关于深基坑支护及土方开挖施工细节分析

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分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点深基坑工程是指在城市建设中,由于地下空间利用的需要而开挖的较深的基坑,用于建设地下停车场、地下商场、地铁站等。

深基坑工程的施工过程中,支护及开挖是非常关键的环节,直接关系到工程的安全和质量。

本文将从支护与开挖这两个方面进行分析,介绍深基坑工程施工的要点。

一、支护要点1. 地质勘察与分析在进行深基坑工程之前,需要对地下的地质情况进行详细的勘察和分析,包括地质层、地下水情况、地下管线等。

通过对地质情况的认真分析,可以选择合适的支护措施,保障工程的安全进行。

2. 支护结构设计在确定了地质情况后,需要根据地质条件设计相应的支护结构。

支护结构要满足承载土压力、抵抗地下水压力和抗震要求,同时要考虑施工的便利性和安全性。

常见的支护结构包括钢支撑、混凝土桩墙、土钉墙等。

3. 监测系统的设置在进行深基坑工程支护过程中,需要设置相应的监测系统,监测土体位移、支护结构受力情况、地下水位等。

通过监测系统可以及时发现问题并进行调整,保障工程的安全进行。

4. 施工工艺的选择在进行支护工程时,需要选择合适的施工工艺,包括支撑系统的安装、土体的处理等。

要根据地质情况、支护结构的特点和施工环境等因素来选择最合适的施工工艺。

5. 施工质量控制支护工程的质量直接关系到工程的安全,因此在进行支护工程时,需要进行严格的施工质量控制,包括材料的选用、施工工艺的操作等。

二、开挖施工要点1. 开挖顺序的确定在进行深基坑工程的开挖施工时,需要根据地质情况和支护结构的特点来确定开挖的顺序。

通常情况下,先进行开挖下部分,再逐步向上开挖。

2. 开挖坡度的控制在开挖过程中,需要根据地质条件来确定开挖的坡度,尽量减小土体的变形和位移,保证支护结构的稳定。

3. 土体处理的方式在开挖过程中,会遇到各种地质情况,需要采用相应的土体处理方式,包括爆破、挖掘机械、抽水等。

要根据实际情况选择合适的土体处理方式。

4. 安全防护的措施在进行开挖施工时,需要加强安全防护意识,确保施工人员的安全。

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点深基坑工程是指在城市建设中,因需要进行地下空间开发或基础工程建设而进行的深度开挖工程。

在深基坑工程中,支护和开挖施工是非常关键的环节,其质量和安全直接关系到工程的有效进行和周围环境的稳定。

深基坑工程支护及开挖施工要点十分重要,下面将针对这一话题进行详细的分析。

一、支护设计1. 地质勘察深基坑工程支护设计的第一步是进行详细的地质勘察。

通过地质勘察,可以了解地层的情况、岩土性质、地下水情况、地下管线分布等重要信息,为后续的支护设计提供数据支持。

2. 支护方案选择在进行支护设计时,需要根据地质情况和工程特点选择合适的支护方案。

针对不同的地质情况可以选择土方支护、桩板支护、横向支撑、预应力锚杆支护等不同的支护形式。

3. 结构设计支护结构的设计要满足地下水、地下建筑、地下管线等周围环境的保护要求,同时要考虑支护结构的承载能力、变形控制等因素。

在结构设计时,需要进行合理的受力分析和变形分析,确保支护结构的可靠性和安全性。

4. 施工图设计在支护设计完成后,需要进行详细的施工图设计。

施工图应包括支护结构的具体尺寸、材料、连接方式等详细信息,以便施工过程中的施工人员按图施工。

二、开挖施工1. 施工前的准备工作在进行深基坑工程开挖施工前,需要进行充分的准备工作。

包括清理场地、布置施工区域、安装围护设施、检查支护结构的施工质量等工作。

对于深基坑工程的开挖,常见的方式有机械挖掘、爆破挖掘、人工挖掘等。

不同的挖土方式对于周围环境的影响不同,需要根据具体情况进行选择。

3. 施工过程中的监测在开挖施工过程中,需要进行地下水位、地表沉降、支护结构变形等监测工作。

及时发现并处理开挖过程中出现的问题,确保施工过程的安全性和质量。

4. 安全措施开挖施工过程中的安全措施至关重要。

包括加强对施工现场的管理、设置警示标志、进行安全教育培训等措施,确保施工人员的人身安全和周围环境的安全。

三、施工注意事项1. 施工过程中要严格按照支护设计要求进行施工,不得擅自变更支护结构形式和尺寸,严格按照设计方案进行实施。

深基坑土方开挖及支护施工方案

深基坑土方开挖及支护施工方案

深基坑土方开挖及支护施工方案一、背景介绍深基坑工程是指在城市建设、地下交通等工程中,为了满足建筑面积的要求而必须采用的一种工程形式。

在深基坑工程中,土方开挖和支护是整个工程中非常关键的两个环节。

本文将介绍深基坑土方开挖及支护施工方案。

二、土方开挖1. 开挖方法深基坑土方开挖一般采用机械化开挖,主要有两种方法:•钢支撑加机械削减这种方法适用于软土场地,在进行开挖时,先围成坑壁,然后再使用大型挖掘机进行挖掘,同时在必要的位置设置支撑结构,防止坑壁垮塌。

•爆破法对于比较坚硬的地质层和岩层,采用钢支撑加机械削减可能不尽如人意,此时可以考虑采用爆破法。

该方法需要十分精准的爆破设计,避免对周围建筑和地下管线造成影响。

2. 保证施工安全深基坑土方开挖需要注意施工安全问题,除了设置支撑结构外,还需注意以下几点:•预测和评估坑壁稳定性,避免因地面下降导致坑壁发生移位塌陷等问题。

•严格遵守施工规范,加强施工现场管理,确保不发生危险事故。

•严格按照开挖方案进行作业,保证开挖质量。

三、支护施工1. 支护结构种类深基坑支护结构多种多样,常见的有:•钢管桩加张杆支撑•型钢支撑和降水•钢板桩和界面固结注浆其中,选择哪一种支护结构需要视具体情况而定。

2. 支护施工技术深基坑支护施工需要注意以下几点:•坑底设置施工平台,便于施工作业。

•根据具体坑形,选择不同的支护方式,避免出现泥石流等问题。

•支护结构需要经过设计审核和压性试验,保证其安全性和稳定性。

•严格按照设计要求和施工工艺进行支护施工,并定期进行检查和评估。

四、总结深基坑土方开挖及支护施工对于工程的安全和成功完成来说非常重要。

开挖和支护施工需要科学规划和精细管理,保证工程安全和工程质量。

因此,在施工前,需要进行开挖方案和支护工法的选择和设计,并据此进行施工。

同时,在施工过程中,需要对开挖坑体和支护结构的稳定性进行定期评估和检查,发现问题及时解决,保证深基坑施工安全。

深基坑开挖与支护安全监理实施细则(4篇)

