地下结构工程-深基坑工程
深基坑工程施工
深基坑的认知随着城市建设的发展,地下空间在世界各大城市中得到开发利用,如高层建筑地下室、地下仓库、地下民防工事以及多种地下民用和工业设施等。
在我国,地铁及高层建筑的兴建,产生了大量的基坑(深基坑)工程。
基坑工程主要包括围护体系的设置和土方开挖两个方面。
围护结构通常是一种临时结构,安全储备较小,具有比较大的风险。
一、基坑工程的概念及特点建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。
为保证基坑施工,主体地下结构的安全和周围环境不受损害,需对基坑进行包括土体、降水和开挖在内的一系列勘察、设计、施工和检测等工作,这项综合性的工程就称为基坑工程。
基坑工程是一个综合性的岩土工程问题,既涉及土力学中典型的强度、稳定与变形问题,又涉及土与支护结构共同作用以及工程、水文地质等问题,同时,还与计算技术、测试技术、施工设备和技术等密切相关。
因此,基坑工程具有以下特点:(1)一般情况下都是临时结构,安全储备相对较小,风险性较大。
(2)具有很强的区域性和个案性,由场地的工程水文地质条件和岩土的工程性质以及周边环境条件的差异性所决定,因此,基坑工程的设计和施工必须因地制宜,切忌生搬硬套。
(3)是一项综合性很强的系统工程,它不仅涉及结构、岩土、工程地质及环境等多门学科,而且勘察、设计、施工、检测等工作环环相扣,紧密相连。
(4)具有较强的时空效应,支护结构所受荷载(如土压力)及其产生的应力和变形在时间上和空间上具有较强的变异性,在软黏土和复杂体型基坑工程中尤为突出。
(5)对周边环境会产生较大影响。
基坑开挖、降水势必引起周边场地土的应力和地下水位发生改变,使土体产生变形,对相邻建(构)筑物和地下管线等产生影响,严重者,将危及到它们的安全和正常使用。
大量土方运输也将对交通和环境卫生产生影响。
基坑工程的目的是构建安全可靠的支护体系。
对支护体系的要求体现在如下三个方面:(1)保证基坑四周边坡土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。
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。
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
2、基坑土压力的分布模式
• 这两种古典土压力理论,已有一二百年的历史。 • 它们都是按极限平衡条件导出的。 • 库仑理论假设土的粘聚力为零,其优点是考虑了墙与土体之间的
深基坑支护的桩墙与经典土压力理论的差异
• 经典土压力理论计算的结果是极限值,而当支护结构处于正常的 工作状态时的接触压力并不是极限值。因此,在基坑工作状态正 常的条件下,实测量测到的变形、土压力、空隙水压力和支撑轴 力等变量在原则上不可能与一般的计算结果完全一致,除非基坑 已经达到极限状态。因此,经典土压力理论对基坑支护土体的塑 性发展过程没有给出解答。目前采用有限元可以进行弹塑性计算 模拟实际工作应力状态时的各种反应,但由于计算参数、边界条 件处理和接触单元的处理等尚未难以模拟实际的工作条件,在实 用化上还有许多工作要做。
• 由开挖面以上的矩形荷载产生的作用在支护结构上的水平荷载可近似 地以(h+q0)Ka表示。
2、基坑土压力的分布模式
q
(3)基坑开挖面以下的水平抗力
• 当基坑外侧水平荷载确定后,欲计算结构
• 朗肯理论假定墙背和填土间无摩擦力,实际上摩擦力是 存在的;
• 土压力理论都假定压力强度随深度呈线性分布,实际是 与墙身位移和变形有关,实验表明它是曲线分布。
深基坑支护的桩墙与挡土墙的差异
• 挡土墙是先筑墙后填土,基坑支护是做好桩墙后再开始基坑开挖, 从静止土压力后再产生主动、被动土压力;
• 挡土墙墙后填土的无黏性土或黏性土是散体,而基坑开挖的土是 天然土,它们是经过多年自然压实后的土,它们的粘聚力有很大 差别;
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。
深基坑施工工法
深基坑施工工法深基坑施工工法是在建筑施工中常见的一种重要工法,用于处理土方开挖和深基坑支护的技术和方法。
本文将介绍深基坑施工的一般步骤、常用的支护形式以及注意事项。
一、深基坑施工步骤1. 研究设计:在进行深基坑施工前,必须进行详细的研究设计工作。
这包括对地质环境的调查和分析、施工条件的评估以及合理的工程方案的选择等。
2. 土方开挖:根据设计要求,进行土方开挖。
