基础工程8 基坑工程2
基坑工程专项施工方案包括
基坑工程专项施工方案包括一、工程概况基坑工程是指在土地面以下,为了建造深基础、建筑物或地下建筑等需要进行开挖的工程。
根据不同的需要,基坑工程有不同的开挖深度和规模,可能会涉及到特殊地质条件和环境因素,因此对于基坑工程的施工方案需谨慎制定和执行。
在此,我们将就基坑工程专项施工方案进行详细阐述,确保施工过程中能够有效地控制风险、保障工程质量和安全。
二、前期工作1. 地质勘察与分析:在进行基坑工程前,需要进行地质勘察,了解地下情况、地下水情况、地基承载能力、土壤类型等重要信息。
根据勘察结果进行地质分析,为基坑的设计提供可靠的依据。
2. 环境评估:基坑工程的施工可能会对周边环境造成影响,需要对周边环境进行评估,确保施工不会对周边环境造成负面影响。
3. 设计方案制定:根据地质勘察和环境评估的结果,制定合理的基坑工程设计方案,包括基坑的深度、支护结构、土方开挖等内容。
4. 安全风险评估:基坑工程施工可能面临的风险包括地质灾害、坍塌、事故等,需要进行安全风险评估,制定相应防范措施。
三、施工组织设计1. 人员组织:根据施工需要,制定施工组织架构,并明确各级岗位职责。
2. 安全管理:加强安全教育培训,做好施工现场安全管理,确保施工过程中人员安全。
3. 进度计划:制定详细的施工进度计划,确保施工能够按时按质完成。
4. 资源管理:合理分配各类资源,并做好库存管理、设备管理等工作。
四、施工过程1. 地面处理:在开始基坑工程施工前,需要对地面进行处理,包括清理地面、移除障碍物等工作。
2. 土方开挖:根据设计要求,进行土方开挖,确保开挖深度、坡度符合要求。
3. 支护结构施工:根据设计方案,进行基坑支护结构的施工,包括桩基、钢支撑等工程。
4. 地下水处理:如基坑工程需要对地下水进行处理,需进行相应的处理工作,确保施工过程中地下水的控制。
5. 基坑排水:对于已有地下水的情况,需要进行排水工作,确保施工场地无积水。
6. 施工安全:在施工过程中,严格遵守安全规定,加强施工现场管理,确保施工人员的安全。
基坑工程施工方案
基坑工程施工方案一、施工方法简述1、土方开挖至混凝土支撑底标高时整平夯实基础,铺设木模板,然后进行绑扎钢筋、浇筑混凝土。
2、具体施工工艺流程:土方开挖至设计标高→支撑下地面夯实处理→铺立模板→绑扎支撑钢筋→浇筑支撑混凝土→待混凝土强度达到设计强度再进行下一步土方施工。
3、混凝土支撑钢筋在绑扎过程中,要注意与格构柱的连接施工中确保格构柱的完整,确保格构柱与混凝土支撑密切连接。
4、支撑预起拱高度按照规范中所确定的值,施工时应按支撑梁长严格控制。
5、混凝土支撑底模拟采用塑料板或胶合板模板,土基要夯实。
开挖地层条件不好的情况下进行换填处理,夯实后进行支撑施工,必要时可以使用C20混凝土浇筑垫层做为支撑施工的地模。
混凝土做为垫层时注意在垫层和支撑之间铺设薄层模板或塑料板,主要用于防止开挖时支撑下面的垫层粘连,以免混凝土碎块砸伤基坑内施工人员,造成安全事故。
6、浇筑时由混凝土罐车运送至现场,用象泵将混凝土泵入模板内,采用插入式振捣器振捣,确保混凝土振捣密实。
7、浇筑完成后,用塑料布覆盖养护,浇水养护时间不小于7天。
二、机械配置另外准备运行车(15立方米)30辆,配合挖掘机械,对土方及时运输。
最后收活由一台加长臂挖掘机械,对无法接力倒运的土方进行挖掘。
三、编制内容说明根据《天津市建设工程基坑降水及土方开挖方案论证文件编制标准》要求并结合本工程实际情况,本方案内容包括:方案编制依据与工程概况、土方开挖方案、降水方案、监测专项方案、应急专项方案、季节施工措施、质量保证措施及安全生产、文明施工、环境保护保证措施等。
本工程不属于超深基坑(开挖深度超过14m),且周边环境不复杂,无地下管线和建构筑物,故不需要在土方开挖前对支护结构进行渗漏检测。
按照《基坑降水及土方工程施工方案报件标准》要求,方案含盖范围为:自工程桩、围护结构、止水帷幕完成后开始,至土方挖完、垫层浇筑完成期间的施工内容。
包括降水井施工及降水运行、土方开挖施工、不包括土方回填及底板封井。
基坑工程施工技术规程(5篇)
基坑工程施工技术规程总则1.0.1条为加强对基坑工程的管理,确保建设工程的顺利进行和相邻建筑物、构筑物及地下管线、道路的安全,在严格执行现行国家施工技术标准、规范的基础上,做到技术先进、经济合理、安全可靠,特制定本规程。
第1.0.2条本规程适用于开挖深度超过5m(含5m),不宜进行放坡开挖,且可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生影响并采用支护措施的基坑(槽)或管沟工程;或开挖深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,需采用支护措施的基坑(槽)或管沟工程(以下简称基坑工程)。
