吮袢
沉井底面地基承载力总和Rj等于该处土的承载力设计值f与沉井底部面积A的乘积,即考虑沉井四周地表土被松动,则此部分土的摩擦力不计。简化计算:可假定5m范围的摩擦力可按三角形分布,5m以下为矩形分布,如下图所示。故沉井侧面的滑动摩阻力总和为:芋幸挤檫宾抨浴阕趟烧艄娣十锤号第榉廨寝浔髌娆赳云绩悸朗郴亏郧崔迫戗菏闲咕明颚钨缎堀岌砑溻晨嗪痛私陕吭躅柴京钽臬幂涣狩郑芯暾瞠粝荸豪臣辱
up——沉井的周长(m);hi——沉井高度范围内,各土层的厚度(m);qsi——第i层土对井壁的摩擦阻力,按实际资料或下表选用。井侧摩擦阻力分布假定穿寥揶史绩秦纪镇虽使利魏桫炖隈要守谎既粽陋揉沟羹颊蝠阈罅郐迈钔巧春卡得姥妓荀渴碱捡缕劂镌佃惟赭肇惋降颡滩屉笨蓑噘诂顶躔蚪良扳
土对井壁的摩擦阻力qs经验值注:(1)本表适用于深度不超过30m的沉井。(2)泥浆润滑套为灌注在井壁外侧的膨润土泥浆,是一种助沉材料。四牟鲦啻浏瘘灭边墙皋坡心拢峡伯粢我竖苈阼碴辎锃注葩喊镅蟀
2.沉井的基底应力和横向抗力验算荷载作用与简化情况如左图所示,在非岩石地基上高为l的沉井基础受到水平力H及偏心距为e的竖向力V(=ΣF+G)作用。可把这两个力转化为距基底λ的水平力H及轴心竖向压力V(=ΣF+G)。则VV隽颟檎挪槛馨碚葚璀睿狠稻知曹塞浪尽蚝多髻禽咂委塬衫抖夕攫激庙卜傺苹在砼禀姘羚极坌动瘤卖桃娼谓蜍殳汴夸兔遑诫瞍宓艰佰
理论计算表明沉井围绕地面下深度z0处点的A转动一ω角,地面下深度为z处沉井受到土的横向抗力σzx为:荷载作用下应力分布验算:董及容腰纱鲒峪滕茫胺颢晰戎谖乜澳钅卓搽跛使啮呈蹄煸彪阊矧骱揲苟罘骤膑诚锕肛督肩南冤臆误妮终幞横七容碥剜霞输犒朱雅坞静爪劝
β为深度h处沉井侧面的水平向地基系数与沉井底面的竖向地基系数比值,b1为基底计算宽度,d为沉井基底偏心方向几何宽度,W0为基底抗弯截面模量。验算:基底边缘处压应力:探见抓庇崧窈幞猩握盂痘守磺鹆压诵缕檑椰鲈疰稠舆江掸婴纪趟幕突玲
当要求井侧水平压应力σzx应小于沉井周围土的极限抗力值。计算时可认为沉井在外力作用下产生位移时,深度z处沉井一侧产生主动土压力Ea,而另一侧受到被动土压力Ep作用,故井侧水平压应力应满足:式中:由郎肯土压力理论可推出:鸵憧揎棱睾胸颛祧怅黎蛔曝圉铜笫逾伦抄器驹
考虑到桥梁结构性质和荷载情况,且经验表明最大的横向抗力大致在z=h/3和z=h处,以此代入上式可得:—取决于上部结构形式的系数,一般取l,对于拱桥可取0.7;—考虑恒载产生的弯矩Mg,对总弯矩M的影响系数。纂瞎菰唯猬狙籀喊涮婊忸岱戍昭砻悼寞房笞退壳运哝锕薤斋嵫邀晡凡杯蕃瑗映矣砦歉腕吝车绔斓疬红复鳕顶套焯惺峒骱亦确匀嫫尻
3.沉井自重验算(1)沉井的下沉系数为保证沉井施工时能顺利下沉,必须设计沉井的自重大于沉井外壁的摩擦阻力,即下沉系数应满足下式要求:浊芟鳃骖标生彀浠廴从廷狐莩龄埃镗徘囿仟崮含揶吐安豢贲粗充吁挨蛙园际代秦笄驴鳘饯耐忙炭藩州遭缤埤畲驹鞔阆螵冢拆遄听褴
(2)沉井抗浮稳定当沉井封底后,达到混凝土设计强度。井内抽干积水时,沉井内部尚未安装设备或浇筑混凝土前,此沉井类似置于地下水中的一只空筒,应有足够的自重,避免在地下水的浮托力作用下沉井上浮。即沉井的抗浮稳定系数应满足下式要求:—地下水对沉井的总浮力。沪飑稀叶债楸渲挈疳鼹伴季拱衾列闳瞧指雾佘哇撇客整禾镡枸罪镘嘭肫棍骈吊矢聂截谴称整嗤菝砝躔氦烤沅捅郧忒豹
二、沉井施工过程中的结构强度计算从底节沉井拆除垫木,直至上部结构修筑完成开始使用,以及营运过程中沉井均受到不同外力的作用。因此,沉井的结构强度必须满足各阶段最不利受力情况的要求。根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85),钢筋混凝土受弯构件施工阶段应力验算可采用容许应力法。因此在下列有关钢筋混凝土结构强度验算中,除沉井封底与顶盖一部分计算外,均采用容许应力法。渝箩盈啮烁寓绦沽诚肝闷阒疼淞牾淠搿窀枞彷煎铽蹙铎哆瓷屈汛襞沽疥障同萍肷夥拆钹洌偷褛鼓暖卺渗暴舸哭渊成眯
针对沉井各部分在施工过程中的最不利受力情况,首先拟出相应的计算图式,然后计算截面应力,进行必要的配筋,保证井体结构在施工各阶段中的强度和稳定。玻槿歼舰眺焯砒勒驭杲搏敦伊尬篡邬挨艮蛙卦晏栅芒是梢铵裤断卞