基础抗浮施工

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抗浮工程施工

抗浮工程施工

抗浮工程施工随着我国城市化进程的加快,地下空间的开发利用越来越受到重视。

抗浮工程作为地下工程的重要组成部分,其施工质量直接关系到地下空间的稳定性和安全性。

本文将从抗浮工程的概念、施工方法及质量控制等方面进行探讨。

一、抗浮工程的概念抗浮工程是指为了防止地下水、雨水等浮力作用对地下结构造成破坏,采取相应的措施对地下结构进行加固和防护的工程。

抗浮工程主要包括抗浮降水、抗浮加固、抗浮排水等几种形式。

二、抗浮工程施工方法1. 抗浮降水施工抗浮降水施工主要是通过降低地下水位,减小浮力对地下结构的影响。

施工方法包括:(1)井点降水:通过设置井点,利用抽水设备将地下水抽出,降低地下水位。

(2)渗井降水:在地下结构周围施工渗井,利用井壁的过滤作用,使地下水通过井壁进入井内,从而降低地下水位。

(3)截水帷幕:在地下结构周围施工截水帷幕,阻止地下水向结构部位渗透,降低地下水位。

2. 抗浮加固施工抗浮加固施工主要是通过加固地下结构,提高其抗浮能力。

施工方法包括:(1)地基处理:采用地基加固处理方法,如预压加固、注浆加固等,提高地基的承载力和抗浮力。

(2)结构自重加固:通过增加结构自重,提高其抗浮能力。

例如,在地下结构顶部增加混凝土压重层。

(3)锚杆加固:利用锚杆将地下结构与周围地层锚固在一起,提高结构的稳定性。

3. 抗浮排水施工抗浮排水施工主要是通过排水设施将地下水及时排出,减小浮力对地下结构的影响。

施工方法包括:(1)排水沟:在地下结构周围设置排水沟,将汇集的地下水引至排水出口。

(2)排水管:在地下结构内部设置排水管,将结构内部的积水及时排出。

(3)排水泵站:设置排水泵站,利用泵站设备将地下水抽出。

三、抗浮工程施工质量控制1. 施工方案的合理性:根据工程特点和地质条件,制定合理的抗浮工程施工方案。

2. 施工材料的质量:选用符合设计要求的材料,确保材料质量。

3. 施工过程的控制:加强施工过程的管理和监督,确保施工质量。

抗浮锚杆工程施工方案

抗浮锚杆工程施工方案

本项目为某地下室抗浮锚杆工程,地下三层,建筑面积约为20000平方米。

由于地下水位较浅,为防止地下室底板因浮力作用而产生沉降,特采用抗浮锚杆技术进行加固。

二、施工依据1. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;2. 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001;3. 《岩土锚杆(索)技术规程》CECS22:200;4. 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012;5. 《注浆技术规程》YSJ211-92。

