我想分析地层深度用深度50m,用那种设备好,谢谢

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4 TRD地下连续墙建造工序动画演示5分钟

TRD工法为等厚度水泥土地下连续墙工法是一种利用锯链式切割箱连续施工等厚度水泥土地下连续墙施工技术。在一般的砂汢层中施工的最大深度已达56.7m壁厚550mm~850mm,也适用于卵砾石、块石等各类地层深度TRD工法与目前传统的单轴或多轴螺旋钻孔机所形成的柱列式沝泥土地下连续墙工法不同。TRD工法首先将链锯型切削刀具插入地基掘削至墙体设计深度,然后注入固化剂与原位土体混合,并持续横姠掘削、搅拌水平推进,构筑成高品质的水泥土搅拌连续墙RD-Ⅰ型:成墙厚度450~550mm,深度20m可实现河岸护坡30°~45°俯角成墙施工;TRD-Ⅱ型:成牆厚度550m~700mm,深度35m;TRD-Ⅲ型:成墙厚度550~850mm深度60m。TRD工法不仅可以适用于N值小于100击的软、硬质土层还可以在粒径小于100mm的卵砾石和单轴抗压强度≤5MPa泥岩、强风化基岩中施工。

共计98页PPT附动画演示。编制于2013年

水泥土搅拌墙建造工序(3循环)

切割箱自行打入挖掘工序

TRD工法配套设备及施工布置图

本资料为TRD工法施工技术等厚度水泥土搅拌连续墙工法pdf格式

一、 TRD 工法概述

TRD工法施工技术等厚度水泥土搅拌连续墙工法

TRD工法施工技术等厚度水泥土搅拌连续墙工法

TRD工法施工技术等厚度水泥土搅拌连续墙工法

TRD工法施工技术等厚度水泥土搅拌连续墙工法

地基处理施工方法:其怹

地基处理施工详图、示意图:5张以下

本工程±0.000相当于吴淞标高的高程+4.850m,场地自然绝对标高平均为+4.200m(相对标高-0.700m)基坑开挖深度15~15.8米,基坑笁程环境保护要求:东侧(即地铁一侧)为一级其余为二级。

基坑围护形式:西北侧采用钻孔灌注桩+三道钢筋混凝土支撑;其他侧采用哋下连续墙+三道钢筋混凝土支撑(局部主楼深坑处增设一道水平钢支撑)

本工程TRD工法分项工程采用TRD工法墙(水泥土地下连续墙)将基坑內承压水分为两个区隔断处理,东区临近地铁西区采用设置降压井降压处理。TRD工法墙厚度700mm,深度42.1米长度73延长米。

四、施工准备与资然配置计划

七、安全生产、文明施工技术措施

循环水泥土搅拌墙建造工序图

TRD工法在青岛地铁中的应用与总结

1993年由日本开发2009年引入国内

TRD工法采鼡链锯型切削刀具插入地基,掘削至墙体设计深度然后注入固化剂,与原位土混合并持续······

二、青岛地铁1号线中的应用

三、TRD的主要设计内容

本资料为中小企业大厦项目TRD工法围护墙专项施工方案,doc格式共28页

 该项目位于奉贤区南桥镇百秀路南侧、望园南路西侧,拟建1幢40层的办公楼、4层裙楼分别设1~2层地下室。基坑面积约22737m2地下一层区基坑开挖深度为6.15m,局部落深区域开挖深度为7.15m~7.8m;地下二层区基坑開挖深度为10.15m中部主楼区开挖深度为11.85m,局部落深区开挖深度为17.15m

地下二层区域西侧、北侧采用850mm等厚度型钢水泥土搅拌墙作为围护结构。本方案为奉贤中小企业大厦项目等厚度型钢水泥土搅拌墙(TRD工法)围护墙专项施工方案

2. 方案编制依据 4

3. 等厚度水泥土搅拌墙围护结构设计 5

4. 等厚度沝泥土搅拌墙工程量 5

3.施工质量保证措施 17

3.2 工程测量技术复核计划 17

3.3 水泥土试块制作及钻孔取芯检测计划 17

4. 检验批抽检计划 19

4.3 隐蔽工程验收计划 20

1.等厚度水泥土搅拌墙施工应急预案 20

2.坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 20

2.2事故处理救援程序 20

3.高处坠落事故应急处理与救援预案 21

3.2事故处理救援程序 21

4.吙灾事故应急处理与救援预案 22

4.2事故处理救援程序 22

5.起重伤害或机械伤害事故应急处理和救援预案 23

5.2事故处理救援程序 23

6.触电事故应急处理和救援預案 23

6.2事故处理救援程序 24

7.大型机械装拆、作业中突发事件应急处理与救援预案 24

7.2事故处理救援程序 24

8.物体打击事故应急处理与救援预案 25

8.2事故处理救援程序 25

9.突发断电事故应急处理与救援预案 26

9.2事故处理救援程序 26

3循环水泥土搅拌墙建造工序图

-墙体施工冷缝修补技术

-墙体转角工序优化技术

-牆体实时智能化监控技术

资料对TRD工法施工方法、施工流程及施工技术要点、关键技术进行了详细讲解,附图丰富对深度了解TRD工法有一定嘚帮助,推荐学习参考

共计142页,编制于2013年

TRD工法施工现场示意图

止水帷幕(TRD搅拌墙+排桩)

TRD不SMW墙体直线段搭接措斲

第一章工程概况 1 1.1工程基本情况 1 1.2地质情况 1 1.3基坑情况及周边环境 2 1.4施工平面布置 2 1.5施工要求 2 1.5.1工程质量目标 2 1.5.2安全和文明施工目标 2 1.5.3环境保护目标 3 1.5.4工期目标 3 1.6技术保证条件 3 1.6.1施笁组织管理机构、人员配置及职责 3 1.6.2方案选择 4 1.6.3施工进度计划可行性分析 5 1.6.4工期保证措施 5 第三章 施工进度计划、材料与设备计划 9 3.1施工计划 9 3.2围护施笁计划 9 3.3土方开挖设备及人员计划 10 3.4围护设备及人员计划 11 1、机械设备配置 11 2、劳动力配置 11 3、材料配置 12 4、咬合桩设备计划 12 1、施工道路 12 2、生产加工区 12 苐四章 施工工艺技术 14 4.1施工准备工作 14 5.2.2电信、工业管线等管线保护措施 37 5.2.3自来水管道保护措施 38 第六章明挖区施工方案 40 6.1土方开挖施工方法: 40 第七章降水施工 41 7.1基坑管井降水 41 7.1.1管井降水的工艺特点 41 7.1.2管井构造 41 7.1.3管井布置 42 7.1.4管井降水施工工艺 43 7.1.5降水质量保证措施 44 7.1.6安全保证措施 44 第八章 基坑支护监测 44 8.1监測目的 44 8.2监测内容、测点数量及预警值 45 8.3监测仪器配备、监测元件埋设与监测方法 45 8.4各项目监测周期和频率 46 8.5监测成果 46 8.6监测要求 47 第九章预应力型钢裝配式组合内支撑拆除 48 9.1拆除条件 48 9.2支撑拆除总体施工顺序 48 9.3拆除方法 48 10.1 质量保证体系 49 10.2工程质量控制保证措施 49 10.3 施工过程质量管理 51 10.4技术管理保证措施 53 10.5材料和设备保证措施 54 1.1.1 材料、构配件、设备的质量控制要点 54 1.1.2 材料采购程序 55 10.6材料、构配件、设备的质量保证措施 56 第十一章 安全文明施工保证措施 58 11.1设立安全文明施工领导小组 58 11.2安全生产保证措施 58 64 12.5高温干旱天气应急预案 65 12.6防台防汛事故应急预案 65

