浅滩区承台无底套箱有底施工技术.doc
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1、海域浅滩区承台无底套箱有底施工技术秦卫星中交一公局第二工程有限公司(乐清湾1号桥项目)【摘 要】目前,大型跨海桥梁施工中经常遇到承台施工位于浅滩区,此区域土层基本为淤泥,其自稳性、地基承载力较差,且受潮汐影响,承台施工处于干湿交替状态,承台底位于海(河)床之下,开挖、围堰工作带来较大难度,本文根据乐清湾1号桥的实际施工经验,介绍了浅滩区承台无底套箱有底施工封底工艺技术要点及注意事项。【关键词】海域浅滩区 无底套箱有底施工 技术要点 1 前言面对目前国内桥梁海域承台施工大量已成功实施的放坡大开挖,钢围堰支护,钢板桩围堰、无底套箱施工、有底套箱施工等方案,项目从乐清湾1号桥自身特点出发,全面对比了
2、大开挖 + 无底套箱、大开挖 + 有底套箱、不开挖 + 无底套箱、钢板桩围堰、不开挖 +无底套箱 + 有底施工等施工方案,最终通过全面的对比分析,确定采用不开挖 + 无底套箱 + 有底施工的方法,不仅争取了工期,也取得了较好的经济效益。2 工程简介2.1 地形地貌乐清湾1号桥桥址区位于浙东南沿海跨越海域及岛屿区。桥两端陆域主要地貌类型为侵蚀剥蚀丘陵,海域主要地貌类型为潮滩及水下坡岸,靠近茅埏岛附近局部形成水下深泓。 图2.1-1 乐清湾1号桥承台位置示意图 由上图可看出,承台施工位于顶部淤泥层,其岩性特征:灰黄、黄灰色,流塑,厚层状,切面光滑,有光泽粘性强,韧性高,干强度高,含粉砂、粉土团块及
3、贝壳碎屑。其物理学性质差,强度底。淤泥物理学性质具体内容见下表:统计项目天然含水率天然湿密度土粒 比重天然 空隙比饱和度液性 指数液限塑限塑性 指数压缩 系数地基承载力基本容许值%g/cm/%/%/kpa统计个数5252545251525454545250最小值501.542.731.43889.21.0142.524.517.61最大值69.81.722.752.011002.3761.532.930.72.14平均值60.21.612.741.72195.81.554927.121.91.461变异系数0.0810.0240.0030.0790.0250.2280.120.0750.189
4、0.178标准值61.31.62.741.75496.41.6347.626.720.91.5232.2 水文特征根据工程区域内各潮位站的观测资料,潮型判别数值均小于0.5,在0.230.31之间。因此,乐清湾潮汐属于正规半日潮。乐清湾是我国强潮海湾之一。依据工程区域内长期验潮站资料和桥址区短期实测潮位观测资料,得出桥址区潮汐特征值,具体内容见下表。项目最大潮差(m)最高潮位(m)最低潮位(m)平均潮差(m)平均高潮位(m)平均低潮位(m)平均涨潮历时(h:min)平均落潮历时(h:min)桥址区8.095.27-3.945.002.87-2.286:275:583 承台施工方案确定3.1施工
5、方案确定原则(1) 以详勘地质资料、现场实际取样为依据,制定符合施工现场的承台施工方案;(2) 海床顶标高高于封底底面标高,使用无底套箱,海床顶标高底于封底底面标高使用有 底套箱;(3) 施工项目(工序)之间客观上存在的工艺顺序必须遵守;(4) 采用的施工方法、工程机械、现场设施必须与施工顺序协调一致;(5) 满足施工质量和施工安全的基本要求;(6) 施工方案力求简单、经济、易行;(7) 利用首件工程、试验墩,其他成熟方案比选,最终确定可行方案。3.2 承台施工方案的比选(1) 大开挖 + 无底套箱施工方案本桥工程YE02#左幅墩位处海床顶标高为-0.08m,承台底面标高-0.7m,封底地面标
6、高-1.5m。钻孔平台拆除完成后,预先对海床高于封底底面区域进行开挖。因淤泥流动性较大,最终开挖标高为-1.0m。开挖完成后,拼装套箱,以悬吊系统下放。在套箱内继续对淤泥进行挖除,达到封底地面高程后在基底铺设毛竹片、篷布,浇筑封底砼。具体情况如下图所示:图3.2-1 2#设计的封底情况施工中存在的问题: 经过前期开挖对局部淤泥的搅动,造成淤泥流动性较强,套箱内挖除淤泥过程中不断有外部淤泥涌入,封底底面高程控制效果不佳;浇筑封底砼时,基底承载力不足,出现局部砼下陷、淤泥隆起的情况,导致封底厚度不均,进行重新封底。(2) 不开挖 + 无底套箱施工YE03#墩墩位处海床顶标高为-0.68m,承台底面
7、标高-0.7m,封底地面标高-1.5m。针对YE02#墩左幅出现的问题,在YE03#墩左幅套箱施工前,不再提前开挖,套箱拼装完成后,利用悬吊系统下放。套箱在自重作用下入泥2m左右仍无法自稳,考虑套箱顶面阻水功能,人为将套箱底面标高设置在-2.1m。套箱下放就位后,清除套箱内淤泥(利用高压水枪、泥浆泵、抓斗),然后在基底抛填砂带、铺设毛竹片和篷布,再浇筑封底砼。具体情况如下图所示: 图3.2-2 3#设计的封底情况施工中存在的问题:对套箱内淤泥进行清除时,达到-1.5m的设计高程后,在潮水涨退潮后,由于内外压力差,仍然存在外部淤泥涌入的情况。此方案必须在5-6小时的退潮时间段进行抛填砂袋、铺设茅
8、竹片和篷布,浇筑封底砼等一系列工作,否则淤泥涌入造成封底厚度不够,产生安全质量隐患,且后续墩台区域海床标高逐渐降低,海床外露时间减少,施工难度较大。(3) 钢板桩围堰施工直接采用钢板桩代替套箱,更换施工工艺。难点:淤泥层较厚,钢板桩投入较大,工期延长;支栈桥至承台外沿间距较小,施工较为困难。钢板桩围堰方案因为使用(或租用)钢板桩费用较高,不经济,搬运时易引起钢板桩变形、锁口损坏,插打钢板桩费工费时,倾斜太大时难以合拢。图3.2-1 采用钢模板结合拉森桩作为围堰图3.2-2 采用钢模板结合拉森桩作为围堰(4) 有底套箱施工 考虑到海床面较高,采用有底套箱方案首先需要挖泥,因表部淤泥软土的流塑性质
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