本發(fā)明涉及建筑施工中基坑支護(hù)領(lǐng)域,特指一種基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁及其施工方法。
背景技術(shù):
在基坑工程中,基坑通過設(shè)置的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)來確?;邮┕み^程中的穩(wěn)定性。如圖1和圖2所示,其中基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)包括設(shè)于基坑周緣土體10內(nèi)的圍護(hù)結(jié)構(gòu)11和設(shè)于圍護(hù)結(jié)構(gòu)11上靠近基坑內(nèi)側(cè)的圍檁12,起到了加固土體確保基坑穩(wěn)定的作用。一般地,圍護(hù)結(jié)構(gòu)11采用三軸攪拌樁111內(nèi)插型鋼件112,也即smw工法樁。圍檁12采用鋼筋混凝土圍檁,該鋼筋混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu)11之間采用吊筋13實(shí)現(xiàn)傳力連接,吊筋13的中間部分為傾斜段,兩端為與傾斜段連接的豎直段,其中的一個(gè)豎直段和部分傾斜段插入三軸攪拌樁111內(nèi)并與型鋼件112固定連接,另一個(gè)豎直段和部分傾斜段埋入混凝土圍檁12內(nèi),通過吊筋13平衡混凝土圍檁的自重以及圍檁所承受的豎向荷載。這樣的設(shè)置方式,使得混凝土圍檁承受的軸向壓力很大,影響支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力穩(wěn)定。更進(jìn)一步地,在圍檁采用鋼圍檁和混凝土圍檁相結(jié)合的情形下,因混凝土圍檁的軸向壓力很大,會(huì)導(dǎo)致鋼圍檁的截面也很大,增加了材料成本,也加大了支設(shè)難度。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁及其施工方法,解決現(xiàn)有技術(shù)中圍檁的設(shè)置方式導(dǎo)致圍檁承受的軸向壓力很大影響支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力穩(wěn)定的問題和因軸向壓力大導(dǎo)致鋼圍檁的截面大進(jìn)而增加材料成本和支設(shè)難度的問題。
實(shí)現(xiàn)上述目的的技術(shù)方案是:
本發(fā)明提供了一種基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法,包括如下步驟:
于基坑設(shè)定位置的四周施工圍護(hù)結(jié)構(gòu);
施工基坑;以及
于所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)上靠近基坑的內(nèi)側(cè)施工混凝土圍檁;
其中,在施工混凝土圍檁時(shí),于所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)和混凝土圍檁的相接處布設(shè)傳力構(gòu)件;
將所述傳力構(gòu)件的第一端與所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)固定連接;
將所述傳力構(gòu)件的與所述第一端相對(duì)的第二端以與所述混凝土圍檁的軸力方向相交的方式錨固于所述混凝土圍檁內(nèi),進(jìn)而通過所述傳力構(gòu)件將所述混凝土圍檁的軸力傳遞至所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明將傳力構(gòu)件布設(shè)在混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的相接處,利用傳力構(gòu)件將混凝土圍檁的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,減小了混凝土圍檁所承受的軸力,緩解了混凝土圍檁與圍護(hù)結(jié)構(gòu)連接處的壓力,優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,保證了支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,確?;又ёo(hù)安全。在減小了混凝土圍檁所承受的軸力的情況下,對(duì)于鋼圍檁和混凝土圍檁相結(jié)合的情形,鋼圍檁因軸力減小而其截面尺寸自然可減小,節(jié)約了支護(hù)結(jié)構(gòu)材料,降低了成本和支設(shè)難度。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法的進(jìn)一步改進(jìn)在于,所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)為三軸攪拌樁,所述三軸攪拌樁內(nèi)插設(shè)有型鋼件;
