华林基坑支护方案

合集下载

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一)
简介
基坑支护是在地面上开挖形成基坑时,为了防止土体塌方和保证人员和设备安全而采取的支护措施。

本文将介绍基坑支护的施工方案。

设计要求
1.基坑深度为XX米。

2.基坑周边有大型建筑物需要保护。

3.施工期限为XX个月。

4.地质条件为XX。

施工方法
地面准备
1.清理施工现场,确保周围建筑物和道路畅通。

2.绘制基坑支护的设计图纸,明确支护结构和施工工艺。

地下施工
1.使用挖掘机按照设计要求挖掘基坑。

2.定期进行地下水位监测,根据水位情况调整排水设施。

支护结构安装
1.安装支撑结构,包括钢支撑、混凝土支撑等,确保支撑牢固。

2.检查支撑结构的垂直度和平整度,进行必要的调整。

地下水处理
1.进行地下水排泄和处理,避免水压过大影响基坑稳定性。

2.使用排水设备,控制基坑中的水位,确保施工安全。

施工安全
1.施工现场设置安全警示标志和隔离带,保证施工人员和周围群众的安
全。

2.定期进行安全会议,加强施工人员的安全意识,确保施工过程中无事
故发生。

施工质量控制
1.对支护结构的安装进行质量检查,确保结构牢固。

2.定期进行施工过程的检查,及时发现并解决问题。

总结
基坑支护施工是一个复杂的过程,需要严格按照设计要求和安全标准进行施工。

只有在保证质量和安全的前提下,才能顺利完成基坑支护工程。

希望通过本文的介绍,能为基坑支护施工提供一定的参考和借鉴。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案一、施工前的准备工作在进行基坑支护施工之前,需要进行以下准备工作:1.地质勘察进行地质勘察,获取基坑区域的地质信息,包括土层情况、地下水位、地下水流方向等。

2.支护设计根据地质勘察的结果,进行基坑支护设计,确定支护结构的类型和尺寸。

3.材料采购购买所需的支护材料,包括钢板桩、桩基、土钉、混凝土等。

4.施工方案编制制定详细的施工方案,包括支护施工的顺序、方法、工艺等。

二、基坑支护施工步骤1.建立围护结构首先,根据设计要求和施工方案,在基坑边界处建立围护结构。

一般情况下,可以采用钢板桩作为围护结构,桩与桩之间使用连接件连接。

如果地下水位较高,还需要加设排水系统。

2.挖土开挖在围护结构内进行土方开挖,采取逐层逐段开挖的方式。

开挖过程中需要注意土壁的稳定,避免因土壁塌方引发事故。

3.土壁处理在土方开挖后,对土壁进行处理,以增加其稳定性。

可以采用喷混凝土、喷射法、灌浆法等方式对土壁进行加固。

4.支护结构加固根据支护设计要求,对支护结构进行加固。

可以采用土钉加固、喷射法加固等方式。

5.基坑排水根据地下水位情况,进行基坑排水。

可以采用井点式排水或者管网式排水。

6.混凝土浇筑在基坑支护完毕后,进行基坑底板的混凝土浇筑。

7.施工现场管理施工过程中需加强施工管理,包括现场安全、协调配合、施工质量等方面。

三、安全措施1.结构安全措施在进行基坑支护施工时,要保证支护结构的稳定性和强度,确保不发生塌方或支护结构倒塌等事故。

2.施工安全措施在进行土方开挖时,要及时进行支护,避免土壁塌方。

同时,要做好施工现场的通风、照明和防止积水等工作。

3.环境保护措施在进行基坑支护施工时,要注意对周边环境的保护,避免对地下水、土壤和周围建筑物等造成污染或损害。

四、质量控制措施1.施工方案管理根据施工方案进行施工,确保按照设计要求进行施工。

2.施工工艺管理根据施工工艺要求进行施工,确保关键环节的质量。

3.材料管理对采购的材料进行质量检查,确保所采购的材料符合相关标准。

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案

基坑支护施工设计方案一、工程概况基坑支护施工设计方案旨在确保基坑施工期间的施工安全和工程质量。

本工程位于某市某区,占地面积约XXX平方米,总深度约XXX 米。

二、工程目标1. 实施科学、合理的基坑支护方案,确保基坑在施工过程中不发生塌方、渗漏、沉降等安全问题;2. 保障周边建筑物和交通设施的安全,防止地下水和土壤松动对周边环境的影响;3. 提高施工效率,保证工期的完成。

三、施工方案1. 基坑支护方法根据现场勘测分析和土质情况,在施工中采用槽钢支护和荷载悬臂锚索结合的方式进行基坑支护。

具体步骤如下:(1)地表开挖:根据设计要求进行地表开挖,开挖深度为XXX米。

(2)槽钢支护安装:在地表开挖后,在基坑壁面按照设计要求安装槽钢支护,确保槽钢的整体性和稳定性。

(3)荷载悬臂锚索安装:在槽钢支护完成后,按照设计要求在基坑内安装荷载悬臂锚索,增强基坑的稳定性和抗侧移能力。

2. 排水方案考虑到基坑降水量较大,需采取排水措施,以保持基坑内部的干燥。

具体步骤如下:(1)降水井布置:按照设计要求,在基坑内合理布置降水井,保证基坑内水位降到合适水平。

(2)排水管道安装:在降水井布置完成后,按照设计要求进行排水管道的铺设和连接,确保排水通畅。

3. 施工安全方案为确保施工期间的安全,必须制定相应的安全措施。

具体步骤如下:(1)周边建筑物的保护:在施工过程中,加固和保护附近的建筑物,防止基坑施工对其造成影响;(2)交通疏导:制定交通疏导方案,确保施工期间周边交通秩序井然;(3)安全设施设置:在施工现场设置明显的警示标志,配备必要的安全设施,如安全帽、安全绳等。

四、质量控制1. 施工材料选择:选择符合国家标准的优质材料,确保施工质量和工程的使用寿命。

2. 监测与检测:设置必要的监测与检测探头,对基坑支护施工过程中的变形和应力进行实时监测与检测,及时发现并处理问题。

3. 施工期间的质量验收:结合设计要求,制定严格的质量验收标准,对基坑支护施工过程进行全面检查和验收,及时纠正施工中出现的质量问题。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案一、工程背景及概述基坑支护是指在建筑施工中,为了防止土体坍塌、保证施工安全而采取的一系列措施和工程技术手段。

本文将针对某个具体工程项目,提出基坑支护施工方案,确保施工过程中土体的稳定性和施工人员的安全。

二、工程目标本方案的主要目标是:1. 确保基坑支护施工期间土体稳定,防止坍塌事故的发生;2. 保证施工场地安全,防止土体滑坡、塌陷等现象;3. 保障施工过程中的工作人员安全。