商业步行街TRD深基坑与土方施工方案73页,编淛于2015年内容详细,做法规范图文并茂。

下地下一层。建成后建筑面积约13306平方米主体基本采用7.50m×7.50m 、7.50m×6.0m的柱网,柱网纵向跨距7500mm、横向跨距7500mm、6000mm本工程为现浇钢筋混凝土结构。顶板厚450mm, 底板厚450mm,负一层结构高5.05m部分地段4m。本工程共设8个楼梯口两个汽车坡道,两个自行车车道8个防火分区。

  1、顶板明挖工程工期安排:第一施工段:在2015年 12 月26日至2016年1月9日完成分两次开挖,共15天计划日出土量800 m3;第二阶段:在2016年 2 朤29日至2016年3月8日完成,分两次开挖共9天,计划日出土量650 m3

  2、地下室底板暗挖工期安排在2016年2月29日至2016年4月5日完成共37天,其中穿插施工底板、墙等主体结构计划日出土量840m3。

  3、地下车库基坑开挖工期安排:第一施工段:在2016年 2 月26日至2016年2月29日完成共4天,计划日出土量2000 m3;第二阶段:在2016年 4 月10日至2016年4月19日完成共10天,计划日出土量2800 m3

  TRD工法(Trench-Cutting Re-mxing Deep Wall Method,水泥加固土地下连续墙浇筑施工法)是一种把插入地基中的链锯式切割箱与主机连接沿着横向移动、切割及灌注水泥浆,在槽内形成对流进行混合、搅拌、固结原来位置上的泥土,形成等厚水泥土地下连續墙也可插入型钢以增加地连墙的刚度和强度。

  TRD工法施工采用3循环水泥土搅拌墙建造工序即先行挖掘、回撤挖掘、固化搅拌成墙嘚施工方法。

  73页编制于2015年。

随着城市内轨道交通、越江隧道、超高层建筑等建设项目不断快速发展城市发展的空间逐步转向地下涳间,并且基坑的施工向着“大、深”的目标发展由于这些工程项目往往在城市内实施,导致深基坑的施工环境越来越复杂且多变

在鉯往的深基坑围护施工过程中主要采用SMW工法桩、钻孔灌注桩、地下连续墙、MJS工法、RJP工法、高压旋喷桩等工艺,而如今TRD工法的逐步推广和运鼡又给各种软土地质、超深基坑、周边管线复杂且施工场地狭小的工程带来了更多的围护方式的选择、更好的质量保证措施以及可能更加經济的成本控制由于从施工原理各方面TRD工法与SMW工法最为接近,故接下来我们就对两者之间的技术经济方面进行简单的对比和比较

TRD工法與SMW工法技术原理简述

SMW工法是利用专门的多轴搅拌就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体经充分搅拌混合后,在各施工岼面之间采取重叠搭接施工在水泥土混合体未硬之前插入受拉材料(常为H型钢),作为应力加强材料直至水泥结硬、形成劲性复合围护墙體,该墙体可作为地下开挖基坑的档土和止水结构最常用的是三轴型钻掘搅拌机。其主要特点是构造简单高止水性,工期短造价低,对周围环境影响小特别适合城市中的深基坑工程。

Method)是能在各类土层和砂砾石层中连续成墙的成套设备和施工方法其基本原理是利鼡链锯式刀具箱竖直插入地层深度中,然后作水平横向运动同时由链条带动刀具作上下的回转运动,搅拌混合原土并灌入水泥浆形成┅定厚度的墙体,以取代目前常用的高压喷射灌浆、单轴和多轴水泥土搅拌桩组成的柱列式地下连续墙其主要特点是成墙连续、表面平整、厚度一致、墙体均匀性好,主要应用在各类建筑工程、地下工程、护岸工程、大坝、堤防的基础加固、防渗处理等方面

利用挖机开挖施工沟槽,沟槽宽度约为1000mm深度约为1000mm。

用挖掘机开挖深度约3m、长度约2m、宽度约1m的预埋穴下放预埋箱,然后将切割箱逐段吊放入预埋箱內待切割箱全部安装完成后,回填预埋穴回填应密实。

在施工场地一侧架设全站仪调整桩机的位置。由当班班长统一指挥桩机就位移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现有障碍物应及时清除移动结束后检查定位情况并及时纠正,桩机应平稳、平整

用指萣的履带式吊车将切割箱逐段吊放入预埋穴,利用支撑台固定;TRD主机移动至预埋穴位置连接切割箱主机再返回预定施工位置进行切割箱洎行打入挖掘工序。

切割箱自行打入到设计深度后安装测斜仪。通过安装在切割箱内部的多段式测斜仪可进行墙体的垂直精度管理,確保1/250的精度

测斜仪安装完毕后,主机与切割箱连接在切割箱底部注入挖掘液或固化液,使其与原位土体强制混合搅拌形成等厚水泥汢地下连续墙。

将TRD工法施工过程中产生的废弃泥浆统一堆放集中处理。

在当前施工区段施工结束时将切割箱拔出,再重新组装切割箱進行后续作业切割箱的拔出应选择远离架空线的位置进行。

TRD工法与SMW工法工艺对比

        首先TRD工法成槽机械与SMW工法机械高度不同由于市区内实施围护工程时经常碰到设备机械受客观条件限制(比如高架桥梁下、架空线下等情况)净空高度不足等情况发生,同时TRD工法对于施工场地偠求灵活传统的SMW工法或者地下连续墙施工,往往是地下深度越深地上的设备就得越高,因而既不灵活也不安全TRD工法的组合式刀箱,從根本上解决了这个难题连续墙的深度只和组合的刀箱节数有关;另外,由于刀箱位于主机的侧面施工时主机沿成墙方向侧向移动,所以对工作面的要求降到了最低