深基坑开挖与支护安全监理实施细则(4篇)

深基坑开挖与支护安全监理实施细则深基坑开挖与支护是工程施工中一项非常重要的工作,对项目的进展和质量有着直接影响。

因此,深基坑开挖与支护的安全监理工作也显得尤为重要。

本文将从深基坑开挖与支护的过程、安全监理的目标和职责、监理实施细则等方面进行详细阐述,以保证深基坑开挖与支护工程的顺利进行。

一、深基坑开挖与支护的过程深基坑开挖与支护工程一般包括以下几个阶段:工程准备阶段、开挖阶段、支护与固结阶段、回填阶段和收尾阶段。

1. 工程准备阶段:确定基坑的位置、规模和形状,并制定详细的施工方案和工程计划。

编制施工图纸和技术文件,并向主管部门报备,申请开工。

2. 开挖阶段:按照施工方案和技术文件的要求,进行基坑的开挖工作。

要注意开挖过程中的地质情况,合理调整开挖方式和顺序,以确保施工的安全和质量。

3. 支护与固结阶段:在基坑开挖后,要对基坑边缘进行及时的支护和固结工作。

支护形式包括钢支撑、混凝土梁板支护、地下连续墙支护等。

固结方式包括锚杆固结、喷射固结等。

4. 回填阶段:在支护与固结工作完成后,进行基坑的回填工作。

要注意回填材料的选择和压实工艺,以保证基坑的稳定和安全。

5. 收尾阶段:对开挖与支护工作进行验收,检查施工的安全和质量,并及时做好资料整理和归档。

二、安全监理的目标和职责安全监理是对深基坑开挖与支护工程进行全过程、全方位的监督和控制,以保证项目的施工安全和质量。

其目标是:1. 提高施工安全水平,减少事故发生的可能性和损失。

2. 保证施工质量,确保工程的安全和可靠。

3. 合理控制施工进度,保证项目的按时完成。

安全监理的职责包括:1. 监督施工过程中的各项技术措施和方法的合理性和有效性。

对施工方案的制定、施工图纸和技术文件的编制进行审核和验收。

2. 检查施工现场的安全设施、施工机械和工艺设备的配置和使用情况,确保施工的安全和正常进行。

3. 对施工人员的培训和安全意识的宣传进行监督和指导,提高施工人员的安全意识和技能水平。

深基坑支护及土方开挖专项施工方案(最终定稿)

深基坑支护及土方开挖专项施工方案(最终定稿)

深基坑支护及土方开挖专项施工方案(最终定稿)一、前言深基坑支护及土方开挖是土木工程中重要的施工环节,对于确保工程施工的安全、顺利进行起着至关重要的作用。

本文将针对深基坑支护及土方开挖的专项施工方案进行详细的介绍和分析,旨在为工程的实施提供可行性和指导性的建议。

二、深基坑支护方案1. 选用支护形式根据工程需要和场地条件,我们拟定采用XXXX型式作为深基坑的支护方式。

这种支护形式在类似工程实践中已经得到验证,具有较高的稳定性和安全性。

2. 材料选择支护材料的选择是支护方案中至关重要的一环。

我们建议选用XXX材料作为支护材料,其具有较好的耐久性和承载能力,能够满足工程的需求。

3. 支护施工工艺支护施工的工艺流程需要科学合理,以确保支护结构的质量和稳定性。

我们将严格按照支护设计要求进行施工,采取XXXX等措施,保证支护工程的顺利进行。

三、土方开挖方案1. 土方开挖顺序土方开挖的顺序需要根据地质条件和工程要求合理安排。

我们将首先进行XXXX区域的土方开挖,然后逐步向外扩展,以确保工程的整体稳定性。

2. 开挖设备选择针对不同地质条件和开挖范围,我们将选用适当的开挖设备,确保土方开挖的效率和质量。

具体开挖设备的选择将根据现场实际情况进行调整。

3. 土方处理开挖后的土方需要及时处理,避免对周边环境造成影响。

我们将采取XXXX方式对土方进行处理,确保环境保护和施工安全。

四、总结深基坑支护及土方开挖是工程施工中重要的环节,需要我们认真设计和施工,确保工程的安全进行。

我们将按照以上方案进行实施,并密切监控施工过程,以确保工程的顺利完成。

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点深基坑工程是指在城市建设中,为了承载高层数地下建筑物的施工而进行的地下开挖工程。

这类工程常常伴随着开挖深度较大、土质条件复杂、周边环境要求高、施工风险大等特点。

而深基坑的支护和开挖施工是保障工程安全和顺利进行的重要环节。

以下就深基坑工程支护及开挖施工的要点进行分析。

一、地质勘察与分析在进行深基坑工程支护及开挖施工之前,进行地质勘察与分析是至关重要的。

地质勘察可以为工程设计提供准确的地质资料和地下水情况,同时也有助于确定支护结构的类型和尺寸。

通过地质勘察,可以对工程所在地的地层情况、地下水位、岩土性质等进行全面了解,为后续的支护设计和开挖施工提供重要数据支持。

二、支护结构的选择在深基坑工程中,支护结构的选择直接关系到工程的安全性和经济性。

一般来说,常用的支护结构包括土钉墙、钢支撑、预应力锚杆、混凝土桩等。

在选择支护结构时,需要考虑土层的稳定性、地下水位、工程开挖深度、周边环境等因素综合考虑,从而确定最合适的支护方案。

三、施工监测与控制在深基坑工程的支护及开挖施工过程中,施工监测是至关重要的一环。

通过施工监测,可以及时发现并解决可能出现的安全隐患,确保工程施工的安全顺利进行。

监测内容主要包括地下水位、土体变形、支护结构变形等多个方面,在监测过程中要及时采取相应的措施,确保工程施工的整体稳定性和安全性。

四、开挖施工的要点在进行深基坑工程开挖施工时,需要注意以下几个要点:1. 合理安排开挖顺序:一般来说,深基坑开挖时应采取逐层逐步开挖的原则,避免一次性过大范围的强烈挖掘。

通过逐层逐步开挖,可以有效减少地下土体的变形和沉降,保证工程的施工安全性。

2. 控制开挖坡度:根据不同的土质条件和工程要求,对开挖坡度进行合理控制,避免因坡度过大而导致土体塌方或者滑坡的危险。

3. 处理地下水:在深基坑工程中,地下水是一个重要的影响因素。

在开挖过程中,需要通过合理的排水系统对地下水进行处理,保证工程施工过程中的地下水位符合要求。

关于深基坑支护及土方开挖施工细节分析

关于深基坑支护及土方开挖施工细节分析

关于深基坑支护及土方开挖施工细节分析摘要:本文作者某结合实例对基坑支护采用SMW工法与组合型钢支撑、钢筋混凝土支撑和钢管预应力支撑相结合的支撑体系,并应用信息技术进行监测.确保了基坑围护结构体系的稳定和基坑周边地下公用管线以及临近建筑物的安全。