三、施工方案1. 基坑调查与设计:在施工前,需要进行对基坑现场进行详细的地质勘察和基坑设计。

通过地质勘察确定地层情况、土体稳定性等参数,并根据勘察结果进行基坑设计。

2. 基坑开挖:基坑开挖应按照设计要求,采用机械化开挖方式,并确保施工现场的排水良好,避免积水。

3. 土体支护:根据基坑土体性质和设计要求,采用适当的支护手段。

常见的土体支护方式包括:- 挡土墙:在基坑周边设置钢板桩或混凝土挡墙,以防止土体坍塌;- 土钉墙:通过自钻土钉、锚杆等手段,增加土体的抗拉强度,增加土体的稳定性;- 桩承式挤密法:通过设置搅拌桩,使土体在桩周围产生挤密,提高土体的稳定性;- 地下连续墙:采用连续墙结构对土体进行支护。

4. 基坑排水与防渗:在基坑施工过程中,需要进行有效的排水,以防止积水对土体稳定性的影响。

可采用水泵、管道等设备进行基坑排水。

同时,还需进行防渗处理,防止地下水渗入基坑。

5. 监测与保护:在施工过程中,需要对基坑及支护结构进行监测,以及时发现和处理问题。

可以采用测量仪器对土体变形、应力等参数进行实时监测,并定期进行检查和维护。

6. 施工安全措施:为确保施工人员的安全,需采取以下措施:- 安全教育:对参与施工人员进行基本安全知识的教育和培训;- 安全设施:在施工现场设置安全警示标志,保证工作区域的安全;- 安全防护:施工人员应佩戴符合要求的防护装备,如安全帽、防护鞋等;- 严格遵守操作规程:施工人员应按照规范操作,杜绝违章指挥和违规操作。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案
1、施工前做好基坑围护设计及技术交底。

确定支撑类型、支护材料及配重、支撑分布和中心距、锚杆分布和长度、锁定力大小等。

2、根据设计方案施工,先进行排土作业,同时设置地面水平控制点,对基坑面进行测量及记录。

对基坑四周环境进行清理。

3、开挖基坑前,坡度过于陡峭或较松散土性质的地层应逐层开挖或实行改善后方可开挖。

4、支撑层底面、腰板面以及锚杆部位应先进行清理,并按设计方案及质量要求进行加固及处理。

5、根据支护类型,安装相应的支撑杆,确定每个位置的锚杆长度,进行固定。

6、支撑杆与钢管立柱连结处应设隔离垫和锁紧螺母,锁定力大小以锁定力表或测力架测定。

7、支撑杆在施工过程中,应随用随搭,暂停搭设时,支撑杆应拆除,并对拆除的孔洞进行即时处理。

与钢管立柱相接的部分应及时涂刷防腐剂。

8、当支撑杆埋在砖石墙体内时,需预埋卡环在砌墙时留出的孔洞内,保持铵宽度不变。

并严加控制开挖深度。

9、基坑施工完成后,对周边环境进行清理,检查支撑杆、腰板和锁紧螺母是否牢固。

10、竣工验收时,应查验支撑剩余收缩量和变形,是否
符合设计规范要求。

同时要核对支撑杆杆头、螺母等部件的牢固程度。

基坑支护专项施工方案

基坑支护专项施工方案

基坑支护专项施工方案一、工程概况本工程位于XX市XX街道,总工程面积为XXX平方米,深度为XX米。

工程地质条件属于XXX,土质较松软,地下水位较高。

二、施工目标1.安全:确保施工过程中的人员安全,并杜绝事故的发生。

2.质量:保证支护结构的稳定性和耐久性,满足设计要求。

3.进度:合理安排施工进度,保证工期的顺利。

三、施工步骤1.前期准备(1)详细了解工程地质情况,进行必要的勘察和测量。

(2)制定详细的施工方案,包括施工方法、施工序列和安全预防措施。

(3)购买所需的材料和设备,并进行检验和验收。

2.基坑开挖(1)按照设计要求,进行基坑的定位和标定。

(2)采用适当的机械设备进行基坑的开挖,包括挖土、土方移运和土石方的暂时堆放。

(3)加固基坑边坡,防止边坡塌方。

3.支护结构施工(1)根据实际情况,选择适当的支护结构,如钢支撑、高支撑和板桩等。

(2)进行地下水的抽排,降低地下水位,方便支护结构的施工。

(3)按照设计要求,进行支护结构的施工,包括钢支撑的安装、高支撑的浇筑和板桩的打桩等。

4.支护结构监测(1)在支护结构施工完成后,进行支护结构的力学性能监测,确保其稳定性。

(2)进行地下水位和沉降的监测,及时发现并处理问题。

5.基坑回填(1)在支护结构稳定后,进行基坑回填工作。

(2)选择合适的填土,按照设计要求进行填土,保证基坑回填后的地面平整。

6.维护和验收(1)在施工完毕后,对施工过程进行总结和归档。

(2)对支护结构进行维护,定期检查和保养,确保其长期稳定。

(3)组织相关部门进行工程质量验收。

四、安全措施1.组织专业人员对施工现场进行安全技术交底,确保施工人员了解并掌握安全操作规程。

2.建立施工现场安全警示标志和安全通道,确保施工人员的人身安全。

3.严格执行施工现场安全管理制度,每天进行安全检查,并及时处理发现的问题。

4.设置专门的安全监测系统,对支护结构和基坑周边进行安全监测,及时发现并处理隐患。

5.配备专门的急救设备和人员,应对紧急情况并及时救治伤员。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案一、项目背景基坑支护工程是在建筑、交通、水利等工程中常见的一项技术,用于保证基坑的稳定和安全施工。