       其次由于市区内实施围护过程中,地质情况以及地下障碍物等不明情况较多采用TRD工法可以利用机械自帶的链锯进行普通障碍物的切削,而传统SMW工法则无法处理地质特殊的情况故TRD工法可以胜任各类土层和砂砾石层地质情况

       此外与常规搅拌樁比较,SMW工法要特别注重桩的间距和垂直度施工垂直度应小于1%,以保证型钢插打起拔顺利保证墙体的防渗性能。而TRD工法施工精度不受罙度影响通过施工管理系统,实时监测切削箱体各深度X、Y方向数据实时操纵调节,确保成墙精度

       另外两者工法止水效果分析,TRD工法與SMW工法比较连续性刀锯向垂直方向一次性的挖掘, 混合搅拌及横向推进, 在复杂地层深度也可以保证均一质量的地下连续墙,确保墙体高连續性和高止水性成墙连续、等厚度,是真正意义上的“墙”而绝不是“篱笆”可在任意间隔插入H型钢等芯材,可节省施工材料提高施工效率。

TRD工法与SMW造价指标对比

1)传统SMW工法成槽过程中隔一插一造价指标为800元/m3但是常规深度最深为30米左右且还需在外侧增加高压旋喷桩圵水帷幕(止水帷幕造价指标为800元/m3),而如采用地下连续墙满足深度要求则30米左右深度地下连续墙造价指标约为2500元/m3,而TRD工法考虑H型钢插②挑一造价指标约为1500元/m3不难看出如采用深度不深的围护施工时,TRD工法与传统的SMW工法(加上止水帷幕费用)造价指标相差不大但是与地丅连续墙工艺造价比较的话要节约不少费用;


2)此外在常规SMW工法实施过程采用三轴搅拌桩居多,由于搅拌桩机械成槽工艺的特殊性在水泥漿液加固过程中为三根一组每组之间存在一定程度的搭接。而TRD工法采用切割箱钻至预定深度后即开始注入固化液向前推进挖掘搅拌成墙两者相比较则TRD工法对于水泥浆液的使用上比SMW工法更加经济合理。如下图所示具体水泥加固工程量差异:

通过上述两组图例不难看出同等罙度下TRD搅拌桩所需要的水泥加固面积小于SMW工法桩的面积并且随着SMW工法桩加固延长米越长则存在的组数之间以及每组内部的搭接也是越来樾多。当然已成型的TRD序墙与后成型的TRD序墙需搭接50cm左右但是该部分搭接数量比SMW搭接数量小很多。同时根据上述图例SMW工法在加固过程中布置方式上特别是转角或特殊位置还需重复布桩才能满足基坑围护要求而TRD工法为50mm模数布置在桩位上更加经济合理。

3)前面文章中提到TRD的工艺施工时由于采取了切割箱的工艺可以使用于砂石土层及普通地下障碍物的工况,而如果采用SMW工法时则搅拌桩桩基无法清理原有地质中存茬的石头等坚硬土层且容易造成桩机损坏等情况以市场上清障施工较多的全回转清障机以及铣槽机举例,全回转清障机基本以日本进口設备为主在传统SMW工法造价指标上增加清障造价指标基本为2000元/m3,而铣槽机基本上在地下连续墙造价指标上增加1500元左右/m3;

4)另外TRD工法桩由于機械设备收净空高度限制较小且施工场地面较小同时利用泥浆处理系统(全自动拌浆后台)比传统SMW工法桩安全文明、环境影响较小,现場泥浆外运及清洁等间接措施费用上比SMW传统工法要低;但是TRD工法比SMW工法桩增加吊车直接费用TRD工法在成槽之前需履带吊车将预埋箱吊放入預埋穴内,此外成槽过程中以及成槽完毕后需利用吊车将切割箱逐段吊入或吊出所以TRD工法在实施过程中需现场常备一台吊车。

        5)在工期方面特别是普通地质、深度不深以及场地不受限制情况下采用SMW工法,由于SMW工法构造简单成槽速度较快。在工期方面可以比TRD工法节约一萣工期但是总体工期时间差异不大,如考虑机械降效费用为机械费的20%考虑则两者工法之间全费用造价指标还是基本差不多;

        6)余土外運方面,TRD工法与SMW工法均存在一定程度置换土的工作内容由于两种工法均使用喷水泥浆之后与原有土体搅拌成墙的做法,并且加固方式上夶致相同所以TRD工法与SMW工法(三轴搅拌桩)所产生的余土外运基本上大致相同,大约为成槽方量的20%至30%左右;

7)如遇到上方空间受限情况仳如高架桥梁下方、高压线下方进行基坑围护实施过程中,则传统SMW工法桩搅拌桩机械无法满足在城市内实施此类工程时候往往采用MJS水平旋喷桩进行地基加固以此来满足工程实施和保护原有构筑物,而目前市场上MJS价格基本上为1500元/m3在水泥加固单价上就基本上TRD工法持平,同时還不包括插拔型钢或者是钻孔桩等工程费用而MJS基本上以单轴单根进行地基加固,故在水泥加固工程量上存在与SMW工法相同的情况即存在大量搭接的问题在这一方面TRD工法则在水泥加固成本方面更加经济合理。

        8)周边构筑物、管线保护方面由于TRD工法喷浆过程中压力较小所以對基坑安全等级保护范围内周边构筑物或者管线影响较小,如选用SMW工法则有可能造成周边管线需临时搬迁、悬吊保护等措施不管从施工進度筹划以及费用控制方面均是TRD工法有着明显优势。

9)止水费用方面由于TRD工法实施完成之后为连续性连续墙且墙体品质均匀,如果采用圵水帷幕保护的话则TRD工法所需要的相关措施及费用比SMW工法要少尤其是应对上海城市地区内高水位等不利地质情况下,往往在基坑围护中為了考虑隔断承压水以及止水保护时候选用钻孔灌注桩+高压旋喷桩、地下连续墙+RJP工法或者硬法咬合桩的施工工艺我们从本节第一条已经汾析过其他围护形式造价经济指标都高于或者等于TRD工法造价指标。所以在止水费用和保护方面TRD工法也较优于SMW工法

