季冻区台地建筑群挡土墙及土方施工关键技术.pdf
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1、建筑施工第45卷第11期2177季冻区台地建筑群挡土墙及土方施工关键技术高 阔上海建工五建集团有限公司 上海 200063摘要:为解决季冻区台地建筑群在建设过程中所面临的挡土墙选型、大体量挡土墙及土方平衡施工、变形监测等诸多难题,以我国北方某台地EPC项目为例,在设计阶段对不同形式挡土墙的抗震性能、适用高度、施工环境影响和经济性进行综合分析,比选出与工程相匹配的最优挡土墙。通过无人机摄影+BIM技术获得地形数据,建立场地曲面模型,分别在设计和施工阶段采取土方平衡调配措施,实现丘陵地貌场地内土方平衡;针对大体量挡土墙优化施工工艺,采用智能化监测技术,提高了监测效率;采用电伴热系统解决了季冻区丘陵
2、地貌低温环境下施工道路表面雨雪结冰问题,保证了施工安全。关键词:季冻区;EPC项目;台地建筑群;挡土墙施工;土方平衡中图分类号:TU753 文献标志码:A 文章编号:1004-1001(2023)11-2177-05 DOI:10.14144/ki.jzsg.2023.11.008Key Technologies for Construction of Retaining Wall and Earthwork of Terrace Buildings in Seasonal Frozen AreaGAO KuoShanghai Construction No.5(Group)Co.,Ltd.,
3、Shanghai 200063,ChinaAbstract:In order to solve the problems of retaining wall selection,large retaining wall and earthwork balance construction,deformation monitoring and so on in the construction process of terrace buildings in seasonal frozen area.Taking a platform EPC project in northern China a
4、s an example,the seismic performance,applicable height,construction environmental impact and economy of different forms of retaining walls are comprehensively analyzed in the design stage,and the optimal retaining wall matching with the project is selected.The terrain data is obtained by UAV photogr
5、aphy+BIM technology,and the site surface model is established.The earthwork balance allocation measures are taken in the design and construction stages respectively to achieve the earthwork balance in the hilly landform site.The construction technology is optimized for large retaining walls,and the
6、intelligent monitoring technology is used to improve the monitoring efficiency;The electric heat tracing system is used to solve the problem of rain and snow icing on the surface of the construction road in the low temperature environment of the hilly landform in the seasonal frozen area,which ensur
7、es the construction safety.Keywords:seasonal frozen area;EPC project;terrace building group;retaining wall construction;earthwork balance山,工程依山而建,用地规模15.67万 m2,场地整体地势西高东低,地表高程50103 m,场地东西长约400 m,场内最大高差达53 m。项目总建筑面积约5.68万 m2,原始地貌如图1所示,项目是由19栋建筑单体组成的台地建筑群,如图2所示。图1 场地原始地形地貌 图2 台地建筑群平面分布1.2 气候与地质情况地区年降水
8、量为5501 000 mm,多集中在79月。1月气温最低,平均气温6.90.4。土层标准冻深0.70 m,最大冻土深度0.93 m。本项目的土石方工程、桩基随着我国城镇化发展,城市建设逐渐向山地丘陵地区延伸,台地建筑不断涌现。挡土墙作为解决地形高差问题的支护结构,其选型至关重要。同时台地建筑群建设过程中涉及大量土石方挖填作业,对项目建设成本影响较大;季冻区台地建筑施工还涉及挡土墙冻害防治等问题。本文依托某EPC工程对季冻区台地建筑挡土墙及相关施工技术进行探索实践1-6,取得了良好的效益。1 工程概况1.1 项目概况案例工程位于辽宁省大连市甘井子区,西侧为骆驼作者简介:高 阔(1985),男,本
