地下结构工程深基坑工程
三层地下室深基坑专项施工方案
三层地下室深基坑专项施工方案一、背景近年来,城市建设不断加快,地下空间利用需求日益增长。
在一些大型建筑项目中,为提高土地的利用率,设计建造三层地下室已成为一种常见的选择。
然而,三层地下室的深基坑施工涉及到复杂的工程技术和安全管理问题,需要制定专项施工方案以确保施工顺利进行。
二、地下室深基坑施工流程1. 前期准备阶段在施工前,需要进行详细的勘察与设计工作,确定地下室的结构、尺寸及相邻建筑物的情况。
同时,还需要考虑周边环境、地质情况等因素,制定合理的施工方案。
2. 地下室基坑开挖地下室基坑开挖是地下室深基坑施工的关键环节。
在此阶段,需要根据设计要求逐层开挖基坑,并采取支护措施以确保施工安全。
3. 地下室结构施工在地下室基坑开挖完成后,需要进行地下室结构的施工。
这一阶段包括地下室墙体、地板、屋面等结构的施工,要保证结构的稳定性和承载能力。
三、三层地下室建筑技术要点1. 基坑支护设计基坑支护设计是三层地下室深基坑施工中的重要环节。
在设计支护方案时,需要考虑地下水位、土质情况、地下室的结构特点等因素,确保支护系统的稳定性。
2. 地下室结构设计地下室结构设计需考虑地下水压力、土壤荷载等因素,确保地下室结构的稳定性和安全性。
同时,还需要根据地下室的使用要求,设计合理的空间布局和功能分区。
四、施工现场安全管理1. 安全标准施工现场要严格遵守相关安全规定,制定并执行严格的安全标准,确保施工人员的人身安全。
2. 安全设施在施工现场设置警示标志、安全带、消防器材等安全设施,做好防护工作。
五、总结三层地下室深基坑的专项施工方案涉及到多个环节,包括前期准备、基坑开挖、地下室结构施工等。
在施工过程中,需要严格遵守相关安全规定,确保施工的顺利进行。
希望通过本文的介绍,可以对三层地下室深基坑专项施工方案有一个初步的了解。
深基坑施工中的常见风险及施工风险管理
深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是指在建筑工程中,为了建造地下结构或者进行地下工程施工而需要挖掘的较深的坑。
由于施工环境的特殊性,深基坑施工存在一系列的风险,包括土体塌方、地下水涌入、坑底沉降等。
为了确保施工的安全和顺利进行,施工方需要进行风险管理,采取相应的措施来防范和应对这些风险。
一、常见风险1. 土体塌方风险:由于挖掘土体的强度较高,当土体受到剧烈振动或者受力不均匀时,会导致土体塌方。
这种风险可能导致人员伤亡和设备损坏。
2. 地下水涌入风险:在深基坑施工中,地下水的涌入是一个常见的问题。
地下水的涌入可能导致坑底沉降、土体失稳等问题,给施工带来困难。
3. 坑底沉降风险:由于挖掘深度较大,坑底沉降是一个常见的风险。
坑底沉降可能导致地下管道破裂、建筑物倾斜等问题。
4. 周边建筑物损坏风险:深基坑施工可能对周边的建筑物造成影响,包括地震、振动、土体沉降等,可能导致建筑物的结构损坏。
5. 施工设备事故风险:在深基坑施工中,使用各种施工设备,如挖掘机、起重机等。
这些设备的操作不当或者故障可能导致事故发生。
二、施工风险管理为了有效管理深基坑施工中的风险,施工方需要采取以下措施:1. 风险评估:在施工前,对深基坑施工中的各种风险进行评估,确定可能存在的风险和潜在影响。
2. 风险控制措施:根据风险评估的结果,采取相应的风险控制措施,包括加固土体、排水处理、设置支撑结构等。
3. 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和施工技能,确保他们能够正确应对施工中的风险。
4. 监测和预警:在施工过程中,对深基坑的变形、地下水位等进行监测和预警,及时发现异常情况,采取相应的措施。
5. 紧急救援预案:制定深基坑施工中的紧急救援预案,明确各级人员的职责和应对措施,确保在事故发生时能够迅速有效地进行救援。
6. 定期检查和维护:定期对深基坑进行检查和维护,及时发现和修复潜在的问题,确保施工的持续进行。
深基坑工程概述及类型
深基坑工程概述及类型首先来阐述顺便基坑、基坑工程、深基坑工程、深基坑支护:基坑∶为进行建(构)筑物地下大部分的施工,由地面向下开挖出以的空间。
基坑工程:为保证基坑的开挖、主体地下结构的施工和周围环境的安全而采取的支护结构、降水和土方回填与回填土方措施。
深基坑工程∶开挖深度超过5m(含5m)的基坑土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线精细,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑支护∶为齐广君保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的措施。
深基坑工程是基础工程和地下工程中的一个古老的传统课题。
最早的放坡开挖和卯榫旧式木桩围护可以追溯到远古时代。
人类的土木工程活动促进了工程的发展。
1943年,Terzaghi和Peck提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总压强法;1956年,Bjerrun和Eide给出了分析深基坑侧板隆起的方法;20世纪60年代开始,在奥斯陆和采用墨西哥城软黏土深基坑中使用了仪器进行监测。