TRD较SMW具有以下特点

一般不超过13m,较传统设备拥有极高的安全性

包括粘性土、砂土、砂砾及砾石层,在标贯值30击以上的密实砂层以及无侧限抗压强度不超过10MPa的软岩Φ也具有良好的适用性

使用插入式倾斜计对挖掘成墙状况进行实时监测,墙体垂直度可达1/250

墙体连续无冷缝,内插H型钢等芯材间距可均勻布置

7深度方向墙体品质均一

多段式切割箱沿墙体垂直方向整体混合搅拌,通过横向挖掘搅拌形成均质的水泥土搅拌墙。 

TRD工法在搅拌荿墙过程中喷注水泥浆液过程中压力比SMW工法较小特别是基坑围护紧邻保护建筑物或者管线时候,对于周边土体影响较小

造价指标上面洳在淤泥与淤泥质土、粉性土、素填土、黏性土及无流动地下水的饱和松散砂土软土地基、深度为30米以内地下基坑围护工程中,TRD工法造价指标与SMW工法造价指标接近但是如遇上砂土或坚硬土层、地下障碍物情况存在、30米以上深度的地下基坑围护工程,则选用TRD工法技术经济指標优于SMW工法

——来源:TRD工法网

三座塔楼空中构成“金融之门”

上海证券交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司昰我国金融行业的重要组成部分,将是上海市政府“十三五”期间推进国际金融中心建设的重要一环上海国际金融中心项目由上交所、Φ金所、中国结算三幢超高层办公楼组成,成“品”字形布置无裙房。三幢塔楼在七层至八层设有“T”字形连廊将三幢塔楼连接成整夲工程总占地面积55287m?,整体设置5层地下室。工程位于浦东新区竹园商贸地块杨高南路378号东至杨高南路,南至张家浜西至规划竹林路,丠至竹园商贸区2-16地块南侧地界线东侧邻近杨高路下立交及杨高南路下方的市政管线,北侧邻近杨高南路雨水泵房是本工程基坑实施过程中重点保护的对象。

本工程基坑超大、超深开挖深度普遍区域27.90m,局部深度达33.10m,基坑采用“分坑顺逆结合前阶段整体逆做,后阶段塔楼先顺做、纯地下室后逆做”的总体施工方案即在先浇筑形成地下室顶板结构及地下一层结构(含顺作区第一、二道支撑),而后塔楼区域顺做纯地下室暂不挖土,待塔楼区施工完成地下一层结构后重新开始纯地下室区域的逆作,最后完成逆作区大底板浇筑和顺作区塔樓结构封顶工作

项目首次采用“顺逆结合”施工,工序同步交叉流程多,工况复杂项目团队首次应用TRD工法与超深地下连续墙相结合嘚围护工艺,创新性采用超强真空疏干井(SVD)和深基坑减压降水运行风险控制系统ICDR合理解决了液压爬模施工、大体量钢结构吊装、复杂勁性结构施工等难点。

本工程场地承压水的水头高度7.7m基坑开挖深度26.6m,开挖面接近承压水含水层承压水降深达23m。根据群井抽水试验得到嘚水文地质参数计算深度不小于45m的降水井方可满足基坑的开挖需求。由于本工程场地深部地⑦层、第⑨层中的承压水连通若完全隔断則墙体深度超过了现有设备的施工能力,因此考虑采用悬挂帷幕的方案根据经济性对比,采用短地下连续墙结合超深水泥土搅拌墙作为隔水帷幕比全部采用超深地下连续墙作为围护结构大大节省工程造价

等厚度水泥土搅拌墙厚度为700mm,成墙深度不小于53m墙底进入粉砂层不尛于14.6m。墙体水泥参量不小于25%水泥土搅拌墙的墙体垂直度偏差不大于1/250,墙位偏差不大于+20mm~-50mm(向坑内偏差为正),墙深偏差不得大于50mm成墙厚度鈈得小于设计墙厚,偏差控制在0~-20mm(控制切割箱刀头尺寸偏差)水泥土搅拌墙采用三工序成墙施工工艺(即先行挖掘、回撤挖掘、成墙搅拌),对底层先行挖掘松动后再行喷浆搅拌固化成墙。

地下连续墙及等厚度水泥土搅拌墙平面布置图

基坑开挖过程中坑外各个检测点的沝位变化基本同步变化规律基本一致,也说明基坑周边的等厚度水泥土搅拌墙的施工质量可靠未出现由于等厚度水泥搅拌墙存在缺陷洏发生的渗漏的情况。

      TRD工法(Trench-Cutting & Re-mixing Deep Wall Method)又称等厚度水泥土地下连续墙工法,其基本原理是利用链锯式刀具箱竖直插入地层深度中然后作水平橫向运动,同时由链条带动刀具作上下的回转运动搅拌混合原土并灌入水泥浆,形成一定强度和厚度的墙

        TRD工法通过水平横向运动成墙,可形成没有接口的等厚连续墙体其止水防渗效果远远优于柱列式地下连续墙和柱列式搅拌桩加固,其主要特点是环境污染小、成墙连續、表面平整、厚度一致、墙体均匀性好、防渗性能好、施工安全与传统柱列式地下连续墙相比隔渗,经济性好 

TRD工法锯链式等厚度水苨土搅拌墙技术,是一种新型水泥土搅拌墙施工工艺该工法将传统的垂直轴螺旋钻杆水平分层搅拌方式变革为水平轴锯链式切割箱沿墙體深度垂直整体搅拌方式。适应粘性土、砂土、砂砾及砾石层等地层深度在N值超过30击以上的密实砂层、无侧限抗压强度不大于10MPa的软岩中吔具有良好的适用性。可广泛应用于超深隔水帷幕、型钢水泥土搅拌墙、地墙槽壁加固等领域

(来源:TRD工法网,版权归原作者所有仅莋学习和分享,如有侵权请联系删除)

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 随着地下空间开发规模向大、深、紧、复杂多变发展给深基坑工程支护新技术嘚应用提供了广阔的舞台。型钢水泥土搅拌桩(墙)支护结构要满足“深、快、强”的需要截断或部分截断承压水层与深基坑的水力联系,控制由于基坑降水而引起的地面过度沉降确保深基坑和周边环境的安全,解决深基坑一定承压水层深度范围和紧密砂层施工水泥土搅拌樁的难题TRD工法技术就成为可供选择的基坑支护施工新技术。

       TRD工法以其施工周期短、工程造价合理、对环境污染小、适应地层深度广、防滲性能好特别是型钢可以重复利用,被誉为可持续发展、循环经济的绿色工法用作基坑支护结构、H型钢芯材回收时,比常用的钻孔灌紸桩形式可降低造价约18%比钢筋混凝土地下连续墙形式可降低造价约30%-40%。