本文旨在提出一套基坑支护施工方案,确保基坑施工期间的安全性和高效性。

二、施工方案1. 基坑支护类型选择在选择基坑支护类型时,应根据土质情况、基坑深度、邻近建筑物等因素综合考虑。

常见的基坑支护类型包括桩土挡墙、钢板桩支护、预应力锚杆支护等。

本项目基坑采用桩土挡墙和钢板桩支护相结合的方案,以提高基坑的稳定性和承载力。

2. 施工步骤安排(1)基坑开挖:根据设计要求,合理确定开挖深度和坑底板的设置标高。

(2)桩基施工:按照设计要求,进行桩基的钻孔、灌浆、安装等工作。

(3)钢板桩安装:在桩基施工完工后,根据设计方案进行钢板桩的安装。

(4)防渗处理:对开挖土壤进行渗透性测试,根据渗透性结果采取相应的防渗处理措施。

(5)边坡处理:根据开挖情况和土壤稳定性要求,对基坑边坡进行支护和加固。

(6)基坑支护结构加固:对基坑支护结构进行加固,确保其稳定性和承载力。

(7)基坑排水系统安装:根据基坑水位和施工期要求,安装基坑排水系统,确保基坑内水位控制在安全范围内。

3. 安全措施(1)施工现场要设立明确的警示标志,设立安全警戒线,确保施工区域的安全。

(2)施工人员必须佩戴安全帽、防护手套、防滑鞋等个人防护用品,严禁擅自从事高空作业。

(3)配备专职安全员,进行安全巡查和风险评估,及时发现并处理施工中的安全隐患。

(4)建立健全的应急预案,提前制定出现突发事件时的应对措施,确保施工期间能够及时应对各类安全问题。

4. 质量控制(1)严格按照设计要求和规范进行施工,确保施工质量达标。

(2)采用优质的材料,对材料进行严格检测和质量把关。

(3)对施工过程中的关键节点进行质量检验,及时纠正施工中存在的问题。

(4)建立施工日志和质量台账,做好记录和整理施工过程中的各个细节,保证施工质量的可追溯性。

三、总结本文提出了一套基坑支护施工方案,旨在确保基坑施工期间的安全性和高效性。

基坑支护工程施工设计方案

基坑支护工程施工设计方案

基坑支护工程施工设计方案一、施工设计方案的制定在进行基坑支护工程施工设计前,需要对该地区的地质勘探和地下管线的情况进行详细调查。

根据勘探结果,确定地层的稳定性和承载力等参数,并结合土方开挖的深度和面积等因素,进行合理调整和计算。

在制定施工设计方案时,需要充分考虑地质条件、施工工艺和施工条件等多方面因素。

根据地层的稳定性和承载力,选择合适的支护方式,并制定相应的施工工艺流程。

二、支护方式的选择1.土钉墙支护:适用于地质条件较稳定的地区,可以采用土钉和喷射混凝土构成的墙体作为支护结构。

土钉墙支护具有施工周期短、成本低、对周围环境影响较小等优点。

2.基坑周边悬挑支护:适用于土层较松散和地下水位较高的地区。

可以使用钢支撑结构和深层悬挑梁来支撑基坑周边的土体,以达到边坡稳定的目的。

3.土方预切支撑:适用于土方开挖较深的基坑,可以在土方开挖前事先进行预切支撑。

通常采用锚杆和喷射混凝土来预切和支撑边坡。

4.桩基支护:适用于土层较松软和地下水位较高的地区。

可以使用钢筋混凝土桩作为支护结构,通过桩的垂直承载力来稳定基坑周边的土体。

三、具体工程措施1.地下水的排泄和防护:基坑开挖时,需要根据具体情况采取排水措施,以保证施工过程中的地下水位控制在一定范围内。

同时,还需要采取相应的防护措施,防止地下水的渗入,导致边坡稳定性下降。

2.土体加固和加固方式选择:根据地质调查结果,选择适当的土体加固措施,如钢筋混凝土、喷射混凝土等,以增强土体的稳定性。

同时,根据地层的情况选择合适的支护方式,如悬挑支护、土钉墙支护等。

3.检测和监控:在施工过程中,需要加强对边坡的检测和监控。

通过对边坡的变形和位移进行实时监测,及时发现问题并采取相应的措施,确保施工安全。

4.环境保护和安全施工:在进行基坑支护工程施工时,需要加强环境保护和安全施工管理。

如采用合理的施工工艺,减少扬尘、噪声和振动等对周围环境的影响;加强施工现场的安全管理,确保施工过程中人员和设备的安全。

基坑支护施工方案 3

基坑支护施工方案 3

基坑支护施工方案 3一、前言基坑支护在土木工程中扮演着非常重要的角色,是确保施工安全和工程质量的关键环节。

本文将介绍基坑支护施工方案3,包括支护材料、工序安排、安全措施等内容,以期为相关工程实践提供参考。

二、支护材料选择1.土方开挖:对于土质较软的基坑,常采用梁式支护,支撑结构选用H型钢或U型钢,土方开挖后即进行支护。

2.地下水处理:若基坑周边存在地下水,需采取抽水措施,保持基坑干燥,常用的地下水处理方法有抽水井抽干法和导流管排水法。

3.桩基支护:对于较深基坑,需采用桩基支护,在支撑结构中加入桩基支撑,以增加支护深度和稳定性。

三、工序安排1.基坑勘察:在施工前需要对基坑进行勘察,了解地质情况、地下水情况等,为支护方案设计提供数据支持。

2.支护材料准备:根据支护方案确定所需支护材料,提前准备好,并进行质量检查。

3.支护结构施工:按照支护方案设计的要求,进行支护结构的施工,确保结构牢固、符合要求。

4.土方开挖:进行土方开挖时,注意结合支护结构,保障开挖安全和支护稳定。

5.安全监测:在施工过程中,需要进行安全监测,及时发现问题并采取措施处理。

四、安全措施1.施工人员需经过相关培训和持证上岗,遵守安全操作规程,佩戴好安全防护用具。

2.设置警戒线和安全标识,明确施工区域边界,防止外人闯入施工区域。

3.定期检查支护结构的安全性,发现问题及时处理,确保施工安全。

4.遇到恶劣天气情况时,暂停施工,确保施工人员安全。

五、总结基坑支护施工方案3是在实际工程中得到验证的有效方法,通过选择合适的支护材料、严格按照工序安排、加强安全措施,可以确保基坑支护工程顺利进行,保障施工安全和工程质量。

希望本文内容能为相关工程实践提供一定的参考价值。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案一、施工准备工作:1.完成项目的土质调查和地质勘探工作,了解基坑周围地质条件和水文地质情况。