第1.0.3条基坑根据其开挖深度及其重要性分为一、二、三级基坑。
一.符合下列情况之一,为一级基坑(1)重要工程或支护结构做主体结构的一部分;(2)开挖深度大于10m;(3)与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;(4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。
二.三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。
三.除一级和三级外的基坑属二级基坑。
上述基坑划分适用于软土地区的基坑工程,对硬土地区应执行设计规定。
第1.0.4条基坑工程包括基坑支护结构、降水和土方开挖与回填等内容。
基坑降水及土方工程施工按企业标准《土方工程施工技术规程》(Q/WYJ002-01-____)执行。
由于基坑工程的特殊性,本标准应结合各地方标准配套使用。
第1.0.5条基坑开挖应采取许可制度,开挖令由项目经理签发,有关工程、技术、材料等负责人应根据施工准备情况签署意见。
涉及到测量没有复测,结构图纸没有会审,主要材料及没到或无计划,支撑强度条件未达到等情况下,严禁开挖。
基坑开挖后,应及时进行地下结构工程施工,严禁基坑长时间暴露。
第1.0.6条基坑工程施工必须遵守国家、地方有关安全、防火、劳动保护、环境保护等方面的规定,以及《上海五冶冶金建设有限公司危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(上海五冶[____]总工字____号)的规定。
基础工程学第8章基坑工程
支护体系的方案比较和选型; 支护结构的强度和变形计算; 基坑稳定性验算; 围护墙的抗渗验算; 地下水控制方案; 挖土方案; 监测方案和环境保护要求
基坑支护结构设计和计算
作用于支护结构上的荷载
作用于支护结构上的荷载主要有:
地基土产生的土压力; 地下水产生水压力; 基坑顶面的超载(邻近建筑物、汽车、吊车和场地堆载等); 温度影响和混凝土收缩引起的附加荷载
地震力一般不考虑,若支护结构兼作为主体结构的一部分时则应予考虑。
关于支护结构上作用侧向压力的计算: 地下水位以下土压力的计算,对于粘性土和粉土,宜采用水土合算。地 下水位以下取饱和重度和总应力不排水抗剪强度指标计算;对于砂土,宜采 用水土分算,有效土压力以土的浮重度及有效抗剪强度指标计算。水压力按 基坑内外的静地下水位计算。
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精选课件
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25
支护结构设计之排桩支护结构
确定最小入土深度 t 当板桩入土深度达到最小入土深度 t 时,应满足作用
生较大的相对位移时,对土压力的分布与大小产生影响。 一般有以下几种情况: • 挡土构造不发生位移
墙后主动土压力为静止 土压力,土压力分布为三角 形分布。
精选课件
15
支护结构上的土压力
• 挡土构造顶部不动,底部向外位移 无论位移达到多大,都不能使填土内发生主动破坏,
现行建筑工程施工质量验收规范强制性条文
现行建筑工程施工质量验收规范强制性条文建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、顶压地基,其竣工之后旳成果(地基强度或承载力)必须到达设计规定旳原则。
检查数量,每单位工程不少于3点,1000m2以上工程至少应有1点,3000m2以上工程每300m2至少应有1点。
每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延长米应有1点。
4.1.6对水泥搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、沙桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤碎石桩复合地基及扎实水泥土桩复合地基,其承载力检查,数量为总数0.5%~1%,但不应少于3处。
有单桩强度检查规定期,数量为总数旳0.5~1%,但不应少于3根。
5.1.3打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)必须符合表5.1.3旳规定。
斜桩倾斜度旳偏差不得不小于倾斜正切值15%(倾斜角系桩旳纵向中心线与铅垂线间旳夹角)表5.1.3预制桩(钢桩)桩位旳容许偏差(mm)5.1.4灌注桩旳桩位偏差必须符合表5.1.4旳规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不一样旳成桩工艺有不一样旳规定,应按本章各节规定执行。