深基坑的土方开挖一般采用机械开挖,如挖掘机、铲斗等。
在土方开挖过程中,应注意斜坡的稳定和安全。
3. 基坑支护:支护是深基坑施工中非常关键的步骤。
常见的基坑支护形式包括土钉墙、桩墙、拱形支撑等。
支护的选择应根据土壤的性质、周围环境以及承载力要求等因素进行决策。
4. 排水处理:在基坑施工过程中,水的排除是必要的。
采用合适的排水措施和设备,如水泵、管道等,确保基坑内的水分得到及时排除。
5. 基坑地下连续墙施工:对于一些高层建筑或者需要更加稳定的深基坑,需要进行地下连续墙的施工。
常见的连续墙施工工艺有静力压桩法、连续墙钻孔灌注桩法等。
6. 基坑地下连续墙顶梁和地板施工:在完成连续墙的施工后,还需要对基坑进行顶梁和地板的施工,以保证基坑的整体结构的稳定性和安全性。
7. 基坑周边环境处理:在基坑施工完成后,需要对基坑周边的环境进行处理。
这包括回填土方、道路修复等工作。
二、深基坑施工常用支护形式1. 土钉墙:土钉墙是一种常见的基坑支护形式。
它通过在土体中安装钢筋混凝土土钉,并进行预应力张拉,以提供土体的支撑力,防止土体坍塌。
2. 桩墙:桩墙是通过在基坑周围设置钢筋混凝土桩来支护土体。
桩墙的桩与桩之间可以采用横梁连接,形成一个整体的支撑结构。
3. 拱形支撑:拱形支撑是一种常用的基坑支护形式,它通过在基坑周围设置拱形支撑结构,将地下土体受力转移到支撑结构上。
4. 钻孔桩支护:钻孔桩支护是一种常用的深基坑支护形式。
它通过在基坑周围钻孔,并注入水泥浆体,形成钻孔桩,起到支护土体的作用。
深基坑工程
时施工垫层对控制基坑变形乃至基坑安全非常重要。有的
省(市)标准规定土方开挖完毕后必须在48小时内完成垫
层,但我省工程地质和水文地质情况的复杂性,很难给出
一个确定的时间。
涉及下翻地梁、承台、电梯井、临时排水沟和集水
井等,垫层宜与胎膜同步快速施工,并应浇筑到基坑支护
边。设计有要求、应急等情况下,可采用加厚垫层、配筋
。
一、基坑工程定义
1、 基坑工程定义
1.2、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开
挖、支护、降水工程。 (二条件复杂的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 开挖深度为基坑支护结构设计计算时取定的最大计算深度
。
2、 深基坑工程的特点
(1)深基坑工程具有很强的区域性
岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程区域性更强。如黄土地基、砂土 地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性 很大。因此,深基坑开挖要因地制宜,根据本地具体情况,具体问题具体分析, 而不能简单地完全照搬外地的经验。
(6)土方挖掘机、运输车辆等直接进入基坑进行施工作 业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道坡率不宜大于 1:8,坡道的宽度应满足车辆行使要求。
出土坡道(坡率不宜大于1:8)
(7)土方开挖过程中应严格控制基坑周边地面荷载和施 工荷载,严禁超荷。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机 械时,应与坑边保持一定的安全距离。
境保护要求、场地条件、基坑平面尺寸、开挖深度、支护 形式、施工方法等因素综合确定;
2 )应按照“分区、分块、对称、平衡、限时”的原则确定 开挖顺序;平面尺寸比较大的基坑,宜结合地下室后浇带、 变形缝、施工分仓缝等分区跳挖。
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。
深基坑工程
6 深基坑工程基坑工程是在高层建筑大量发展,充分利用城市地下空间,采用各种形式支护结构,深挖土方而形成的一种地下空间结构。
当前城市建设迫切需要建设地下空间,但是地基的稳定性,支护结构的内力和变形,以及地层的位移,对周围建筑物、地下管线的保护计算分析等,目前还得不出定量结果。
有关地基稳定及变形理论对解决实际问题仍具有指导意义,故在工程实践中较多采用理论导向、量测定量和经验判断三者相结合的方法。
由于全国各地地质不同,认识也各异,有各自的设计、施工及测试经验和工程实例。
也有很多工程造成质量事故,且事故性质重复而相同。