將所述傳力構(gòu)件的第一端與所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)固定連接包括:
將所述傳力構(gòu)件的第一端插入所述三軸攪拌樁內(nèi)并與所述型鋼件固定連接。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法的進(jìn)一步改進(jìn)在于,還包括:
于所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)上靠近基坑的內(nèi)側(cè)支設(shè)鋼圍檁,將所述鋼圍檁與對(duì)應(yīng)的混凝土圍檁對(duì)接連接。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法的進(jìn)一步改進(jìn)在于,在施工混凝土圍檁時(shí)還包括:
提供連接吊筋,將所述連接吊筋的第一端插入所述三軸攪拌樁內(nèi)并與所述型鋼件固定連接;
將所述連接吊筋的與所述第一端相對(duì)的第二端以豎直狀錨固于所述混凝土圍檁內(nèi),進(jìn)而通過所述連接吊筋將所述混凝土圍檁的豎向荷載傳遞至所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法的進(jìn)一步改進(jìn)在于,所述傳力構(gòu)件為水平斜向鋼筋。
本發(fā)明還提供了一種基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁,基坑的四周設(shè)有圍護(hù)結(jié)構(gòu),所述圍檁包括設(shè)于所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)上靠近所述基坑的內(nèi)側(cè)的混凝土圍檁,所述混凝土圍檁和所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)的相接處布設(shè)有水平設(shè)置的傳力構(gòu)件;
所述傳力構(gòu)件的第一端與所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)固定連接;
所述傳力構(gòu)件的與所述第一端相對(duì)的第二端以與所述混凝土圍檁的軸力方向相交的方式錨固于所述混凝土圍檁內(nèi),進(jìn)而通過所述傳力構(gòu)件將所述混凝土圍檁的軸力傳遞至所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的進(jìn)一步改進(jìn)在于,所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)為三軸攪拌樁,所述三軸攪拌樁內(nèi)插設(shè)有型鋼件;
所述傳力構(gòu)件的第一端插入所述三軸攪拌樁內(nèi)并與所述型鋼件固定連接。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的進(jìn)一步改進(jìn)在于,還包括支設(shè)于所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)上靠近基坑的內(nèi)側(cè)的鋼圍檁,所述鋼圍檁與對(duì)應(yīng)的混凝土圍檁對(duì)接連接。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的進(jìn)一步改進(jìn)在于,還包括布設(shè)于所述混凝土圍檁和所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)的連接處連接吊筋;
所述連接吊筋的第一端插入所述三軸攪拌樁內(nèi)并與所述型鋼件固定連接;
所述連接吊筋的與所述第一端相對(duì)的第二端以豎直狀錨固于所述混凝土圍檁內(nèi),進(jìn)而通過所述連接吊筋將所述混凝土圍檁的豎向荷載傳遞至所述圍護(hù)結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的進(jìn)一步改進(jìn)在于,所述傳力構(gòu)件為水平斜向鋼筋。
附圖說明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的圍護(hù)結(jié)構(gòu)與混凝土圍檁的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為圖1中a-a剖視圖。
圖3為本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中圍檁與圍護(hù)結(jié)構(gòu)的剖視圖。
圖4為圖3中b-b剖視圖。
圖5為圖3中c-c剖視圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說明。