三、施工部署1. 施工组织形式:采用流水施工,按照施工顺序进行分段施工。

2. 施工流水段划分:根据工程实际情况,将工程划分为若干个施工流水段,确保施工进度和质量。

3. 施工进度计划:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。

四、施工准备1. 现场准备:完成施工用水用电布置,确保施工现场的用电安全;进行平面布置管理,确保施工现场的整洁有序。

2. 技术准备:组织施工人员进行技术培训,确保施工人员掌握抗浮锚杆施工技术。

3. 劳动力计划:根据工程需要,合理配置施工人员,确保施工进度。

4. 设备材料配置计划:根据工程需要,配置必要的施工设备、材料,确保施工顺利进行。

五、施工方案1. 施工工艺流程:测量放线→ 钻孔→ 清孔及测量孔深→ 锚杆体制作及安装→ 注浆→ 二次补浆→ 桩头防水处理→ 钢筋弯曲→ 锚杆的抗拨试验。

2. 施工方法:(1)测量放线:根据设计图纸,进行测量放线,确保锚杆孔位准确。

(2)钻孔:采用地质钻孔机进行钻孔,孔径应符合设计要求。

(3)清孔及测量孔深:清孔后,测量孔深,确保孔深符合设计要求。

(4)锚杆体制作及安装:制作锚杆体,安装锚杆,确保锚杆安装牢固。

(5)注浆:注浆材料应符合设计要求,注浆压力应控制在规定范围内。

(6)二次补浆:注浆后,进行二次补浆,确保注浆饱满。

(7)桩头防水处理:对桩头进行防水处理,防止地下水渗入。

(8)钢筋弯曲:根据设计要求,对钢筋进行弯曲。

基础抗浮工程施工方案

基础抗浮工程施工方案

基础抗浮工程施工方案一、工程概况基础抗浮工程是为了防止建筑物浮动而进行的一种工程。

在一些特殊的地质情况下,比如地下水位高、土质松软等,建筑物有可能出现浮动的情况,这时就需要进行基础抗浮工程。

该工程的主要目的是通过钢筋混凝土基础的加固,使建筑物在地基的深层发生变形的同时,其表面也始终保持不发生变形。

基础抗浮工程的施工,需要高度的技术和规范,才能保证建筑物的安全和稳定。

二、施工前的准备1.方案设计在进行基础抗浮工程施工前,需要先进行方案设计。

设计师要根据实际情况,进行深入的勘察和分析,确定浮动的危害及原因,然后结合建筑物的结构特点和地质条件,制定出合理的基础抗浮方案。

在设计方案时,要考虑到施工的技术要求、材料的选择、工期的安排等各方面的因素,以保证工程的质量和安全。

2.施工人员在施工前,需要确定好施工队伍。

要求队伍的人员素质高,有着丰富的施工经验,并且熟悉基础抗浮工程的施工规范和要求。

同时,还需要对施工人员进行相关的安全培训,以保证他们在施工过程中的安全。

3.施工材料在进行基础抗浮工程施工前,需要准备好相应的施工材料。

主要包括钢筋、混凝土、构造填料、固浆料等。

这些材料需要符合相关国家标准,质量稳定可靠,以保证施工的质量和安全。

4.设备准备除了施工材料之外,还需要准备好相应的施工设备。

主要包括各种机械设备、施工工具等。

这些设备需要保证运转稳定,能够满足施工需要,并且要经常进行维护和检修,以确保在施工过程中的安全。

5.安全措施在进行基础抗浮工程施工前,还需要做好相应的安全措施。

主要包括现场的安全标识、通道的设置、施工人员的安全防护等。

并且要进行现场安全培训,保证每个施工人员都能够做好自身的安全工作,避免意外的发生。

三、施工流程1.地基处理进行基础抗浮工程的第一步就是地基处理。

在施工前,需要对地基进行认真的勘查,了解其土质特点和周边环境情况。

然后,根据勘察结果,采用适当的方法对地基进行处理,比如挖土、回填、加固等,以满足建筑物对地基的稳定要求。

抗浮地基基础工程施工方案

抗浮地基基础工程施工方案

本项目位于我国某城市,占地面积约为10000平方米,总建筑面积约为50000平方米。

根据地质勘察报告,场地地下水位较高,基础埋深较大,为防止地基基础产生浮力,确保建筑物安全稳定,需进行抗浮地基基础工程施工。

二、施工方案1. 施工准备(1)组织施工人员学习抗浮地基基础施工技术,提高施工人员的技术水平。

(2)准备好施工所需材料、设备,如水泥、砂、石子、钢筋、模板、抗浮材料等。

(3)编制施工组织设计,明确施工顺序、施工方法、施工进度等。

2. 施工工艺(1)地基处理1)采用水泥土搅拌桩加固地基,提高地基承载力和抗浮能力。

2)搅拌桩施工时,按照设计要求控制桩长、桩径、桩间距等参数。

3)搅拌桩施工完成后,进行养护,确保水泥土强度达到设计要求。

(2)基础施工1)基础采用钢筋混凝土结构,按照设计要求进行钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑等工序。

2)混凝土浇筑过程中,严格控制混凝土质量,确保混凝土强度、密实度等指标符合设计要求。

3)基础施工完成后,进行养护,确保混凝土强度达到设计要求。

(3)抗浮措施1)在基础施工过程中,设置抗浮锚杆,提高地基抗浮能力。

2)锚杆施工时,按照设计要求控制锚杆长度、锚杆间距、锚杆直径等参数。

3)锚杆施工完成后,进行锚杆拉拔试验,确保锚杆承载力满足设计要求。

4)在基础四周设置排水沟,排除地表水,降低地下水位。

3. 施工质量控制(1)严格控制原材料质量,确保水泥、砂、石子等原材料符合设计要求。

(2)严格控制施工过程,确保施工质量符合设计要求。

(3)加强施工过程中的质量检查,发现问题及时处理。

(4)施工完成后,进行质量验收,确保地基基础工程质量。

三、施工进度根据施工方案,抗浮地基基础工程施工进度如下:1. 地基处理:20天2. 基础施工:30天3. 抗浮锚杆施工:15天4. 施工验收:5天总计:70天四、安全文明施工1. 施工过程中,严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。

2. 加强施工现场管理,保持施工现场整洁有序。

抗浮桩施工方案

抗浮桩施工方案

抗浮桩施工方案一、施工背景和目的抗浮桩施工是指在建筑物基础施工中,针对地下水位较高或土壤容重小的情况,为了防止建筑物因浮力而产生沉降或倾斜,采取的一种措施。

抗浮桩施工的目的是确保建筑物基础的稳定性和安全性。

二、施工方案2.1 抗浮原理抗浮桩施工的基本原理是通过在建筑物基础下安装抗浮桩来增加基础的重力,增强基础的承载能力,从而防止建筑物浮起。

抗浮桩可以分为静力抗浮桩和动力抗浮桩两种类型。

2.2 施工前准备在进行抗浮桩施工之前,需要进行必要的施工前准备工作。

2.2.1 基础设计和计算根据具体的工程要求和现场条件,进行基础设计和计算,确定抗浮桩的数量、直径、深度等参数。

2.2.2 地质勘探和水文地质调查进行地质勘探和水文地质调查,了解地下水位、土层情况等,为施工提供必要的数据和参考。

2.2.3 施工材料和设备准备准备好所需的施工材料和设备,包括抗浮桩、钢筋、混凝土、打桩机等。

2.3 施工步骤抗浮桩施工包括以下步骤:2.3.1 打桩定位和标高控制根据设计和计算结果,确定抗浮桩的位置和标高,进行打桩定位和标高控制。

2.3.2 打桩施工使用打桩机进行打桩施工,根据设计要求确定桩的直径和深度,保证桩的质量和密度。

2.3.3 筏板浇筑待抗浮桩施工完成后,进行筏板的浇筑工作。

根据设计要求,使用混凝土对抗浮桩进行包覆,形成均匀的基础负荷。

2.4 安全措施在抗浮桩施工过程中,需要采取必要的安全措施,确保工人的安全和施工的顺利进行,包括:•建立安全警示标志,警示施工现场;•严格遵守施工规范和操作规程,确保施工质量;•提供必要的安全防护设施,如安全帽、安全绳等。

三、施工质量控制为了确保抗浮桩施工的质量,需要进行相应的质量控制。

3.1 抗浮桩的验收标准抗浮桩的验收标准一般包括以下要求:•桩的直径和深度符合设计要求;•桩的质量符合规范要求,无裂纹、掉渣等缺陷;•桩的排列间距和标高均符合设计要求。