随着大量高层、超高层建筑以及公共建筑地下工程等的不断涌现,开挖基坑的开挖深度和面积在逐渐加强,基坑与开挖技术的复杂程度也在不断提高,促使工程技术人员以新的睿智去豁达审视基坑工程这—古老课题,使许多新理论和新技术得以出现和成熟。
深基坑工程在我国起步较晚,20世纪70年代以前的基坑深度较小,国内只有少数开挖深度逾10m以上基坑工程;进入80年代,随着北京,深圳、上海,广州、天津等小城镇的大规模建设,高层、超高层建筑和城建市政设施及地铁的建设,基坑开挖全面性不断地增大,复杂程度也不断不断提高,并积累了很多不少的设计和施工经验。
进入90年代,许多地区已经开始编制深基坑支护设计与施工的有关技术规范和法规。
近20年来,我国万幢高楼拔地而起(10层左右的建筑物已逾1亿平方米),其中高度逾百米者已有约200座。
基坑施工方案(深基坑)
基坑施工方案(深基坑)引言基坑工程是土木工程中一项复杂而关键的工程,尤其是对于深基坑工程而言,更显得挑战与难度倍增。
深基坑工程所涉及的施工方案涉及到地质条件、工程技术、安全管理等多方面因素,只有制定科学合理的施工方案,才能确保基坑工程顺利进行并取得成功。
地质勘察在深基坑工程中,充分了解地质情况是制定施工方案的首要步骤。
对地质条件进行详细勘察,包括地层分布、岩土性质、水文地质等,对于确定基坑支护方式、抗渗措施等至关重要。
基坑支护方案基坑的支护方案是深基坑工程中的重中之重。
根据地质勘察结果和基坑周围环境情况,制定合理的支护方案,如钢支撑、深基槽支护、土钉墙等,保证基坑工程在施工过程中不发生地质灾害。
排水及抗渗深基坑工程通常会涉及到排水及抗渗问题。
制定完善的排水系统,确保基坑内部及周围的水不会对基坑结构造成影响。
同时,采取适当的抗渗措施,保证基坑施工过程中不会出现地下水位突然上涨导致安全事故。
基坑开挖工序基坑开挖是深基坑工程中的核心环节。
通过科学合理的工序规划,顺利地进行基坑开挖,特别要注意顶部悬挑部分的稳定性,以及基坑开挖过程中可能遇到的地质灾害,保证施工安全。
基坑支撑拆除完成基坑施工后,基坑支撑的拆除也是一个重要环节。
要根据基坑周围环境和地质情况,有序、安全地进行基坑支撑拆除,确保基坑结构的稳定性。
安全管理在深基坑工程中,安全永远是第一位的。
建立完善的安全管理制度,加强现场施工人员的安全教育和培训,严格执行安全措施,确保基坑施工过程中的安全。
结语深基坑工程具有复杂性和风险性,制定科学合理的施工方案至关重要。
只有充分了解地质情况、制定合理的支护及排水方案、严格执行安全管理,才能确保深基坑工程安全、顺利地进行。
在今后的工程实践中,我们需要不断总结经验,不断完善施工方案,为深基坑工程的发展贡献力量。
地下室深基坑专项施工方案
地下室深基坑专项施工方案一、基本情况1.1项目名称:XXX地下室深基坑专项施工方案。
1.2项目位置:XXX。
1.3建设单位:XXX。
1.4总包单位:XXX。
1.5范围:XXX。
1.6工期:XXX。
二、工程背景2.1工程目标:建设一座地下室,用于XXX。
2.2工程要求:确保基坑在施工期间和使用期间的安全,确保施工质量和工期。
2.3建设条件:XXX。
三、地下室深基坑设计3.1基坑尺寸:根据设计要求,基坑尺寸为XXX。
3.2基坑支护结构:基坑采用XXX支护结构,具体结构为XXX。
3.3排水系统设计:XXX。
3.4施工工序:XXX。
四、施工方案及工序安排4.1地下室深基坑施工准备工作4.1.1搭建围护结构:根据设计要求,搭建基坑围护结构,确保施工区域安全。
4.1.2地下管线迁改:迁移与基坑冲突的地下管线,保障施工的连续性。
4.1.3施工材料准备:准备所需的施工材料和设备,包括混凝土、钢筋等。
4.2地下室深基坑开挖4.2.1开挖准备:将基坑内的土方清除干净,确保施工面平整。
4.2.2土方开挖:采用XXX方式进行土方开挖,控制开挖的深度和坡度。
4.2.3地下水处理:对地下水进行处理,以确保基坑内的施工面干燥。
4.3地下室深基坑支护4.3.1支护结构搭设:根据设计要求,搭设基坑的支护结构,确保基坑的稳定性。
4.3.2支护结构检查:对支护结构进行检查,确保其质量和安全性。
4.3.3支护结构调整:对支护结构进行调整,以保持基坑的稳定性。
4.4地下室深基坑排水4.4.1排水系统安装:安装基坑排水系统,保持基坑内的排水畅通。
4.4.2排水系统检查:对排水系统进行检查,确保其正常运行。
4.4.3排水系统调整:对排水系统进行调整,以保持基坑内的排水畅通。
4.5地下室深基坑地下结构施工4.5.1地下结构施工:根据设计要求,对地下室的地下结构进行施工。
4.5.2防水处理:对地下室进行防水处理,确保地下室的密封性。
4.5.3结构检查:对地下结构进行检查,确保其安全性和质量。
建筑工程深基坑
建筑工程深基坑
建筑工程深基坑是指在建筑物施工过程中所开挖的较深的地下基坑。
由于深基坑的施工需要考虑到地下水位、土壤力学性质、邻近建筑物的影响等多种因素,因此施工过程中需要采取一系列的安全措施。
首先,对于深基坑的施工要进行充分的勘察和设计,以了解地下水位和土壤的性质。
此外,还需要考虑到基坑开挖对于周边建筑物的影响,需要进行临界条件分析和结构稳定性计算。