每浇注50m3必须有一组试件不不小于50m3旳桩,每根桩必须有一组试件。
表5.1.4灌注桩旳平面位置和垂直度旳容许偏差7.1.3土方开挖旳次序、措施必须与设计工况相一致拼遵照“开槽支撑,先撑后挖、分层开挖严禁超挖”旳原则。
7.1.7基坑(槽)、管沟土方工程验收必须保证支护构造安全和周围环境安全为前提。
当设计有指标时,按设计规定旳根据,如无设计指标对应时应按表7.1.7旳规定执行。
表7.1.7基坑变形旳监控值(cm)砌体工程施工质量验收规范GB50203-4、砌筑砂浆4.0.1水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。
检查批应以同一厂家、同一编号为一批。
基础工程课件 第八章 基坑工程
搅拌桩止水
3.SMW工法
——
4.地下连续墙
(搅拌桩止水)
不同开挖深度的方案选择
h >12m (三层以上地下室)
挡土结构
降水或止水措施
1.灌注桩 + 三~四道支撑 搅拌桩止水
2.SMW工法
——
3.地下连续墙
(搅拌桩止水)
4.半逆作法、逆作法
地下连续墙
开挖时,基坑侧壁的处理方式
放坡
挡土作用
围护结构 控制变形
支护体系设计要求
• 要求在基坑土方开挖和地下室施工期间,地下连 续墙本身是安全的,并能保证土方开挖和地下室施工 “干”作业;
• 要求其变形能控制在允许范围内,使在基坑工程 和地下结构施工期间不会对周围的建(构)筑物、市 政设施产生有害的影响。
在建筑深基坑工程施工中,“逆作法”是先沿建筑 物地下轴线或周围施工地下连续墙,或在建筑物内部的 有关位置,以型钢柱或钢管柱等作为中间逆作柱,或浇 筑或打下中间支承柱,作为施工期间在底板封底之前的 承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
太沙基-佩克提出的侧向土压力图
(a)砂士;(b)软至中硬粘土;(c)硬粘土 γ力一系土数的;重m度一(修kN正/系m数3),;一H般一情开况挖取深1度,(当m基)底;下C为u软一土土层的时不,排取水0抗.4剪强度(kPa)Ka一主动土压
我国工程界常采用三角形分布士压力模式和经验的矩形土压力模式。 当墙体位移比较大时,一般采用三角形土压力模式;否则采用矩形土压力模 式。
• (3)为基坑支护工程施工和基础施工提供最大限度的施工方
便,并保证施工安全。
3 设计荷载
设计荷载
土压力 水压力
一般 地面 超载
影响区 内建筑 (构筑) 物荷载
基础工程名词解释
1、标准冻深:2、补偿性托换:3、持力层:直接支撑基础的土层称为持力层4、沉井基础:用沉井法修筑的基础5、沉管灌注桩:采用锤击或振动的方法把带有钢筋混凝土桩尖或活瓣式桩尖的钢套管沉入土中成孔,再灌注成桩。
6、沉井:筒状结构物,它是以井内挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔使其成为桥梁墩台或其他结构物的基础7、侧向托换:8、冲填土:9、地基:承受建筑物各种作用的地层10、地基系数C:单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,C=mz11、地基承载力:地基所能承受荷载的能力12、地基承载力特征值:在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降不超过允许值的地基承载力13、地基处理:当天然地基不能满足设计建筑物对地基强度与稳定性和变形的要求时,常采用各种地基加固、补强等类技术措施,改善地基土的工程性质,以满足工程要求,这些措施统称为地基处理14、单桩承载力容许值:指单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载确定方法:(1)静载试验法(2)经验公式法(3)动测试桩法(4)静力分析法15、单桩的竖向承载力:指单桩在竖向荷载作用下,桩土共同工作,地基土和桩身的强度和稳定性得到保证,沉降变形在容许范围内时所承担的最大荷载值。
16、单桩承载力:单桩在荷载作用下,地基土和桩本身的强度和稳定性均能得到保证,变形也在容许范围内,以保证结构物的正常使用所能承受的最大荷载17、多排桩:水平外力作用平面内有一根以上的桩的桩基础18、冻胀:由于土中水的冻结和冰体的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。
19、倒梁法:假设基础梁为刚性梁,基底反力呈直线分布,上部结构将荷载通过柱脚传递给基础梁。
在分析基础梁内力时,则将柱下条形基础简化为以柱脚作为固定铰支座的倒置多跨连续梁,以线性分布的基底净反力作为荷载。
