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44米!软土地层建成超深基坑!

2024-02-19 09:27:24

2024年1月4日,随着最后一方混凝土浇筑完成,南京地铁4号线项目江心洲中间风井结构底板完成施工,实现了长江漫滩地区超深基坑主体结构顺利封底,破解了长江底下64.5米施工安全风险,为南京地铁4号线通车奠定了坚实基础。

分类:工程技术

2024年1月4日,随着最后一方混凝土浇筑完成,南京地铁4号线项目江心洲中间风井结构底板完成施工,实现了长江漫滩地区超深基坑主体结构顺利封底,破解了长江底下64.5米施工安全风险,为南京地铁4号线通车奠定了坚实基础。

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项目施工远景


南京地铁4号线二期工程位于江北新区、建邺区和鼓楼区,西起珍珠泉站,沿浦乌路、定山大街路走行,依次下穿长江、潜洲、江心洲、夹江,到达南岸后沿草场门大街接入一期龙江站。线路长约10km,均为地下线。其中江心洲中间风井深约44米,是南京地铁工程中位于软土地层的最深基坑,为全段重难点控制性工程,是中国铁建、中铁十一局集团重点工程,更是南京地铁重点控制的高风险工程。

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南京地铁4号线江心洲中央风井首幅钢筋笼吊装成功


江心洲中间风井为地下五层三柱四跨箱形框架结构体系,风井长度为148.1米,宽度为33.3米~36.4米,深约44米,相当于15层楼高。风井毗邻长江和夹江,三面环水,地下水极为丰富,与长江水位联系密切,开挖范围以粉砂层为主。围护结构形式采用深65米、厚1.5米的地下连续墙+0.8米厚的止水素墙。基坑采用半顺半逆法施工,上三层为明挖顺作,下两层为盖挖逆作。

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混凝土浇筑现场

在地下连续墙施工中,项目根据不同工序的施工需求,严格控制入槽、成槽及清孔的泥浆参数区间,提升泥浆护壁效果,有效解决长江漫滩地区软流朔地质在施工中易塌孔的难题;创新采用800吨履带吊行走重载道路加固、成槽垂直度控制、泥浆指标、钢筋笼加工细节及三导管混凝土浇筑等新工艺,解决了多吊点超深超重地下连续墙钢筋笼吊装等难题,有效降低了长时间吊装作业的风险性。

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上三层明挖段混凝土支撑俯视图

在超深超长钢管混凝土柱施工中,项目创新采用全回转、万能调垂平台、倾角仪、碎石皮带回填机、水下智能油缸等工装设备快速高效的实现了长江漫滩地区超深、大直径钢管混凝土柱的高精度安装以及超深水下预埋件精确定位。在长江漫滩地层超深基坑施工中,建设团队创新使用基坑自动化监测系统,实现对基坑开挖过程中墙体深层水平位移、支撑轴力、坑外土体位移、坑外水位的实时监测预警。

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项目施工现场

这个风井的“主框架”,由66幅深64.5米、厚1.5米、笼重180吨的钢筋混凝土地下连续墙组成。在连续墙外围还建有同样深度、厚0.8米的止水素混凝土墙,以双重屏障将江水、砂土隔绝在外。风井内的钢管混凝土永久结构柱,对结构稳定性起到至关重要的作用,其垂直度应达到千分之一。施工人员借助万能调垂平台、倾角仪等创新设备,遵照严格的质量控制流程,实现超深、大直径钢管混凝土柱的高精度安装,使永久结构柱实际垂直度达到万分之二,远超标准。

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项目施工现场

项目还积极开展技术管理创新,举办泥浆指标检测、地下连续墙超声波检测技能比赛,确保每名技术人员能熟练掌握成槽过程控制的方法。强化质量管理培训,通多组织现场钢筋工进行实操比武,摸清现场焊工积极性,形成比学赶超的良性竞争,提高现场施工质量。项目部进场以来,高标准严要求,多次举办现场观摩会,施工质量得到了各单位一致认可。

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项目合影

南京地铁4号线二期工程的建设有利于疏散过于密集的中心区人口,使城市空间布局进一步拉开,有力支持了南京城市总体规划的实现。建成通车后,将进一步完善江北新区轨道交通骨干线网,串联起江北、江南、仙林等地区,也方便江北地区南北向与东西向的客流换乘,提升江北的交通服务水平,带动江北新区的快速发展。


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