參閱圖3,本發(fā)明提供了一種基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁及其施工方法,該圍檁包括混凝土圍檁,且為混凝土圍檁增加了水平向的傳力構(gòu)件,將傳力構(gòu)件布設(shè)在混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的相接處,通過傳力構(gòu)件將混凝土圍檁所受的軸向壓力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,可減小混凝土圍檁所承受的軸力,進(jìn)而混凝土圍檁傳遞給鋼圍檁的軸力也會(huì)減小,鋼圍檁的軸力減小從而其截面尺寸自然可減小。本發(fā)明設(shè)置傳力構(gòu)件優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,節(jié)約支護(hù)結(jié)構(gòu)材料成本。下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁及其施工方法進(jìn)行說明。
如圖3所示,本發(fā)明提供的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁設(shè)于基坑的圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上,圍護(hù)結(jié)構(gòu)21設(shè)于基坑的四周的土體內(nèi),本發(fā)明的圍檁包括設(shè)于圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上靠近基坑的內(nèi)側(cè)的混凝土圍檁22,該混凝土圍檁22和圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的相接處布設(shè)有水平設(shè)置的傳力構(gòu)件24,傳力構(gòu)件24具有相對(duì)的第一端241和第二端242,傳力構(gòu)件24的第一端241與圍護(hù)結(jié)構(gòu)21固定連接,傳力構(gòu)件24的第二端242以與混凝土圍檁22的軸力方向f相交的方式錨固在混凝土圍檁22內(nèi),其中的軸力方向f與混凝土圍檁22的走向方向相一致。進(jìn)而通過傳力構(gòu)件24將混凝土圍檁22的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上。
結(jié)合圖3和圖4所示,將傳力構(gòu)件24水平設(shè)置,且傳力構(gòu)件24埋設(shè)在混凝土圍檁22內(nèi)的部分與混凝土圍檁22的軸力方向相交,使得傳力構(gòu)件24具有傳遞軸力的能力。通過傳力構(gòu)件24將混凝土圍檁22的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,減小了混凝土圍檁所承受的軸力,緩解了混凝土圍檁與圍護(hù)結(jié)構(gòu)連接處的壓力,優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,保證了支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
作為本發(fā)明的一較佳實(shí)施方式,如圖3所示,圍護(hù)結(jié)構(gòu)21為三軸攪拌樁211,在三軸攪拌樁211內(nèi)插設(shè)有型鋼件212。較佳地,型鋼件212為h型鋼。在施工圍護(hù)結(jié)構(gòu)21時(shí),將h型鋼的一個(gè)翼緣板面對(duì)基坑的內(nèi)部設(shè)置。傳力構(gòu)件24的第一端241插入到三軸攪拌樁211內(nèi)并與型鋼件212固定連接。較佳地,傳力構(gòu)件24的第一端241為一水平段,該水平段貼設(shè)在h型鋼的翼緣板上并與h型鋼焊接固定。傳力構(gòu)件24的第二端242為一傾斜段,該傾斜段的端部與水平段的端部連接,傾斜段埋設(shè)于混凝土圍檁22內(nèi),該傾斜段呈傾斜狀設(shè)置,傾斜段與混凝土圍檁22的軸線間形成夾角α,夾角α的角度只要滿足傾斜段與混凝土圍檁22的軸力方向相交即可。優(yōu)選地,該夾角α為45°。
作為本發(fā)明的另一較佳實(shí)施方式,如圖3和圖5所示,本發(fā)明的圍檁還包括支設(shè)在圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上靠近基坑的內(nèi)側(cè)的鋼圍檁23,該鋼圍檁23與對(duì)應(yīng)的混凝土圍檁22對(duì)接連接?;炷羾鷻_22由于設(shè)置了傳力構(gòu)件24而減小了軸向壓力,使得混凝土圍檁22傳遞給鋼圍檁23的軸力也會(huì)減小很多,鋼圍檁23的軸力減小后,其截面尺寸自然可以減小,從而節(jié)約了支護(hù)結(jié)構(gòu)的材料,降低了成本和支設(shè)難度。支設(shè)鋼圍檁23時(shí),采用支架26安裝鋼圍檁23,將支架26固定在圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的型鋼件212上,通過支架26承托鋼圍檁23,支架26為三角形架。鋼圍檁23采用雙拼h型鋼,鋼圍檁23的端部與混凝土圍檁22的端部相抵靠,混凝土圍檁22的端部設(shè)置有埋板221,鋼圍檁23的端部抵靠于埋板221上,并與埋板221固定連接。