现国家标淮《建筑基坑文护技术规程》(JGJ120--99)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)已经颁发执行,今后质量事故可望减少。
规范是在已经成熟的理论和实践的基础上制定的,但有些理论还有待完善,软土地区的规定尚待补充,规范规定还有待技术人员认真贯彻执行。
为防止质量事故的重复发生,根据近10多年来国内基坑工程中所发生的结构倒塌、道路管线坍陷、邻近建筑物损坏等事故约200个实例中,选出事故相同的一些工程,提出防治方法,以便读者对基坑工程的质量事故及防治方法有所了解和依据。
1.基坑工程包括下列内容:(1) (1)围护结构:钻孔灌注桩、挖孔桩、预制钢筋混凝土板桩、方桩、钢板桩、H型钢桩、地下连续墙、水泥土墙及土钉墙等。
(2) (2)拉结与支撑结构:土层锚杆、钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢筋混凝土水平框架、钢立柱、钢筋混凝土立柱等。
(3)地下水控制:深层水泥土搅拌截水帐幕、高压注浆桩截水帐幕、降水排水与回灌。
(4)围护结构、支撑与土体及截水帐幕组成的地下空间结构,如图6—l 所示。
这些组成内容中的任何一个环节发生质量问题,将导致整个基坑工程破坏。
2.基坑工程发生质量事故的特殊要点:(1)截水帐幕如深层搅拌桩墙、高压注浆桩帐幕,若设计、施工不良,将产生漏水、涌砂,导致工程坍塌。
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。
9
方形基坑采用钢筋混凝土支撑时的平面布置示意图
10
方形基坑采用钢支撑时的平面布置示意图
11
(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。
16
17
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。
深基坑工程定义
深基坑工程定义下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!深基坑工程是指在城市建设中,为了满足地下空间利用需求,采用大型开挖工程手段在地下深度开挖形成的工程。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(5)计算内力和配筋
单层支撑支护结构的最大弯矩: 发生在剪力0处,应根据土压力平衡,求 得处的位置y,可得Mmax。 弯矩图可按静力平衡条件求得 可以分段配筋,也可以按最大弯矩断面 通长配筋 .
3.3.3 多层锚拉式支护结构 设计
1)应根据分层挖土深度与每层锚杆设置的实际施工情况分 阶段分层计算,这时假定下层挖土不影响上层锚杆计算的 水平力; 2)多层布置时,有等弯矩布置和等反力布置两种模式;
1.土压力计算
墙后主动土压力
1 E a H 2 qH tg 2 45 2cHtg 45 2c 2 / 2 2 2
墙前被动土压力
1 E p D h 2 tg 2 45 D 2C D htg 45 D 2 2 2
(1)地面满布均布 荷载q0时,任何土层 底面处: q n qo (2)离开挡土结构 距离为a时
h
i 1
n i 1
n
i
a
qn 0
qn b b a hi
i 1 n
hi a
qo
(3)作用在面积为 b1 b 2 (b 2 与挡土结构平行) 的地面荷载,离开挡土结构距离时。
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
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
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。
排桩或组合 排桩加锚杆结构
地下连续墙结构
沉井结构
与地下室墙体合一,防渗性强,施工场地较小,开挖深度大
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; d) 拔出接头管; e) 形成接头
1.25 0Vc V
支护结构顶端的水平位移值 S (h y )
max作用下产生的转角
y——剪力为零处即D点至基坑底的距离; ——悬臂梁上段结构柔性变形值
— —下段结构在弯矩M
——下段结构在弯矩Mmax作用下在D点产生的水平位移
上段结构柔性变形 下段结构在作用下
3.3.2 单层支撑支护结构 设计图
