第8章:基坑工程
基坑与边坡工程第8章 边坡支护设计与施工
设计、施工和监测等,称为边坡工程。
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第1章 绪论 第8章 边坡支护设计与施工
边坡支护分类方法
(1)按结构形式分类:按其结构形式和受力特点可分为重力式 挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、加筋土挡墙、土钉
第1章 绪论 第8章 边坡支护设计与施工
8.2.2 重力式挡土墙设计 (1)抗滑稳定性验算
(Gn Ean ) Fs ≥1.3 Eat Gt
式中: Ea ——每延米主动岩土压力合力(kN/m);
Fs ——挡墙抗滑移稳定系数;
G ——挡墙每延米自重(kN/m);
Gn G cos 0
(6)墙身承载力验算
按下式计算 当 ≤3时 当 >3时
2
1 e 1 12 h
1 e 1 1 1 12 1 h 12 0
2
式中: e——按荷载标准值计算的轴向力偏心距,不宜超过0.7y; β——构件的高厚比,对矩形截面β=H0/h ;
xf b z cot
式中:Ft ——挡墙抗倾覆稳定系数;
x0 ——挡墙中心到墙趾的水平距离(m);
b
——挡墙底面水平宽度(m);
z
——岩土压力作用点到墙踵的竖直距离(m)。
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第1章 绪论 第8章 边坡支护设计与施工
8.2.2 重力式挡土墙设计 (3)增加抗倾覆稳定性的方法
悬臂式挡土墙
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第1章 绪论 第8章 边坡支护设计与施工
工程基坑工程施工方案
工程基坑工程施工方案一、项目概况及背景工程基坑工程是指在建筑物或其他工程建设过程中对地下土体进行开挖处理的工程。
基坑工程施工的首要目标是保证基坑的稳定和安全性,同时确保工程进度和质量。
本项目位于城市中心区域,土地资源紧张,要求合理利用空间并确保施工安全。
基坑工程涉及到深基坑、大跨度结构、地下管线等多方面因素,需要综合考虑各种因素,以确保施工顺利进行。
二、施工前准备1. 规划设计:详细分析工程地质情况,设计合理的基坑结构方案,包括支护结构、排水系统、监测系统等。
确保基坑在施工期间不发生塌陷、渗漏等安全问题。
2. 施工方案:制定详细的施工方案,包括施工过程、工序计划、施工组织、安全措施等。
确保施工过程有序、安全。
3. 设备材料准备:准备必要的施工设备和材料,包括挖掘机械、支护结构、排水设施等。
同时确保设备和材料的运输、安放等工作有序进行。
4. 施工人员培训:对施工人员进行专业培训,包括基坑开挖、支护结构施工、安全操作等方面的知识。
确保施工人员具有足够的技术水平和安全意识。
5. 环境保护措施:制定合理的环境保护措施,包括土壤回填利用、垃圾处理、施工污水处理等。
确保施工过程对环境影响最小化。
三、施工过程1. 基坑开挖:根据设计要求和地质情况,合理安排挖掘机械进行基坑开挖。
在开挖过程中,要定期对基坑边坡进行检查和监测,确保基坑稳定。
2. 支护结构施工:根据基坑设计要求,选择合适的支护结构进行施工。
包括钢支撑、混凝土支撑、土钉墙等。
确保支护结构的稳定和安全。
3. 排水系统安装:根据基坑设计要求,安装合适的排水系统进行排水工作。
确保基坑内水位低于周围地下水位,避免渗漏和涌水。
4. 监测系统设置:设置基坑监测系统,对基坑的位移、应力、变形等参数进行实时监测。
及时发现问题并采取相应措施,确保工程安全。
5. 安全措施落实:加强现场安全管理,制定详细的安全生产措施,包括文明施工、坠落防护、作业通道等。
确保施工过程中不发生安全事故。
基坑工程方案模板范本
基坑工程方案模板范本一、工程概况基坑工程是指在建筑物地下室或地下结构施工范围内的开挖作业。
基坑工程包括基坑的开挖、支护、降水、回填及地下连续墙的施工等多项工程内容。
本基坑工程方案为某地地铁站基坑工程方案。
基坑工程位置:某地地铁站基坑规模:基坑面积1000平方米;深度30米二、工程目标本基坑工程方案的目标是确保施工安全、提高劳动效率、保护周边环境和建筑物安全。
三、工程原理1. 基坑选址:选址必须能满足设计的要求,避开地下管线及重要地下设施,避开邻近建筑的基础。
2. 基坑支护:依据地质条件、土层性质、周边环境等因素选择合适的基坑支护方式。
3. 城市地铁站开挖时应特别注意避让施工:在地铁站附近开挖基坑时,要设置管线标识牌,确保施工人员了解周围的地下管线和设施。
4. 基坑排水:排水系统必须确保基坑内无积水,地下水位达到一定高度时应及时降低地下水位。
四、施工组织1. 施工队伍:由专业的基坑工程施工队伍组成,每个工种人员必须持有相应的合法施工证明。
2. 施工设备:使用合格的施工设备和工具,设备操作必须经过相关培训及合格考核。