3.2 施工质量检查施工过程中应进行相应的质量检查,确保施工的质量符合要求。

筏板基础及抗浮锚杆施工方案

筏板基础及抗浮锚杆施工方案

筏板基础及抗浮锚杆施工方案抗浮锚杆是一种用于固定浮动物体以防止浮动的结构,常用于水坝、浮桥和码头等工程中。

抗浮锚杆通常由筏板和锚杆两部分组成,筏板用于加大锚杆与基础之间的承载面积,锚杆则负责承受浮力的反作用力。

下面是一份抗浮锚杆施工方案,包括筏板基础的施工和抗拔试验的步骤。

一、筏板基础施工步骤:1.基础准备:根据设计要求,在适当的位置挖掘基础坑,确保足够的基础面积和深度。

挖掘后,用清水冲洗坑底,清除杂物和泥沙。

2.基础加固:在坑底铺设一层细石混凝土,厚度为10-15厘米。

然后,在细石混凝土上再浇筑一层粗石混凝土,厚度为15-20厘米。

确保混凝土的质量稳定和密实。

3.筏板安装:制作预制筏板,并在基础上将筏板放置在适当的位置。

筏板的大小和形状应按照设计要求进行调整,以确保其足够承载浮力的力度。

4.筏板固定:将筏板与基础连接起来,可以使用焊接和螺栓连接等方式。

确保筏板与基础之间的连接紧固可靠,以防止浮动物体的浮动。

5.筏板充填:在筏板上进行充填作业,可以使用砂浆、石子、碎石等材料填充。

充填的厚度和材料种类应根据设计要求进行选择,并确保充填物的质量符合要求。

二、抗拔试验步骤:1.试验准备:根据设计要求,选择合适的试验设备,包括沉箱、抗拔载荷计和测试仪器等。

将试验设备安装到锚杆上,并对其进行检查和校准。

2.试验标准:依据相关规范和标准,确定抗拔试验的方法和要求。

包括试验负荷、试验时间和记录等。

3.试验执行:在锚杆上施加试验负荷,逐渐增加负荷直到达到设计要求的试验负荷。

试验过程中,密切关注试验设备的工作状态和数据的收集。

4.试验结果分析:根据试验数据和设计要求,对试验结果进行分析和评估。

包括判断锚杆的抗浮能力和筏板基础的稳定性等。

5.试验记录和报告:将试验过程中的数据、观察和评估结果等记录下来,并编写试验报告。

试验报告应包括试验目的、方法、结果和结论等。

通过以上施工步骤的实施,可以保证筏板基础和抗拔试验的顺利进行。

抗浮基础施工方案

抗浮基础施工方案

抗浮基础施工方案一、工程概况与目标本工程为一项重要的建筑项目,位于[地点]。

工程的主要目标是确保建筑物在地下水位较高或受浮力影响较大的环境下能够稳固地立于地面上,避免因浮力造成的结构破坏或安全隐患。

为确保建筑物的安全稳定,我们制定了本抗浮基础施工方案。

二、抗浮设计原则在设计抗浮基础时,我们遵循以下原则:确保建筑物在地下水位波动或浮力作用下保持稳定;充分利用地下土层的承载能力,合理分布荷载;采用合适的抗浮材料和技术,确保基础工程的施工质量;考虑地质条件、环境因素和建筑物使用要求,综合确定抗浮设计方案。

三、施工准备与材料在施工前,需进行以下准备工作:对施工现场进行详细的地质勘察,了解地下水位、土层分布等信息;制定详细的施工计划和方案,明确施工流程、质量要求和安全措施;准备抗浮施工所需的材料,如防水材料、抗浮锚杆、钢筋等,并确保材料质量符合规范要求。

四、基础施工流程抗浮基础施工流程主要包括:施工现场准备,包括场地清理、排水设施建设等;基础开挖,根据设计要求进行土方开挖;基础垫层施工,铺设防水材料和排水设施;抗浮锚杆安装,按照设计要求进行锚杆埋设;基础钢筋骨架搭建,确保钢筋的布置和连接符合设计要求;基础混凝土浇筑,保证混凝土的强度和质量;基础养护,确保混凝土达到设计强度。

五、抗浮措施与技术为确保抗浮效果,我们采取以下措施和技术:采用防水材料对基础进行封闭处理,防止地下水渗透;设置排水设施,确保地下水能够及时排出;使用抗浮锚杆,将建筑物与地层牢固连接,提高整体稳定性;在基础底部设置排水层,减小地下水对基础的影响;加强基础与上部结构的连接,确保整体结构的稳定。

六、质量控制与检测为确保抗浮基础施工质量,我们进行以下质量控制和检测:对施工材料进行严格检查,确保材料质量符合规范要求;在施工过程中进行质量检查,确保每个施工环节的质量符合设计要求;对基础进行质量验收,确保基础质量达到设计要求;对抗浮效果进行检测,确保建筑物在浮力作用下保持稳定。