9、科,高级工程师。通信地址:上海市普陀区大渡河路858号(200063)。电子邮箱:收稿日期:2023-06-20地基基础FOUNDATION BED&FOUNDATION202311Building Construction2178础工程、挡土墙工程等施工阶段正值9月至次年1月之间。地勘显示地层从上到下分别为黏性土及石灰岩碎石的人工填土层、红黏土、黄褐色石灰岩全风化带、黄褐色石灰岩强风化带、灰褐色石灰岩中风化带、半-全充填石灰岩溶蚀溶洞。场地内近山体部位多为裸露石灰岩,为满足场地设计标高,对其实施爆破产生了大量碎石,地质勘察期间场地内无地下水。2 挡土墙选型分析2.1 抗震性能分析选取常见的衡
10、重式挡土墙、扶臂式挡土墙和悬臂式挡土墙作为分析对象,利用有限元分析软件ABAQUS分析地震作用下3类挡土墙的加速度与位移响应,作为评判挡土墙抗震性能的重要依据。选取EL-Centro波作为地震波,东西方向输入地震波加速度峰值0.35 m/s2。模拟地震作用下3种挡土墙加速度和位移反应如图3、图4所示。时间/s加速度/(m/s2)05101520250.80.400.40.8KJ-HZSKJ-FBSKJ-XBS时间/s0510152025位移/mm15105051015KJ-HZSKJ-FBSKJ-XBS 图3 加速度时程曲线 图4 位移时程曲线进一步分析得出3类挡土墙在地震作用下的加速度和位移
11、包络,如图5、图6所示。Amax/(m/s2)0.51.01.52.02.53.03.5相对高度/m00.20.40.60.81.0HZSFBSXBS Umax/mm162432404856相对高度/m00.20.40.60.81.0HZSFBSXBS 图5 加速度包络 图6 位移包络通过对地震下3类挡土墙加速度及位移时程曲线和包络图分析,表明抗震性能最好的是悬臂式挡土墙,接下来依次是扶臂式挡土墙、衡重式挡土墙。2.2 适用高度分析衡重式挡土墙利用衡重台上方填土和墙身自重维持其稳定,适用高度512 m,但对地基承载力要求较高;悬臂式挡土墙主要依靠墙踵板上的填土重力维持其稳定性,对地基承载能力要
12、求相对较低,适用高度26 m;扶臂式挡土墙是在悬臂式挡土墙的基础上,沿墙长每隔一段距离设扶肋,把墙面板与墙踵板连接起来,适用于缺乏石料的地区和地基承载力较低的地段,墙高超过6 m时,较悬臂式挡土墙经济,适用高度512 m。分析表明:衡重式挡土墙与扶臂式挡土墙适用高度相当,但衡重式挡土墙对地基承载力要求更高,悬臂式挡土墙适用高度最小。2.3 墙背土体施工条件分析当施工空间受限时,挡土墙结构占用空间越小越好。悬臂式挡土墙、扶臂式挡土墙的底板宽度随着挡土墙的支设高度而增加,挡土墙与墙背土体边坡之间的水平距离增加,需要更大的施工空间,挖、填土方量也随之增加;衡重式挡土墙贴合墙背土体边坡进行施工,挡土墙
13、与墙背土体边坡的水平距离小,对墙背土体的施工影响程度也小。分析表明:衡重式挡土墙对墙背土体的施工影响程度小于悬臂式挡土墙与扶臂式挡土墙。2.4 经济性分析悬臂式挡土墙与扶臂式挡土墙的主要施工材料为钢筋、混凝土,造价较高;衡重式挡土墙的主要施工材料为MU40毛石,采用预拌砂浆人工砌筑,造价低,综合单价约为悬(扶)臂挡墙的40%。从土方平衡的角度分析,择优选用符合设计条件的石料,用于衡重式挡土墙的墙后回填,还可进一步降低挡土墙的施工成本。分析表明:衡重式挡土墙的经济性,优于悬臂式挡土墙及扶臂式挡土墙。2.5 道路影响分析针对行车道路设置于挡土墙顶部的情况,挡土墙设计时将施工阶段的车辆荷载考虑在内。
14、衡重式挡土墙受到外力作用易发生断裂破坏;扶臂式挡土墙与悬臂式挡土墙利用踵板上方填土来保证其稳定性,且钢筋混凝土墙身的抗剪性能优于衡重式挡土墙。因此,在挡土墙顶部设置有行车道路的区域,优先选用扶臂式挡土墙与悬臂式挡土墙。2.6 综合分析结果以上3类挡土墙具有明显的适用条件,结合项目地形高差、地质条件和交通情况等特征,分别在场地不同区域使用了这3类挡土墙,实现了安全、适用、经济的项目管理目标。场地挡土墙选型布置见图7。3 土石方平衡优化3.1 场地原始地形信息项目建设场地原始地形、标高是项目建设的基础性文件,为了获取场地最近高程等信息,进一步复核已有资料的准确性,项目采用无人机摄影技术获取场地信息
15、,利用BIM软件绘制生成场地模型。倾斜摄影技术获取地形模型技术路线,如图8所示。基于Pix4Dmapper三维软件,根据现场情况和需求选择无人机规格并设定航拍参数,包括飞行航线条数、飞行高高阔:季冻区台地建筑群挡土墙及土方施工关键技术建筑施工第45卷第11期2179衡重式挡土墙悬臂式挡土墙扶臂式挡土墙图7 挡土墙布置示意导入无人机拍摄影像倾斜摄影建模软件Pix4Dmapper导入影像pos信息地理信息需要参数输入生成三维模型自动进行空中三角网计算 生成点云,构件三角网模型图8 倾斜摄影技术路线程、航向重叠度、旁向重叠段等,并在场地范围内设定控制点和检查点,本测量标高为1985国家基准高程,坐标
16、系为地方坐标系统。使用Pix4Dmapper三维建模软件生成场区的数字表面模型,通过不同坐标系统转换导出地形点云数据,导入CIVIL 3D软件生成场地曲面模型。将Pix4Dmapper软件生成的表面模型导出的点数据与实测点高程对比发现,整体吻合度高,误差在允许范围内,验证了无人机倾斜摄像技术在获取场地高程等信息的准确性。3.2 设计优化措施项目场地竖向设计采用台阶式连接方式,原设计方案将场地划分为5个区域,如图9所示。经过对场地高程分析,对B、C区块进行了调整,将内部道路方向进行了调整,如图10所示。调整方案的主要出发点是尽可能利用自然场地,减少土方开挖,由于原设计方案中B、C区块之间的道路基
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