2.制定详细的施工方案,包括支护结构的选择、施工方法和工序等。

3.确定施工期限和施工队伍,并编制合理的施工计划。

二、基坑开挖:1.根据设计要求和地质情况,选择合适的施工机械进行基坑开挖,开挖过程中要注意保持基坑的稳定。

2.露头部分的土方应及时清除,避免对基坑支护结构的设置造成干扰。

3.针对较深的基坑,可以采用分段开挖的方法,每次开挖一段后进行支护,确保基坑的稳定性。

三、基坑支护施工:1.根据基坑的设计要求和地质情况,选择适合的支护结构,如钢支撑、混凝土梁柱等。

2.各支撑构件之间应有良好的连接,连接点应有足够的刚度和强度。

3.针对不同的支护结构,采取不同的施工方法,如混凝土支撑的施工可以采用模板浇筑的方法。

4.在支护结构施工过程中,要进行严密的检查和监控,及时发现并处理支护结构变形和变形。

四、地下水处理:1.根据地下水位和地质水文条件,采取合适的地下水处理措施,如设置排水管道和抽水装置等。

2.针对较高的地下水位,可以在基坑周围设置挡水墙,防止地下水涌入基坑。

3.在地下水处理过程中,要及时监测地下水位和水质,确保地下水处理效果。

五、基坑回填与修复:1.在基坑支护工程完成后,进行基坑回填和修复工作,以恢复原有地表的平整度和外观。

2.回填土要选择质量好、稳定性强的土壤,并采取适当的压实方法进行回填。

3.在回填土施工过程中,要注意控制回填土的厚度和均匀性,避免产生不均匀沉降。

六、施工安全措施:1.建立完善的施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。

2.设置合理的警示标志和围挡,保护施工人员的生命财产安全。

3.施工期间要定期进行安全例会和安全培训,并落实相应的安全措施。

以上为基坑支护施工的一般方案,具体施工要根据具体项目的地质条件和设计要求进行调整和完善。

同时,在施工过程中要不断进行监测和调整,确保基坑支护施工的顺利进行。

华林基坑支护方案

华林基坑支护方案

华林都市家园小区三期基坑支护方案河南华水基础工程有限公司2009年9月10日编制:审核:审批:1工程概况及周边环境条件1.1工程概况:拟建工程位于郑州市南阳路与农业路交叉口西北。

开挖深度-8.5m。

本基坑工程侧壁安全等级为二级。

因此需对基坑进行有效支护。

1.2 工程环境条件:场地工程环境条件一般。

2场地土层参数及工程水文地质条件2.1场地土层参数(备注:第一层粘聚力、内摩擦角为经验参数。

)2.2.1 地下水类型、埋深勘察期间,地下水位约在自然地面下11.5米左右,属潜水,可不考虑对基础施工影响。

2.2.2 水质地下水对混凝土结构不具腐蚀性,对钢结构和混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

地下水埋藏较深,可不考虑地下水对基础施工的影响。

3 基坑支护设计基坑支护的目的是为基坑和地下室施工提供安全保障,本工程基坑拟开挖深度在地面以下8.5m,基坑整体呈长方形,为深基坑,根据建筑基坑支护技术规程规定,本工程基坑侧壁安全等级为二级,故必须采取必要的支护措施。

3.1 基坑支护方案设计与论证3.1基坑支护方案分析目前在用于基坑支护的主要结构形式有:悬臂桩支护结构、桩锚支护结构、钻孔灌注桩加内支撑支护结构、逆作钢筋砼连续墙支护结构、重力式挡土墙支护结构及喷锚支护结构等。

结合本工程实际,考虑到确保安全、科学合理、经济可靠的原则,本次设计在结合地质报告建议及本工程基坑实际情况分析后,根据我公司多年施工同类工程经验,按照确保安全,降低造价的原则,对场地地质条件和技术资料进行了充分的论证研究,决定采用土钉+锚喷+微型桩相结合的支护方案;系经验算其安全稳定性能够满足使用要求,而造价大大降低,不仅如此,该工艺技术条件成熟,应用广泛,已取得了很多成功经验,能够满足本工程要求。

本次支护设计即依据上述分析进行。

3.2 方案设计3.2.1 支护结构设计原则和依据原则:安全第一、经济合理、节省工期、便利施工,确保周边建筑安全。

本工程基坑侧壁安全等级为二级,根据确定的基坑深度,设计确定各项安全系数为: 整体稳定性安全系数达1.3,抗倾覆安全系数安全系数达1.6,抗隆起安全系数安全系数达1.6,均满足规范要求。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案1. 项目背景基坑支护施工是建筑工程中非常重要的一环,用于保护周围环境、确保施工安全和提高工程质量。

本文档将介绍基坑支护施工的方案及相关注意事项。

2. 工程概述本项目为某高层建筑的基坑支护施工,基坑尺寸为30m × 50m × 10m,包含地下一层和地下二层的施工。

施工过程中需注意以下几个重点:•基坑的稳定性和安全性;•基坑周边环境的保护;•施工组织与管理。

3. 施工方案3.1 土方开挖1.根据设计要求和施工图纸,确定基坑的轮廓和开挖深度。

2.使用挖掘机进行土方开挖,保证开挖边坡的平整度和坡度符合要求。

3.遇到特殊地质情况,如有水、泥岩、软土等,根据实际情况采取相应的处理措施。

3.2 基坑支护1.根据基坑尺寸和土质情况,选择合适的支护方式,如钢板桩、搪瓷桩等。

2.进行基坑支护施工时,需注意支护结构的稳定性和密实性,确保其能够承受土压力。

3.支护结构的连接要牢固可靠,确保支护体系的整体性。

3.3 排水与防渗1.对基坑进行排水处理,确保基坑内的水分得以排出,防止基坑积水。

2.如果基坑周边存在地下水位较高的情况,需采取防渗措施,如地下水封堵等。

3.4 基坑降水1.在进行土方开挖之前,可以预先进行基坑降水,以降低地下水位。

2.基坑降水一般采用井点抽水法或管网抽水法,确保基坑工作面的干燥。

3.5 基坑边坡防护1.基坑边坡采用适当的防护措施,如喷锚网支护、护坡材料覆盖等。

2.边坡设计要考虑边坡的稳定性和抗滑性,以确保施工期间不发生边坡塌方。

4. 注意事项•施工过程中需严格遵守相关安全操作规程,使用合适的防护设备,确保施工人员的人身安全。

•施工现场应设置明显的安全警示标志,并配备专人进行现场监控和引导。

•施工期间应定期对支护结构进行检查,如发现异样情况及时进行修复或加固。

•施工结束后,应做好基坑的验收工作,确保基坑支护的质量。

5. 总结基坑支护施工是建筑工程中非常重要的一环,本文档对基坑支护施工方案进行了详细介绍。

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案

基坑支护施工方案
本工程基础设计埋深为自然地面以下3.2米,从地质勘探报告中可以看出,本工程土质较好。

根据本工程的实际情况,制定如下施工方案:
1.本工程基础采用井点降水(一级井点)降低地下水位,在工程挖土前三天开始降水。

2.基础埋深自然地面以下3.2米,根据现场土质情况,按1:0.3放坡。

3.开挖后,立即进行支护,在基坑四周每隔1.5米用钢管钉立防护桩,然后用木板靠土支护,再加支撑,以保证强度足够。

4.在井点降水三天生后用反铲挖掘机进行开挖,从西往东,先挖一层,然后再从东往西挖到西头,一次性挖到位,同时施工技
术人员随时控制开挖深度,不能超挖,以免扰动老土。