计算方法是“等值梁 法”。 等值梁法的关键是如何 确定反弯点的位置。 对单锚或单撑支护结构, 地面以下土压力为零的 位置,即主动土压力等 于被动土压力的位置, 与反弯点位置较接近 。
用等值梁法计算 单锚、单支支护结构:
(1)计算土压力 (2)基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置
3.4 土层锚杆
土层锚杆是一种埋入 土层深部的受拉杆件, 它一端与构筑物相连, 另一端锚固在土层中。
3.4.2 锚杆设计
1)锚杆承载力计算
2)锚杆杆体的截面 面积
As
Td N u cos
Td f y cos
Td Ap f py cos
3)锚杆轴向受拉承载力设计值
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 )] tg 2 (45 ) 2ctg (45 ) w h2 2 2
[q0 h1 ( H h1 )]Ka 2c K a w h2
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。
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。
1 2 2 E a H qH tg 45 2cHtg 45 2c 2 / 2 2 2
h
i 1
n
i
a
qn 0
qn (b1 a b1 b2
n n
i 1
n
hi a
h )(b
i i 1
2
2
h )
i i 1
q0
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。
hd 1.2 0 (h hwa )
注意事项:
1)排桩、地下连续墙水平荷载计算单位; 中心距和单位长度; 2)有支撑变形计算按弹性支点法计算,支点
刚度系数 k T 及地基土水平抗力系数m应按地区经验取值;
3)支撑体系(含具有一定刚度的冠梁)或 其与锚杆混合的支撑体系应按支撑体系与排 桩、地下连续墙的空间作用协同分析方法, 计 算内力和变形。
主动土压力:
ean (qn
h )tg (45 2 ) 2c tg(45 2 )
2 i i n i 1
n
n
n
被动土压力:
e pn (qn
h )tg (45 2 ) 2c tg(45 2 )
2 i i n i 1
n
n
n
3.2.2 地面附加荷载传至n层土底 面的竖向荷载qn
(1)安全等级为一级及缺乏地区经验的 二级基坑侧壁,应进行锚杆的基本试验, 受拉抗力分项系数可取1.3。 (2)基坑侧壁安全等级为二级且有邻近 工程经验时 :
Nu
[d qsik l i d1 qsjk l j 2c k (d12 d 2 )] s
(3). 对于塑性指数大于17的粘性土层 中的锚杆应进行蠕变试验。 (4)锚杆预加力值(锁定值)应根据地 层条件及支护结构变形要求确定,宜取 为锚杆轴向受拉承载力设计值的 0.50~0.65倍。 (5) 自由段计算长度
3.6 水泥土墙设计
又称搅拌桩挡墙 ,利用一种特殊的搅拌头或钻头, 钻进地基至一定深度后,喷出固化剂,与地基土强 行拌和而形成的加固土桩体。 Mixed-In-Place Method MIP(美国) Deep Mixing Method (日本) 固化剂采用水泥或石灰; 适用于加固淤泥质土、粘土; 国外最大深度60m ,国内12-18m; 特点:施工无震动、噪音、无废水泥浆; 坑内无需支撑拉锚,优良的抗渗特性。 支挡高度,国内最深9m;
地下结构工程-深基
坑工程
第03章
主讲教师 : 穆保岗
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。
e a1k e p1k
(3)支点力TC1 可 按下式计算:
等值梁法,对反弯点:
图3-15 单层支点支护结构 深度计算简图
Tc1
ha1 E 设计值可按 下式确定:
hp E pj Tc1 (hT1 hd ) 1.2 0 ha Eai 0
3)悬臂式及单支点支护结构嵌固深度设计不宜小
于 hd 0.3h;多支点支护结构嵌固深度设计值小于 0.2 h时,宜取 hd 0.2h 。
抗渗透稳定条件:
当基坑底为碎石土及 砂土、基坑内排水且 作用有渗透水压力时, 侧向截水的排桩、地 下连续墙除应满足上 述规定外,嵌固深度 设计值尚应满足式抗 渗透稳定条件:
悬臂exit
计算简图
hp
E
pj
2 ha
E
ai
hp E pj 1.2 0 ha E ai 0
据此求出嵌固深度hd
M max E ai y i E p y p