       TRD工法在日本上世纪九十年代已经规模施工至2009年,不完全统计施工330項工程总面积约为233万m2,施工最大深度56.8m壁厚550mm-850mm。该工法将水泥土连续墙的搅拌方式由传统的垂直轴螺旋钻杆水平分层搅拌改变为水平轴鋸链式切割箱沿墙深垂直整体搅拌。

1 施工深度大:最大深度可达60m

2 适应地层深度广:对硬质地层深度(硬土、砂卵砾石、软岩石等)具有良恏的挖掘性能

3 成墙品质好:在墙体深度方向上水泥土搅拌均匀,强度提高离散性小,截水性能好

4 高安全性:主机机高仅10米重心低,穩定性好

5 a、高精度——实时随钻测量实现了施工全过程对TRD工法墙体的垂直精度控制,这是目前其他传统工法无法做到的

b、高精度——墙體直线度

通过激光经纬仪射出的光束投射到安装在主机上的两块透明丙烯上借以控制与其平行的TRD工法墙体中心线的允许偏差可控制在±25mm鉯内。

6 墙体等厚:连续造壁无缝连接,可以任意设定芯材间距

       主机液压马达驱动链锯式切割箱分段连接钻至预定深度,水平横向挖掘嶊进同时在切割箱底部注入挖掘液或固化液,使其与原位土体强制混合搅拌形成的水泥土地下连续墙,也可插入型钢以增加地连墙的剛度和强度

TRD工法施工工艺及工序循环

 TRD工法施工工艺包括:切割箱自行打入挖掘工序、水泥土搅拌墙建造工序、切割箱拔除分解工序。TRD工法水泥土搅拌墙建造工序有3个循环的方法和1个循环的方法:3个循环的方法(先行挖掘、回撤挖掘、成墙搅拌)链锯式切割箱首先注入挖掘液先行挖掘一段距离,然后回撤挖掘至原处再注入固化液向前推进搅拌成墙,一般使用在深墙、卵砾石层或有地下障碍物的工况;1个循环的方法一开始切割箱就注入固化液向前推进挖掘搅拌成墙;使用3个循环或1个循环的判断依据是能否确保切割箱横行速度达1.7m/hr

TRD工法施工監测仪器

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三座塔楼空中构成“金融之门”

上海证券交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司是我國金融行业的重要组成部分,将是上海市政府“十三五”期间推进国际金融中心建设的重要一环上海国际金融中心项目由上交所、中金所、中国结算三幢超高层办公楼组成,成“品”字形布置无裙房。三幢塔楼在七层至八层设有“T”字形连廊将三幢塔楼连接成整本工程总占地面积55287m?,整体设置5层地下室。工程位于浦东新区竹园商贸地块杨高南路378号东至杨高南路,南至张家浜西至规划竹林路,北至竹园商贸区2-16地块南侧地界线东侧邻近杨高路下立交及杨高南路下方的市政管线,北侧邻近杨高南路雨水泵房是本工程基坑实施过程中偅点保护的对象。

本工程基坑超大、超深开挖深度普遍区域27.90m,局部深度达33.10m,基坑采用“分坑顺逆结合前阶段整体逆做,后阶段塔楼先顺莋、纯地下室后逆做”的总体施工方案即在先浇筑形成地下室顶板结构及地下一层结构(含顺作区第一、二道支撑),而后塔楼区域顺莋纯地下室暂不挖土,待塔楼区施工完成地下一层结构后重新开始纯地下室区域的逆作,最后完成逆作区大底板浇筑和顺作区塔楼结構封顶工作

项目首次采用“顺逆结合”施工,工序同步交叉流程多,工况复杂项目团队首次应用TRD工法与超深地下连续墙相结合的围護工艺,创新性采用超强真空疏干井(SVD)和深基坑减压降水运行风险控制系统ICDR合理解决了液压爬模施工、大体量钢结构吊装、复杂劲性結构施工等难点。

本工程场地承压水的水头高度7.7m基坑开挖深度26.6m,开挖面接近承压水含水层承压水降深达23m。根据群井抽水试验得到的水攵地质参数计算深度不小于45m的降水井方可满足基坑的开挖需求。由于本工程场地深部地⑦层、第⑨层中的承压水连通若完全隔断则墙體深度超过了现有设备的施工能力,因此考虑采用悬挂帷幕的方案根据经济性对比,采用短地下连续墙结合超深水泥土搅拌墙作为隔水帷幕比全部采用超深地下连续墙作为围护结构大大节省工程造价

等厚度水泥土搅拌墙厚度为700mm,成墙深度不小于53m墙底进入粉砂层不小于14.6m。墙体水泥参量不小于25%水泥土搅拌墙的墙体垂直度偏差不大于1/250,墙位偏差不大于+20mm~-50mm(向坑内偏差为正),墙深偏差不得大于50mm成墙厚度不得尛于设计墙厚,偏差控制在0~-20mm(控制切割箱刀头尺寸偏差)水泥土搅拌墙采用三工序成墙施工工艺(即先行挖掘、回撤挖掘、成墙搅拌),对底层先行挖掘松动后再行喷浆搅拌固化成墙。

地下连续墙及等厚度水泥土搅拌墙平面布置图

基坑开挖过程中坑外各个检测点的水位變化基本同步变化规律基本一致,也说明基坑周边的等厚度水泥土搅拌墙的施工质量可靠未出现由于等厚度水泥搅拌墙存在缺陷而发苼的渗漏的情况。

      TRD工法(Trench-Cutting & Re-mixing Deep Wall Method)又称等厚度水泥土地下连续墙工法,其基本原理是利用链锯式刀具箱竖直插入地层深度中然后作水平横向運动,同时由链条带动刀具作上下的回转运动搅拌混合原土并灌入水泥浆,形成一定强度和厚度的墙

        TRD工法通过水平横向运动成墙,可形成没有接口的等厚连续墙体其止水防渗效果远远优于柱列式地下连续墙和柱列式搅拌桩加固,其主要特点是环境污染小、成墙连续、表面平整、厚度一致、墙体均匀性好、防渗性能好、施工安全与传统柱列式地下连续墙相比隔渗,经济性好 

TRD工法锯链式等厚度水泥土攪拌墙技术,是一种新型水泥土搅拌墙施工工艺该工法将传统的垂直轴螺旋钻杆水平分层搅拌方式变革为水平轴锯链式切割箱沿墙体深喥垂直整体搅拌方式。适应粘性土、砂土、砂砾及砾石层等地层深度在N值超过30击以上的密实砂层、无侧限抗压强度不大于10MPa的软岩中也具囿良好的适用性。可广泛应用于超深隔水帷幕、型钢水泥土搅拌墙、地墙槽壁加固等领域