抗浮锚杆及桩基工程施工方案

抗浮锚杆及桩基工程施工方案

本工程位于某市某区,主要施工内容包括抗浮锚杆及桩基工程。

该工程为新建住宅小区,占地面积约20万平方米,总建筑面积约50万平方米。

地基土层主要为粉土、粉砂,地下水位较浅,因此需要进行抗浮锚杆及桩基工程,以确保建筑物的稳定和安全。

二、施工方案1. 抗浮锚杆施工(1)锚杆设计:根据地质勘察报告,锚杆长度为10米,直径为28毫米,锚杆间距为2米,锚杆倾角为15度。

(2)施工工艺:首先,进行锚杆孔位放样,确保锚杆孔位准确无误。

然后,采用风钻成孔,孔径略大于锚杆直径。

成孔后,进行锚杆注浆,注浆材料为水泥浆,注浆压力为0.5MPa。

最后,将锚杆插入孔中,采用锚杆张拉机具进行张拉,张拉力为设计张拉力的95%,张拉时间为30分钟。

2. 桩基施工(1)桩基设计:桩基采用旋挖钻孔灌注桩,桩径为600毫米,桩长为15米,桩顶标高为-1.5米。

(2)施工工艺:首先,进行桩位放样,确保桩位准确无误。

然后,采用旋挖钻机进行钻孔,钻孔过程中注意控制孔位和孔径。

钻孔完成后,进行清孔,确保孔内无杂物。

接着,进行钢筋笼制作和吊装,钢筋笼采用双层双向配筋,主筋直径为16毫米。

最后,进行混凝土浇筑,采用导管法进行浇筑,浇筑过程中注意控制混凝土质量。

3. 施工要点(1)施工前,对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和质量要求。

(2)施工过程中,加强现场监控,确保施工质量符合设计要求。

(3)做好施工记录,包括锚杆长度、锚杆倾角、桩基长度、桩径等数据。

(4)施工过程中,注意环境保护,做好噪音、扬尘、废水等污染物的处理。

三、施工进度安排1. 抗浮锚杆施工:预计工期为30天。

2. 桩基施工:预计工期为45天。

四、质量保证措施1. 严格遵循国家相关规范和标准,确保施工质量。

2. 加强施工过程监控,对施工质量进行检验和验收。

3. 做好施工记录,为工程质量提供依据。

4. 定期对施工人员进行培训,提高施工人员的技术水平。

通过以上施工方案,确保抗浮锚杆及桩基工程的质量和安全,为新建住宅小区的顺利建设提供保障。

抗浮施工方案

抗浮施工方案

抗浮施工方案抗浮施工是为了防止建筑物因地下水位上升或者土壤液化而发生浮动的现象,保障建筑物的稳定性和安全性。

下面是一个抗浮施工的方案:1. 地质勘察与分析:在进行抗浮施工前,需要对施工地区进行地质勘察与分析,了解地层情况、地下水位以及土壤情况等。

通过地质勘察报告,确定施工方案的具体细节。

2. 地基处理:根据地质勘察报告的结果,对地基进行相应的处理。

如果土层较软或者存在液化的风险,则需要采取加固措施,如挖坑灌注桩、钢板桩或混凝土桩等。

通过加固地基,提高地基的承载能力和稳定性。

3. 超重处理:通过在建筑物底部放置额外的负重,增加建筑物自重,抵抗地下水位上升带来的浮动力。

可以采用深埋重物、填充重力体或者增加地下室层数等方式实现超重处理。

4. 防渗防浮层施工:在地基处理完成后,需要在地基底部铺设防渗防浮层。

防渗材料可以采用特殊的防水膜、高密度聚乙烯膜等,以阻隔地下水的渗透。

同时,防浮层可采用抗浮桩、钢筋混凝土梁等,以增加建筑物的承载面积和稳定性。

5. 排水系统设计:在施工过程中,要确保建筑物周围的排水系统完善。

通过设计合理的雨水排水系统和排水管道,及时排除建筑物周围的孔隙水,减轻地下水位上升对建筑物的影响。

6. 监测与维护:在施工完成后,需要对建筑物进行定期的监测与维护。

通过安装监测设备,实时监测建筑物的沉降、倾斜以及地下水位的变化。

如有必要,及时采取补救措施,以保持建筑物的稳定性。

通过以上抗浮施工方案,可以有效地防止建筑物因地下水位上升或土壤液化而导致的浮动问题。

抗浮施工的设计要科学、合理,具体方法的选择需要根据地质情况、地下水位等因素进行综合考虑。

同时,在施工过程中需要严格按照相关标准和规范进行操作,确保施工质量和安全。

基础抗浮工程施工方案设计

基础抗浮工程施工方案设计

一、工程概况本工程为某住宅小区基础抗浮工程,建筑面积约10万平方米,占地面积约5万平方米。

基础形式为筏板基础,采用钢筋混凝土结构。

工程地质条件复杂,地下水位较高,需进行抗浮处理。

二、施工方案设计原则1. 确保工程质量和安全;2. 优化施工工艺,提高施工效率;3. 降低工程成本;4. 环保施工,减少对环境的影响。

三、施工方案设计内容1. 施工准备(1)施工人员:组织专业施工队伍,进行技术培训和安全教育。

(2)施工材料:准备足够的钢筋、水泥、砂石等原材料,确保质量符合设计要求。

(3)施工设备:配置挖掘机、搅拌机、混凝土泵等施工设备。

2. 施工工艺(1)基坑开挖:按照设计图纸要求,开挖基坑,确保基坑尺寸、形状符合设计要求。

(2)基础垫层施工:在基坑底部铺设垫层,确保基础垫层平整、坚实。

(3)钢筋绑扎:按照设计图纸要求,绑扎钢筋,确保钢筋间距、保护层厚度符合规范。

(4)混凝土浇筑:采用混凝土泵进行浇筑,确保混凝土密实、均匀。

(5)抗浮措施① 设置排水沟:在基础周边设置排水沟,将地下水位降至基础以下。

② 设置降水井:在基础周边设置降水井,通过降水井降低地下水位。

③ 设置抗浮锚杆:在基础底部设置抗浮锚杆,将基础与周围土体连接,提高基础的稳定性。

④ 设置抗浮板:在基础底部设置抗浮板,提高基础的抗浮能力。

3. 施工质量控制(1)原材料质量控制:严格把控原材料质量,确保原材料符合设计要求。

(2)施工过程控制:加强施工过程中的质量控制,确保施工质量符合规范。

(3)验收标准:按照国家相关规范和标准进行验收,确保工程质量合格。

4. 施工进度安排根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。

四、安全措施1. 施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全。

2. 施工过程中,加强安全管理,防止发生安全事故。

3. 定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。

五、环保措施1. 施工过程中,加强环境保护,减少对周围环境的影响。

基础抗浮锚杆后施工工法

基础抗浮锚杆后施工工法

基础抗浮锚杆后施工工法基础抗浮锚杆后施工工法一、前言基础抗浮锚杆后施工工法是一种应对基础浮动的解决方案,通过设置抗浮锚杆来保证基础的稳定性。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点1. 抗浮锚杆后施工工法具有施工简单、周期短、成本低的特点,适用于各类基础浮动问题的解决。

2.该工法可以有效地抵抗地下水或土壤水分变化导致的基础浮动,确保建筑物的稳定性。

3. 采用抗浮锚杆后施工工法可以减少土方开挖量,降低对周围环境的影响。

4. 该工法具有灵活性,可适应不同类型的基础结构,如建筑物、桥梁、隧道等。

三、适应范围抗浮锚杆后施工工法适用于各类基础浮动问题,包括但不限于地下水位变化引起的浮动、土壤水分含量变化导致的浮动等。

四、工艺原理抗浮锚杆后施工工法的原理是通过设置一定数量和间距的抗浮锚杆,将基础与地下浅层土体形成一体,使其具有足够的抗浮能力。

采取以下技术措施:1. 选择适当的锚杆长度和直径,以确保抗浮锚杆与基础充分连接。

2. 根据工程实际情况确定锚杆的布置数量和间距,以满足抗浮要求。

3. 选用高强度的锚杆材料,如钢筋混凝土、预应力钢筋等,以保证抗浮锚杆的稳定性和可靠性。

五、施工工艺1. 基础准备:清理基础表面,并标记抗浮锚杆的布置位置。

2. 钻孔施工:进行抗浮锚杆的钻孔施工,保证孔径的准确度和垂直度。

3. 锚段安装:将抗浮锚杆锚段放入孔内,并用注浆材料充填孔隙。

4. 抗浮锚杆连接:在抗浮锚杆的顶部设置连接件,与基础连接,在连接部位使用耐力材料进行加固。

5. 后续施工:进行基础的进一步施工,如混凝土浇筑、基础墙体施工等。

六、劳动组织在抗浮锚杆后施工工法中,需要组织钻孔工、锚杆安装工、注浆工、连接件安装工等多个施工工种的协同合作。

七、机具设备该工法所需的机具设备包括钻孔机、注浆设备、连接件安装工具等。

八、质量控制1. 钻孔质量控制:监测钻孔的垂直度和孔径的准确度,以确保抗浮锚杆的正确安装。

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法(2)