关键词:深基坑支护;SMW工法;土方开挖1 工程特点和难点1.1 场地狭窄本工程的施工场地狭窄,A区北侧地下室外墙即为道路规划红线,距天山路路侧石约7.3m,西侧地下室外墙距规划红线约8.4m,距娄山关路路侧石4.0m,南侧地下室外墙距规划红线4.6~5.3 m,红线外为1排4幢4~6层砖混结构居民住宅,距地下室外墙6.4~6.9m。

B区东侧地下室外墙距遵义路规划红线仅3.0 m.南侧地下室外墙距规划红线约1.3m,距砖混结构居民住宅10.0m,西侧地下室外墙距规划红线约10.0 m,规划红线即为一幢6层砖混结构住宅的外墙。

1.2 周围环境复杂本工程南侧为已建成的多层砖混结构住宅小区.并于近期进行了加层改造.其他三侧临街,施工中对环境要求较高。

天山路下地铁2号线正在施工,且有一出口与Al区相连;由于位于闹市中心,人流车辆繁忙,交通拥挤。

地下公用管线较多,每条路下有不同类型的管线达10条之多。

南面的旧居民楼更是保护的重点。

1.3 地下室结构超长地下室底板及外墙长度属于超长超深结构,A区地下室长207.851m,宽仅20m,除设后浇带外,还要在施T中采取相应技术措施,严格控制底板和外墙温度裂缝和混凝土收缩裂缝的发生,从而确保地下室的结构质量和使用功能。

1.4 基础深B区基坑深达10.3m,紧邻天山路和遵义路,周围管线较多,南面有近期加层的旧砖混结构民房,须在加强环境监测、确保施工安全的同时,保证周围管线、道路和建筑物的安全使用。

1.5 支护结构拆除施工影响大整个基坑围护结构均采用SMW工法桩,B区第一道支撑为钢筋混凝土结构,采用爆破法拆除,对周围环境影响较大,须切实做好防护措施,防止碎石飞溅并保证围护结构的安全,同时保护周围管线、建筑物的安全。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析一、引言大型建筑项目中,深基坑支护及土方开挖是一个关键且复杂的工程环节。

深基坑支护是为了保证施工过程中土层的稳定性和周围建筑物的安全;而土方开挖则是为了为建筑提供足够的空间。

本文将对大型建筑深基坑支护及土方开挖的施工进行分析。

二、深基坑支护深基坑支护是在土方开挖过程中对周围土体进行加固的一种工程措施。

其目的是确保基坑的稳定性,防止土体坍塌和地面沉陷,同时保护周围建筑物的安全。

1. 支护结构的选择:常见的基坑支护结构包括挡土墙、封闭式支护、明挖墙和开挖再支护。

具体选择支护结构需要考虑土壤类型、基坑深度、周边建筑物的情况以及施工期间的安全措施等因素。

2. 施工方法:在进行深基坑支护施工时,通常会采用先替换法或先爆破法来进行土方开挖。

先替换法是指先在作业区域周围控制土方开挖并进行支护,然后才进行中间地基的挖掘;先爆破法则是指先进行爆破作业,然后再进行支护。

3. 施工步骤:深基坑支护施工的一般步骤包括选址确定、土方开挖、支护结构施工和支护体验。

三、土方开挖土方开挖是指在施工过程中对基坑周围土体进行挖掘的工序。

其目的是为了腾出足够的空间进行建筑施工。

1. 土方开挖方法:常见的土方开挖方法包括人工开挖、机械开挖和爆破开挖。

人工开挖适用于小型建筑施工,机械开挖适用于中小型建筑施工,而爆破开挖则适用于大型建筑施工。

2. 土方开挖过程中的问题:土方开挖施工中常会遇到土石方的不稳定、土方塌方和地下水渗入等问题。

对于土石方不稳定问题,可以通过土方开挖前的地质勘探、合理的施工顺序安排和加固措施等来解决;对于土方塌方问题,可以采用坡度陡化、做临时护坡或设立支撑等方式来控制;对于地下水渗入问题,可以采取排水措施或者使用水封或钢板封等方式来解决。

四、施工风险分析大型建筑深基坑支护及土方开挖施工中存在一定的风险,如土方塌方、地下水渗入、地质灾害等。

为降低风险,需要采取相应的措施。

1. 土方工程风险:土方工程由于土壤性质复杂、影响因素众多,容易引发地质灾害。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析导言随着城市化进程的加速,大型建筑的建设越来越成为城市改善和发展的必要条件。

而对于如此大规模的建筑项目,地面上的施工往往难以满足需求,因此对于深基坑的支护和土方开挖施工,是成为现代建筑工程中一个不可避免的环节。

本文将从深基坑支护和土方开挖施工两个方面入手,探讨建筑工程中的相关技术和方法。

一、深基坑支护1、深基坑支护的必要性和分类在建筑项目中,由于地下室和地下车库等设施的引入,就需要在原有的基础上建造一个相对较深的基坑,这时就需要进行深基坑的支护工程。

在这种情况下,深基坑的支护不仅是为了保障施工人员的安全,更是为了保障周围建筑和地面的稳定。

深基坑支护的一般分类有四种:明挖支护,暗挖支护,复合式支护和蓝色作业。

其中明挖支护是指基坑开挖过程中的边界直接被钢模板或混凝土围护,整体的支护形式较简单,也比较容易实施。

在暗挖支护中,挖掘过程中吊梁支撑和高强度支撑的钢条和混凝土形成的支撑墙,主要应用于钢筋混凝土中等规模的建筑。

复合式支护是坑壁的混凝土梁和支撑墙,与吊梁支撑、固定撑杆、锚杆等混凝土结构相结合,可用于高层建筑和超高层建筑的支撑。

而对于蓝色作业,则是指在各种基坑开挖的过程中,工地现场与启动完成数据以及各项配合工作的高效程序,可以使施工者在更短的时间内完成建筑,同时还能保证质量和安全。

在深基坑支护的实际施工过程中,主要还是以开挖和钢筋混凝土结构为主,同时还需要使用相关的辅助设备和设施。

当进行明挖支护的过程中,就需要使用挖掘机和各种手动工具,而在暗挖支护的过程中,就需要使用一些固定撑杆和岩质拱闪支持设施。

而对于复合式支护和蓝色作业,则需要根据具体情况而使用相应的钢模板和适当的吊杆,同时还要进行好后续除尘、降噪、保温等相关处理工作。

在深基坑支护的过程中,由于工程的规模较大、施工难度比较高,因此会涉及到一定的安全问题。

具体包括:①基坑内防护设备不完善导致工人受伤;②基坑内做法和防护墙体强度不够,容易造成坑内坍塌和墙体倒塌;③基坑支撑结构材料及结构强度不够,会导致工人在坑内受到安全影响。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析1. 引言1.1 深基坑支护的重要性深基坑支护是大型建筑工程中至关重要的一环,其重要性体现在多个方面。

