[发明专利]一种广场地下连续墙施工方法有效
申请号: | 201610864139.X | 申请日: | 2016-12-15 |
公开(公告)号: | CN108222006B | 公开(公告)日: | 2020-05-05 |
发明(设计)人: | 傅珺;赵余夫;鲍廉梵;袁醒神;陈洁 | 申请(专利权)人: | 宏润建设集团股份有限公司 |
主分类号: | E02D15/08 | 分类号: | E02D15/08;E02D5/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 200235 上海市徐汇*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 广场 地下 连续 施工 方法 | ||
1.一种广场地下连续墙施工方法,其特征在于,包括:钢筋笼吊装步骤及反力箱吊装步骤;
所述钢筋笼吊装步骤包括:
根据钢筋笼的长度、钢筋笼截面尺寸、钢筋笼的总重及钢筋笼的力矩四者至少之一进行横向吊点设置及纵向吊点设置,其中根据钢筋笼的长度及钢筋笼截面尺寸确定所述钢筋笼的重心;
根据起重机的重量、所述钢筋笼的重量及索具的重量判断所述钢筋笼是否满足吊装需求;
根据未吊装所述钢筋笼时对地面荷载、吊装所述钢筋笼时对地面荷载及地基承载能力进行施工道路地面承载验算;
根据由地面倾斜导致的倾覆力矩、风荷载产生的倾覆力矩、由钢筋笼产生的倾覆力矩及力矩抗倾覆值进行履带吊稳定性验算;
采用单吊机或双吊机进行钢筋笼的安装,其中当利用双吊机进行钢筋笼的安装时,用主吊机和副吊机的双起吊起吊时必须使吊钩中心与钢筋笼重心相重合,保证起吊平衡;
其中,在钢筋笼吊装中采用整体吊装、整体回直、一次入槽,
所述反力箱吊装步骤包括:
根据反力箱重量、索具重量及起重机重量进行反力箱吊装验算,并进行吊装钢丝绳计算;
根据槽段深度进行反力箱的分节配置;
进行反力箱的安装:当下一节反力箱下至端部时,在端部扁担孔内插入铁扁担,搁置在横跨导墙的钢垫箱上,然后吊车松钩卸除所述下一节反力箱上的吊装钢丝绳,吊入上一节反力箱同所述上一节反力箱连接,控制吊车起钩设定距离后,拔出插在反力箱内的搁置铁扁担,控制吊车继续下放安装反力箱直至端部;
反力箱起拔步骤:利用千斤顶先顶拔松动,然后利用千斤顶继续往上顶拔,反力箱顶拔过程中控制吊车随千斤顶顶拔高度及时牵引收紧同反力箱连接的钢丝绳;待反力箱的分节长度达到可拆卸的高度后,敲出反力箱连接部位的插销。
2.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,根据钢筋笼的长度、钢筋笼截面尺寸、钢筋笼的总重及钢筋笼的力矩四者至少之一进行横向吊点设置及纵向吊点设置,包括:
根据所述重心设置多个横向吊点设置及纵向吊点设置。
3.根据权利要求2所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,所述钢筋笼为L型,根据钢筋笼的长度及钢筋笼截面尺寸确定所述钢筋笼的重心,包括:
确定L型钢筋笼的竖向重心及横向;
根据所述竖向重心及横向重心确定所述L型钢筋笼的重心。
4.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,对于采用单个起重机进行钢筋笼吊装时,采用下述表达式判断所述钢筋笼是否满足吊装需求:
(Q1+Q2)×a<Q×k
其中,Q1为钢筋笼重量,Q2为索具重量,a为动载系数,k为同步系数,Q为起重机的重量。
5.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,对于采用两个起重机进行钢筋笼吊装时,采用下述表达式判断所述钢筋笼是否满足吊装需求:
(Q主+Q辅)×k≥Q1+Q2
其中,Q主为主吊机的重量,Q辅为副吊机的重量,Q1为钢筋笼重量,Q2为索具重量,k为同步系数。
6.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,根据未吊装所述钢筋笼时对地面荷载、吊装所述钢筋笼时对地面荷载及地基承载能力进行施工道路地面承载验算,包括:根据未吊装所述钢筋笼时对地面荷载及履带面积计算吊装所述钢筋笼时对地面荷载;根据吊装所述钢筋笼时对地面荷载及地基承载能力进行施工道路地面承载验算。
7.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,根据反力箱重量、索具重量及起重机重量进行反力箱吊装验算,并进行吊装钢丝绳计算,包括:通过下述表达式判断所述反力箱释放满足吊装要求:
(Q3+Q4)×a<Q×k
其中,Q3为反力箱重量,Q4为索具重量,a为动载系数,k为同步系数。
8.根据权利要求1所述的广场地下连续墙施工方法,其特征在于,所述钢筋笼吊装步骤还包括:
根据所述钢筋笼的重量、破段拉力总和、不均匀系数、安全系数计算索具钢丝绳的承载能力,其中单根钢丝绳间的夹角不能大于90°;
扁担上部钢丝绳强度验算;
根据吊点钢筋截面积、整体钢筋笼重量、钢筋笼主吊点个数及钢筋抗拉强度设计值进行吊攀验算;
进行吊点卸扣计算;
进行吊点焊接处验算;
进行滑车计算;
进行扁担梁稳定性计算。
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