作為本發(fā)明的又一較佳實(shí)施方式,如圖3和圖4所示,本發(fā)明的圍檁還包括布設(shè)在混凝土圍檁22和圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的連接處的連接吊筋25,該連接吊筋25的第一端251插入圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的三軸攪拌樁211內(nèi)并與型鋼件212固定連接;連接吊筋25的與第一端251相對(duì)的第二端252以豎直狀錨固于混凝土圍檁22內(nèi),進(jìn)而通過連接吊筋25將混凝土圍檁22的豎向荷載傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)21。豎直狀為沿著豎直方向f1設(shè)置的狀態(tài)。連接吊筋25包括有位于中部的傾斜段和位于傾斜段兩端的豎直段,位于第一端251的豎直段和部分傾斜段插入到三軸攪拌樁211內(nèi),且該豎直段與型鋼件212固定連接;位于第二端252的豎直段和部分傾斜段插入到混凝土圍檁22內(nèi),第二端252的豎直段豎直設(shè)置。通過連接吊筋25能夠平衡混凝土圍檁22的自重以及混凝土圍檁22所承受的豎向荷載。
作為本發(fā)明的再一較佳實(shí)施方式,傳力構(gòu)件25為水平斜向鋼筋,在混凝土圍檁22和圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的相接處設(shè)置水平斜向鋼筋,通過水平斜向鋼筋的錨固拉結(jié)混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu),一方面水平斜向鋼筋能夠提高混凝土圍檁22的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,另一端該水平斜向鋼筋能夠?qū)⒒炷羾鷻_22的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,減小混凝土圍檁22上的軸力,進(jìn)而減小鋼圍檁的軸向壓力,優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,確保支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定及安全。
下面對(duì)本發(fā)明提供的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法進(jìn)行說明。
本發(fā)明提供的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)中的混凝土-裝配式型鋼混合圍檁的施工方法包括如下步驟:如圖3所示,于基坑設(shè)定位置的四周施工圍護(hù)結(jié)構(gòu)21;施工基坑,隨著基坑土方的開挖,在圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上靠近基坑的內(nèi)側(cè)施工混凝土圍檁22,其中在施工混凝土圍檁22時(shí),于圍護(hù)結(jié)構(gòu)21和混凝土圍檁22的相接處布設(shè)傳力構(gòu)件24,將傳力構(gòu)件24的第一端241與圍護(hù)結(jié)構(gòu)21固定連接;將傳力構(gòu)件24的與第一端214相對(duì)的第二端242以與混凝土圍檁22的軸力方向相交的方式錨固于混凝土圍檁22內(nèi),進(jìn)而通過傳力構(gòu)件24將混凝土圍檁22的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上。其中的軸力方向f與混凝土圍檁22的走向方向相一致。
本發(fā)明將傳力構(gòu)件布設(shè)在混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu)的相接處,將傳力構(gòu)件24水平設(shè)置,且傳力構(gòu)件24埋設(shè)在混凝土圍檁22內(nèi)的部分與混凝土圍檁22的軸力方向相交,使得傳力構(gòu)件24具有傳遞軸力的能力。利用傳力構(gòu)件將混凝土圍檁的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,減小了混凝土圍檁所承受的軸力,緩解了混凝土圍檁與圍護(hù)結(jié)構(gòu)連接處的壓力,優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,保證了支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,確保基坑支護(hù)安全。在減小了混凝土圍檁所承受的軸力的情況下,對(duì)于鋼圍檁和混凝土圍檁相結(jié)合的情形,鋼圍檁因軸力減小而其截面尺寸自然可減小,節(jié)約了支護(hù)結(jié)構(gòu)材料,降低了成本和支設(shè)難度。