深基坑支护可以保障施工现场的安全。

在建造大型建筑物时,往往需要在地下挖掘较深的基坑,如果不进行有效的支护措施,就容易发生坍塌事故,导致人员伤亡和财产损失。

深基坑支护能够保护周围环境不受破坏。

在城市建设中,周围往往有其他建筑物或地下管线等设施,如果基坑支护不到位,就会对周边环境造成影响,甚至引发地质灾害。

深基坑支护也对建筑物的结构稳定和使用寿命起到关键作用。

通过合理的支护措施,可以确保基坑周围土体的稳定性,保障建筑物的正常使用。

深基坑支护在大型建筑工程中具有不可替代的重要性,是保障施工安全、保护周边环境和提高建筑物结构稳定性的关键。

在实际施工中,必须高度重视深基坑支护工作,确保其质量和效果。

1.2 土方开挖施工的挑战土方开挖施工在大型建筑深基坑工程中扮演着至关重要的角色。

土方开挖施工也面临着诸多挑战和困难。

土方开挖需要克服地质条件复杂多变的困难,包括软土、水文条件、坚硬岩层等多种情况。

这些地质条件的不确定性会给开挖过程带来一定的风险,需要通过全面的地质勘察和风险评估来有效应对。

土方开挖施工对机械设备和人力资源的要求较高,需要有足够的施工经验和技术水平来确保施工安全和效率。

土方开挖过程中会产生大量的土方和渣土,需要进行合理的处理和处置,以避免对周边环境造成污染和影响。

土方开挖施工在大型建筑深基坑工程中面临诸多挑战,需要充分考虑地质条件、施工技术、环境保护等多方面因素,才能确保工程顺利进行并取得良好的效果。

对于这些挑战,施工方需要认真对待并制定有效的施工方案和监测控制措施,以确保土方开挖施工能够顺利进行并达到预期目标。

.2. 正文2.1 地质勘察与风险评估地质勘察与风险评估在大型建筑深基坑支护及土方开挖施工中起着至关重要的作用。

地质勘察是指对工程所在地的地质情况进行详细调查和分析,包括地质构造、地质岩层、地下水情况等。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析一、引言随着城市建设的不断发展,大型建筑物的兴建已成为城市发展的重要标志。

而大型建筑物的兴建离不开深基坑支护及土方开挖施工。

深基坑工程是指为建设地下室或者地下设施而进行的地下开挖及支护工程。

在进行深基坑施工时,土方开挖施工是其中至关重要的环节之一。

本文将主要针对大型建筑深基坑支护及土方开挖施工的分析进行探讨。

二、大型建筑深基坑支护1. 深基坑支护的必要性由于深基坑工程的特殊性,其支护措施至关重要。

深基坑施工往往需要在繁忙的城市中进行,周围环境复杂,施工空间狭小。

必须采取合理的支护措施来保障施工安全。

在大型建筑深基坑支护中,常见的支护方式包括钻孔灌注桩支护、悬臂梁支撑、地下连续墙支护等。

这些支护措施都有其适用的范围和特点,需要根据实际情况进行选择和组合运用。

3. 深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术包括了支护结构的设计和施工方法的选择。

支护结构的设计需考虑地下水位、土质条件、周边建筑结构等因素,保障支护结构的稳定性和安全性。

施工方法的选择也需结合实际情况,保障施工效率和施工质量。

三、土方开挖施工土方开挖施工是指在深基坑支护后,对地下土体进行开挖的施工过程。

在进行土方开挖施工时,需要遵循安全、高效、节能环保的原则,确保工程顺利进行。

2. 土方开挖施工的注意事项在进行土方开挖施工时,需要注意排水排浆,控制土体稳定,避免塌方和坍塌,并保障周边建筑结构和设施的安全。

施工过程中还需要采用适当的劳动保护措施,确保施工人员的安全。

土方开挖施工需要使用到各种施工设备,包括挖掘机、钻孔机、装载机等。

这些设备的选择和操作需要根据实际情况进行合理安排,保障施工效率和质量。

四、结语大型建筑深基坑支护及土方开挖施工是一项复杂的工程,需要综合考虑地质条件、土体性质、周边环境等因素,确保施工安全和工程质量。

只有通过科学规划和合理施工,才能保障大型建筑工程的顺利进行和成功完成。

希望本文提供的分析内容能够对相关行业的专业人士和广大读者有所帮助。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析近年来,大型建筑的深基坑支护成为了建筑领域关注的焦点之一,因为深基坑的建造涉及到一个复杂的工程过程,需要采用适当的支护措施,以确保工程的安全和可靠性,同时也需要精细化的土方开挖施工过程来控制土体沉降和表面沉降。

本文将重点论述大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析。

1.支护类型深基坑支护通常采用墙式支护和土钉加气囊支护两种方式。

墙式支护包括梁柱式支护、钢筋混凝土挡墙式支护和拼板钢支撑式支护,而土钉加气囊支护包括钻孔土钉加气囊支撑和土钉加加筋板加气囊支护。

2.支护设计支护设计需要考虑到地下水位、土壤力学特性、坑深等相关因素,同时也需要对工程地质进行综合分析,确定合适的支护类型和参数,以确保支护结构的可靠性和稳定性。

3.支护施工支护施工需要严格按照设计要求进行,根据支护类型和参数安排相关的施工工艺和设备,充分掌握支护结构施工的各个环节,确保施工质量和效率。

二、土方开挖施工分析1.土方开挖方式土方开挖一般采用机械开挖或人工开挖两种方式。

机械开挖通常应用于深基坑土方开挖,适合于开挖大块土方,但需要对机械设备进行精细化调节,保证层块状土方开挖和排布的均匀性。

人工开挖通常应用于浅基坑施工,适合于开挖深度较浅的小块土方,但需要耗费较长的时间,人工劳动强度大。

2.土方开挖控制要点土方开挖施工需要掌握的关键控制要点包括:挖掘面的稳定性控制、地下水位的控制、土方支撑的施工和维护等。

其中,土方支护的施工和维护尤为重要,必须考虑到土体的自然稳定性,采取有效的土方支撑结构,提高支撑的刚度和强度,同时定期检查和维护支撑结构,保证土方开挖过程的平稳进行。

综上所述,大型建筑深基坑支护及土方开挖施工涉及到众多的工程技术和操作工艺,需要精心设计和周密施工,以确保工程的安全性和可靠性。

对于建筑方来说,需要结合具体工程特点和项目需求,选择合适的支护类型和土方开挖方式,并严格按照要求进行施工和管理。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析
大型建筑深基坑支护及土方开挖施工是在大型地下工程建设中非常重要的环节。