其次,施工过程中需要采取有效的支护措施,以确保基坑的稳定性。
常见的支护措施包括钢支撑、深槽、冻结法等。
选择合适的支护方式需要考虑施工周期、地质条件和工程标准等因素。
另外,在深基坑开挖过程中,需要采取相应的排水措施,以降低地下水位对于基坑稳定性的影响。
常见的排水方式包括井点排水和周边抽水排水等。
最后,在施工过程中需要定期监测基坑的变形和应力状态,以及周围建筑物的变化情况。
若发现异常情况,需要及时采取相应的处理措施,以保证施工安全。
总结来说,建筑工程深基坑的施工需要经过充分的勘察和设计,采取合适的支护、排水和监测措施,以确保施工的安全性和稳定性。
这样可以有效预防基坑工程中可能出现的问题,保障工程的顺利进行。
地下工程(基坑与隧道)施工基本概念
地下工程(基坑与隧道)施工基本概念
2009年1月
本讲义中内容并非标准、规范或约定的解释,而是针对多数情况下的通俗理解,
为建筑基础开挖的临时性坑井称为基坑。
基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,行。
一般来说,深基坑是指开挖深度大于5M的基坑。
大
深
近
紧
基坑围护
桩基
地基加固
降水
支撑及开挖
地下结构
地下连续墙
SMW 工法桩
导墙
成槽
钢笼
通常采用钻孔灌注桩
(基坑内)地基加固一般是对基坑底附近的土体进行加固
通常采用水泥土搅拌桩
定位—沉入到底部—喷浆搅拌(上升)—重复搅拌(下沉)—重复搅拌(上升)—
一般指疏干降水(降低基坑内水位) 可以提高土体强度(也是加固的一种形式);便于施工
通常采用真空井点降水
支撑:钢管支撑;钢筋混凝土(砼)支撑等
开挖:分层分块开挖,同步支撑
结构主体(板、梁、柱)等施工
结合基坑开挖形式,一般分为明挖顺作法、暗挖逆作法()
基坑周边设置围护结构
坑内设置若干道临时水平支撑体系
分层开挖并架撑施工至设计标高
浇筑钢筋混凝土底板
由下而上逐层施工各层地下结构并拆除
利用主体工程地下结构作为基坑支护结构,并采取地下结构由上而下的设计施工
逆作法可设计为不同的围护结构支撑方
法等多种形式。
地下建筑结构-第十讲-深基坑支护工程
对于抗隆起,抗倾覆等稳定性验算,按不同等级的坑基规定了 不同的安全系数。
每个工程应根据自己的具体情况,侧重于破坏产生的后果,综 合各种因素决定重要性等级及0取值。
图 1.3-8 土钉墙围护示意图
门架式围护结构
1) 门架式围护结构
门架式围护结构示意图如1.3-9所示。目前在工程中常用钢筋 混凝土灌注桩、压顶梁和联系梁形成空间门架式围护结构体系。 它的围护深度比悬臂式围护结构深。研究表明:前后排桩桩距B小 于4d(d为桩径)时,刚架空间效应差;B>8d时,联系梁只起拉 杆作用,刚架空间效应也差。
(a) 剖面
(b) 平面
门架式围护结构
属悬臂型,其变形较 大。门架式围护结构 适用于开挖深度已超 过悬臂式围护结构的 合理围护深度的基坑 工程。
图 1.3-9 门架式围护结构示意图
门架式围护结构
2)沉井围护结构
采用沉井结构形成围护体系。
3)SMW工法柱列式挡墙
将支承荷载与防渗结合起来,使之同时具有承力与防渗两种功 能的支护形式,即是劲性水泥搅拌桩法,日本称为SMW工法,即在水 泥土搅拌桩内插入H型钢或者其他种类的受拉材料,形成承力和防水 的复合结构(图1.3-10)。
如基坑平面形状成近似正方形可采用拱圈作支撑,但需注 意土压力的平衡。
拉锚式围护结构
1.3.5 拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护体系和锚固体系两部分组成,围护结
构体系同于内撑式围护结构。 锚固体系:
锚杆式(单层、二层、多层)——需地基土提供较大锚固力; 地面拉锚式——需有足够场地设置锚固物;
深基坑工程设计内容
深基坑工程设计内容深基坑工程是指在建筑物、桥梁、地铁等工程建设中,为了满足建筑物或者地下结构的需要,需要控制地下水位、处理土方及周边土体的稳定等问题,而需要挖掘的较深的基坑。
深基坑工程设计内容涉及多个方面,下面将详细介绍。
1.基坑形状设计:深基坑工程设计开始需要确定基坑的形状,主要有矩形、椭圆形、圆形、不规则形状等。
基坑形状的选择与土体特性、空间需求、工程施工方法等密切相关。
2.地下水位控制设计:地下水位对于深基坑的施工和稳定性具有重要影响,需要进行地下水位的探测和分析,以确定合理的降低地下水位的方法,如应用抽水井、排水槽等工程措施。
3.土体稳定性设计:土体的稳定性是深基坑工程设计中的重要考虑因素。
设计人员需要对土体进行力学参数测试,包括土体的内摩擦角、剪切强度等。
并通过数值模拟等方法来分析土体的变形和稳定性。
4.土方工程设计:深基坑工程设计要考虑土方的开挖、支护和回填等问题。
根据土壤的类型,设计人员需要选择适当的土方开挖工法,如潜孔桩法、钻孔法、爆破法等。
同时需要对基坑进行支护设计,如挖土时采用钢架支护、深挖时采用土钉墙等。
5.基坑支护结构设计:为了保证深基坑的稳定性,设计人员需要设计基坑的支护结构,包括支撑墙、水平支撑、地下连续墙等。
支护结构的选择要考虑工程施工方法、周边环境、土体特性等因素。
6.基坑排水设计:对于深基坑工程来说,地下水的排除是一个重要的问题。