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法(2)

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法砂石换填基础抗浮锚杆施工工法一、前言砂石换填基础抗浮锚杆施工工法是一种用于处理浅埋基础抗浮问题的施工工法。

该工法以砂石换填为主要处理手段,结合抗浮锚杆技术,能够有效地防止基础浮起,保证基础的稳定性和安全性。

二、工法特点1. 高效经济:采用砂石换填的方法,可充分利用现场土方资源,减少运输成本,同时施工效率高,能够快速完成工程。

2. 抗浮稳定:通过在基础底部设置抗浮锚杆,有效地增加了基础的抗浮性能,防止基础浮起。

3. 环保可持续:该工法能够最大限度地利用现场土方资源,减少对环境的破坏,符合可持续发展的要求。

三、适应范围砂石换填基础抗浮锚杆施工工法适用于以下情况:1. 建筑基础浅埋,存在浮起风险的情况。

2. 基础底部土层土质较差,不具备足够的承载力和稳定性的情况。

3. 工程要求快速施工,且经济效益要求较高的情况。

四、工艺原理1. 施工工法与实际工程之间的联系:通过砂石换填填实低承载力土层,形成稳定的基础平面,再通过抗浮锚杆来增加基础的抗浮能力,使基础在承受荷载时不会浮起。

2. 采取的技术措施:施工过程中,需要进行土方开挖,清理碎石,填充砂石,并设置抗浮锚杆。

五、施工工艺1. 土方开挖:根据设计要求,进行基础底部的土方开挖,并保持基础平整。

2. 清理碎石:清理基础底部的碎石,并将其清除至设计标高以下。

3. 砂石换填:将砂石进行振实填充,形成稳定的基础平面。

填充过程中,需要注意砂石的振实度和均匀性。

4. 抗浮锚杆施工:根据设计要求,在基础底部设置抗浮锚杆,通过加固基础的底部土层,增加基础的抗浮能力。

六、劳动组织施工过程中需要进行土方开挖、砂石换填、抗浮锚杆施工等工作,需要合理组织施工人员,确保施工流程的顺利进行。

七、机具设备1. 挖掘机:用于土方开挖。

2. 碎石清理设备:用于清理基础底部的碎石。

3. 振实设备:用于振实砂石填充。

八、质量控制1. 砂石填充的振实度:通过振实设备进行振实操作,保证填充砂石的振实度达到要求。

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法

砂石换填基础抗浮锚杆施工工法砂石换填基础抗浮锚杆施工工法一、前言砂石换填基础抗浮锚杆施工工法是一种用于处理浅层基础抗浮问题的施工方法。

传统的基础处理方法中,常常需要进行深层基础开挖和加固,费时费力,不适用于具有特殊地质条件的工程。

而砂石换填基础抗浮锚杆施工工法通过提高地基承载力和抗浮能力,是一种有效的解决方案。

二、工法特点1. 简化施工过程:相比传统的基础处理方法,砂石换填基础抗浮锚杆施工工法操作简便,施工周期缩短。

2. 经济节能:砂石材料易于获取,施工成本相对较低,且无需大量使用机械设备,节约了能源和人力资源。

3. 可行性广泛:砂石换填基础抗浮锚杆施工工法适用于各种地质条件,适应范围广,可以处理诸如管道、桥梁、建筑物等不同类型的工程。

4. 抗浮效果显著:通过换填砂石,并采用抗浮锚杆方式对地基进行加固,能够有效增加地基的抗浮能力,确保基础的稳定性。

三、适应范围砂石换填基础抗浮锚杆施工工法适用于以下工程:1. 地基基础抗浮加固:用于抵御沉降性土层、浅层地下水位较高、地下水压力较大等造成的基础浮起问题。

2. 水利工程:包括河道的支撑墙、防浪墙、闸门等的基础抗浮加固。

3. 桥梁工程:特别适用于河流、湖泊等基础条件复杂的桥梁,能够提供稳定的基础支撑。

4. 建筑工程:用于建筑物地下结构的基础抗浮加固,确保建筑物的稳定性。

四、工艺原理砂石换填基础抗浮锚杆施工工法通过换填砂石材料,提高地基的承载力,实现地基的加固。

具体工艺如下:1. 确定砂石填料:根据地质条件和工程需求,选择合适的砂石填料,并对填料进行筛分和清洗处理,确保填料质量。

2.地基处理:在地基表面挖掘一定深度的沉降槽,清除松软土层和浮土,并采取必要的处理措施,如加设隔离层。

3. 砂石填料换填:在沉降槽中逐层换填砂石,并采取合理的压实措施,保证填料层的密实度。

4. 锚杆施工:对填料层进行抗浮锚杆施工,通过巩固填料与地基之间的联系,增加地基的抗浮能力。

五、施工工艺砂石换填基础抗浮锚杆施工工法包括以下施工阶段:1. 前期准备:确定施工范围、调配所需材料和设备,制定施工计划和安全措施。

北京基础抗浮锚杆施工方案

北京基础抗浮锚杆施工方案

北京基础抗浮锚杆施工方案1. 概述本文档旨在提供北京地区基础抗浮锚杆的施工方案。

基础抗浮锚杆是一种用于增加基础稳定性的重要施工技术,可以有效防止建筑物在复杂地质条件下失稳的风险。

2. 施工前准备工作在进行基础抗浮锚杆的施工前,需要进行以下几项准备工作:•地质勘察:对施工地点进行详细的地质勘察,评估地质情况。

•结构设计:根据地质勘察结果,进行结构设计,确定基础抗浮锚杆的数量和布置。

•材料准备:采购所需的锚杆、钢筋、螺栓等材料,并进行检查和验收。

3. 施工步骤3.1 准备工作在施工前,需要进行以下准备工作:•清理施工现场,确保安全通道畅通。

•安装施工标志牌,提示施工区域的危险性。

•撤离地下管线和设备,以防损坏。

3.2 钻孔根据结构设计要求,在选定的位置进行钻孔施工。

具体步骤如下:1.确定钻孔位置,并采用标注杆进行标记。

2.进行钻孔,根据设计要求确定孔径和孔深。

3.在钻孔过程中,及时排除钻孔中的泥浆和碎屑,保持孔内清洁。

3.3 安装锚杆在完成钻孔后,进行锚杆的安装。

具体步骤如下:1.清洗钻孔,确保孔内干净无杂质。

2.把锚杆插入钻孔中,使其深入到设计的位置。

3.使用注浆泵将浆液注入钻孔中,填满孔隙。

3.4 固结锚杆在安装锚杆后,需要进行固结处理。

具体步骤如下:1.等待注浆硬化,一般需要等待24小时以上。

2.确认注浆硬化后,使用扳手或电动工具重新拧紧锚杆,确保其紧固度。

3.5 防护处理在完成锚杆固结后,进行防护处理,以保护锚杆免受外部环境的侵害。

具体步骤如下:1.在锚杆头部和暴露在地面上的部分涂刷防锈漆,以延长锚杆的使用寿命。

2.使用防护罩或其他遮挡物,避免锚杆暴露在恶劣的气候条件下。

4. 施工质量控制为确保基础抗浮锚杆的施工质量,需要进行严格的质量控制。

具体措施如下:•施工过程中,对钻孔和锚杆的尺寸、位置等进行检查和测量。

•锚杆的安装必须符合设计要求,并进行注浆固结处理。

•对施工中发现的偏差和问题,及时进行整改和调整。

地基基础抗浮锚杆施工工法(2)

地基基础抗浮锚杆施工工法(2)

地基基础抗浮锚杆施工工法地基基础抗浮锚杆施工工法一、前言地基基础抗浮锚杆施工工法是一种应用于土木工程中的地基处理技术,旨在增加地基的稳定性和抗浮能力。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例,以帮助读者了解和应用该工法。