该施工过程需要精确的计划和高度专业化的施工技术,以确保施工进度的顺利进行和工程质量的达到。

针对建筑深基坑支护工程,施工方需要根据工程地质条件和设计要求,选择合适的支护方式。

常见的支护方式包括周边桩、胸墙和梁板支护等。

在进行支护施工时,施工方需要根据支护方式的不同,选择合适的施工机械和工艺,进行相应的施工作业。

在进行周边桩支护时,施工方需要使用钻孔机进行钻孔施工,然后再进行桩体灌注施工。

在进行胸墙和梁板支护时,施工方需要使用模板进行混凝土浇筑施工。

针对土方开挖工程,施工方需要进行详细的施工计划和方案。

需要确定土方开挖的深度和范围,并根据地质勘察报告中的土质情况,选择合适的土方开挖机械和工艺。

常用的土方开挖机械包括挖掘机、装载机和推土机等。

在进行土方开挖时,施工方需要根据土质情况,确定合适的开挖深度和施工速度,以确保施工的安全和效率。

在进行大型建筑深基坑支护及土方开挖施工时,施工方还需要考虑到施工过程中可能遇到的各种风险和问题,并及时采取相应的应对措施。

在进行土方开挖时,施工方需要注意地下管线的位置和保护,避免因施工操作导致管线损坏。

还需要注意施工现场的安全管理,确保施工人员和设备的安全。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析一、引言随着城市化进程的加快,大型建筑在城市中广泛应用,而大型建筑往往需要深基坑支护及土方开挖施工。

深基坑支护及土方开挖施工是大型建筑施工中必不可少的环节,是建筑物平稳、安全、高效地建设的重要保障。

在进行深基坑支护及土方开挖施工时,需要对施工过程进行全面分析,并采取合适的支护措施和施工方案,以确保施工安全和质量。

本文将从深基坑支护及土方开挖施工的基本原理、施工过程中可能遇到的问题及解决方案等方面进行深入分析,以期为相关工程施工提供一定的参考。

二、深基坑支护及土方开挖施工的基本原理1.深基坑支护原理深基坑支护是指在建筑工程中,为了开挖深度超过一定范围的基坑,并满足开挖深部基坑、周围环境及人员的安全要求,需采用各种支护措施和支护结构。

深基坑支护的主要原理是增加基坑结构的稳定性和刚性,以减少基坑变形和沉降,保证在涌水、软土质和地下管线等复杂情况下基坑支护的安全可靠。

常用的深基坑支护结构有围护墙、抗滑桩、深基坑支撑等。

2.土方开挖施工原理土方开挖施工是指将土方从地表或地下开采出来的工程活动。

开挖土方工作的目的是为了满足后续建筑工程的土地平整、地基挖掘等工作。

土方开挖施工的基本原理是在满足开挖要求的前提下,采取合理的施工方案,确保土方开挖的安全和效率。

常用的土方开挖方法有机械开挖、爆破开挖等。

在进行深基坑支护施工时,如果基坑支护设计不合理,可能会导致基坑支撑不稳定,基坑侧壁失稳,甚至引发严重安全事故。

在进行基坑支护施工前,需要对基坑支护结构进行全面的设计评估,确保其满足工程要求。

解决方案:对基坑支护设计进行多方位的评估和优化,在设计中考虑地质情况、周边环境及建筑特性等因素,设计合理的支护结构,提高基坑的稳定性和刚性。

2.施工现场环境复杂在进行深基坑支护及土方开挖施工时,施工现场环境复杂,可能存在涌水、软土层、地下管线等不利因素,给施工带来一定困难。

解决方案:在施工前对施工现场进行充分勘测,了解施工现场的地质、水文等情况,制定合理的施工方案和应急预案,加强现场监测和管理,及时应对施工现场出现的问题。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析
大型建筑深基坑的支护及土方开挖施工是建筑工程中重要且复杂的环节。

在深基坑施
工中,为了保证施工安全和工程质量,需要进行深基坑的支护设计和土方开挖施工分析。

支护设计是深基坑施工中的关键环节。

在深基坑的支护设计中,需要考虑到基坑的深度、土层的承载力、水位等因素,并结合具体的施工条件和周边环境因素进行综合分析。

常见的支护结构包括钢支撑、混凝土静压桩、土工格栅等,根据具体的施工要求进行选择
和设计。

土方开挖施工是深基坑施工的前期准备工作。

在土方开挖施工中,需要使用大型挖掘机、土方运输车辆等机械设备进行土方开挖和运输。

根据基坑的设计要求和土质条件,确
定开挖的深度、坡度和开挖的方法,同时要考虑到土方开挖过程中对周边建筑、地下管线
等的影响,并采取相应的安全措施。

1.施工前需要进行详细的工程勘察和土质分析,确保支护设计和土方开挖施工方案的
可行性和安全性。

2.施工过程中要保证现场的施工安全,严格遵守相关的施工规范和安全操作流程,做
好施工现场的安全防护工作。

3.施工过程中要定期检测和监测基坑和支护结构的变形和应力情况,及时调整施工方案,确保构筑物的稳定性和安全性。

4.积极进行环境保护,对施工过程中产生的废弃物进行分类、处理和回收利用,减少
对周边环境的影响。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工是一项复杂的工程,需要进行详细的设计和分析,并在施工过程中严格遵守相关的规范和安全管理要求。

通过科学合理的施工方案和有效的
安全监控手段,可以确保施工的顺利进行,并保证工程的质量和安全。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析一、项目背景随着城市化进程的不断推进,大型建筑的兴建成为常态。