设计人员需要设计排水系统,如排水管道、抽水泵等,以保持基坑干燥,保证施工工期和施工质量。
7.基坑监测设计:深基坑工程的施工过程中需要进行监测,以及时发现和解决潜在的问题。
设计人员需要设计监测装置和监测方案,监测基坑的沉降、支护结构的变形以及周边建筑物的影响等。
8.安全防护设计:深基坑工程是一项高风险的工程,设计人员需要充分考虑施工过程中的安全问题,制定合理的安全防护措施,如警示标志、安全通道、防护网等。
总之,深基坑工程设计内容非常复杂,需要设计人员综合考虑土体力学、水文地质、工程施工等多个因素,进行科学设计和合理规划,以确保深基坑工程的安全、稳定和高效建设。
深基坑工程施工方案
深基坑工程施工方案一、工程概况深基坑工程是指在城市建设中由于场地限制或者其他需要而需开挖深度较大的基坑,该类工程一般涉及到地下空间的利用或者结构物地基的设计。
在进行深基坑工程时,需要考虑到地下水、土力等多种因素,因此在施工前需要制定详细的施工方案以确保施工安全及质量。
二、施工准备在开始深基坑工程施工前,首先需要进行详细的工程勘查和设计,对土质、地下水情况等进行全面了解。
同时,制定合理的施工计划和安全措施,并根据地质情况选定合适的施工方法和设备。
三、施工工艺3.1 开挖工程深基坑工程的开挖是整个工程的重要环节,需要选择合适的开挖方式和机械设备。
一般采用机械挖掘结合人工开挖的方法,根据地质情况可以选择分段开挖或全深连续开挖等方式。
在开挖过程中需要及时处理好地下水问题,保证施工场地安全。
3.2 支护工程在基坑开挖过程中,需要进行支护工程以保证基坑壁的稳定和安全。
根据土质条件和基坑深度可以采用嵌岩锚杆、钻孔灌注桩等支护方式,确保基坑不发生坍塌或渗漏等情况。
3.3 土石方工程在基坑开挖完成后,需要进行土石方回填工程以恢复地面平整。
为了避免地基沉陷或者地表变形,需要根据工程要求选用合适的填充土和夯实方式进行土石方回填。
3.4 建筑工程在深基坑工程中,还需要进行相关建筑工程,例如地下车库、地下商业空间等。
针对不同的建筑需求,设计合理的结构方案,并进行施工和验收,确保工程的质量和安全。
四、工程验收完成深基坑工程后,需要进行相关工程验收工作。
包括结构安全、地基稳定以及地下水情况等方面的检测和评估,以确保工程符合设计标准和规范要求。
五、总结深基坑工程是一项复杂的施工工程,需要全面考虑地质条件、安全问题等多方面因素。
制定科学合理的施工方案和严格执行工程管理措施,是确保深基坑工程施工顺利进行的关键。
只有做好充分的准备和严谨的执行,才能确保深基坑工程的安全和质量。
支护结构与主体地下结构相结合的深基坑工程设计方法
(2)总体设计方案 考虑到工程的经济性等因素,基坑围护结构设计采用以钻孔
灌注排桩作为周边临时围护体(主楼区采用φ950@ 1150mm钻孔 灌注排桩、裙楼区采用φ900@ 1100m钻孔灌注排桩)、其外采用 双排 φ700@ 500mm深层搅拌桩止水帷幕、内部梁板替代水平支 撑、围护体与内部结构之间设置混凝土杆件换撑结构、一柱一桩 作为基坑的竖向支承系统的总体设计方案。地下各层结构采用由 上而下的逆作施工方式,逆作施工阶段的同时完成4层上部结构 施工。
当基坑较大且采用钢筋混凝土支撑时,有时需设置施工栈 桥,此时需根据基坑的形状和土方运输路线等综合考虑施工栈 桥的布置。
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方形基坑采用钢筋混凝土支撑时的平面布置示意图
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方形基坑采用钢支撑时的平面布置示意图
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(3)竖向支承系统 竖向支承系统承受水平支撑体系的自重和有关的竖向施工
荷载,一般采用临时钢立柱及其下的立柱桩。 立柱桩的布置应尽量利用主体工程的工程桩,当不能利用
了最大限度控制基坑开挖阶段对周边环境产生的不利影响,本 方案拟以地下连续墙作为基坑围护结构。同时考虑到经济性等 因素,围护体采用“两墙合一”的设计方案。在裙楼区域采用 0.8m厚地下连续墙作为基坑围护结构,主楼区域及临近地铁侧 采用1.0m厚的地下连续墙。西侧主楼区域主体结构有11根型钢 柱直接落在地下连续墙顶部,需在地下连续墙中设置钢柱(钢 柱间隔3m布置),作为主体结构的竖向构件。为承受该竖向荷 载,该部分地下连续墙的有效长度设计为37.80m,进入粉砂层, 并结合墙底注浆加固,以确保墙底端承力的充分发挥。
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栈桥区域和支撑杆件密集交汇处采用 4L160×16型钢格构柱 作为竖向支承,其截面为460mm×460mm,其他区域采用 4L140 ×14型钢格构柱,格构柱插入作为立柱桩的钻孔灌注桩中。栈桥 区域和支撑杆件密集交汇处利用裙楼工程桩的立柱桩,其桩身全 截面范围需扩径至φ800mm。其他非栈桥区域利用裙楼工程桩的 立柱桩,自桩顶至其下4m范围扩径至φ800mm 。本工程共需186 根立柱桩,其中136根利用主体工程桩。
深基坑工程施工方案模板