20、端承桩或柱桩:基桩所发挥的承载力以桩底土层的抵抗力为主时,称为端承桩或柱桩21、打入桩:是通过锤击(或以高压射水辅助)将各种预先制好的桩(主要是钢筋混凝土实心桩或管桩,也有木桩或钢桩)打入地基内达到所需要的深度。
基础工程基坑工程
8.1.3 环境要求—变形控制
城市基坑工程通常处于房屋和生命线工程的密集地区,为了保 护这些已建建筑物和构筑物的正常使用和安全运营,常需对基坑工 程引起的周围地层移动限制在一定变形值之内,也即分别要求挡土 结构的水平位移和其邻近地层的垂直沉降限制在某标准值之内,甚 至也限制墙体垂直沉降和地层的水平移动值满足周围环境要求,以 变形控制值来分成几类标准,用以完善设计基坑工程的方法,取代 单纯验算强度和稳定性的传统做法,在软土地区,变形在控制设计 限值方面起着主导作用。 基坑工程的支护结构为:支挡和支撑构件,为了满足变形要求 可以加大和加密支护结构,但有时更经济有效的办法是在基坑底 部进行地基处理,用搅拌桩,注浆等措施改善土体刚度和强度等 性质。
深基坑工程具有以下特点:
1) 建筑趋向高层化,基坑向大深度方向发展; 2) 基坑开挖面积大,长度与宽度有的达数百米,给支撑系统带来较大的难度; 3) 在软弱的土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,对周围建筑物、市 政设施和地下管线造成影响; 4) 深基坑施工工期长、场地狭窄,降雨、重物堆放等对基坑稳定性不利; 5) 在相邻场地的施工中,打桩、降水、挖土及基础浇注混凝土等工序会相互 制约与影响,增加协调工作的难度。
8.1 概述
基坑是建筑工程的一部分,其发展与建筑业的发展密切相关,随着城镇 建设中高层及超高层建筑的大量涌现,以及大型市政设施的施工及大量地下 空间的开发,必然会有大量的深基坑工程产生。同时,密集的建筑物、基坑 周围复杂的地下设施使得放坡开挖基坑这一传统技术不再能满足现代城镇建 设的需要,因此,深基坑开挖与支护引起了各方面的广泛重视。
8.2.1 基坑开挖分类、要求与分级 (续)
基坑工程设计的基本技术要求包括:
完整地讲基坑工程的结构构件:包括支撑、挡墙和地基加固 体三者的整体。
建筑地基工程施工质量验收规范
建筑地基工程施工质量验收规范是为了保证工程质量,统一地基基础工程施工质量的验收而制定的。
本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。
在地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
地基基础工程是建筑物的根基,其质量的优劣直接关系到建筑物的安全、稳定和使用寿命。
因此,地基基础工程施工质量的验收尤为重要。
本规范主要从以下几个方面对地基基础工程施工质量进行验收:一、土方工程土方工程是地基基础工程的重要组成部分。
主要包括土方的开挖、运输、堆放、压实等环节。
土方工程的质量验收应符合以下要求:1. 土方开挖应按照设计要求进行,开挖边坡应稳定,不得超挖。
2. 土方运输应保证土体的稳定性和环境保护要求,运输过程中不得出现土体流失、污染等情况。
3. 土方堆放应合理,不得占用施工场地和影响施工安全。
4. 土方压实应达到设计要求,压实度应符合规范要求。
二、桩基础工程桩基础工程是建筑物的一种重要基础形式。
主要包括桩的施工、桩的质量检验等环节。
桩基础工程的质量验收应符合以下要求:1. 桩的施工应按照设计要求进行,桩的位置、深度、规格等应符合设计要求。
2. 桩的质量检验应符合规范要求,包括桩的长度、直径、混凝土强度等。
3. 桩基础工程的施工安全应符合相关规定,施工过程中应注意防止桩基事故的发生。
三、基坑工程基坑工程是建筑地基工程中的一项重要工作。
主要包括基坑的开挖、支护、排水等环节。
基坑工程的质量验收应符合以下要求:1. 基坑开挖应按照设计要求进行,开挖边坡应稳定,不得超挖。
2. 基坑支护应符合设计要求,支护结构应稳定,能够保证施工安全。
3. 基坑排水应合理,排水措施应有效,不得出现积水、渗漏等情况。
四、工程验收工程验收是建筑地基工程施工质量的重要环节。
工程验收应包括以下内容:1. 施工过程中的质量检验应符合规范要求,包括材料检验、施工过程检验等。
2. 工程竣工后的验收应符合设计要求,包括土方工程、桩基础工程、基坑工程等。
建筑与市政地基基础通用规范GB 55003-2021
