張 漢
(安徽鐵建工程有限公司,安徽 蚌埠 233040)
當(dāng)?shù)叵逻B續(xù)墻作為永久結(jié)構(gòu)的一部分或全部的時(shí)候,為了傳遞結(jié)構(gòu)荷載(剪力、軸力和彎矩),需要與結(jié)構(gòu)底板(梁)、樓板、梁、立柱或墻體的有效連接而在地下連續(xù)墻體內(nèi)預(yù)埋或預(yù)留埋件[1~4]。為了傳遞結(jié)構(gòu)荷載,通常在地下連續(xù)墻體內(nèi)預(yù)埋鋼板。一般把鋼板做成一個(gè)淺槽,槽深100~200 mm,鋼板可焊接在地下連續(xù)墻主鋼筋后面,并要焊接和錨固牢靠,表面用泡沫板填實(shí)?;娱_(kāi)挖后,最后將泡沫板和混泥土鑿除,再將梁內(nèi)主筋圈焊接于鋼板上[5,6]。
例如,當(dāng)基坑底板承受較大的浮力時(shí),可設(shè)置抗浮梁,抗浮梁的兩端通過(guò)預(yù)埋鋼板與地下連續(xù)墻固定相連,底板承受的向上浮力傳遞給抗浮梁,再基于抗浮梁傳遞給地下連續(xù)墻[7~13]。單幅地下連續(xù)墻承擔(dān)抗浮梁傳遞過(guò)來(lái)的豎直向上的浮力時(shí),一部分被地下連續(xù)墻的自重及墻與土體之間的摩擦力消耗,另一部分以剪力形式傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,如圖1所示。
但傳統(tǒng)地下連續(xù)墻的各類(lèi)接頭中,通常只考慮了圖1中x方向抗剪能力,而較少考慮z方向的抗剪能力。即傳統(tǒng)地下連續(xù)墻在x方向具有較強(qiáng)的抗剪能力,而z方向(深度方向)的抗剪能力較差。當(dāng)單幅地下連續(xù)墻承擔(dān)抗浮梁傳遞過(guò)來(lái)的豎直向上的浮力時(shí),該浮力難以有效通過(guò)z方向(深度方向)剪力形式傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,造成連接抗浮梁的單幅地下連續(xù)墻“孤軍奮戰(zhàn)”,其穩(wěn)定性及安全性難以滿足需求。
圖1 傳統(tǒng)各幅地下連續(xù)墻連接示意
可見(jiàn),有必要對(duì)地下連續(xù)墻的接頭型式進(jìn)行創(chuàng)新,使連接抗浮梁的單幅地下連續(xù)墻可有效通過(guò)深度方向剪力形式傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,實(shí)現(xiàn)多幅地下連續(xù)墻共同抵抗豎直向上的浮力(剪力)。
為了彌補(bǔ)已有技術(shù)的缺陷,提供一種沿深度方向抗剪能力較強(qiáng)的地下連續(xù)墻,連接抗浮梁的單幅地下連續(xù)墻兩側(cè)具有傾斜的工字鋼接頭,可把沿深度方向的剪力有效傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,穩(wěn)定性與安全性高。
一種沿深度方向抗剪能力較強(qiáng)的地下連續(xù)墻,包括設(shè)有預(yù)埋抗剪件的中幅地下連續(xù)墻及與其相鄰的左幅地下連續(xù)墻、右幅地下連續(xù)墻;中幅地下連續(xù)墻的中幅鋼筋籠呈上部小、下部大的梯形形狀,預(yù)埋抗剪件焊接于中幅鋼筋籠的下部,中幅鋼筋籠兩側(cè)采用工字鋼接頭;左幅地下連續(xù)墻的左幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,該傾斜鋼筋端面正好能卡入中幅鋼筋籠的左側(cè)工字鋼接頭中;右幅地下連續(xù)墻的右幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,該傾斜鋼筋端面正好能卡入中幅鋼筋籠的右側(cè)工字鋼接頭中。
上述提及的 “左幅”“右幅”方位詞,是泛指中幅地下連續(xù)墻兩側(cè)的地下連續(xù)墻,并不代表固定的方位與指向。
中幅地下連續(xù)墻的中幅鋼筋籠呈上部小、下部大的對(duì)稱(chēng)形狀,兩側(cè)工字鋼與鉛垂線的夾角在7°~15°之間取值,如圖2所示。此處指工字鋼沿長(zhǎng)度方向的中軸線與鉛垂線的夾角,若該夾角取值較小,則剪力傳遞的功能越低;若該夾角取值較大,則造成中幅鋼筋籠上部質(zhì)量偏小、下部質(zhì)量偏大,重心偏低,增加了起吊與下放中幅鋼筋籠的施工作業(yè)難度。因此,因根據(jù)實(shí)際情況確定該夾角的合理取值,一般在7°~15°之間取值。
圖2 所提地下連續(xù)墻中幅鋼筋籠示意
預(yù)埋抗剪件焊接于中幅鋼筋籠的下部,如圖2所示。一般地,預(yù)埋抗剪件采用鋼板制作,一般把鋼板做成一個(gè)淺槽,槽深100~200 mm,鋼板可焊接在地下連續(xù)墻主鋼筋后面,并要焊接和錨固牢靠,表面用泡沫板填實(shí)?;娱_(kāi)挖后,再將泡沫板和混泥土鑿除,最后將梁內(nèi)主筋圈焊接于鋼板上。
左幅地下連續(xù)墻的左幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,左幅鋼筋籠的傾斜鋼筋端面正好能卡入中幅鋼筋籠的左側(cè)工字鋼接頭中,如圖3與圖9所示。
圖3 所提地下連續(xù)墻左幅鋼筋籠示意