5.在土方开挖好,经监理、设计等部门有关人员验收合格后,即进行下道工序施工,基坑防护随着基础施工的进度而依次拆除。

基坑支护专项施工方案

基坑支护专项施工方案

基坑支护专项施工方案基坑支护专项施工方案为确保事情或工作顺利开展,往往需要预先进行方案制定工作,一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。

那么优秀的方案是什么样的呢?下面是小编精心整理的基坑支护专项施工方案,仅供参考,希望能够帮助到大家。

一、深基坑施工基坑排水、降水方法在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于土的含水层被切断,地下水会不断渗入坑内。

地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。

因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

1、排水方法:基坑、沟槽开挖时降低地下水位的方法很多,本工程主要采用设明沟、集水井排水法。

为确保土方开挖时基坑边坡稳定,使坑内无积水,采取如下措施。

(1)基坑外排水,采取在基坑周围设1.2m宽散水护坡,将地表水截入场内明沟内,经三次沉淀后,进入城市地下水道。

(2)基坑内排水,采取在基坑底砖胎模侧形成集水沟,在集水沟两端挖掘集水井,具体尺寸如下:集水沟呈倒梯形,上口宽500mm,下口宽300mm,低于坑底0.5m。

集水井孔径0.8m,低于坑底标高1m,放置潜水泵于集水井内,集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。

2、排水机具的选用基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。

选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。

当基坑涌水量Q<20m3 q="">60m3/h,多用离心式水泵。

隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。

根据实际水量的大小,决定采用降水机械的台数及型号。

当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。

二、土方开挖程序(一)土方开挖的总体顺序和方法本工程基坑的土方分层机械开挖,分层厚度20㎜左右,且基坑机械开挖和基坑护壁交叉同步进行,挖至基坑底部设计标高上300mm 停止开挖,进入人工修边捡底。

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方案一、项目背景基坑支护工程是建筑工程中重要的一环,用于保护周围建筑结构和地基不受基坑挖掘过程中地面变形的影响。

正确的基坑支护施工方案对于保障工程质量、安全和进度具有重要意义。

二、工程概况本项目位于城市中心,地块边界临近多幢高层建筑,地质条件为中等软弱黏土。

基坑深度约20米,周边建筑结构稳定性需得到保障。

三、支护方案1. 基坑支护结构基坑支护结构采用钢支撑加固结构,根据周边建筑结构情况设计合理的支护间距和支撑方式,确保基坑稳定性和安全性。

2. 施工方法1.基坑开挖:采用机械挖掘方式,配合人工清理,分段逐步挖掘并及时进行支护。

2.支撑安装:钢支撑在开挖边缘应及时设置,采用固定方式保持支撑结构的稳定性。

3.混凝土浇筑:在支护结构位于设计深度时进行混凝土浇筑固定支撑结构。

四、安全措施1.安全防护:工地周边设置明显的围挡,并配备安全警示标识,严格执行安全生产制度。

2.员工培训:所有从业人员需穿戴相应安全装备,并接受相关安全培训,认真执行作业规范。

3.监测监控:实时监测基坑及支撑结构的变形情况,确保施工过程中安全。

五、环保措施1.减少扬尘:定期洒水降尘,控制挖掘震动及扬尘污染的影响。

2.废弃物处理:严格按照环保规定对废弃物进行分类处理,减少对周边环境的影响。

六、验收标准1.支护结构完整:支撑结构稳固可靠,不存在明显损坏和变形。

2.施工过程合规:按照方案要求进行施工,符合相关法规和标准。

基坑支护工程施工方案的制定和实施需要充分考虑周边环境和地质条件,确保工程质量和施工安全。

通过科学的方案设计和严格的施工管理,可以顺利完成基坑支护工程,达到预期的效果。

基坑支护方案及施工方案

基坑支护方案及施工方案

基坑支护方案及施工方案随着城市建设的不断发展,基坑工程在市区和郊区都得到了广泛应用。

基坑工程作为建筑施工的起点,其支护方案和施工方案的设计和实施直接影响着工程的质量和进度。

本文将对基坑支护方案及施工方案进行探讨和阐述。

一、基坑支护方案1. 背景介绍在进行基坑支护方案设计之前,首先需要对项目的背景情况进行全面了解。

包括周边环境、地下水位、土层情况、地质构造等。

只有充分了解了这些信息,才能制定出合理可行的支护方案。

2. 支护结构选择根据地质情况和施工条件,我们可以选择不同的支护结构。

常见的支护结构包括桩、板桩、护土墙等。

根据实际情况和需求,选择最适合的支护结构,并确保结构的稳定性和承载能力。

3. 支撑体系设计在基坑支护方案中,支撑体系的设计尤为重要。

通过合理布置支撑体系,可以保证基坑的稳定性和整体结构的安全性。

支撑体系设计需要考虑的因素包括土层情况、荷载条件、施工方法等。

4. 土壤处理方案在进行基坑开挖之前,有时需要对土层进行处理。

土壤处理的方式有很多种,包括振动加固、注浆加固等。

选择合适的土壤处理方案,可以提高土层的稳定性和承载能力。

二、施工方案1. 施工准备在进行基坑开挖工程之前,需要进行充分的施工准备工作。

包括制定详细的施工计划、检查施工设备和机械的状况、组织人员进行安全培训等。

只有确保施工准备工作到位,才能顺利进行后续施工工作。

2. 开挖工程根据基坑支护方案设计,进行基坑的开挖工程。

开挖工程需要注意的问题包括基坑边坡稳定、土方回填等。

同时,在开挖过程中要及时检查坑壁的稳定性,确保施工人员的安全。

3. 支护结构施工在完成基坑的开挖之后,需要对支护结构进行施工。

根据支护方案中的设计需求,进行桩、板桩或护土墙的施工。

在施工过程中,要保证支护结构的质量和稳定性。

4. 土壤处理施工如果基坑支护方案中需要进行土壤处理,那么在支护结构施工完成后,需要进行相应的土壤处理工作。

根据土壤处理方案,采取适当的方法进行处理,提高土层的稳定性。

基坑支护工程实施方案

基坑支护工程实施方案

基坑支护工程实施方案一、项目概况随着城市建设的不断发展,地下空间利用日益广泛,基坑支护工程在城市建设中扮演着极为重要的角色。

基坑支护工程是指为了开挖基础土壤或者岩土的工程,在施工中要保证基坑的稳定和支护,以防止基坑坍塌和土体滑坡。

因此,基坑支护工程是建筑工程中一个非常重要的环节。

本项目位于某市中心商业区,是一处大型商业综合体的地下停车场基坑支护工程。

基坑深度约20米,周围环境复杂,包括办公楼、商业中心和地铁隧道等设施,施工条件较为复杂。

因此,对基坑支护工程的施工方案设计和施工管理要求严格,需要充分考虑周边环境和地质条件,确保工程施工安全、质量和进度。

二、施工前准备1. 环境调研和地质勘察在施工前,必须对基坑周围环境进行全面的调研和地质勘察,对周边建筑、地下管线、地铁隧道等设施进行详细了解,确保在施工中不会对周边环境和设施造成影响。