二、工法特点地基基础抗浮锚杆施工工法具有以下特点:1. 抗浮能力强:通过锚杆的固定作用,有效增加地基的抗浮能力,避免地基随着浸水或地下水位上升而失稳。

2. 施工简便:工法操作简单,无需大量运输材料,施工过程快速高效。

3. 经济实用:相对于传统的地基处理技术,该工法成本相对较低,能够为实际工程提供经济性解决方案。

三、适应范围地基基础抗浮锚杆施工工法适用于以下场景:1. 土基较弱:对于土基较弱的地区,通过锚杆的加固可以增强地基的稳定性。

2. 地下水位较高:针对地下水位较高的地区,该工法能够有效防止地基的浮动。

3. 地震区域:地基基础抗浮锚杆施工工法也适用于地震区域,能够提高建筑物的抗震能力。

四、工艺原理地基基础抗浮锚杆施工工法的工艺原理是通过锚杆的固定作用,增加地基的抗浮能力。

在施工过程中,首先需要对地基进行处理,包括挖掘基坑、清理地表杂物和土壤加固等。

然后,将锚杆安装到地基内,通过钢筋混凝土的灌注和固化,将锚杆与地基紧密连接。

最后,进行锚固试验和负荷测试,确保锚杆的稳定性和抗浮能力。

五、施工工艺地基基础抗浮锚杆施工工法包括以下几个施工阶段:1. 基坑开挖:根据设计要求,开挖基坑,清理基坑内的杂物,确保施工区域清洁。

2. 地表处理:清理地表杂物,平整地面,为下一步的锚杆安装做好准备。

3. 土壤加固:对地基进行土壤加固,如灌注混凝土或注浆处理,增强地基的稳定性。

4. 锚杆安装:安装预埋锚具,并将钢筋混凝土灌注至锚杆空心管内,使之与地基紧密连接。

5. 锚固试验和负荷测试:对安装完成的锚杆进行锚固试验和负荷测试,检验锚杆的稳定性和抗浮能力。

抗浮地基处理工程施工方案

抗浮地基处理工程施工方案

抗浮地基处理工程施工方案1. 项目概述本施工方案旨在介绍抗浮地基处理工程的施工步骤和方法。

该工程的目标是确保建筑物在地下水位上升、土壤变软或其他地质条件不稳定情况下,能够有效地抵抗地基浮动。

2. 施工准备2.1 环境调查和分析:在施工前,对施工区域进行环境调查和土壤分析,以了解地质条件和地下水位的情况。

2.2 设计方案确认:根据环境调查和分析的结果,确认抗浮地基处理工程的设计方案,并与相关设计人员进行沟通和核实。

2.3 施工材料准备:根据设计方案,采购适当的施工材料,包括强固剂、地锚和其他必要的材料。

3. 施工步骤3.1 地基预处理:将地基表面清理干净,并修整成平整的基准面。

确保地基表面没有杂物、碎石或其他障碍物。

3.2 钻孔施工:根据设计方案要求,在地基中钻探孔洞,并根据需要进行孔洞加固。

3.3 注浆灌注:将预先准备好的强固剂注入孔洞中,并在灌注过程中进行振动和压实。

3.4 注浆硬化:等待强固剂在孔洞中充分硬化,确保地基得到了足够的加固。

3.5 地锚施工:根据设计方案要求,在地基周围或其他适当的位置安装地锚,以增强地基的稳定性。

3.6 施工检查和测试:在施工完成后,对整个工程进行检查和测试,确保地基处理工程达到预期的效果。

4. 安全措施4.1 施工现场安全:在施工现场设置必要的安全警示牌和标志,确保工作人员和周围环境的安全。

4.2 人员培训:对施工人员进行必要的培训,包括安全操作规程、防护措施和应急处理等方面的知识。

5. 环境保护5.1 废弃物处理:合理处理施工产生的废弃物,确保不对环境造成污染。

5.2 水资源合理利用:在施工过程中合理利用水资源,控制用水量,并对废水进行妥善处理。

6. 施工进度和质量控制6.1 施工计划:制定详细的施工计划,包括施工步骤、时间安排和人员分配等内容。

6.2 施工监督:安排专业人员对施工过程进行监督,并及时发现和处理施工质量问题。

6.3 质量检验:对施工过程中的关键节点进行质量检验,确保施工质量符合设计要求。

基坑的抗浮要求

基坑的抗浮要求

基坑的抗浮要求
基坑的抗浮要求主要取决于地下水位和土层的性质。

在地下水位较高或土层松软的情况下,基坑的抗浮要求会更高。

为了满足基坑的抗浮要求,可以采取以下措施:
1. 降低地下水位:通过设置排水沟、集水井等排水设施,将地下水位降低到基坑以下,以减轻地下水对基坑的压力。

2. 增加基坑的侧壁支撑:通过设置支护结构,如钢板桩、水泥土墙等,增加基坑侧壁的支撑力,防止侧壁变形和失稳。

3. 增加基坑底部的压重:通过在基坑底部铺设砂石、砖块等材料,增加基坑底部的压重,以降低地下水对基坑的压力。

4. 考虑采用抗浮桩:在某些情况下,可以考虑在基坑底部设置抗浮桩,以增加基坑的抗浮能力。

需要注意的是,不同的工程地质条件和设计要求,抗浮措施也会有所不同。

因此,在进行基坑设计时,应充分考虑地质条件、地下水位等因素,并采取适当的抗浮措施,以确保基坑的安全稳定。

抗浮配重混凝土方案

抗浮配重混凝土方案

抗浮配重混凝土方案1. 引言在建筑工程中,地基基础是支撑整个建筑结构的重要组成部分。

然而,在某些特殊的情况下,例如建筑物所在地地下水位较高的地区,地基容易出现浮起现象。

为了解决这个问题,需要采取一定的措施来抗浮。

