江蘇順龍水下工程有限公司
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1、不良地質條件下的錨索施工質量控制。本工程干塢的支圍護結構形式主要包括:樁錨支護、墻錨支護、掛網錨噴、鋼支撐與鋼筋砼支撐。干塢土體開挖根據支圍護結構的形式劃分,干塢塢口段為垂直開挖段、塢體為放坡開挖段,垂直開挖段按照“先支護、后開挖”的原則,放坡開挖段按照“邊開挖、邊支護”的原則組織施工,在開挖過程對支圍護結構的應力、應變情況實施監測。在諸多支護結構形式中,錨索施工質量受不良地質條件的影響較大,本工程干塢土體開挖深度范圍處于<6>、<7>地層,屬于遇水易崩解的全風化、強風化地層,且裂隙發育較好、地下水豐富,對于錨索施工質量控制極為不利,只能從改善施工方法、方面去解決錨索施工的質量問題。
2、管節砼澆注的溫度控制與砼抗裂縫措施。根據施工圖設計,管節砼主要技術指標包括:強度指標、防滲抗裂指標,要求管節砼強度達到C35條件下,滿足砼具有S10的抗滲能力并且不允許出現大于0.1mm寬、25mm深的裂縫。沉管管節做為水下工程主體結構要承受水深22米的水壓, 工程正常使用功能而言,其防滲抗裂技術指標 顯得尤為重要。據分析,管節砼裂縫主要來源于砼內外溫度差、砼干縮二大方面。因此,在裂縫的控制措施方面必須從砼配制、砼內部降溫、保濕養生與保溫等方面綜合考慮。
3、管節對接預埋件安裝精度的控制。管節端頭涉及對接、拉合的預埋件包括:鋼端殼、PC拉索、鼻托梁、鋼剪切鍵與鋼筋砼剪切鍵等,管節端頭預埋件的安裝精度是保證管節順利、準確對接、拉合的條件。施工圖設計規定,鋼端殼的面板、翼板做為安裝GINA止水帶、OMEGA止水帶的構件,在管節對接拉合后要滿足接頭的止水防滲要求,要求其表面平整度≤3mm;PC拉索做為管節與管節之間的連接構件,要保證管節兩端PC拉索能順利對接,要求其平面位置偏差≤5mm;剪切鍵做為管節與管節對接的主要受力構件,要滿足管節對接后的高程偏差≤5mm。據分析,影響管節端頭各預埋件安裝精度的主要因素如下:①鋼構件的加工制作偏差與焊接變形;②預埋鋼構件在砼澆注時,受砼側向壓力、砼振搗力影響產生變形、偏位;③砼收縮變形對預埋鋼構件平面位置的影響;④現澆鋼筋砼構件在砼澆注時支架、模板的變形及砼自身的收縮變形。要確保管節端頭對接拉合構件的安裝或施工精度,要考慮上述影響因素,在構件預埋或安裝完成后、砼澆注過程、砼澆注完成等階段進行多層次監測控制,出現偏差及時調整。可見,管節端頭對接拉合預埋件的設計安裝精度要求高、施工影響因素多、質量保證難度大,是沉管隧道施工質量控制的關鍵工程部位。
4、塢門拆除。根據干塢塢門支圍護結構的形式、管節浮運沉放的施工順序及塢門所處于的工程地理位置,塢門臨江,在施工圖設計時既考慮干塢土體開挖的支護與止水,又考慮到方便拆除,所以其支圍護結構形式有鋼管樁、錨索、素砼地下連續墻支護與高壓旋噴樁止水,當干塢內管節預制完成進入浮運沉放施工階段時,必須將塢門拆除而引入江水,達到塢內管節起浮拖運出塢要求。因此,塢門拆除涉及的工作內容包括:解錨、爆破拆除素砼地下連續墻與水下割除鋼管樁等。塢門拆除過程要考慮二方面的影響因素:①炸破施工與水下作業的施工施工保護問題;②素砼地下連續墻爆破時產生的振動波對已完岸上段主體結構(距塢門6米)及周邊建筑物的影響。在方案可行、措施到位、施工保護可靠的條件下開展塢門的拆除工作。
5、二次圍堰。本工程二次圍堰采用梯形混凝土重力壩的結構形式,通過水下澆筑不分散混凝土施工。二次圍堰的穩定牢固及有效止水是關鍵,因本工程二次圍堰分層澆筑水下混凝土,水下作業要考慮水流速、水位、漲退潮等對模板安裝、混凝土澆筑的影響,尤其是澆筑到形成截水層時,漲退潮時水流作用力對模板會造成沖擊變形甚到沖垮及混凝土被沖刷流失造成質量問題,從而造成分層施工縫不緊密而滲漏水。
6、較終接頭。本工程較終接頭設置在北岸岸上段與水中段短管節交接部位,必須通過水下作業完成封板的安裝,作業空間窄小,在的水壓力作用下,如何把握水下作業的施工保護及封板有效止水,是較終接頭施工難點之一。較終接頭鋼筋安裝、頂板混凝土澆筑作業空間有限,用常規的施工方法無法進行,也是施工的難點。
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