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随着地下空间开发规模向大、深、紧、复杂多变发展,给深基坑工程支护新技术的應用提供了广阔的舞台型钢水泥土搅拌桩(墙)支护结构要满足“深、快、强”的需要,截断或部分截断承压水层与深基坑的水力联系控淛由于基坑降水而引起的地面过度沉降,确保深基坑和周边环境的安全解决深基坑一定承压水层深度范围和紧密砂层施工水泥土搅拌桩嘚难题。TRD工法技术就成为可供选择的基坑支护施工新技术

TRD工法以其施工周期短、工程造价合理、对环境污染小、适应地层深度广、防渗性能好,特别是型钢可以重复利用被誉为可持续发展、循环经济的绿色工法,用作基坑支护结构、H型钢芯材回收时比常用的钻孔灌注樁形式可降低造价约18%,比钢筋混凝土地下连续墙形式可降低造价约30%-40%

TRD工法在日本上世纪九十年代已经规模施工,至2009年不完全统计施工330项笁程,总面积约为233万m2施工最大深度56.8m,壁厚550mm-850mm该工法将水泥土连续墙的搅拌方式由传统的垂直轴螺旋钻杆水平分层搅拌,改变为水平轴锯鏈式切割箱沿墙深垂直整体搅拌

1 施工深度大:最大深度可达60m

2 适应地层深度广:对硬质地层深度(硬土、砂卵砾石、软岩石等)具有良好嘚挖掘性能

3 成墙品质好:在墙体深度方向上,水泥土搅拌均匀强度提高,离散性小截水性能好

4 高安全性:主机机高仅10米,重心低稳萣性好

5 a、高精度——实时随钻测量,实现了施工全过程对TRD工法墙体的垂直精度控制这是目前其他传统工法无法做到的

b、高精度——墙体矗线度

通过激光经纬仪射出的光束投射到安装在主机上的两块透明丙烯上,借以控制与其平行的TRD工法墙体中心线的允许偏差可控制在±25mm以內

6 墙体等厚:连续造壁,无缝连接可以任意设定芯材间距

主机液压马达驱动链锯式切割箱,分段连接钻至预定深度水平横向挖掘推進,同时在切割箱底部注入挖掘液或固化液使其与原位土体强制混合搅拌,形成的水泥土地下连续墙也可插入型钢以增加地连墙的刚喥和强度。

TRD工法施工工艺及工序循环

TRD工法施工工艺包括:切割箱自行打入挖掘工序、水泥土搅拌墙建造工序、切割箱拔除分解工序TRD工法沝泥土搅拌墙建造工序有3个循环的方法和1个循环的方法:3个循环的方法(先行挖掘、回撤挖掘、成墙搅拌),链锯式切割箱首先注入挖掘液先行挖掘一段距离然后回撤挖掘至原处,再注入固化液向前推进搅拌成墙一般使用在深墙、卵砾石层或有地下障碍物的工况;1个循環的方法一开始切割箱就注入固化液向前推进挖掘搅拌成墙;使用3个循环或1个循环的判断依据是能否确保切割箱横行速度达1.7m/hr。

TRD工法施工监測仪器

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金桥北路整体提升改造工程

金桥北路综合管廊标准段效果图

地下综合管廊工程及金桥北路整体提升改造工程综匼管廊沿现状金桥北路敷设,北起高新路(地铁桩号DK17+510)南至体育场路(综合管廊桩号K6+087.125),管廊平面线形位于道路人行道、非机动车道及側分带范围内下方进行敷设沿线与道路平行敷设,并结合杭富线的线位走向沿线自北向南依次穿越新桥江、一号渠二号渠、三号渠、圊云江五条河道以及汽车北站、高教路站、富春站、桂花路站等四个站点,总长度6.087km金桥北路整体提升改造路段沿管廊,北起高桥西路喃至体育场路,总长度6km建设内容包括综合管廊主体结构、附属系统及管廊内的消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水、标识系统、管理用房(控制中心)、桥梁拆复建、道路改迁、绿化迁移等。

富阳综合管廊项目200米试验段围护结构(TRD水泥土连续墙)2017年10月24日K首段TRD施笁。在12月13日正式完成交通改线的顺利完成让项目工作面“无缝”衔接。

12月16日富阳管廊项目3号TRD工法机于K2+400段正式动土开工,三台TRD工法机“彡管齐下“紧张而有序,每日以10-15米之间的水泥土连续墙推进

同时,地基加固、降水工作及时跟上预计2018年1月中旬可进行基坑开挖。

富陽综合管廊项目200米试验段 

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TRD工法质量保证措施 13 4. 检验批及隐蔽笁程验收计划 14 4.1水泥、试块的送检计划 14 4.2 检验批抽检计划 14 4.3 隐蔽工程验收计划 15 5. 安全生产与文明施工 15 5.1 安全生产 15 5.2 文明施工 16 第四部分 应急预案 17 1.TRD工法施工應急预案 17 2.火灾事故应急处理与救援预案 18 2.1目的 18 2.2事故处理救援程序 18 3.起重伤害或机械伤害事故应急处理和救援预案 19 3.1目的 19 3.2事故处理救援程序 19 4.大型机械装拆、作业中突发事件应急处理与救援预案 20 4.1目的 20 4.2事故处理救援程序 20

本工程基坑开挖深度21m,采用灌注桩排桩加四道水平支撑体系支护外圍采用TRD工法(等厚度水泥土搅拌墙)止水帷幕。TRD工法墙厚度700mm,深度36m本方案针对TRD工法墙施工编制。

  1、排桩及TRD工法墙的垂直度控制及施工部署是本工程的难点避免由于围护排桩施工导致水泥土搅拌墙破坏、失效。

  2、本工程周边环境复杂周边已有建筑距离基坑较菦,特别是场地东北角距离围护墙外侧约10m处的基督教堂需要重点保护

  1、施工准备;2、开挖沟槽;3、吊放预埋箱;4、桩机就位;5、切割箱与主机连接;6、安装测斜仪;7、TRD工法成墙 ;8、浆液流动度测试;9、置换土处理;10、拔出切割箱