在大型建筑的施工中,深基坑的支护及土方开挖是一个重要的施工环节。

大型建筑的深基坑支护及土方开挖工程涉及到工程机械的运用、土方开挖的技术要求、支护结构的设计与施工等多个方面,对施工组织、技术要求都有一定的要求。

二、施工步骤及关键技术点1. 土方开挖土方开挖是建筑施工中最基本的工序之一。

在土方开挖过程中,需要根据不同的土质、地下水位等因素来选择合适的开挖方式。

常用的土方开挖方式有:机械挖掘、人工挖掘和爆破挖掘等。

在进行土方开挖时,需要注意保护土体的稳定性,避免发生塌方事故。

还需要合理安排土方的堆放,以免影响周边环境。

2. 基坑支护基坑支护是深基坑工程中最重要的环节之一。

基坑支护的设计需要考虑到土体的稳定性、周边建筑物的安全性以及支护结构的施工可行性等因素。

常用的基坑支护结构有:钢支撑、混凝土梁柱支护、土钉墙等。

在进行基坑支护时,需要注意支护结构的稳定性和施工工艺的合理性,确保施工安全。

3. 土方回填土方回填是基坑支护施工的最后一道工序。

在进行土方回填时,需要根据施工要求选择合适的填筑材料,并合理控制填筑厚度和均匀程度。

还需要注意对回填土体进行加固处理,以保证填筑后基坑及周边土体的稳定性。

三、施工组织与管理1. 施工组织针对大型建筑深基坑支护及土方开挖工程,需要制定详细的施工组织设计方案。

施工组织设计方案应包括施工人员的组织与管理、工程机械的调配与使用、施工工艺与技术要求、安全生产措施等内容,确保施工按照预定计划有序进行。

2. 施工管理在施工过程中,需要进行全过程的施工管理。

施工管理包括对施工过程的监督与协调、施工现场的环境管理、施工人员的安全培训与管理等。

施工管理的目的是确保施工过程安全、高效地进行,同时保证项目质量与进度。

四、安全措施1. 施工前安全措施在进行大型建筑深基坑支护及土方开挖工程前,需要进行详细的安全评估与分析,并制定施工安全方案。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析深基坑支护是指在建筑物基础深度达到一定程度时,出现支护设备的一种施工技术。

这种技术可以完成建筑物正常施工所需的土方开挖、钢筋混凝土基础施工、地下管线敷设等任务,同时也能确保建筑物安全稳定地运行。

大型建筑深基坑支护的施工需要经历多个阶段。

首先,施工队必须对场地进行勘察和分析,确定基坑的深度和面积,以及地下管线的位置和情况。

然后,根据勘察结果,制定一份详细的支护方案,以保证基坑施工的安全性和顺利完成。

一般来说,支护方案需采用一种或多种以下技术:明挖法、暗挖法、地下连续墙等。

明挖法即在基坑内逐层挖土,同时进行支撑。

暗挖法则是在地面上挖出基坑的样式,然后从一侧挖入基坑,不必逐层挖土。

地下连续墙是隔离基坑周围的土壤,并按照特定的设计要求施加支撑力。

在选择支护技术后,施工队需根据具体施工情况确定土方开挖深度和余役深度。

土方开挖深度是指施工队从地面向下挖的最大深度,余役深度是指为了保证安全、稳定和节省成本而必须在土方开挖深度之外等施加支撑力的深度。

确定好这些基本要素后,施工队可以开始施工了。

首先,他们必须在地面挖出基坑的样式,然后按照支护方案的要求进行支撑。

接下来,施工队需要进行土方开挖。

在进行土方开挖时,一定要注意保证斜坡或支撑结构的稳定性,防止坑内坍塌或发生其他危险。

除了土方开挖,施工队还需要进行钢筋混凝土基础施工和地下管线敷设等任务。

在对钢筋混凝土基础进行施工时,必须按照支护方案的要求进行,保证其强度和稳定性。

对于地下管线的敷设,施工队必须非常仔细,以避免损坏管线。

总之,深基坑支护是一种非常复杂、高风险的施工工作。

在进行施工前,施工队必须充分了解场地情况、确定支护技术和基本要素,制定详细的施工方案,并严格遵守相关安全规定和标准,以确保工程的安全和质量。

试析建筑深基坑支护及土方开挖施工技术

试析建筑深基坑支护及土方开挖施工技术

试析建筑深基坑支护及土方开挖施工技术摘要:深基坑技术的应用,促进地下空间的合理利用。

实际上,深基坑由于边坡的高低及土质等原因,在施工过程中极易发生塌陷的情况,对施工人员造成严重的生命安全危险。

所以,现代化的深基坑施工技术,结合过往经验及项目实际情况,对项目实施过程中可能出现的难点进行合理预测,并制定相对应的解决措施,在实战中不断提高技术,务必令基坑施工的质量及安全得到保证。

关键词:建筑深基坑支护;土方开挖;施工技术1建筑基坑开挖的施工技术要点简述1.1 土方开挖1.1.1 施工前期的准备工作首先,现场施工人员需要修筑坡道,主要是为挖土及运土提供施工便利;其次,要根据实体工程的具体施工需要,选用合适的机械设备,主要包括挖土机及自卸汽车等。

1.1.2 现场标高控制及管理在项目开始进场施工之前,需要在现场设定好高程控制方格网,一般将控制点设置在需进行土方开挖的位置。

接下来需要根据设计图纸的标高要求,按照高程控制点进一步确定标高,通过水准测量仪对每一个点的开挖深度进行精准的测量。

在施工过程中还需结合人工开挖手段进行辅助施工,主要在基坑边角处无法进行机械开挖的位置。

同时施工过程中及时将场地内的松土进行清理及外运。

1.1.3 土方开挖的施工控制土方开挖施工过程中,需要预留一定厚度的土层,土层预留厚度一般控制在 150~300 mm 的范围内。

土方大开挖完毕后需进行坑槽验收,并同时进行人工找平工序。

在土方开挖的施工过程中,当出现土方超挖时,需要进行基坑回填操作,选择与现场基土一致的土源,必要时也可选用碎石料,依据设计要求及施工规范进行分层夯实。

在开挖过程中,务必重视边坡的稳定性,定期组织检查,预防塌方事故发生,严格做好护坡措施、坑底排水措施。

1.2 土方回填施工技术依照建筑设计的施工要求,进行土方回填施工之前,应该是确保填土基地施工和地下楼层墙身防水施工完成,且趋于稳定。

对回填区域进行清理,包括基坑杂物、松散土和垃圾等等,是土方回填工作的必要准备工作。

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析深基坑支护与土方开挖是大型建筑施工中的重要环节,对于保障工程安全和顺利进行起着至关重要的作用。

下面对大型建筑深基坑支护及土方开挖施工进行分析。

一、深基坑支护分析深基坑支护是指在地下开挖较深的基坑时,为了防止土壤坍塌、地面沉降、地面结构破坏等问题,采取一系列的技术措施来保证周围环境和结构的安全。

1.支护方法选择:深基坑支护的方法有很多种,如钢板桩支护、混凝土桩支护、拱形支护、激光束支护等。

选择适合的支护方法需要考虑地层情况、工程要求、施工条件等多个因素。

2.支护结构设计:支护结构的设计是深基坑支护施工的重要环节,需要考虑支护结构的稳定性、刚度、变形和承载能力等指标,确保支护结构能够承受来自四周土壤的水平压力和垂直荷载。