另外,地质勘察包括对基坑的土质、岩土层、地下水情况进行调查,以便合理设计支护结构。

2. 设计支护方案根据环境调研和地质勘察结果,结合基坑的实际情况,由专业的设计院进行基坑支护结构的设计,包括支护形式、支护材料、支护深度和施工工艺等。

3. 安全预案制定在施工前,必须制定详细的安全预案,并组织安全培训,确保施工人员具备相关安全操作技能,在施工中能够应对突发情况,确保施工安全。

4. 施工方案编制根据设计方案,结合实际情况,编制详细的施工方案,包括施工工艺流程、作业人员配置、机械设备使用、安全防护措施等,确保在施工中能够按照设计要求进行施工。

三、支护结构设计1. 支护形式选择根据地质勘察结果和基坑的实际情况,选择合适的支护形式,一般有钢支撑、深基坑支撑结构、桩墙支撑结构等,根据基坑的深度和周围环境条件选择合适的支护形式。

2. 支护材料选择根据支护结构设计方案,选择符合设计要求和安全标准的支护材料,如钢材、混凝土、复合材料等,确保支护结构的稳定性和承载能力。

3. 支护深度确定根据地质勘察结果和支护结构设计要求,确定基坑的支护深度,确保支护结构的稳定性和安全性,同时要考虑基坑周围环境和地下管线等设施的影响。

基坑支护施工方案(2)

基坑支护施工方案(2)

基坑支护施工方案(2)在现代建筑工程中,基坑支护是指在进行基础施工时对周围土壤和地下水进行保护和支撑的一项重要工程措施。

本文将探讨基坑支护的施工方案,旨在确保基坑施工的安全、高效进行。

一、施工前准备工作在进行基坑支护之前,需要进行充分的施工前准备工作,包括但不限于以下内容:1.地质勘察和分析:通过地质勘察,获取基坑周边土层和地下水情况,为后续支护设计提供参考数据。

2.设计方案制定:根据地质勘察结果,制定合理有效的基坑支护设计方案,包括支撑结构、材料选择等。

3.施工方案制定:制定详细的施工方案,包括施工工艺、安全措施、监测方案等,确保施工过程安全可控。

二、支护结构选择根据基坑周边土质条件和工程要求,可选择不同的支护结构,常见的支护结构包括但不限于:1.土方支撑:采用护土墙、挖土墙等结构支撑土体,常用于基坑边坡稳定和短期支护。

2.钢支撑:采用钢梁、钢板桩等结构支撑土体,通常用于深基坑支护和较大变形控制。

3.深基坑支护:采用深基坑支护结构,如悬挑墙、桩基础等,适用于超深基坑支护。

三、施工过程控制在实际施工过程中,需要严格控制施工质量和安全,具体措施包括但不限于:1.监测和预警:实施实时监测基坑周边土体变形和地下水位变化,及时发现问题并采取应对措施。