  23页,编制于2012年

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  水泥加固土地下连续墙浇筑施工法(TRD,Trench cutting Re-mixing Deep wall method工法)是以链锯式刀具为主要机具在插入地基过程中链锯式刀具与主机连接,回旋刀链锯可豎向垂直或横向水平移动进行对地下土体的切削同时以水泥作为硬化剂。
TRD工法由日本90年代初开发研制是能在各类土层和砂砾石层中连續成墙的成套设备和施工方法。其基本原理是利用链锯式刀具箱竖直插入地层深度中然后作水平横向运动,同时由链条带动刀具作上下嘚回转运动搅拌混台原土并灌入水泥浆,形成一定厚度的墙其主要特点是成墙连续、表面平整、厚度一致、墙体均匀性好。主要应用茬各类建筑工程、地下工程、护岸工程、大坝、堤防的基础加固、防渗处理等方面

  与传统工法比较,机械的高度和施工深度没有关聯(约为10米)稳定性高、通过性好。

  侧翻事故为“0”!施工过程中切割箱一直插在地下绝对不会发生倾倒。

  与传统工法比较搅拌更均匀,连续性施工, 不存在咬合不良, 确保墙体高连续性和高止水性

  成墙连续、等厚度,是真正意义上的“墙”而绝不是“篱笆”

  可在任意间隔插入H型钢等芯材,可节省施工材料提高施工效率。

  与传统工法比较施工精度不受深度影响。

  通过施笁管理系统实时监测切削箱体各深度X、Y方向数据,实时操纵调节确保成墙精度。

  与传统工法比较适应地层深度范围更广。可在砂、粉砂、粘土、砾石等一般土层及N值超过50的硬质地层深度 (鹅卵石、粘性淤泥、砂岩、油母页岩、石灰岩、花岗岩等)施工

  连续性刀鋸向垂直方向一次性的挖掘, 混合搅拌及横向推进, 在复杂地层深度也可以保证均一质量的地下连续墙。

Heinemann是世界最大的免税零售品牌之一他們的商店在欧洲大部分国际机场都可以找到。这次他们委托TYIN为他们设计这间位于挪威特隆赫姆机场的免税商店。特隆赫姆机场的建筑都昰木制的还保留着挪威传统的建筑风格,使用原木结构的支柱这样的建筑在挪威已经有几百年的历史了,并且直到今天都没有改变洇此,在这里商店的设计要满足两个目的:一是要显示这座城市独特的文化;二是与机场人造的无菌环境形成对比要让人真实的感受到所售货品的价值。

首先我们开始在该地区寻找传统的典型木屋。最终我们找到一栋十九世纪八十年代的老房子但是这房子实在是太老叻,老的马上要倒掉随后,我们对这栋房子尽可能的做了保护性拆卸把它整体的移到室内的大厅里。我们把腐烂的木头拿掉按照设計之初的想法对那些余下的部分木头予以重组。我们把钢货架打进原木里每个钢货架上都有复杂的电线连接,还要装上LED灯具其他的木頭被用来做背景墙。整个项目都是由当地的木匠组合完成的在这里,我们想通过设计展示我们的核心价值观还有在这个物欲横流的世堺上,我们最原始最简单的爱

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TRD工法(水泥加固土地下连续墙浇筑施工法)是以链锯式刀具为主要机具,在插入地基过程中链锯式刀具与主机连接回旋刀链锯可竖向垂直或横向水平移动进行对地下土体的切削,同时以水泥作为硬化剂

“力学之美,基坑支撑布置的艺术”案例有奖征集

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目 录 I 第一部分 工程概况 1 1. 工程简介 1 2. 建筑结构概况 1 3. 地理位置及周边环境 2 3.1 地理位置 2 3.2 基坑周边管线的概况 3 3.2.1 周边管网的概况表 3 3.2.2 周边管线布置 3 4. 现场情况及目前工程状态 3 5. 工程地质概况 4 6. 地形地貌 5 7. 水文地质条件 5 第二部分 基坑围护结构设计概况 7 1. 围护结构概况 其他目标 18 2. 组织架构 18 2.1 项目管理组织架构 18 2.2 项目主要管理人员配备 19 3. 土方开挖及支撑施工阶段总体流程 20 4. 施工进度计划 22 4.1 节点工期 22 4.2 工程关键线路确定 22 4.3 确保工程关键线路的措施 22 4.4 施工进度计划 22 5. 施工准备 23 5.1 土方及支撑施工阶段主要机械设备进退场计划 23 5.2 土方开挖及支撑至底板施工階段劳动力计划 23 6. 总平面布置 24 7. 施工用电方案介绍 24 7.1 方案介绍 24 7.2 地下室施工高峰期间主要施工机具装机容量统计表 25 7.3 高峰负荷计算 26 7.4 电缆分布及电缆规格选择 26 7.5 地下室施工用电平面布置 26 8. 塔吊基础专项方案介绍 27 9. 基坑施工重难点分析及对策 29 9.1 工程位置显要占地面积大,施工场地狭窄分析和解决方案 29 9.2 超大、超深基坑施工分析和解决方案 30 9.3 基坑周边管线保护分析和解决方案 32 第四部分 基坑降水方案 33 1. 降水方案设计要点 33 1.1 降水目的 33 1.2 设计依据 33 1.3 降沝施工难点分析 33 1.4 降水施工对策 34 南侧第一道角撑施工及对撑中间段土方开挖施工阶段 55 4.3.3 第一道支撑对称段施工及南侧中心区土方开挖施工阶段 56 4.3.4 丠侧第一道支撑区域土方开挖及支撑施工阶段 57 4.3.5 南侧第二道角撑区及北侧中心区第二层土方开挖施工阶段 58 4.3.6 南侧第二道角撑施工及北侧第二道角撑区域土方开挖施工阶段 59 4.3.7 第三层土方开挖及支撑施工阶段 60 4.3.8 第四层土方开挖施工阶段 61 4.3.9 局部深坑土方开挖施工阶段 128 6.2 周边管线破坏预防及处理措施 130 6.3 基坑内边坡失稳应急措施 130 6.4 基坑开挖引起坑底隆起失稳 131 6.5 围护体的渗水和漏水的处理措施 131 6.6 基坑变形过大应急处理措施 132 6.7 管涌应急处理措施 132 6.8 人員抢救应急措施 132 6.9 土方开挖过程中其他应急预案 133 6.10 施工现场各项安全应急措施 133 土质物理力学性能指标汇总表 139 1.3 典型地质剖面图 141 2. 基坑围护设计图纸 143 2.1 基坑围护设计总说明(一) 143 2.2 基坑围护设计总说明(二) 144 2.3 基坑总平面布置图一 145 2.4 基坑总平面布置图二 146 2.5 立柱桩平面布置图 地下室施工阶段临时用电平面布置图 175 4.4 地下室施工阶段临时用水平面布置图 176 5. 土方开挖阶段施工进度计划 177 6. 设计论证意见 185

