
江苏盐城120吨龙门吊生产厂家指出在龙门吊施工中,避免沉降风险是确保结构安全与稳定运行的关键。沉降可能导致龙门吊倾斜、轨道变形甚至整体失稳,因此需采取一系列针对性措施。以下从地质勘察、基础设计、施工控制、监测与维护四个方面展开分析:
一、地质勘察与评估
详细地质勘探
通过钻探、原位测试(如静力触探、标准贯入试验)获取土层分布、承载力(fak)及压缩性(Es)等参数。
示例:若发现地下存在软弱土层(如淤泥质土),需评估其长期沉降风险。
水文地质分析
检测地下水位变化,评估水对土体强度的影响(如软化、渗透破坏)。
措施:对高水位区域采取降水或止水帷幕(如深层搅拌桩)处理。
二、基础设计优化
基础类型选择
刚性扩大基础:适用于承载力较高的天然地基,通过增大底面积(A)降低基底压力(p=P/A)。
桩基础:对软弱土层采用桩基(如预制桩、灌注桩),将荷载传递至深层持力层。
组合基础:如桩-承台联合基础,兼顾刚性与深层承载。
沉降控制设计
计算总沉降量(S)与差异沉降(ΔS),确保满足规范要求(如工业建筑差异沉降≤L/500,L为跨度)。
示例:对敏感区域采用桩基础,将沉降量控制在10mm以内。
地基处理
换填法:用砂石置换软弱土层,提高承载力。
强夯法:通过重锤夯实增加土体密实度。
复合地基:如水泥搅拌桩、CFG桩,增强地基整体性。
三、施工过程控制
基础施工规范
桩基施工:控制桩长、垂直度(≤1%)及桩身完整性(如低应变检测)。
混凝土浇筑:确保基础强度(fcu)达标,避免温度裂缝(如分层浇筑、冷却管降温)。
轨道安装精度
轨道标高偏差≤±3mm,直线度≤5mm/10m,防止因轨道不平导致龙门吊受力不均。
固定方式:采用压板、螺栓或焊接固定,确保轨道与基础紧密结合。
分阶段加载与观测
施工期间逐步加载,同步监测沉降数据,及时调整施工节奏。
示例:每完成一层结构施工,观测7天沉降量,若连续3天沉降速率<0.01mm/d,可继续施工。
四、长期监测与维护
沉降监测系统
安装沉降观测点(如基准点、工作基点),定期(如每月)测量标高变化。
技术手段:采用水准仪、全站仪或自动化监测设备(如静力水准仪)。
数据预警与处理
设定沉降阈值(如累计沉降>50mm或差异沉降>10mm),触发预警机制。
措施:对异常区域进行注浆加固、增加支撑或调整龙门吊运行参数。
维护与加固
定期检查轨道、支腿及基础连接部位,修复裂缝或松动部件。
对沉降严重区域,可采用树根桩、锚杆静压桩等加固技术提升地基承载力。
总结
通过地质勘察、基础优化、施工控制及长期监测的协同作用,可有效降低龙门吊沉降风险。例如,某港口龙门吊项目通过桩基+沉降观测的组合措施,将累计沉降控制在30mm以内,确保了10年安全运行。
建议:施工前委托第三方机构进行地质详勘,施工中采用信息化监测技术,并制定应急预案以应对突发沉降。
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