深基坑工程施工方案模板一、项目背景深基坑工程是一项复杂的施工工程,通常用于高层建筑、地下车库等项目中。
本文旨在提供一份深基坑工程施工方案模板,以指导相关工程人员在实际施工中的操作步骤和注意事项。
二、施工准备1.实地勘测:对工程施工地点进行详细勘测,包括地质情况、地下管线等情况的调查。
2.制定施工方案:根据勘测结果制定详细的施工方案,包括施工方法、施工工序、安全措施等内容。
3.配备设备与材料:准备所需的施工设备和材料,确保施工过程顺利进行。
三、施工工序1.地面开挖:根据深基坑设计要求,进行地面开挖,确保开挖精准度和开挖深度符合要求。
2.基坑支护:进行基坑支护工程,采取适当的支护方式,确保基坑结构牢固。
3.地下施工:进行地下工程施工,包括基础施工、排水系统安装等工序。
4.地面施工:进行地面工程施工,包括地面建筑施工、道路修建等工序。
四、施工注意事项1.安全第一:施工过程中要严格遵守安全操作规程,确保工人人身安全。
2.质量保障:严格按照设计要求进行施工,确保施工质量符合标准。
3.环保意识:施工过程中要注意环境保护,减少对周围环境的影响。
4.施工期限:按照施工计划进行施工,确保工程按时完工。
五、施工验收1.完工验收:施工完工后进行验收,检查工程质量是否符合要求。
2.竣工验收:工程全部完工后,进行竣工验收,确保工程符合设计要求。
结语深基坑工程是一项复杂的工程,需要施工人员严格遵守相关规定,确保工程顺利进行。
本文提供的深基坑工程施工方案模板可作为参考,希望能为相关工程人员提供帮助。
深基坑工程包括哪些主要内容?监理工程师应怎样进行控制?
深基坑工程包括哪些主要内容?监理工程师应怎样进行控制?答:第一问.深基坑工程包括以下2方面内容:1.根据住建部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中的规定深基坑为:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响邻近建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
根据温州市建设局发布的《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》中规定深基坑工程为:开挖深度超过4米(含4米)的基坑,以及深度虽未超过4米,但存在复杂的地质条件或基坑开挖深度3倍范围内有重要建筑物、住宅、需严格加以保护的城市道路、地下管线的基坑。
2.深基坑工程包括:支护结构的设计和施工;土方开挖工程;降、排水工程;基坑监测工程;大体积混凝土工程。
第二问.监理工程师控制内容有如下:监理机构应对深基坑工程进行全过程监理,根据规范、设计文件、专家评审意见、施工组织设计等有关资料文件,编写深基坑工程监理规划和实施细则,并组织实施,对施工过程进行必要的旁站监理。
深基坑工程施工难度大,也是监理工作的难点和重点。
做为总监理工程师要从宏观上进行进度控制、质量控制、投资控制、安全管理、合同管理、及与相关单位的协调;具体要从以下几点进行控制:1.基坑支护的设计要由有相应资质的设计单位进行设计,基坑工程和主体结构同时审查、同时备案;2.施工前施工单位要编制专项施工方案,并组织专家论证,根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字认可后,方可组织实施;做为总监理工程师要严格把握方案审查这一关;3.施工单位的施工人员要持证上岗;进场的原材料必须经过现场监理工程师验收合格后才能投入使用;施工前要检查施工单位是否进行了质量、技术、安全交底并有书面记录;4.支护结构施工时,要注意每一种构件的位置、尺寸、标高是否满足设计要求;5.在土方开挖过程中,要求施工单位按照经论证的施工方案施工,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则;土方开挖时要检查所选择的施工机械、开挖的方式(分层、分段、均衡、对称)、方法、顺序、开挖的工况、基坑标高、放坡、出土口位置及土方外运等是否符合设计和施工方案的要求;6.降、排水的施工方法和选取的设备是否正确,是否符合方案要求;7.基坑监测的项目、监测的方法是否符合监测方案的要求、监测人员是否持证上岗;8.开挖时必须加强观察;当位移和沉降值达到报警值后,应立即要求施工单位按照专项方案中的应急预案采取行之有效的处理措施,现场备足应急材料及设备;9.基坑开挖完成后,监理单位要督促施工单位进行自检,自检合格后上报基坑验槽资料,总监组织相关单位进行基坑验槽工作,严禁基坑长期暴露;验槽合格后督促施工单位抓紧时间进行垫层、钢筋安装等后续的大体积混泥土施工。
深基坑工程应该做哪些方案
深基坑工程应该做哪些方案一、地质勘测进行深基坑工程前,首先要进行地质勘测。
地质勘测可分为现场勘察和实验室室内试验两部分。
现场勘察包括地表现象观测、地下水渗流量和水压的测定等。
实验室室内试验包括土质参数试验、地下水渗透试验等。
地质勘测的目的是了解地下地质情况,并根据地质情况制定合理的工程方案。
二、支护结构设计深基坑工程支护结构设计是非常重要的一环。
支护结构的设计主要是为了保护周围环境和保证工程的安全进行。
支护结构的设计包括支撑杆、地下连续墙、地下钢支撑梁、地下打桩等。