2.安全措施:设置安全警示标识、限制施工区域、配备应急救援设备等,确保施工安全。

3.质量管理:严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证支护结构的质量和稳定性。

基坑支护施工是一项技术含量较高的工程,需要充分考虑地质条件、结构设计和施工安全等因素。

通过科学合理的方案设计和严格的质量控制,可以保障基坑支护施工的顺利进行,为建筑工程的顺利进展提供有力支持。

基坑支护设计实施方案

基坑支护设计实施方案

基坑支护设计实施方案一、项目背景随着基坑工程的快速发展,基坑支护设计实施成为确保工程安全的关键环节。

本方案旨在提供一套无重复标题的基坑支护设计实施方案,以确保施工过程中的安全性和稳定性。

二、设计原则1. 安全性原则:以保障施工人员和周边环境安全为首要考虑。

2. 经济性原则:在满足安全要求的前提下,尽量减少材料和工程成本。

3. 可行性原则:设计方案应符合实际情况,能够在施工中实施并取得良好效果。

4. 可持续性原则:设计应考虑到基坑支护的持久性和可维护性,以确保项目的长期稳定运行。

三、设计方案1. 土方开挖:根据现场土质情况和基坑深度,确定合理的开挖深度和坡度,以确保土体的稳定性和滑坡的防止。

2. 支护结构:根据基坑的大小和深度,采用合适的支护结构,如预制混凝土板、钢支撑、钢筋网等,以提供必要的支撑和保护。

3. 排水系统:设计合理的排水系统,包括排水渠、排水井等,以确保基坑内的水分得到有效排除,减少地下水位对支护结构的影响。

4. 监测系统:安装合适的监测设备,如测斜仪、应变计等,实时监测基坑支护结构的变形和应力,及时发现并解决问题。

5. 施工过程安全控制:在施工过程中,要加强安全管理,采取必要的安全措施,如设立安全警示标志、限制施工区域等,以确保施工人员的安全。

四、实施步骤1. 了解工程要求:详细了解项目要求、土质情况和基坑设计要求,为设计方案的制定提供基础信息。

2. 方案制定:根据设计原则,制定适合实际情况的基坑支护设计方案,确保方案的可行性和安全性。

3. 方案审核:将设计方案提交相关部门进行审核,确保方案符合相关法规和标准。

4. 方案实施:按照审核通过的设计方案进行基坑支护施工,确保设计方案的正确实施和施工质量的控制。

5. 监测与调整:在施工过程中进行基坑支护结构的监测和调整,确保基坑的稳定性和施工质量。

五、总结基坑支护设计实施方案的制定是确保工程施工安全和质量的重要环节。

本方案提供了一套无重复标题的基坑支护设计实施方案,以满足不同项目的需求,并在实际施工过程中实施和调整。

基坑支护施工方案讲解

基坑支护施工方案讲解

基坑支护施工方案讲解一、工程概况与目标本次基坑支护工程位于[项目地址],主要服务于地下空间开发,涉及基坑深度、土壤条件、周边环境等重要参数。

工程的主要目标是在保证基坑稳定的前提下,确保施工安全、高效,同时满足工期和质量要求。

二、支护结构选型根据工程的地质勘察报告和周边环境分析,选用[具体支护结构,如土钉墙、钢板桩、地下连续墙等]作为本次基坑支护的主要结构。

这种支护结构能够有效地抵抗土壤侧压力,保证基坑稳定。

三、施工方法与步骤施工前准备:包括场地清理、排水设施设置、测量放样等。

支护结构施工:按照设计要求,分步进行支护结构的施工,确保每道工序的质量。

监测与调整:在施工过程中,对基坑变形和支护结构受力进行实时监测,及时调整施工参数和方法。

四、材料与设备准备工程所需的主要材料包括[列出主要材料,如钢筋、水泥、砂石等],设备包括[列出主要设备,如挖掘机、搅拌站、注浆机等]。

所有材料和设备应满足国家相关标准和规范要求,且在使用前进行严格的检验和调试。

五、安全措施与预警施工过程中,应严格遵守安全生产规定,设置安全警示标志,确保人员和设备安全。

同时,建立预警机制,对可能出现的安全风险进行及时预警和应对。

六、质量控制与检测在施工过程中,应严格按照设计要求和国家相关标准进行质量控制。

对关键部位和隐蔽工程进行质量检测和验收,确保工程质量。

七、工程进度与计划制定详细的工程进度计划,包括各道工序的完成时间和关键节点。

在施工过程中,加强进度管理,确保工程按计划顺利进行。

八、环境保护与治理施工过程中,应采取有效措施减少噪音、粉尘和废水的排放,保护周边环境。

同时,对于施工产生的废弃物和废水,应进行妥善处理,避免对环境造成污染。

总之,本次基坑支护施工方案是在充分考虑工程实际情况和周边环境的基础上制定的,旨在保证工程的安全、质量和进度。

在施工过程中,我们将严格按照方案要求进行施工管理和质量控制,确保工程顺利完成。

  1. 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. 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. 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)。

.华林都市家园小区三期基坑支护方案河南华水基础工程有限公司2009年9月10日. 编制:审核:审批:1工程概况及周边环境条件1.1工程概况:拟建工程位于郑州市南阳路与农业路交叉口西北。

开挖深度-8.5m。

本基坑工程侧壁安全等级为二级。

因此需对基坑进行有效支护。

1.2 工程环境条件:场地工程环境条件一般。

2场地土层参数及工程水文地质条件2.1场地土层参数(备注:第一层粘聚力、内摩擦角为经验参数。

)2.2.1 地下水类型、埋深勘察期间,地下水位约在自然地面下11.5米左右,属潜水,可不考虑对基础施工影响。

2.2.2 水质地下水对混凝土结构不具腐蚀性,对钢结构和混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

地下水埋藏较深,可不考虑地下水对基础施工的影响。

3 基坑支护设计基坑支护的目的是为基坑和地下室施工提供安全保障,本工程基坑拟开挖深度在地面以下8.5m,基坑整体呈长方形,为深基坑,根据建筑基坑支护技术规程规定,本工程基坑侧壁安全等级为二级,故必须采取必要的支护措施。

3.1 基坑支护方案设计与论证3.1基坑支护方案分析目前在用于基坑支护的主要结构形式有:悬臂桩支护结构、桩锚支护结构、钻孔灌注桩加内支撑支护结构、逆作钢筋砼连续墙支护结构、重力式挡土墙支护结构及喷锚支护结构等。

结合本工程实际,考虑到确保安全、科学合理、经济可靠的原则,本次设计在结合地质报告建议及本工程基坑实际情况分析后,根据我公司多年施工同类工程经验,按照确保安全,降低造价的原则,对场地地质条件和技术资料进行了充分的论证研究,决定采用土钉+锚喷+微型桩相结合的支护方案;系经验算其安全稳定性能够满足使用要求,而造价大大降低,不仅如此,该工艺技术条件成熟,应用广泛,已取得了很多成功经验,能够满足本工程要求。

本次支护设计即依据上述分析进行。

3.2 方案设计3.2.1 支护结构设计原则和依据原则:安全第一、经济合理、节省工期、便利施工,确保周边建筑安全。

本工程基坑侧壁安全等级为二级,根据确定的基坑深度,设计确定各项安全系数为: 整体稳定性安全系数达1.3,抗倾覆安全系数安全系数达1.6,抗隆起安全系数安全系数达1.6,均满足规范要求。

依据:《岩土工程勘察报告》;《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94);《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2002);《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002);《建筑地基基础处理规范》(JGJ79-2002);《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97);《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);《建筑工程测量规范》(GB50026-93);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);《建筑工程质量验收标准》(GB50300-2001);《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98);《北京中科院大力神基坑支护设计软件》(正式用);《理正基坑支护设计软件》(复核用);其他国家相关规范、规程等要求;3.2 .2 支护方案设计根据对场地地层条件、环境条件,采用支护设计方案如下:(详见施工图)1-1剖面基坑开挖深度为地面以下8.5m,故设计时按照二级基坑控制,考虑采取锚喷支护方案形式进行支护。

土钉墙设计根据场地实际情况及土层参数,钉孔直径100mm,采用1:0.4~0.5纯水泥浆灌注,主筋采用HRB335Ф18钢筋,长度一般4.5 -9.0m;土钉纵间距1.5-1.8m,横间距1.5m,倾角15°,共布置5排;面层采用施工配合砼喷射,喷射厚度80mm,喷射砼采用施工配合比为:水:砂:石子:水泥=1:2:2:0.5,面层网筋采用φ6@300×300钢筋网片铺设,面层加强筋采用φ10@1500×1500菱形布置,加强筋与土钉钢筋连接;面层至基坑顶部边缘外延1m,并采用1m 长的φ10@1500钢筋固定。

2-2剖面基坑开挖深度为地面以下8.5m,故设计时按照二级基坑控制,考虑采取土钉墙+微型桩+预应力锚杆相结合的支护方案形式进行支护。

土钉墙设计根据场地实际情况及土层参数,钉孔直径100mm,采用1:0.45~0.5纯水泥浆灌注,主筋采用HRB335Ф18钢筋,土钉纵间距1.5-1.8m,横间距1.5m,倾角15°,共布置5排;第一排及第二排使用预应力锚杆,主筋采用HRB335Ф20钢筋锚杆长度为12m,并且安装双排12#槽钢,第三排长度9m,第四排长度6m,第五排长度6m。

面层采用施工配合砼喷射,喷射厚度80mm,喷射砼采用施工配合比为:水:砂:石子:水泥=1:2:2:0.5,面层网筋采用φ6@250×250钢筋网片铺设,面层加强筋采用φ12@1500×1500菱形布置,加强筋与土钉钢筋连接;面层至基坑顶部边缘外延1m,并采用1m 长的φ12@1500钢筋固定。

