工程地处一处废弃采石矿场内,矿场内存在一处深为4.2~9.2m的矿坑,矿坑边缘与主厂房轴○L相交,直接影响主厂房的基础。由于矿坑的深度很深,最深处达9.2m,而且矿坑边缘坡度很陡,位于矿坑边缘的柱下独立基础离矿坑边缘距离较近,考虑矿坑边缘的岩石完整性及岩层面的走向内倾等因素,矿坑边缘不作加固处理。
根据地勘报告,场地内还存在着一条破碎带横穿主厂房,破碎带为非活动期,建筑物无须避开。破碎带内地基具有较高的承载力(fak=350kPa),但压缩模量较小(Es122=8.18MPa),与基岩上的柱基差异沉降较大,需要进行处理。经过多方案分析比较,最终采用桩基方案处理破碎带地基,桩端持力层为层3中风化石英砂夹泥质粉砂岩[4]。桩基采用冲击成孔,人工扩底的方式施工桩基,有效地缩短了施工周期,满足工程工期的要求。
4结论
1)垃圾焚烧发电厂主厂房结构形式应从施工周期、造价、结构刚度、防腐蚀能力、建筑物密闭性等多方面因素考虑。
2)SATWE程序用于计算高大空旷且体型复杂的结构时,水平荷载下的计算结果误差较大。
3)垃圾储存池设计应合理考虑垃圾侧压力对主体结构的影响,并采用防腐蚀措施。
4)超长混凝土结构可采用超长无缝施工技术一次性浇筑混凝土。
参考文献
[1]GB50010—2002混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.
[2]GB50011—2001建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[3]GB50017—2003钢结构设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.
[4]曾华荣.破碎带地基基础分析处理[J].西部探矿工程,1997,9(6).
[5]王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.
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