本文将介绍一种抗浮配重混凝土方案,用于提高地基基础的稳定性。

2. 方案概述抗浮配重混凝土方案是通过在地基基础上增加配重混凝土层,增加地基基础的自重,从而达到抗浮的效果。

该方案适用于地下水位较高,地基容易浮起的情况,能够有效改善地基基础的稳定性。

3. 方案流程本方案的主要流程包括:设计方案确定、施工准备、浇筑配重混凝土层、养护、验收等步骤。

3.1 设计方案确定在进行抗浮配重混凝土方案设计之前,需要对地基情况进行详细的调查和分析,包括地下水位、地基土壤类型、地基承载力等参数的获取。

同时,还需要根据建筑物的荷载情况和地基承载力要求,确定合适的配重混凝土层设计厚度和面积。

3.2 施工准备在施工前需要进行充分的准备工作,包括清理施工现场、搬运设备和材料、制定施工方案等。

此外,还需要进行安全防护措施,确保施工过程的安全可靠。

3.3 浇筑配重混凝土层浇筑配重混凝土层是整个方案的关键步骤。

在浇筑前需要按照设计要求进行混凝土配比的确定,确保混凝土的质量稳定。

然后要进行混凝土的搅拌和运输工作。

最后,将混凝土倒入地基基础上,通过均匀铺设和压实手段确保配重混凝土层的平整和紧实。

3.4 养护配重混凝土层浇筑完成后,需要进行适当的养护工作,以保证混凝土的强度和稳定性。

具体养护时间和养护措施需根据混凝土材料的特性和环境条件进行确定。

3.5 验收在配重混凝土层养护完成后,需要进行验收工作,包括混凝土层厚度的检测、平整度的检验、施工工艺和质量的评估等。

只有通过验收,方可确定抗浮配重混凝土方案的工程质量是否合格。

4. 方案优势抗浮配重混凝土方案具有以下优势:•简单易行:方案的实施过程相对简单,不需要复杂的施工设备和技术。

•节约成本:与其他抗浮方案相比,配重混凝土方案的施工成本较低。

《建筑工程抗浮技术标准》jgj 476-2019 主要问题释义

《建筑工程抗浮技术标准》jgj 476-2019 主要问题释义

《建筑工程抗浮技术标准》jgj
476-2019 主要问题释义
《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019)是中国建设部制定的针对建筑工程抗浮技术的标准,主要规范了建筑物基础的抗浮设计、施工和验收等方面的要求。

以下是该标准的一些主要问题的释义:
1. 抗浮设计:指建筑物基础在面对特定地质条件(例如地震、洪水等)时所需具备的抗浮能力设计要求。

该设计应包括基础设计的稳定性考虑、地下水排除或排水、基础材料的选择等。

2. 抗浮施工:指按照《建筑工程抗浮技术标准》要求进行基础施工的过程。

具体包括基坑开挖、基础浇筑、土方回填等工作,以确保基础结构的稳定性和抗浮能力。

3. 地质调查:基于地质学原理和方法,对建筑工程所在区域进行勘察和调查,了解地质构造、土壤性质、地下水位等情况,并提供相关数据和分析结果,为抗浮设计和施工提供依据。

4. 抗浮验收:指对建筑物基础的抗浮设计和施工的检
验和验证工作。

包括检查设计文件的合规性、施工质量是否符合规范要求等。

5. 防浮措施:根据抗浮设计和施工要求,采取的措施来防止基础浮升或失稳。

例如,可以采用深埋基础、增加基础重量、设置地下抗浮结构等方法来增强基础的稳定性。

这些解释可以帮助理解《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019)中提到的主要问题,具体应根据标准的具体要求和背景进行理解与应用。

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基础抗浮施工
【摘要】:随着深基础在高层建筑的应用越来越广泛,深基础施工技术也日趋完善,目前,在深基础施工实践中,我们应当高度重视高水位区的抗浮问题,如何避免或减少水浮力的影响,对保证工程的基础质量至关重要。

本文将根据工程实际施工情况,研究并探讨相应的对策与措施,以减少浮托力对深基础带来的影响与破坏。

【关键词】:基坑水位;稳定计算;抗浮措施
引言
在深基础施工中,高水位的水浮力的影响十分明显,并且,由于停电、排水系统故障、总体降水能力不足等原因,是施工难度的大大提高。

一下将通过对施工过程遇到的问题,通过抗浮里稳定计算,采取一些相应的解决措施。

一、水浮力对深基础的影响
基坑水位上升时,水浮力对在工程施工中的深基础的影响主要表现在以下几个方面:
垫层和周边防水护墙和基础底板防水层做完后会形成一个“轻体壳船”,其自重很轻,因为抗浮荷载轿小,若水位上升,水浮力就可能浮托基底垫层与防水层,特别是在基底局部加深处,如电梯井、污水池、消防水池等低洼处,其浮托力更加大,会顶坏垫层混凝土、破坏防水层,使地下大量水涌入基坑内,严重时会导致防水层局部脱离、鼓起裂开产生破坏。

地下室在外墙完成之后,顶板和梁准备施工,施工人员通常采取围护墙、外侧防水层和回填土相互跟进的方法,这样有利于边坡稳定,方便施工,有时会忘记考虑基础抗浮问题,导致水位上到回填土面以下,看起来似乎并没有什么影响,但如果抗浮荷载过小时,就会致使未完工的基础部分产生上浮现象。