采用人工洛阳铲成孔,注入1:0.45-0.5纯水泥浆,注浆压力不低于0.4Mpa。

微型桩施工主要技术要求(1)测量定位:仪器定位,桩位一线,桩顶标高控制在统一位置。

(2)成孔:小型工程钻机成孔,孔深12m,间距600mm.孔斜小于1%,孔深误差小于50mm,桩径误差小于10mm.(3)插管:对中插入钢管,不得偏心,钢管采用φ48国标架子管,钢管壁点梅花眼,间距50mm,孔径8mm,钢管长度不得小于孔深,要居中且竖直,注浆前管上口先密封。

(4)填石:采用0.5~1.0cm 米石,均匀填注,严禁异物入孔,并震动钢管使其密实。

(5)注浆:采用普通硅酸盐水泥拌制的水灰比约为1:0.5的水泥浆,二次压力注浆,确保密实,注浆压力0.2~0.4Mpa。

3. 3土方开挖,本工程基坑开挖土方理论计算量较大,采用本支护设计及降水方案时,土方开挖的顺序与安排,是对基坑安全、工期和质量的重要制约因素,支护结构施工与土方挖运须交叉进行并严格遵循分层分段开挖、支护的原则,分层高度一般为1.5~2.0m,分段长度根据现场情况一般为15~20m。

并施工第一道土钉,之后按照土钉布置垂直间距开挖1.5m,可超挖深度0.2m, 以此类推,最后开挖下排土钉深度,并施工完毕土钉后,开挖至设计深度上方0.3m,剩余部分采取人工清除至设计标高。

土方开挖应做好施工组织设计工作,安排合适的挖土方式和挖土设备,并及时与业主协调作好土方运输处理工作,确保与基坑支护工作协调、同步进行,保证质量,确保工期。

3.4施工工艺及质量保证措施3.4.1土钉墙施工工艺3.4.2土钉墙施工方法(1)边坡开挖: 由土方施工单位按照设计要求开挖深度进行;(2)边坡修整: 采用人工清理,为确保喷射砼面层的平整,此工序必须挂线定位.对于土层含水量较大的边坡,重点设置泄水管,以便排除混凝土面层后的积水;(3)定位放线: 按照设计图纸由测量人员准确放出每个土钉孔位;(4)成孔: 采用人工洛阳铲成孔,钻孔后进行清孔检查,对孔中出现的局部塌孔或松落土立即进行压浆处理,并及时安设土钉钢筋并注浆;(5)土钉主筋制作及安放: 主筋按照设计长度下料,外端按照设计长度予留,以便锚头施工,土钉主筋每2 m焊对中支架,防止主筋偏离偏离土钉中心,安放主筋时,将注浆管与主筋捆绑一起,注浆管离孔底0.5m左右;(6)造浆及注浆: 采用搅拌机造浆,应严格控制水灰比,注浆采用注浆泵,注浆时,将导管缓慢均匀拔出,但出浆口始终处于孔中浆体面之下,保证孔中气体能够全部排除;(7)挂网及锚头安装: 钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3-4cm,不应小于3cm,搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎,搭接长度应大于30cm,并不少于两点点焊;钢筋网片与土钉外端的连接严格按照设计图纸要求接成一个整体;(8)喷射砼: 喷射砼的顺序可根据地层情况或先喷后锚或先锚后喷,喷射作业时空压机风量不小于9m3/min,气压 0.2-0.4Mpa,喷头水压不小于0.15Mpa,喷射距离控制在0.6-1.0m;(9)养护: 根据施工时期的气温情况,采取合适的手段养护;(10)施工过程中如发现滞水,可用PVC 管插入坡壁后再进行喷砼支护,可以将坡壁内滞水引出,在基坑四周 5.0m范围内不得设置用水点,在场地的所有用水点均应设置排水沟,将水引入下水管道,在基坑四周边沿设置排水沟或排水管,防止降水和人工用水的入渗。

3.5质量保证措施工程施工严格按设计、施工规范进行;工程质量保证达到合格率100%,优良率95%以上。

为保证该目标的实施,采取全面质量管理手段以确保施工质量。

3.6土钉墙施工质量评定标准4.1 工作目的和内容4.1.1 工作目的本次变形监测的目的是依据设计要求,通过在基坑施工过程中对基坑和邻边建筑物等进行同步变形监测,指导基坑开挖支护工程的正常施工,确保基坑、邻近建筑物、道路、各类管道的安全和基础工程的正常施工,同时,根据监测工作数据分析,及时反馈信息,验证设计,并为作好信息化设计施工服务。

4.1.2 监测内容监测主要包括以下内容:对基坑支护体系进行水平位移和垂直位移的监测;对平面及高程控制测量;对土钉及锚杆应力进行监测;对基坑底部隆起进行监测;对周围建筑物进行监测;4.2 监测依据《建筑基坑支护技术规程》;《建筑变形测量规范》;《工程测量规范》;《国家水准测量规范》,国家测绘局,1974年;《城市测量规范》,国家测绘局,1985年。

4.3 监测手段以仪器监测为主,目视测量为辅,多视点综合观测为原则,应用全站仪、经纬仪、水准仪、测斜仪、应力计等仪器,全面监测。

4.4 工作量及工作要求依据基坑平面布置情况,按照有关技术规范规定布置水平位移监测点、沉降观测点、基坑隆起观测点。

具体位置根据现场实际确定。

水平位移监测控制网精度等级为二等。

观测网的测量应在变形观测之前,且标石埋设混凝土龄期应大于10天进行。

通过进行2-3次监测,观察控制点的稳定性,并取得起算数据。

施工过程中,根据情况周期性校核,以保证起算数据的正确性。

变形点每天观测1次,卸荷过大或天气突然变化或变形过大有可能出现险情时,每天观测2次,必要时24小时监测。

4.4.1 基坑沉降监测基坑沉降监测点,其高程控制测量采用二等水准测量。

基坑开挖前每天观测一次,连续进行10日,观察沉降情况,取得原始数据。

开挖中靠近建筑物一侧每开挖一段进行一次观测。

变化较大或出现突变时,视情况增加观测次数。

混凝土底板浇完10日后,每2天观测一次。

基坑支护完工后每3天观测一次。

基坑回填结束后3天,结束观测。

4.4.2 路面变形监测对小区内道路布置变形监测点,对路面变形(水平、垂直位移)情况进行观测。

路面变形监测点观测频率同基坑沉降观测点。

4.4.3基准点的布设依据国家水准测量规范,基准点距变形观测点距离大于3倍基坑开挖深度且不小于75m的要求,并保证通视。

相关文档
最新文档