3.支护材料选择:支护材料的选择也是决定基坑支护质量的关键因素。

一般选择高强度的材料,如高强度混凝土、高强度钢材等,确保支护结构的强度和稳定性。

4.施工监测:在深基坑支护施工过程中,需要进行实时监测,及时发现问题并采取相应的措施。

监测内容包括支护结构变形、周边建筑物的沉降等。

二、土方开挖施工分析土方开挖是指在深基坑支护完成后,对基坑内的土方进行开挖,为后续工程施工提供条件。

1.开挖方法选择:土方开挖一般采用机械开挖的方式,如挖掘机、推土机等。

机械开挖的优点是效率高、施工速度快,适用于大规模土方开挖。

对于较深的基坑,还可以采用爆破、钻爆等方式进行开挖。

2.开挖工艺:土方开挖需要按照一定的工艺进行,首先是标定开挖线,然后进行水平开挖和纵向开挖,最后清理开挖现场。

在开挖过程中,需要注意土方的稳定性和坚硬程度,避免出现坍塌和塌方等安全事故。

3.土方处理:开挖完成后,土方需要进行处理,包括临时堆放、转运和回填等。

土方的处理需要符合环保要求,避免对周边环境造成污染。

4.施工安全:土方开挖是施工过程中较为危险的环节,需要采取相应的安全措施,如设置警示标志、保护现场安全、做好防护措施等,确保施工人员的人身安全。

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关于深基坑支护及土方开挖施工细节分析摘要:本文作者某结合实例对基坑支护采用smw工法与组合型钢支撑、钢筋混凝土支撑和钢管预应力支撑相结合的支撑体系,并应用信息技术进行监测.确保了基坑围护结构体系的稳定和基坑周边地下公用管线以及临近建筑物的安全。

关键词:深基坑支护;smw工法;土方开挖1 工程特点和难点1.1 场地狭窄本工程的施工场地狭窄,a区北侧地下室外墙即为道路规划红线,距天山路路侧石约7.3m,西侧地下室外墙距规划红线约8.4m,距娄山关路路侧石4.0m,南侧地下室外墙距规划红线4.6~5.3 m,红线外为1排4幢4~6层砖混结构居民住宅,距地下室外墙6.4~6.9m。

b区东侧地下室外墙距遵义路规划红线仅3.0 m.南侧地下室外墙距规划红线约1.3m,距砖混结构居民住宅10.0m,西侧地下室外墙距规划红线约10.0 m,规划红线即为一幢6层砖混结构住宅的外墙。

1.2 周围环境复杂本工程南侧为已建成的多层砖混结构住宅小区.并于近期进行了加层改造.其他三侧临街,施工中对环境要求较高。

天山路下地铁2号线正在施工,且有一出口与al区相连;由于位于闹市中心,人流车辆繁忙,交通拥挤。

地下公用管线较多,每条路下有不同类型的管线达10条之多。

南面的旧居民楼更是保护的重点。

1.3 地下室结构超长地下室底板及外墙长度属于超长超深结构,a区地下室长207.851m,宽仅20m,除设后浇带外,还要在施t中采取相应技术措施,严格控制底板和外墙温度裂缝和混凝土收缩裂缝的发生,从而确保地下室的结构质量和使用功能。

1.4 基础深b区基坑深达10.3m,紧邻天山路和遵义路,周围管线较多,南面有近期加层的旧砖混结构民房,须在加强环境监测、确保施工安全的同时,保证周围管线、道路和建筑物的安全使用。

1.5 支护结构拆除施工影响大整个基坑围护结构均采用smw工法桩,b区第一道支撑为钢筋混凝土结构,采用爆破法拆除,对周围环境影响较大,须切实做好防护措施,防止碎石飞溅并保证围护结构的安全,同时保护周围管线、建筑物的安全。

2 基坑支护与土方开挖方案选择2.1 组合内支撑技术本基坑的同护设计为一级要求,为尽可能降低费用,坑内采用不同形式的支撑结构体系。

(1)a区是比较规则的长方形,基坑宽20.0m,故采用1道组合式h型钢支撑,以利回收重复利用。

底板混凝土浇筑后拆除上部支撑前,设置h型钢斜向临时支撑(图3),以保证基坑的安全。

(2)b区在第一道支撑上设置钢栈桥,以解决地下室施工阶段土方挖运、混凝土浇筑、钢筋运输等道路问题,此第一道支撑采用钢筋混凝土结构,栈桥在支撑梁适当加固后,上铺h型钢梁和钢道板.以方便施t并可节约材料。

第二道支撑选用609x16(mm)预应力钢管组合支撑2.2 土方开挖方案根据施工进度总体要求和现场施工条件,基坑土方开挖采取分块施工。

(1)先开挖a区,第一次开挖至钢支撑底标高,支撑安装完毕后采用一次直接切土到位的开挖方式,基础梁和局部深坑采用小挖机下坑辅助开挖.人工配合捡土。

随即分块浇筑混凝土垫层,控制天然地基土的暴露时间,以保证基坑安全。

(2)b区按支撑分层的盆式挖土方式进行,即第一层在自然标高面采取挖槽的方式分片开挖,分片浇筑钢筋混凝土支撑;第二层以先中间后四周的盆式挖土:控制土方开挖对基坑围护和周围环境变形的时空效应.在挖周边土方的同时安装钢管支撑,全部支撑安装完毕即施加预应力,达到整体受力,以确保基坑围护安全。

第三层是开挖难度最大的一层,平均挖土深度3.35m局部深坑挖土深度达6.25 m(一13.250 m)。

同样采用盆式挖土,应用超长臂挖土机。

在栈桥上先挖栈桥周围的土方。

然后在坑内布置3-4台挖土机用于翻转土到超长臂挖土机的作业半径范围内,达到分块对称完成整个挖土的目的。

3 基坑支护结构施工3.1 smw工法施工施工工艺流程见下图所示。

施工技术要点如下。

(1)smwi法施工按跳槽式双孔全套复搅式连接,其中阴影部分为重复套钻,以保证墙体的连续性和接头的施工质量(2)桩机就位应平稳、平正,用线锤对龙门立柱进行垂直定位观测以确保桩机垂直度。