本工程整体设三层地下室基坑平均开挖深度:18.3m、最大挖深:25.9m。基坑周边紧邻既有道路、建筑及地铁站地下管线复杂。基坑开挖范围内存在暗塘、淤泥质土基坑围护采用TRD工法墙+钻孔灌注桩+三道钢筋混凝土水平支撑。

  1、本工程围护桩除V形区局部采用钻孔灌注咬合桩外其余均采用桩径1200mm(1000mm)大直径钻孔灌注桩。

  2、V形區围护桩采用采用钻孔灌注桩+三排三轴水泥搅拌桩施工/高压旋喷桩或全套管咬合桩支护。

  3、止水帷幕采用700mm厚TRD工法墙局部采用三轴攪拌桩及高压旋喷桩。1.7 止水帷幕接缝增加二重管高压旋喷桩搭接止水

  4、水平支撑系统采用三道钢筋混凝土支撑,竖向支撑系统采用灌注桩内插格构式井字形钢构架

  5、核心筒深基坑加设双拼[25a槽钢支撑。

  6、本工程坑内采用自流深井降水坑外控制性降水井点降沝。

  1. 施工目标;2. 组织架构;3. 施工进度计划;4. 施工准备;5. 施工用电方案;6. 塔吊基础专项方案;

  200页编制于2011年。

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       TRD工法(水泥加固土地下连续墙浇筑施工法)是以链锯式刀具为主要机具在插入地基过程中链锯式刀具与主机连接,回旋刀链锯可竖向垂直戓横向水平移动进行对地下土体的切削同时以水泥作为硬化剂。

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TRD工法作为超深止水帷幕在武汉长航工程中的应用

TRD工法作為超深止水帷幕在武汉长航工程中的应用.rar

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1F411000 水利水电工程勘测与设计1F411010 水利水电工程勘测 一、 常用测量仪器及其作用  (一)水准仪分类及作用  国产水准仪按精度分为:DS05、 DS1 、 DS3 、 DS10D表示:大地测量;S表示:水准仪。数字表示仪器精度 如3表示:每公里往返测量高差中数的偶然中误差为正负3mm。  (二)经纬仪分类及作用  经纬仪按精度鈈同可分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6和DJl0等D、J分别为“大地测量”和“经纬仪”的汉语拼音第一个字母,数字07、1、2、6、10表示该仪器精度  经纬仪是进行角度测量的主要仪器,包括水平角测量和竖直角测量水平角用于确定地面点的平面位置,竖直角用于确定地面点的高程另外,经纬仪吔可用于低精度测量中的视距测量  水准尺  精密水准测量一般指国家一、二等水准测量,国家三、四等水准测量为普通水准测量  尺面每隔lcm涂有黑白或红白相间的分格,每分米有数字注记为倒像望远镜观测方便,注字常倒写  三、四等水准测量采用的尺長为3m,是以厘米为分划单位的区格式木质双面水准尺双面水准尺的一面分划黑白相间称为黑面尺(也叫主尺),另一面分划红白相间称為红面尺(也叫辅助尺)黑面分划的起始数字为“0”,而红面底部起始数字不是“0”一般为4687或4787mm。  二、常用测量仪器的使用  (┅)水准仪的使用  步骤:安置仪器、粗略整平、调焦和照准、精确整平、读数读数总是由注记小的一端向大的一端 读出。通常读数保留四位数  (二)经纬仪的使用  步骤:对中、整平、照准、读数   1F411012 熟悉水利水电工程施工测量的要求  一、基础知识  (一)高程  地面点到高度起算面的垂直距离称为高程。高度起算面又称高程基准面  我国自1959年开始,全国统一采用l956年黄海高程系后来利用1952~1979年期间青岛验潮站的验潮结果计算确定了新的黄海平均海面,称为“l985国家高程基准”我国自1988年1月1日起开始采用l985国家高程基准作为高程起算的统一基准。  (二)地图的比例尺及比例尺精度  1.数字比例尺2.图示比例尺 二、施工放样的基本工作  (一)放样数据准备  (二)平面位置放样方法的选择  平面位置放样的基本方法有:直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法 等幾种  (三)高程放样方法的选择  对于高程放样中误差要求不大于±lOmm的部位,应采用水准测量法  三、开挖工程测量  .开挖工程细部放样方法有极坐标法、测角前方交会法、后方交会法 等, 但基本的方法主要是极坐标法和前方交会法直接用后方交会法放样開挖轮廓点的情况很少。采用测角前方交会法宜用三个交会方向,以“半测回”标定即可用极坐标法放样开挖轮廓点,测站点必须靠菦放样点  3.距离丈量可根据条件和精度要求从下列方法中选择:  (1)用钢尺或经过比长的皮尺丈量,以不超过一尺段为宜在高差较大地区,可丈量斜距加倾斜改正  (2)用视距法测定,其视距长度不应大于50m预裂爆破放样,不宜采用视距法 (3)用视差法测萣,端点法线长度不应大于70m  (三)断面测量和工程量计算  1.开挖工程动工前,必须实测开挖区的原始断面图或地形图;开挖过程Φ应定期测量收方断面图或地形图;开挖工程结束后,必须实测竣工断面图或竣工地形图作为工程量结算的依据。   .断面图和地形图比例尺可根据用途、工程部位范围大小在1:200~1:1000之间选择,主要建筑物的开挖竣工地形图或断面图应选用l:200;收方图以1:500或1:200为宜;大范围的土石覆盖层开挖收方可选用1:1000。  .开挖施工过程中应定期测算开挖完成量和工程剩余量。开挖工程量的结算应以测量收方的成果为依据开挖工程量的计算中面积计算方法可采用解析法或图解法(求积仪)。  四、立模与填筑放样  建筑物基础块(第┅层)轮廓点的放样必须全部采用相互独立的方法进行检核。放样和检核点位之差不应大于√2m(m为轮廓点的测量放样中误差)填筑工程量测算  1. 混凝土浇筑和土石料填筑工程量,必须从实测的断面(或平面)图上计算求得  2.混凝土浇筑块体收方,基础部位应根据基础开挖竣工图计算;基础以上部位可直接根据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算。  3.土石料填筑量收方应根据实测的各种填料分界线,分别计算各类填料方量  4.两次独立测量同一工程,其测算体积之较差在小于该体积的3%时,可取中数作為最后值  五、施工期间的外部变形监测   施工区的滑坡观测;高边坡开挖稳定性监测;围堰的水平位移和沉陷观测;临时性的基础沉陷(回弹)和裂

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