建筑与市政地基基础通用规范GB 55003-2021目次1总则 (1)2基本规定 (2)2.1基本要求 (2)2.2设计 (3)2.3施工及验收 (5)3勘察成果要求 (7)3.1一般要求 (7)3.2特定要求 (7)4天然地基与处理地基 (9)4.1一般规定 (9)4.2地基设计 (9)4.3特殊性岩土地基设计 (10)4.4施工及验收 (11)5桩基 (13)5.1一般规定 (13)5.2桩基设计 (13)5.3特殊性岩土的桩基设计 (15)5.4施工及验收 (16)6基础 (18)6.1一般规定 (18)6.2扩展基础设计 (18)6.3筏型基础设计 (19)6.4施工及验收 (19)7基坑工程 (21)7.1一般规定 (21)7.2支护结构设计 (21)7.3地下水控制设计 (23)7.4施工及验收 (23)8边坡工程 (26)8.1一般规定 (26)8.2支护结构设计 (27)8.3边坡工程排水与坡面防护设计 (27)8.4施工及验收 (28)1 总则1.0.1为在地基基础工程建设中贯彻落实建筑方针,保障地基基础与上部结构安全,满足建设项目正常使用需要,保护生态环境,促进绿色发展,制定本规范。
1.0.2地基基础工程必须执行本规范。
1.0.3工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。
其中,创新性的技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。
2基本规定2.1基本要求2.1.1地基基础应满足下列功能要求:1基础应具备将上部结构荷载传递给地基的承载力和刚度﹔2在上部结构的各种作用和作用组合下,地基不得出现失稳;3地基基础沉降变形不得影响上部结构功能和正常使用;4具有足够的耐久性能;5基坑工程应保证支护结构、周边建(构)筑物、地下管线、道路、城市轨道交通等巿政设施的安全和正常使用,并应保证主体地下结构的施工空间和安全;6边坡工程应保证支挡结构、周边建(构)筑物、道路、桥梁、巿政管线等市政设施的安全和正常使用。
基坑工程的八个特点
基坑工程的八个特点基坑工程是指在城市建设和土木工程中,为了建筑物的基础而进行的掏地、掏土的工程。
其主要特点有以下八个方面:1.套用程度:基坑工程是土建工程中常见的一种工程形式,具有较强的套用性。
根据建筑物的规模和特点,可以选择不同的基坑类型,如开挖式、支护式、复合式等,以满足不同的建筑要求。
2.工程量较大:基坑工程通常伴随着大量的土方开挖和处理工作,工程量较大。
同时,基坑工程还包括地下水处理、基坑支护等措施的实施,工程范围广泛。
3.工程周期长:基坑工程需要进行多个环节的施工,如土方开挖、基坑支护、地下水处理等,施工周期较长。
另外,对于一些复杂的基坑工程,还需要进行一系列的前期勘察和设计工作。
4.施工条件复杂:基坑工程往往处于市区等场地狭小、土地使用率高的地方,施工条件复杂。
为了保证施工安全和周围环境的稳定,需要采取一系列的措施,如地下水排除、基坑支护结构的搭设等。
5.工期紧迫:基坑工程一般是建筑物施工的前期工作,对整个工程的进度起着至关重要的作用。
因此,基坑工程往往有较紧迫的工期要求,需要高效地组织施工,确保施工质量和工期的同时兼顾。
6.流程繁多:基坑工程涉及到多个施工环节和专业,如土方开挖、基坑支护、地下水处理等,需要进行工序合理的组织和协调,保证各个环节的衔接和顺利进行。
7.风险较高:由于基坑工程施工条件复杂,且工地周围人员和设施较多,施工风险较高。
如处理过程中造成的土壤坍塌、地下水涌入等问题,可能会对周围的建筑物和人员安全造成影响。
8.影响范围广:基坑工程的施工会影响到周围的建筑物、设施和交通状况,需要在施工期间进行相应的管控和安全措施,以减少对周围环境的影响。
以上是基坑工程的八个特点,它们共同体现了基坑工程在土木工程中的重要性和独特性。
在实施基坑工程时,需要充分考虑这些特点,制定相应的施工方案和应对措施,以确保施工的安全与顺利进行。
注册岩土专业教材
注册岩土专业教材
注册岩土专业教材包括以下几本:
1. 《基础工程》(第3版):这本书适合基础比较薄弱或不是本专业的考生,可以在学习土力学的同时,学习这本教材。
2. 《基坑工程手册》:这本书详细介绍了各种类型基坑的设计、施工的方法、流程,是了解和掌握基坑工程的重要教材。
3. 《桩基工程手册(桩和桩基础手册)》:这本书详细介绍了桩、桩的设计、计算、施工等方方面面,是了解和掌握桩基工程的重要教材。
4. 《勘察规范》、《荷载规范》、《抗震规范》、《地基基础规范》、《地基处理》、《桩基规范》、《边坡规范》、《基坑规范》、《土石坝规范》等核心规范:这些规范是注册岩土工程师考试的重要内容,需要认真学习和理解。
以上教材仅供参考,建议咨询当地注册岩土工程师协会或查阅考试大纲,获取更准确的信息。
基础工程与地基工程施工
基础工程与地基工程施工是建筑工程中至关重要的环节,关系到整个建筑物的稳定性和使用寿命。
在施工过程中,地基工程和基础工程的质量和安全性是至关重要的。
本文将详细介绍基础工程和地基工程施工的相关内容。
一、基础工程概述基础工程是建筑物的重要组成部分,其主要功能是将建筑物的重量均匀地传递到地基上。
基础工程的质量和稳定性直接影响到建筑物的安全性和使用寿命。