要根据不同的地质条件和工程要求,选择合适的支护结构。
三、降水方案设计在深基坑施工中,地下水位较高时需要进行降水处理。
降水方案是深基坑工程中的重中之重。
要根据地下水位、周围环境等情况,制定合理的降水方案。
降水方案涉及到降水井的设置、抽水泵的配置、水文地质勘测等。
四、安全措施设计深基坑工程施工中,要严格遵守安全规定,做好安全措施。
包括工地安全、施工人员安全、周围环境安全等。
要根据不同的地质条件和工程要求,制定合理的安全措施,进行科学施工。
五、环境保护方案设计深基坑工程在进行的过程中,要充分考虑周围环境保护。
包括声、土、水、气等环境的治理,对地下水位、土壤质地、周边建筑物等进行保护。
六、监测方案设计深基坑工程施工中,需要对施工过程进行监测。
监测方案设计包括实地监测、现场监测、定点观测等方面。
要建立完善的监测体系,对施工过程进行全程监测,及时发现和处理问题。
以上是深基坑工程应该做哪些方案的详细内容。
在深基坑工程中,地质勘测、支护结构设计、降水方案设计、安全措施设计、环境保护方案设计、监测方案设计等都是非常重要的环节,需要进行综合研究和全面考虑,才能确保工程的顺利进行和安全施工。
深基坑工程是一个综合性很强的工程,在施工过程中需要高度重视地质、结构、水文、安全、环保等因素的综合作用,以确保工程施工的安全和顺利进行。
深基坑施工方案三
深基坑施工方案三引言深基坑工程是针对城市高层建筑、地铁等工程所需进行的一项重要施工工程。
本文将探讨深基坑的施工方案三,着重介绍其施工过程及技术细节。
施工准备在进行深基坑施工前,首先要做好充分的准备工作。
包括项目论证、设计方案确定、场地勘察等工作。
项目论证深基坑工程需要进行项目论证,明确工程需求,确定施工方案,制定施工计划。
设计方案确定设计方案确定是深基坑施工的重要一步,需要充分考虑地质情况、地下水情况、周边环境等因素。
场地勘察通过场地勘察,了解地质情况,为后续施工提供数据支持。
施工过程地面开挖地面开挖是深基坑工程的第一步,需要根据设计方案确定的深度和尺寸进行开挖。
支护结构施工支护结构施工是保证基坑稳定的重要环节,包括支撑桩、锚杆、支撑梁等。
地下连续墙施工地下连续墙的施工也是深基坑工程中的关键步骤,需严格按照设计要求进行施工。
地下水处理地下水处理是深基坑工程中需要重点关注的问题,需采取相应措施进行处理,确保施工安全。
钢筋混凝土浇筑最后,进行钢筋混凝土浇筑,完成深基坑的主体结构施工。
施工质量控制深基坑工程的施工质量对工程的稳定性和安全性具有重要影响,因此需要严格控制施工质量。
施工监测通过施工监测对深基坑施工过程进行实时监测,及时发现问题并作出调整。
质量检验对已完成的施工部分进行质量检验,确保施工质量符合要求。
结束语深基坑施工方案三是一项复杂的工程,需要充分的准备工作和严格的施工过程控制,只有这样才能确保深基坑工程的质量和安全。
希望本文所介绍的内容能为深基坑施工提供一定的参考和帮助。
地下结构工程-深基坑工程设计
地下结构工程-深基坑工程设计介绍深基坑工程设计是地下结构工程中的重要一环。
基坑工程是指在建筑物周边或其内部开挖的深坑结构,用于承载建筑物的地基或提供地下空间。
深基坑工程设计包括基坑的立体结构设计以及开挖过程的变形控制设计。
本文将详细介绍深基坑工程设计的流程、设计要点以及常见问题。
流程深基坑工程设计的流程通常分为以下几个步骤:1.前期准备:确定基坑位置、形状和尺寸,采集现场地质、水文地质等数据,并进行初步分析。
2.地质勘探:通过钻孔、探井等方式进一步获取地下土层的性质和分布。
3.设计参数确定:根据地质勘探结果,确定设计参数,如土层强度、地下水位等。
4.结构设计:根据设计参数和力学原理,进行基坑立体结构设计,包括支护结构的选择和尺寸确定。
5.开挖施工设计:制定开挖的施工方案,包括开挖顺序、施工方法等。
6.变形控制设计:根据土体变形规律和工程需求,进行变形控制设计,如设置水平支撑、垂直支护等。
7.监测与调整:在施工过程中进行实时监测,根据监测结果进行调整和优化。
8.施工图设计:最终确定深基坑工程的施工图,包括施工工艺、工程量清单等。
设计要点在深基坑工程设计中,以下几个要点需要特别注意:1.地质条件:地质条件是深基坑工程设计的基础。
需要全面了解地质情况,包括土层性质、地下水情况等,以便确定设计参数和施工方案。
2.支护结构:合理选择支护结构是深基坑工程设计的重要内容。
需要考虑土层稳定性、变形控制效果、施工难度等因素,选择适合的支护结构。
3.施工方法:深基坑开挖的施工方法有多种,如开挖顺序、施工工艺等。
需要根据具体情况选择合适的施工方法,并考虑施工过程中的安全性和效率。
4.变形控制:土体变形是深基坑工程设计中需要重点控制的问题。
通过设置水平支撑、垂直支护等措施,可以有效控制土体的变形,保证基坑的稳定性。
5.监测与调整:在施工过程中进行实时监测,及时发现问题并进行调整。
监测数据可以为后续的施工和设计提供依据。
深基坑工程施工的原则
深基坑工程施工的原则一、安全第一在深基坑工程施工中,安全第一是最基本的原则。
施工单位必须严格遵守相关安全规定,采取有效的安全措施,保障工作人员的生命安全和身体健康。
在挖掘深基坑时,要做好地质勘察和监测工作,及时发现地质灾害隐患,确保施工安全。