右幅地下連續(xù)墻的右幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,右幅鋼筋籠的傾斜鋼筋端面正好能卡入中幅鋼筋籠的右側(cè)工字鋼接頭中,如圖4與圖9所示。
圖4 所提地下連續(xù)墻右幅鋼筋籠示意
中幅地下連續(xù)墻先行施工,中幅地下連續(xù)墻施工結(jié)束后再施工左幅地下連續(xù)墻與右幅地下連續(xù)墻。
對(duì)于所提地連墻的設(shè)計(jì),可按照《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》[14]執(zhí)行,只是地連墻的受力面積發(fā)生了變化,與傳統(tǒng)上下等寬地連墻不同,其受力分析如圖5所示。圖中Pak、Ppk分別為主動(dòng)土壓力強(qiáng)度、Ni被動(dòng)土壓力強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值;為各內(nèi)支撐軸力設(shè)計(jì)值;Eak、Epk為主動(dòng)土壓力、被動(dòng)土壓力標(biāo)準(zhǔn)值;h為基坑開(kāi)挖深度;ld為地連墻的嵌固深度。地連墻的正截面受彎承載力、斜截面受剪承載力按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[15]有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
圖5 地下連續(xù)墻受力分析
所提一種沿深度方向抗剪能力較強(qiáng)的地下連續(xù)墻的施工方法,介紹如下:
(1)平整場(chǎng)地,測(cè)量放線,澆筑導(dǎo)墻,開(kāi)挖一期槽孔,如圖6所示。
圖6 開(kāi)挖一期槽孔示意
(2)提前制作中幅鋼筋籠,中幅鋼筋籠呈上部小、下部大的梯形形狀,預(yù)埋抗剪件焊接于中幅鋼筋籠的下部,中幅鋼筋籠兩側(cè)采用工字鋼接頭。把中幅鋼筋籠起吊放入一期槽孔中,如圖7所示。
圖7 吊放中幅鋼筋籠進(jìn)入一期槽孔示意
(3)基于中幅鋼筋籠澆筑混凝土,混凝土不會(huì)外溢出兩側(cè)的工字鋼接頭之外,形成中幅地下連續(xù)墻,如圖8所示。
圖8 澆筑中幅地下連續(xù)墻示意
(4)在中幅地下連續(xù)墻兩側(cè)開(kāi)挖二期槽孔,如圖9所示。
圖9 開(kāi)挖二期槽孔示意
(5)對(duì)中幅地下連續(xù)墻兩側(cè)的工字鋼接頭進(jìn)行刷壁處理,再起吊左幅鋼筋籠、右幅鋼筋籠放入二期槽孔中,左幅鋼筋籠的傾斜鋼筋端面正好能卡入中中幅地下連續(xù)墻的左側(cè)工字鋼接頭中,右幅鋼筋籠的傾斜鋼筋端面正好能卡入中幅地下連續(xù)墻的右側(cè)工字鋼接頭中,如圖10所示。
圖10 吊放左幅、右幅鋼筋籠進(jìn)入二期槽孔示意
(6)澆筑混凝土,形成與中幅地下連續(xù)墻緊密相連的左幅地下連續(xù)墻與右幅地下連續(xù)墻,如圖11、圖12所示。
圖11 澆筑左幅、右幅地下連續(xù)墻示意
圖12 所提地下連續(xù)墻三維示意
所提技術(shù)具有下列優(yōu)點(diǎn):連接抗浮梁的中幅地下連續(xù)墻呈上部小、下部大的對(duì)稱(chēng)形狀,當(dāng)中幅地下連續(xù)墻承受豎直向上的剪力、具有向上移動(dòng)的趨勢(shì)時(shí),中幅地下連續(xù)墻具有推擠左幅地下連續(xù)墻、右幅地下連續(xù)墻的趨勢(shì),而左幅地下連續(xù)墻、右幅地下連續(xù)墻的部分重力基于傾斜面頂住、傳遞給中幅地下連續(xù)墻,即中幅地下連續(xù)墻承受的部分剪力被左幅地下連續(xù)墻、右幅地下連續(xù)墻的自重所消耗,受力合理可靠。
因此,傾斜的工字鋼接頭能使地下連續(xù)墻承擔(dān)的剪力有效傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,提高了結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與安全性。可見(jiàn),傾斜的工字鋼接頭有助于剪力沿深度方向在相鄰地下連續(xù)墻之間有效傳遞。
本文提出了一種沿深度方向抗剪能力較強(qiáng)的地下連續(xù)墻,包括設(shè)有預(yù)埋抗剪件的中幅地下連續(xù)墻及與其相鄰的左幅地下連續(xù)墻、右幅地下連續(xù)墻;中幅地下連續(xù)墻的中幅鋼筋籠呈上部小、下部大的梯形形狀,預(yù)埋抗剪件焊接于中幅鋼筋籠的下部,中幅鋼筋籠兩側(cè)采用工字鋼接頭;左幅地下連續(xù)墻的左幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,左幅鋼筋籠的傾斜面能正好卡入中幅鋼筋籠的左側(cè)工字鋼接頭中;右幅地下連續(xù)墻的右幅鋼筋籠與中幅鋼筋籠的連接一側(cè)呈傾斜形狀,右幅鋼筋籠的傾斜面能正好卡入中幅鋼筋籠的右側(cè)工字鋼接頭中。傾斜的工字鋼接頭能使地下連續(xù)墻承擔(dān)的剪力有效傳遞給相鄰的左右各幅地下連續(xù)墻,提高了結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與安全性。