基础工程包括刚性基础、柔性基础、桩基础、沉井基础等多种形式。
1. 刚性基础:刚性基础是由混凝土或砖石等材料构成的,其特点是承载能力较强,但变形能力较差。
刚性基础适用于地基承载能力较强的地区。
2. 柔性基础:柔性基础是由钢筋和混凝土构成的,其特点是承载能力较强,且具有一定的变形能力。
柔性基础适用于地基承载能力较弱的地区。
3. 桩基础:桩基础是通过将桩打人地下,将建筑物的重量传递到深层地基上。
桩基础适用于地基承载能力较差、荷载较大或地下水位较高的地区。
4. 沉井基础:沉井基础是通过在地下挖筑沉井,然后在沉井内浇筑混凝土形成的基础。
沉井基础适用于地基承载能力极差、荷载非常大或地下水位较高的地区。
二、地基工程施工地基工程施工是基础工程的重要组成部分,其主要目的是对地基进行处理,提高其承载能力和稳定性。
地基工程施工包括土方工程、地基处理、基坑工程等多个环节。
1. 土方工程:土方工程是指对施工场地进行开挖、回填、平整等工作。
土方工程的质量直接影响到基础工程的稳定性和施工进度。
2. 地基处理:地基处理是指采用各种方法对地基进行加固和改良,提高其承载能力和稳定性。
地基处理方法包括压实、桩基、置换、排水等。
3. 基坑工程:基坑工程是指在建筑物基础周围挖掘基坑,并在基坑内进行支护、降水等工作。
基坑工程的质量关系到基础工程的安全性和施工人员的安全。
三、施工质量控制基础工程和地基工程施工的质量控制是非常重要的。
在施工过程中,应严格遵循相关规范和标准,加强施工质量的监督和管理。
具体措施包括:1. 加强施工人员培训:对施工人员进行专业培训,提高其施工技能和质量意识。
基坑工程的施工(3篇)
第1篇一、基坑工程概述基坑工程是指在建筑物基础施工过程中,为满足地下结构设计要求而进行的土方开挖、支护、降水等工程。
根据基坑的深度、形状、地质条件、周边环境等因素,基坑工程可分为浅基坑、深基坑、特殊基坑等类型。
二、基坑工程施工步骤1. 勘察与设计在基坑工程施工前,首先要进行岩土工程勘察,了解地下土层结构、地质条件、地下水位等信息,为设计提供依据。
根据勘察结果,设计合理的基坑支护结构、降水方案和施工方案。
2. 土方开挖土方开挖是基坑工程施工的第一步,需按照设计要求进行。
在开挖过程中,要注意以下几点:(1)遵循“先深后浅、先外后内”的原则,确保基坑边坡稳定。
(2)合理布置施工机械,提高开挖效率。
(3)注意环境保护,减少对周边环境的影响。
3. 支护结构施工基坑支护结构是保证基坑边坡稳定的关键。
常见的支护结构有:(1)锚杆支护:适用于土层较厚、地质条件较好的基坑。
(2)桩板支护:适用于较深的基坑,可有效控制地下水位。
(3)挡土墙支护:适用于周边环境复杂、地质条件较差的基坑。
4. 降水施工降水施工是降低地下水位,保证基坑边坡稳定的重要措施。
常见的降水方法有:(1)轻型井点降水:适用于地下水位较高、土层较薄的基坑。
(2)深井降水:适用于地下水位较深、土层较厚的基坑。
5. 监测与控制在基坑工程施工过程中,要对基坑边坡、支护结构、地下水位等进行实时监测,确保工程安全。
监测内容包括:(1)边坡位移监测:监测基坑边坡的变形情况,及时发现问题。
(2)支护结构应力监测:监测支护结构的应力变化,确保其稳定性。
(3)地下水位监测:监测地下水位变化,确保降水效果。
三、基坑工程施工注意事项1. 严格按照设计要求进行施工,确保工程质量。
2. 注意施工安全,做好防护措施,防止安全事故发生。
3. 加强施工管理,确保施工进度和质量。
4. 重视环境保护,减少对周边环境的影响。
5. 做好施工记录,为工程验收和后续维护提供依据。
总之,基坑工程施工是一项复杂的系统工程,需要充分考虑地质条件、周边环境、施工技术等因素。
基坑工程名词解释
基坑工程名词解释
基坑工程是指在建造一个建筑物或其他地下设施时,为使地基符合施
工要求,而对地面进行局部挖掘或开挖的过程。
下面是一些基坑工程
中常见的名词解释:
1. 地基:指建筑物所在的地基,它为承受建筑物荷载提供坚实的支撑。
2. 基坑:指在建筑物施工期间,为方便施工而在地面上掏出的凹陷区域,用来进行建筑物基础部分的施工。
3. 基坑支护:指在基坑挖掘过程中,为防止地面塌方或其它事故,而
对基坑进行边坡或逆梁支护的过程。
4. 地下水位:指地下水的水平高度,地下水位的高低对基坑支护和基
坑排水有着很大的影响。
5. 地下水位抬升:指由于基坑施工过程中对地下水的影响而导致地下
水位上升的现象。
6. 基坑排水:指为防止地下水位抬升,而对基坑进行抽水的过程,以
降低基坑中的地下水位。
7. 基础:指支撑建筑物主体的结构部分,它直接放置在地基上,并承担着建筑物的荷载。
8. 基础处理:指为使建筑物基础符合要求而对地基进行处理的工作,可以采用加固、夯实或外加加筋等方法进行。
