城市地铁项目建设对古建筑的影响
3.2.2钟楼基础
首先在距钟楼基础外3.4m处作直径为600mm的两排封闭的旋喷桩,加固土体和止浆;在旋喷桩内作一圈直径为600mm的配筋钻孔桩,以增强钟楼基础的完整性和整体强度;在桩顶部设600mm×800mm(宽×高)钢筋混凝土圈梁;在钻孔桩内距钟楼基础1m处作一圈压浆孔,对钟楼基础周边进行压浆,使旋喷桩和钻孔桩所包围的钟楼下的土体进行加固。施工时应在各边跳槽进行施工,以减少对钟楼的影响。
为确保钟楼基础加固和区间隧道施工过程中的安全,在钟楼基础四周和各边中点的钻孔桩内设测斜管,在钟楼基础下设水位计、四周设变形观测点在基础加固施工和区间隧道施工中对各个环节进行严密监控,尤其是基础内压浆,应密切注意注浆压力,以确保钟楼安全。
对梁、柱等主要受力构件件进行详细检查,对可能存在隐患部位进行有针对性的防护加固,待施工通过变形稳定后可撤除加固措施。
3.3轨道减振措施
通过比较分析,采用新型减振弹性扣件或德国技术生产的减振器扣件,减振效果可达5~10dB;采用橡胶弹簧式浮置板道床减振效果可达18dB左右;采用钢弹簧式浮置板道床减振效果可达20~25dB[9]。中国首次在深圳地铁四号线采用新型弹簧浮置板道床,减振效果良好。弹簧隔振器虽然造价高,但使用年限长,如果出现不均匀沉降,弹簧振隔器可对其进行调整,提高隧道和古建筑的安全。
4、结语
西安地铁二号线经过明城墙及钟楼时,应考虑这些古建筑的结构、基础及其附近的地质情况,制定出科学、严密的保护和加固措施。在该工程施工阶段需要开展钟楼和明城墙对变形的敏感度研究,采取综合勘查手段,弄清楚基础下地层的物理力学指标,以便于进行分析计算和加固设计。运用AN-SYS进行区间隧道通过钟楼和明城墙的数值模拟计算,研究钟楼和明城墙在地铁施工和运营过程中的变形规律,为区间隧道通过古建筑下方提供理论依据。
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