同时,要加强对施工人员的教育培训,提高其安全意识,做到严格遵守操作规程,做好自我保护。
二、科学设计深基坑工程的设计要科学合理,考虑到工程的安全性、可靠性和经济性。
设计师应充分了解地质条件和工程要求,合理确定基坑的形状、尺寸和支护结构,确保设计方案符合规范要求和实际施工情况。
设计过程中还要考虑到周边环境、周边建筑物和地下管线等因素,综合考虑工程的各种影响因素,确保设计方案科学有效。
三、合理施工深基坑工程施工过程中,施工单位要根据设计要求,采用合理的施工方法和施工工艺,做到合理布局、合理顺序、合理调度。
在挖掘基坑时,要做好土方开挖、边坡支护、排水处理等工作,保证施工的顺利进行。
同时,要严格控制施工质量,及时处理各种施工问题,确保工程的质量。
四、严格监管深基坑工程施工是一个复杂的过程,需要有专业监理单位对施工过程进行监管。
监理单位要定期巡查施工现场,检查施工质量和安全情况,及时发现和解决问题。
同时,监理单位还要对施工单位的施工方案、施工方法和施工进度等进行审核,确保施工按照设计要求和规范进行。
五、环境保护在深基坑工程施工过程中,施工单位要重视环境保护工作。
施工现场要做到垃圾分类、粉尘防治、废水处理等环保措施,减少对周边环境的影响。
同时,要加强与周边居民的沟通和交流,化解环境纠纷,保持社会稳定。
六、质量控制深基坑工程的施工过程中,质量是关键。
施工单位要做好材料选用、施工工艺和施工监理工作,保证工程的质量。
要加强对施工过程的检查和验收工作,严格按照相关规范和标准进行验收,确保工程符合设计要求和规范要求。
七、经济效益在深基坑工程施工过程中,应该注重经济效益。
施工单位要合理控制成本、提高效率,保证工程的经济性。
超深基坑地下结构综合施工工法
超深基坑地下结构综合施工工法超深基坑地下结构综合施工工法一、前言超深基坑地下结构是指在高压、水位高或地下空间不足的条件下,为了满足建筑物基础的需要而进行的地下挖掘和施工工艺。
超深基坑地下结构综合施工工法是对传统的地下结构施工工法的综合创新和优化,通过技术手段和施工工艺的改进,提高工程质量和效率。
二、工法特点超深基坑地下结构综合施工工法具有以下特点:1. 综合应用多种施工工法,如桩基、开挖、喷浆和加固等,以满足各种地质条件和工程要求。
2. 采用先进的监测技术和数值模拟手段,对基坑结构和施工过程进行实时监测和分析,确保施工的安全和稳定。
3. 引入了自动化和机械化设备,提高施工效率,并减少人力工作强度和工程周期。
4. 针对不同工程需要,提供了一套灵活可变的施工工序和方式,以确保施工进度和质量。
三、适应范围超深基坑地下结构综合施工工法适用于各种规模的建筑工程,特别是在高温、高压、高水位、软土和复杂地质条件下的工程。
它也适用于需要实施混凝土结构加固和地下水位控制的地质条件。
四、工艺原理超深基坑地下结构综合施工工法的原理是将施工工法与实际工程相结合,通过合理的技术措施和施工工序的选择,实现地下结构的安全、高效施工。
例如,在开挖阶段,可以采用分段开挖和分段加固的方式,根据地质条件和承载力需求,控制开挖深度和施工进度。
在喷浆加固阶段,可以采用预喷和压注喷浆的方式,加固地下结构,并提高承载力和稳定性。
五、施工工艺超深基坑地下结构综合施工工法包括以下施工阶段:1. 地下勘察:通过地质勘察和土壤力学测试,获取地下结构施工所需的地质和工程参数。
2. 地下水位控制:采用降水井和排水设备,控制地下水位,以确保施工区域的排水和施工安全。
3. 开挖:采用机械化设备,分段开挖地下结构,并进行土壤力学的监测和分析。
4. 喷浆加固:采用喷浆设备,进行喷浆加固和加固层的控制,提高地下结构的承载力和稳定性。
5. 安装预制构件:根据设计要求,安装预制构件,形成地下结构的整体。
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图3-6 芝加哥深基坑土压力实测图 图3-7 柏林地道工程土压力实测图
土的内聚力C、内摩擦角φ值可根据下列 规定适当调整:
在井点降低地下水范围内,当地面有排 水和防渗措施时,φ值可提高20%;
在井点降水土体固结的条件下,可考虑 土与支护结构间侧摩阻力影响,将土的 内聚力c提高20%。
土压力计算公式exit
3.3.1 悬臂式支护结构图
根据朗肯-库伦土压力理论分层计算主动 土压力和被动土压力;
在此基础上确定图3-10所示的计算简图。 图
据此简图求出嵌固深度hd; 最大弯矩截面位置及最大弯矩值; 进行配筋设计或承载力计算; 计算支护结构顶端位移。
悬臂exit
计算简图
hp Epj 2ha Eai
(2)离开挡土结构 距离为a时
n
hi a qn 0
i 1
n
hi a
i 1
qn
b
n
qo
b a hi
i 1
(3)作用在面积为b1 b2 (b2 与挡土结构平行) 的地面荷载,离开挡土结构距离时。
n
hi a
i 1
qn 0
n
hi a
i 1
qn
b1 b2
n
n
q0
(b1 a hi )(b2 2 hi )
hp Epj 1.2 0ha Eai 0
据此求出嵌固深度hd
M max Eai yi E p y p
地下水位较高的软土地区
开挖深度较大,排桩或组合排桩结构强度无法满足要求
地下连续墙结构 与地下室墙体合一,防渗性强,施工场地较小,开挖深度大