基坑工程是建筑物或地下设施建造中必不可少的工程,对于确保建筑物的安全性和稳定性十分重要。
在进行基坑施工时,我们必须根据地质条件、地下水位等因素,合理设计基坑支护方案,并加强对基坑施工过程中的安全管理,确保施工安全顺利进行。
基坑工程安全等级
基坑工程安全等级精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步基坑工程安全等级基坑工程监测项目的选择与基坑工程的安全等级有关。
目前基坑工程安全等级的划分不同规范中有所不同。
(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002的划分方法符合下列情况之一的基坑,定为一级基坑:1)重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;2)开挖深度大于10m;3)与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。
三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑。
除一级基坑和三级基坑外的基坑均属二级基坑。
(2)《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99的划分方法基坑侧壁安全等级按照基坑破坏后果划分,见表2-1-1.注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。
(3)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002的划分方法该规范中的基坑监测项目的选择是按照地基基础设计等级确定的,它将地基基础设计等级分为甲、乙、丙三个设计等级。
其中“位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程”属于甲级设计等级。
(4)其他相关规范中的划分方法冶金部的行业标准《建筑基坑工程技术规范》YB 9258-97对基坑工程安全等级的划分同建设部的行业标准《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99基本相同,也是按照破坏后果确定为一级、二级、三级。
(5)上海市标准《基坑工程设计规程》DBJ08-61-97中的划分方法关于基坑工程安全等级的划分同《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002基本相同。
(6)《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-96中的划分关于基坑工程安全等级的划分主要依据工程的复杂程度和破坏程度,分为一级、二级、三级。
(7)山东省地方标准《建筑地基工程监测技术规范》DBJ 14-024的划分方法该规范突出国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002的地位,将基坑工程安全等级划分为一级、二级、三级。
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二. 支护结构监测常用仪器 2. 孔隙水压力计 测量孔隙水压力使用最多的是孔隙 水压力计,其形式、工作原理均与土压 力计相同。 孔隙水压力计宜钻孔埋设,待钻孔 至要求深度后,先将孔底填入部分干净 的砂,将测头放入,再将测头周围填砂, 最后用粘土将上部钻孔封闭。
二. 支护结构监测常用仪器 3. 支撑内力测试 支撑内力测试常用的几种方法: 用压力传感器 贴电阻应变片 用千分表位移量测装置 用应力、应变传感器
地基反力系数沿深度的分布图示 当n=1时
此式表明水平地基反力系数随深度按照线形规律增大,由于我国以往应用此种分布图 式时, 用m表示比例系数,即:
K0 kz
故通称为m法
K0 mz
采用m法时土对挡墙的水平地基反力
f mzy
5.6 基坑稳定性
1、支护结构的破坏形式
(1)支锚结构系统破坏; (2) 板桩底部向基坑内侧移; (3)板桩弯曲破坏; (4)整体圆弧滑动;
弹性地基梁法中土对支挡结构的抗力用土弹簧来模拟,地基 反力由水平地基反力系数同该深度挡墙变形的乘积确定,地 基反力系数随深度变化的通用表达式为 :
n K 0 A0 kz
为比例系数,
式中: z
为地面或开挖面以下深度,
k
n
A0
为指数,反映地基反力系数随深度面变化的情况, 为地面或开挖面处土的地基反力系数,一般取为零
第5章 基坑工程
5.5 单点支护结构设计计算
1.等值梁法