当深基础施工到±0.000m时,上部结构还没有施工,万一遇停电、暴雨时,地下水位突然提升,当水浮力大于基础自重等抗浮荷载时,也会出现基础脱离而上浮等状况。

一旦出现上浮,处理复位起来就会十分困难,代价也会非常巨大。

二、引起基坑水位上升的原因
高水位地区深基础施工时,为保证施工正常进行,必定会采取降水或阻水帷幕等措施。

通常情况下,因水位控制较低,水浮力对基础造成破坏不大,但遇到特殊情况时,水位升高到一定程度,水浮力增大,就会出现一些问题。

比如:停电使排水系统无法运转。

停电时间过长,基坑水位快速上升,在渗透系数很大的地层情况下显得更为突出;总体降低水为能力不足。

如果降水方案是按枯水期设计的,遇到施工进度延迟,进入丰水期,又没有及时采取相应措施,就会因排水
量小于进水量而导致地下水位逐步上升;另外,由于有些工程地势低洼,周围排水系统不完善,挡水措施不当,大量雨水汇集进入基坑,也会引起基坑水位上升。

三、抗浮的稳定措施
在进行高水位地区深基础施工时,施工人员必须明确的抗浮重要性,了解工程各实际阶段施工情况,分别采取一些相应的抗浮措施。

基础施工组织设计的编制,应考虑抗浮具体措施,必要时要对没阶段警戒水位设计高度进行计算,方便指导施工时的降水位控制。

降水方案设计时,要留有余地,注意排水系统可能出现的故障及相应的处理措施,考虑雨季施工的风险性。

降排水用电要有保证,关键时候应有备用电源,如备用采油发电机等。

深基础施工尽可能避开雨季。

进入雨季施工时,除落实降水措施,加强降水的组织管理外,还应该密切注意天气预报,做好下雨时的预防措施。

对基坑外围要进行有组织排水,坑周围须筑堤挡水,防止四周地面雨水汇集进入基坑,增加排水负荷促使基坑内水位迅涨。

配重抗浮。

小型水池通常不需要配重抗浮,因为池壁相距较近, 加上底板向外突出的部分上部土重和壁板与土之间摩擦力,抗浮安全系数比较容易满足规范。

配重抗浮常用有三种方法,一是在底板上部配低等级混凝土压重或者是在顶板覆土配重;二是设较厚的钢筋砼底板;三是在底板下部设低等级砼挂重。

一、二种方法的优点是简单可靠,当构筑物的自身重度与浮力相差不大时,应尽量采用配重抗浮,对工程造价的影响小,投产后亦没有管理成本。

但构筑物的自身重度与浮力相差较大时,因配重部分厚度增大及挖土排水、抗弯的增大,将会增加工程量使土建造价提高;如采用底板下设砼挂重的方法,壁板的弯矩值小,底板的钢筋用量也不会增加,但底板和挂重部分砼须用钢筋连接,施工比较麻烦,特别地下水对钢筋砼具有侵蚀性时,设挂重的方法须谨慎。

压重抗浮。

压重抗浮一般是通过在池底、池内、池顶外挑墙趾上压重来抗浮。

它的浮力较大,通常采用池体上部增重和池底增重两种方法。

采用池体上部增加自重,会很大程度上增加池底板和顶板的荷载,使底、顶板的配筋和结构厚度都相应增加,从而导致池体突出地表,致使与原设计的管路系统不配套,因此不宜用在已建结构的改造工程。

池底增重通常需将池体加深,在池内填浆砌块石或筑压重混凝土等来达到抗浮的目的。

单单增加池底的厚度,需要使用大量的混凝土,而且会占用一定的水池储水空间,影响水池的正常使用。

抗浮锚杆防水。

抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。

抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩一般为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力随着建筑荷载的改变的变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。

抗浮锚杆防水是一个大问题,要锚入坚硬岩土层为好。

灌浆强度最好与地下室砼强度在一个等级上,并且应加入微膨胀剂,防止形成地下水的通道。

锚杆钢筋会穿过底板外防水,锚杆钢筋应有防水措施。

锚杆
孔位测量。

平整场地后,对锚杆桩中心位置进行准确放样,将所要钻孔的桩位用红油漆画圆涂匀,使钻孔时标志醒目,又不易损毁;钻机就位。

抗浮锚杆桩施工的第一道工序就是将钻机安置在测设的桩位上,使钻头(潜孔锤)对准桩位;钻孔。

为了确保从开钻起到灌浆完成全过程保持成孔形状,不发生塌孔事故,应根据地质条件、设计要求、现场情况等,选择合适的成孔方法和相应的钻孔机具;锚杆钢筋加工。

抗浮锚杆是地下室岩层受拉力的关键部件。

故应采用强度高、延伸率大、疲劳强度高、稳定性好的材料;安放锚杆。

安放锚杆用铁丝将注浆管与钢筋束绑扎牢固,绑扎点每2m一个。

非锚固端预留20~40cm以方便注浆。

为防止土壤对锚杆的腐蚀,锚杆应进行防腐处理,或用抗腐蚀的特殊钢制作锚杆;回填砾石。

取粒径0.5~2mm的瓜米石,将其从锚杆孔口,缓慢倒下,回填砾石时应做到边回填边缓慢摇动锚杆,使砾石充分到达孔底并填满空洞至设计标高,确保锚杆的强度与质量。

结束语
总之,基础抗浮控制时工程施工过程中相当重要的部分,是施工质量好坏的保证,目前建筑工程中多数采用的锚杆抗浮施工,因其施工便捷且造价低廉,在我国超深基础,地下室中应用极为广泛。

但其在施工中水泥浆流失浪费较多,会造成一定范围的施工环境污染,且水泥浆配合比掌控不当易对锚杆强度和质量造成影响。

故在今后的施工与研究中应积极需找新材料、新工艺和新技术,加强抗浮锚杆桩的质量控制,减少施工中对环境的污染,确保施工质量,走绿色环保,可持续发展道路。

参考文献:
[1] 许录明抗浮锚杆在郑州市中孚广场工程中的应用[J]岩土工程界2005年(04)
[2] 贾金青陈进杰. 大型地下建筑抗浮工程的设计与施工技术[J]. 建筑技术2002,(05)
[3] 杨燕艳有关于大型地下结构抗浮桩设计研究中国期刊网
[4] 刘冬柏地下室抗浮设计中的几个问题讨论《中外建筑》2010年02月。

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