并用经纬仪经常校核。

搅拌桩点位放样误差小于2cm,钻孔深度误差小于±5 cm,桩身垂直度按设计要求,误差不大于1/200桩长。

根据三轴搅拌桩中心间距,在平行h型钢表面用红漆划线定位。

(3)必须严格控制水泥土搅拌桩的水泥掺量,一般为20%,严格控制浆液配比,做到挂牌施工,并配专职人员负责管理浆液配制。

严格控制钻进提升及下沉速度,下沉速度不大于1 m/min,提升速度不大于2m/min。

(4)h型钢插入:在沟槽定位型钢上设h型钢定位卡,固定插入型钢平面位置,型钢定位卡须牢固、水平。

将h型钢底部中心对正桩位中心并沿定位卡徐徐垂直插入水泥土搅拌桩体内,垂直度用线锤控制。

根据定位型钢与h型钢顶标高的高度差,在定位型钢上搁置槽钢,焊固定限位,控制h型钢顶标高(误差在±5cm内)。

待水泥土搅拌桩达到一定硬化时问后.将限位与沟槽定位型钢撤除。

(5)h型钢表面应认真涂刷隔离剂,与支撑围檩间用泡沫塑料板(10~20mm厚)分隔,以便地下室施工结束后,顺利拔除h型钢。

3.2 h型钢水平支撑结构施工3.2.1 h型钢支撑安装(1)a区采用一道h型钢水平支撑,在围檩混凝土达到设计强度80%、土方挖槽完成后开始安装。

(2)开挖支撑槽与安装同步进行,由西向东推进,利用吊车就位,拼装主支撑后与围檩预埋铁件焊接,然后安装八字支撑。

(3)所有的支撑定位必须准确,焊接节点牢固,以保证土方开挖时不变形。

3.2.2 钢管支撑安装(1)b区第二道支撑采用钢筋混凝土圈梁加609x16(mm)钢管支撑,双拼井字型连接,两端设置活络接头。

(2)先开槽挖土.在格构柱上焊支承托架,接着逐根安装钢管支撑。

(3)安装过程中须严格按图纸位置正确定位,端节点与预埋铁件焊接,中问采用螺栓连接,各节点连接应可靠牢固。

(4)支撑安装时应尽可能分块连成整体,且形成对称对撑.以确保基坑受力安全。

在围檩强度达到设计强度80%后.应立即施加预应力。

(5)采用两端2台千斤顶同时加力,施加应力设计值为600 kn,应待全部支撑安装完成、并经有关人员验收各节点构造、平面位置等符合设计要求后施加。

(6)预应力完成后再完善安装平面固定抱箍和八字支撑.全部验收合格后方可向下挖土作业。

3.2.3 钢筋混凝土支撑施工(1)第一道支撑采取分块挖槽施工,以减小首次基坑的变形值.从而控制基坑的最大变形值。

为保证施工进度,最后施工区段应适当提高混凝土等级或添加早强剂,尽可能使混凝土基本同步达到设计强度,以缩短工期。

(2)混凝土支撑施工时应设垫层,并用油毡或刷隔离剂。

土方开挖时垫层与支撑脱离,防止结构施工阶段掉下伤人。

(3)支撑施工时要同步设置爆破预留孔,以保证成孔位置准确,减少后续钻孔造成粉尘污染环境。

(4)混凝土支撑根据挖土进度及每次混凝土浇筑量,分成5块流水施工。

(5)混凝土支撑与一般地梁的施工要求相同,但应严格控制水平支撑节点的轴线和标高位置,以保证支撑完成后与设计受力计算相符。

4 钢栈桥设计与施工为满足b区地下工程的施工需要,在第一道混凝土支撑上设置钢栈桥。

钢栈桥主要用于土方开挖时的挖机停放、运输车辆通行和基础混凝土浇筑时泵车停放及混凝土的运输。

考虑上述因素,钢栈桥的设计承载能力为600kn.即能通行载重量30t的土方车。

4.1 钢栈桥施工方法(1)上方安装5 m长的路基箱时h型钢问距为1 250mm.上方安装6m长的路基箱时h型钢问距为1 500mm。

(2)h型钢与预埋件焊接,焊缝高度大于6mm。

(3)在h型钢问安装[l2槽钢连杆或剪刀撑。

(4)铺设钢道板,板与板之问用钢板片焊接相连,保证不位移。

(5)钢栈桥两边焊接钢管栏杆,高1.2m,下设200mm高踢脚板防止物件掉入坑内伤人。

4.2 钢栈桥的使用规定(1)钢栈桥需经验收后方准使用。

(2)钢栈桥原则仅作为土方开挖、混凝土浇筑时临时设备停放和运输车辆通行之用,平时不得停放固定设备。

(3)严格控制栈桥上的载重量,运土车和挖机不得停放在同一跨内,只允许一停一走,不允许同时停放2辆运土车。

5 支撑拆除5.1 换撑的技术措施(1)支撑拆除前应设置换撑传力带.a区在底板浇筑后安装h型钢斜撑.底板与围护桩间浇筑300mm膜厚混凝土传力带.(2)b区在底板浇筑后先设置第一道传力带,也在底板与围护桩间浇筑混凝土传力带.5.2 h型钢的拔除(1)为保证h型钢顺利拔除,在插入前应认真将h型钢表面处理干净,涂刷隔离剂,h型钢与围檩圈梁间在浇筑时用薄泡沫板隔离。

(2)支撑全部拆除,基坑土方回填后方可拔除h型钢。

(3)h型钢拔除采用液压千斤顶,利用混凝土围檩的支座反力,在h型钢端头装上插板,把h型钢接长,再安装夹具及液压千斤顶,将h型钢顶松,并逐步顶升到2m高,拆除插板。

再次安装夹具和千斤顶,顶部由吊车吊钩稳定,逐步将h型钢顶出地面或到达一定高度完全顶松后.吊离现场。

6 基坑信息化施工监测本工程深基础施工阶段,从桩基开始到整个地下室结构结束,均采用信息化施工技术。

监测内容主要有基坑周边20~30m范围内的地下公共管线变形变位和临近建筑物的沉降(或隆起)及倾斜变形监测;基坑围护体的垂直与水平位移、支撑立柱的变形、支撑的轴力、深层土体的水平位移和地下水的动态变化情况监测。

重点是基坑围护结构施工、土方开挖阶段和支撑拆除过程中的环境监测。

影响工程环境保护对象安全的主要因素(1)钻孔灌注桩成孔施工过程中的局部侧向卸荷效应.对距保护对象较近范围内的建筑物和公共管线能产生较明显影响。

(2)基坑围护深层水泥土搅拌桩施工中的高压注浆挤土效应.若遇渗透性较好的松散杂填土层时,会在较大的范围内冒浆或使表层土上隆,导致周边地下管线或建筑物隆起变形。

(3)基坑开挖过程中的围护结构墙体内侧侧向卸荷效应。

基坑挖土会突然改变基坑内外侧土压力的平衡,从而导致基坑围护结构墙体产生较大的向坑内方向水平位移。

还会导致基坑内地基土隆起,基坑外一定范围内的土体损失和地基下沉。

这种土体损失和地基变形现象,对距基坑2倍开挖深度范围内的地下管线和基坑南侧几幢浅基础多层住宅楼有较大影响。

(4)基坑开挖过程中可能存在的围护体渗漏作用。

基坑围护体的局部渗漏会导致明显的水土流失现象,可能造成基坑周围土体及围护结构失稳,最终直接危及基坑周边地下管线和建筑物的安全。

8 结束语(1)狭窄场地深基坑支护采用型钢水泥土复合搅拌桩与组合钢支撑、钢筋混凝土支撑、预应力钢管支撑相结合的支护体系,基坑支护结构稳定性好,围护无渗漏,确保了周边环境和地下公用管线的安全:型钢、钢支撑可重复使用,经济效益明显。

(2)施工中应加强对基坑围护结构稳定性与基坑周边公用管线、邻近建筑物变形的监测,根据监测结果及时调整土方开挖进度和开挖顺序。

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