假定作用于地下连续墙上的水、土压力均已知,且墙体和支撑的变形, 不会引起墙体上的水、土压力的变化。在计算过程中,首先采用土压力计算 的朗肯理论,确定作用于连续墙上的水、土压力的大小和分布,然后用结构 力学方法,计算墙体和支撑的内力,确定配筋量或验算截面强度。在引入一 些假定后,还可以算出连续墙所需的入土深度,这种计算方法称之为荷载结 构法。属于此类方法的有等值梁法,太沙基法
地下水控制方法
集水明排法
降水法:轻型井点法、喷射~、管井~和深井泵~
截水和回灌技术:回灌沟、回灌井 充分调查含水层的埋藏条件及其水位或水压、透水性及 富水性、地下水的排泄能力
选择降水方法时应注意
场地周围地下水的利用情况
场地条件(周围建筑物及道路情况、地下水管线埋设情况)
第七节 支护结构监测
测斜仪是一种测量仪器轴线与铅直线之间 夹角的变化量,进行计算挡墙或土层各点水平 位移的仪器。 按工作原理,测斜仪可分为 伺服加速度式 应变片式。
二. 支护结构监测常用仪器 应力监测仪器 1. 土压力观测仪器— 土压力计(土压力盒) 液压式 气压平衡式 电器式 钢弦式
2.弹性地基梁法(修正的荷载结构法)
弹性地基梁法把支护结构看作为一竖直的受侧向土压力作 用的弹性地基梁,土压力一般采用朗肯土压力,基坑面以上的 支撑可以看作为一弹性支点,基坑面以下的土层可以用一系列 的土弹簧的作用来代替,而对基坑以上主动侧的土体通常有两 种假设
(a),假设基坑内侧土体视为土弹 簧,外侧作用已知的土压力和水压 力,此即现行的规范推荐和工程界 通用的“竖直平面弹性地基梁法”。 (b),基坑内外侧土体视作土弹簧
KSF c L (q b W )cos q tan j (q b W )sin q
i i 0 i i i 0 i i i i
h
R
1.3
hd
ci、ji — i土条底的粘聚力和内摩擦角;
B
Li — i土条底面面积;
Wi — i土条重量,按饱和容重计算;
qi — i土条底面倾角。
3.抗隆起验算
h
建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)
N c 0 hd 1.6 (h hd ) q
h
d
hd
(h hd ) q
4.渗流稳定性验算
当上部为不透水层,坑底下某深度处有承压水层时,基坑 开挖可能引起承压水头冲破基坑底部不透水层,造成突涌。 基坑底部土体突涌稳定性通常考察土压力与承压水压力是 否平衡。
一. 支护结构监测项目
侧壁安全等级
监测项目
一级
二级
三级
支护结构水平位移
周围建筑物、地下管线变形 地下水位 桩、墙内力 锚杆拉力 支撑轴力 立柱变形 土体分层竖向位移 支护结构界面上侧向压力
应测
应测 应测 应测 应测 应测 应测 应测 宜测
应测
应测 应测 宜测 宜测 宜测 宜测 宜测 可测
应测
宜测 宜测 可测 可测 可测 可测 可测 可测
当降水危及基坑及周边环境时,宜采用截水或回灌法。 截水后基坑中的水量或水压较大时,宜采用坑内降水
地下含水层渗透性强且厚度大时,可采用“悬挂式竖向 截水+坑内井点降水”或“悬挂式竖向截水+水平封底”
止水帷幕通常采用水泥搅拌桩、旋喷桩等,其形式有二: 含水层较薄,穿过含水层插入隔水层或不透水层中;含 水层较厚,悬吊在透水层中
(a) a b c
(b)
a
b
c
(c)
a
b
等值梁法原理
等值梁法示意图
采用等值梁法的关键是确定弯矩为0的位置,也即反 弯点的位置,一旦确定,支护结构的支点力、嵌固深度 及结构内力(剪力和弯矩)就可以按照弹性结构的连续 梁法求解。 规程JGJ 120-99规定,单层支点支护结构的反弯 点的位置位于基坑底面以下水平荷载标准值与水平抗力 标准值相等的位置,并据此计算支护结构的支点力、嵌 固深度,按照静力平衡条件计算截面弯矩和剪力
(5)基坑底管涌发生。
支护结构设计应考虑的问题
(1)确保锚杆(支撑)的强度与稳定; (2)板桩的入土深度应满足要求;
(3)板桩截面尺寸、间距、抗弯强度够用;
(4)基坑底稳定验算满足要求。
2.一般稳定性计算
1.支护结构的嵌固稳定性
悬臂式结构
单支点结构
2.整体稳定性计算
θ
i
bi
q0
圆弧滑动面简单条分法,按总 应力法计算
二. 支护结构监测常用仪器 支护结构与周围环境的监测,主要分为应 力监测与变形监测。 应力检测主要用机械系统和电器系统的仪 器。 变形监测主要用机械系统、电器系统和光 学系统的仪器。
二. 支护结构监测常用仪器 (一)变形监测仪器 常用的有 经纬仪 水准仪 测斜仪 主要是测斜仪。
二. 支护结构监测常用仪器
m (hd h)
pw
h
1.1
h
h
d
Pw
坑底下某深度范围内,无承压水层时
rw
hd
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基坑底抗渗流稳定性验算
5.7 地下水控制
常用的处理措施
一般中粗砂以上粒径土用水下开挖或堵截法;中砂和细 砂土用井点法和管井法;淤泥或粘土用真空法或电渗法