作為本發(fā)明的一較佳實(shí)施方式,圍護(hù)結(jié)構(gòu)21為三軸攪拌樁211,三軸攪拌樁211內(nèi)插設(shè)有型鋼件212;將傳力構(gòu)件24的第一端241與圍護(hù)結(jié)構(gòu)21固定連接包括:將傳力構(gòu)件24的第一端241插入三軸攪拌樁211內(nèi)并與型鋼件212固定連接。較佳地,型鋼件212為h型鋼。在施工圍護(hù)結(jié)構(gòu)21時(shí),將h型鋼的一個(gè)翼緣板面對(duì)基坑的內(nèi)部設(shè)置。傳力構(gòu)件24的第一端241插入到三軸攪拌樁211內(nèi)并與型鋼件212固定連接。較佳地,傳力構(gòu)件24的第一端241為一水平段,該水平段貼設(shè)在h型鋼的翼緣板上并與h型鋼焊接固定。傳力構(gòu)件24的第二端242為一傾斜段,該傾斜段的端部與水平段的端部連接,傾斜段埋設(shè)于混凝土圍檁22內(nèi),該傾斜段呈傾斜狀設(shè)置,傾斜段與混凝土圍檁22的軸線間形成夾角α,夾角α的角度只要滿足傾斜段與混凝土圍檁22的軸力方向相交即可。優(yōu)選地,該夾角α為45°。
作為本發(fā)明的另一較佳實(shí)施方式,如圖3和圖5所示,本發(fā)明的圍檁的施工方法還包括于圍護(hù)結(jié)構(gòu)21上靠近基坑的內(nèi)側(cè)支設(shè)鋼圍檁23,將鋼圍檁23與對(duì)應(yīng)的混凝土圍檁22對(duì)接連接。混凝土圍檁22由于設(shè)置了傳力構(gòu)件24而減小了軸向壓力,使得混凝土圍檁22傳遞給鋼圍檁23的軸力也會(huì)減小很多,鋼圍檁23的軸力減小后,其截面尺寸自然可以減小,從而節(jié)約了支護(hù)結(jié)構(gòu)的材料,降低了成本和支設(shè)難度。支設(shè)鋼圍檁23時(shí),采用支架26安裝鋼圍檁23,將支架26固定在圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的型鋼件212上,通過支架26承托鋼圍檁23,支架26為三角形架。鋼圍檁23采用雙拼h型鋼,鋼圍檁23的端部與混凝土圍檁22的端部相抵靠,混凝土圍檁22的端部設(shè)置有埋板221,鋼圍檁23的端部抵靠于埋板221上,并與埋板221固定連接。
作為本發(fā)明的又一較佳實(shí)施方式,如圖3和圖4所示,在施工混凝土圍檁22時(shí)還包括:提供連接吊筋25,將連接吊筋25的第一端251插入三軸攪拌樁211內(nèi)并與型鋼件212固定連接;將連接吊筋25的與第一端251相對(duì)的第二端252以豎直狀錨固于混凝土圍檁22內(nèi),進(jìn)而通過連接吊筋25將混凝土圍檁22的豎向荷載傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)21。豎直狀為沿著豎直方向f1設(shè)置的狀態(tài)。連接吊筋25包括有位于中部的傾斜段和位于傾斜段兩端的豎直段,位于第一端251的豎直段和部分傾斜段插入到三軸攪拌樁211內(nèi),且該豎直段與型鋼件212固定連接;位于第二端252的豎直段和部分傾斜段插入到混凝土圍檁22內(nèi),第二端252的豎直段豎直設(shè)置。通過連接吊筋25能夠平衡混凝土圍檁22的自重以及混凝土圍檁22所承受的豎向荷載。
作為本發(fā)明的再一較佳實(shí)施方式,傳力構(gòu)件25為水平斜向鋼筋,在混凝土圍檁22和圍護(hù)結(jié)構(gòu)21的相接處設(shè)置水平斜向鋼筋,通過水平斜向鋼筋的錨固拉結(jié)混凝土圍檁和圍護(hù)結(jié)構(gòu),一方面水平斜向鋼筋能夠提高混凝土圍檁22的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,另一端該水平斜向鋼筋能夠?qū)⒒炷羾鷻_22的軸力傳遞至圍護(hù)結(jié)構(gòu)上,減小混凝土圍檁22上的軸力,進(jìn)而減小鋼圍檁的軸向壓力,優(yōu)化了支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力情況,確保支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定及安全。
以上結(jié)合附圖實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說明,本領(lǐng)域中普通技術(shù)人員可根據(jù)上述說明對(duì)本發(fā)明做出種種變化例。因而,實(shí)施例中的某些細(xì)節(jié)不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的限定,本發(fā)明將以所附權(quán)利要求書界定的范圍作為本發(fā)明的保護(hù)范圍。