沉井结构
软土地区
重力式挡土墙结构 具有一定施工空间,软土地区
支护结构类型及其适用范围
表3-1
图3-1板桩
图3-2 组合挡土壁
图3-3 单排与双排桩支护结构
图3-4 接头管接头的施工程序 a) 开挖槽段; b) 吊放接头管和钢筋笼; c) 浇筑砼;
i 1
i 1
3.2.3 水压力
水压力,主要根据土质情况确定如何考虑水压力 的问题 。
对于粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土产生 的侧向压力可采用水土合算的方法,即侧压力为 相应深度处竖向土压力与水压力之和乘以侧压力 系数。
对于砂性土,采用水土分算,即侧压力为相应深 度处竖向土压力乘以侧压力系数与该深度处水压 力之和。
加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、 注浆和树根桩等。
基坑侧壁安全等级及重要性系数
安全
破坏后果
0
等级
一级
支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基 坑周边环境及地下结构施工影响很严重
1.10
二级
支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基 坑周边环境及地下结构施工影响一般
1.00
三级
支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基 坑周边环境及地下结构施工影响不严重
主动土压力:
ean
(qn
n i 1
i hi
)tg 2
(45
n
2
)
2cntg(45
n
2
)
被动土压力:
epn (qn
n
ihi
)tg 2
(45
n
2
)
2cntg(45
n
2
)
i 1
3.2.2 地面附加荷载传至n层土底 面的竖向荷载qn
(1)地面满布均布 荷载q0时,任何土层 底面处: qn qo
对比
砂土简化计算,将水 压力与土压力分别计 算,并把水看作是:
主动压力=静止压力 =被动压力= w h
ea
[q0
h1
(H
h1)] tg2 (45
) 2
2ctg(45
) 2Biblioteka w h2[q0 h1 (H h1 )]Ka 2c K a wh2
3.3 排桩、地下连续墙
计算主动土压力和被动土压力 并确定计算简图,确定嵌固深度、内力计算; 支护桩或墙的截面设计以及压顶梁的设计等。
多采用钢筋混凝土支撑;中部形成大空间,有利于开挖土方和主体结构 施工
多采用钢筋混凝土支撑;支撑体系受力条件好;开挖空间大,便于施工
开挖面积大、深度小的基坑宜采用;在软弱土层中,不易控制基坑的稳 定和变形
便于土方开挖和主体结构施工,但仅适用于周边场地具有拉设锚杆的环 境和地质条件
3.2 支护结构上的作用 3.2.1 土压力
0.90
3.1 结构方案及选择3.1.1 结构类型
结构形式
排 稀疏排桩 桩 连续排桩 结 构 框架式排桩
组 排桩加挡板 合 排桩加水泥 排 搅拌桩 桩 结 排桩加水泥防 构 渗墙
排桩或组合 排桩加锚杆结构
适用范围
土质较好,地下水位低或降水效果好 土质差,地下水位高或降水效果差 单排桩刚度不能满足变形要求 排桩桩距较大,利用挡板传递土压并有一定防渗作用 以水泥搅拌桩互搭组成平面拱代替挡板传递土压力,具有较 好防涌效果
主动土压力和被动土压力的产生,前提条件是 支护结构存在位移;
当支护结构没有位移时,则土对支护结构的压 力为静止土压力。
土压力的分布与支点的设置及其数量都有关系; 悬臂支护桩土压力的实测值与按朗肯公式计算 值的对比,非挖土侧实测土压力小于朗肯主动 土压力,即计算结果偏大。
图3-5 悬臂支护桩土压力分布
d) 拔出接头管; e) 形成接头
3.1.2 支撑体系
支撑体系是用来支挡围护墙体,承受墙背侧 土层及地面超载在围护墙上的侧压力。
支撑体系是由支撑、围檩、立柱三部分组成。
特点
平面尺寸不大,且长短边长相差不多的基坑宜布置角撑。它的开挖土方 空间较大,但变形控制要求不能很高
钢支撑和钢筋混凝土支撑均可布置;支撑受力明确,安全稳定,有利于 墙体的变形控制,但开挖土方较为困难
两个功能:一是挡土;二是止水。 基坑支护分两类: 支护型——将支护墙(排桩)作为主要受力构件; 支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙
等。 在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构; 当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设
水平或斜向支撑,或锚定系统;形成空间力系是 发展方向。
加固型——充分利用加固土体的强度。
3.深基坑工程
概述:大量的深基坑工程伴随着城市高层建筑的发展 大量出现。
国外,圆形基坑的深度已达74m(日本),直径最大的 达98m(日本),而非圆形基坑的深度已达到地下9层 (法国)。
国内,上海88层的金茂大厦,基坑平面尺寸为 170m×150m,基坑开挖深度达19.5m。上海的汇京广 场,围护结构与相邻建筑最近的距离仅40cm。而无支 撑基坑的开挖深度也已达到了9m。