3. 安全防护:建立健全的安全管理制度,确保施工人员身体健康和安全,工地周边的行人和车辆也必须加强安全防护。
五、工程措施1. 基坑开挖:应根据基坑的地质条件和土质进行合理的开挖计划,并采用适当的机械设备进行开挖。
2. 基坑支护:结合基坑地质条件和土层性质,选择适当的基坑支护方式,并保持基坑支护的稳定性。
3. 基坑降水:根据地下水位高度和降水设备情况,及时排除基坑内的积水,确保基坑内施工环境干燥。
4. 基坑回填:当地铁站建筑物结构施工完成后,及时对基坑进行回填,并按照相关规范要求进行地面的修复和保护。
六、环境保护1. 废弃物处理:在施工过程中产生的废弃物必须分类处理、及时清运,以减少对周边环境的影响。
2. 排水处理:地下水降低后排放到指定的排水口,保证排水口和地表水质量达标。
3. 噪声控制:施工设备使用时必须采取降噪措施,减少对周边居民的影响。
基础工程学第8章基坑工程
支护体系的方案比较和选型; 支护结构的强度和变形计算; 基坑稳定性验算; 围护墙的抗渗验算; 地下水控制方案; 挖土方案; 监测方案和环境保护要求
基坑支护结构设计和计算
作用于支护结构上的荷载
作用于支护结构上的荷载主要有:
地基土产生的土压力; 地下水产生水压力; 基坑顶面的超载(邻近建筑物、汽车、吊车和场地堆载等); 温度影响和混凝土收缩引起的附加荷载
地震力一般不考虑,若支护结构兼作为主体结构的一部分时则应予考虑。
关于支护结构上作用侧向压力的计算: 地下水位以下土压力的计算,对于粘性土和粉土,宜采用水土合算。地 下水位以下取饱和重度和总应力不排水抗剪强度指标计算;对于砂土,宜采 用水土分算,有效土压力以土的浮重度及有效抗剪强度指标计算。水压力按 基坑内外的静地下水位计算。
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(c 0 , q0 0)
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精选课件
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支护结构设计之排桩支护结构
确定最小入土深度 t 当板桩入土深度达到最小入土深度 t 时,应满足作用
生较大的相对位移时,对土压力的分布与大小产生影响。 一般有以下几种情况: • 挡土构造不发生位移
墙后主动土压力为静止 土压力,土压力分布为三角 形分布。
精选课件
15
支护结构上的土压力
• 挡土构造顶部不动,底部向外位移 无论位移达到多大,都不能使填土内发生主动破坏,
基坑工程方案内容
基坑工程方案内容一、基坑工程概述基坑工程是指建筑施工过程中,在地面以下开挖的土体,以铺设建筑物基础等。
基坑工程包括基坑开挖、基坑支护和基坑降水等。
基坑开挖是指将地面以下的土体开挖到基础底部的过程,常见的基坑开挖形式有明挖、坏土处理、悬挖和顶挖等。
基坑支护是指在开挖过程中采取一系列措施,确保基坑周边的地基和建筑物的安全。
基坑降水是指在开挖和支护施工过程中,对基坑内的地下水进行排水处理。
基坑工程通常由工程监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位、相关行政部门和业主单位等共同参与,在施工过程中会受到当地地质环境、建筑物结构特点、地下水情况、附近建筑物和交通情况的影响。
因此,制定基坑工程方案需要综合考虑以上因素,以确保工程顺利实施、安全可靠。
二、设计参数1. 地质勘察报告在制定基坑工程方案前,需要进行详细的地质勘察,获取地质勘察报告。
地质勘察报告应包括基坑区域的地质情况、地层分布、土壤性质、地下水情况等内容。
根据地质勘察报告,确定基坑开挖的深度、基坑周围的地下水情况,以及可能遇到的地质灾害和地质隐患,为后续工程设计提供数据支持。
2. 建筑物结构特点基坑工程的设计参数还包括建筑物的结构特点,如建筑物的高度、底板面积、地下室结构等。
根据建筑物的结构特点,确定基坑开挖的范围和深度,以及后续支护措施的选择。
3. 相邻建筑物和交通情况基坑工程方案还需要考虑相邻建筑物和交通情况。
基坑工程可能会对相邻建筑物和交通道路产生一定影响,需要进行周边环境影响分析,并采取相应的保护措施,确保周边建筑物和交通道路的安全。
三、开挖方法基坑开挖是基坑工程的重要环节,其安全、高效的开挖方式直接关系到工程的施工质量和安全性。
常见的基坑开挖方式包括明挖法、坏土处理法、悬挖法和顶挖法等。
1. 明挖法明挖法是指通过挖掘机、铲车等机械设备,直接将土体从地面开挖到基础底部。
明挖法通常适用于地下水位较低、土体稳定、地形平坦的基坑开挖。
2. 坏土处理法坏土处理法是指在基坑开挖过程中,遇到较松软、不稳定的土层时,采取特殊的处理方式,如加固、加固等。
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。
基础工程第八章
式中 Ss—地基上的收缩变形量,mm; Ψs—计算收缩变形量的经验系数,宜根据当地经验 确定,无经验时,三层及三层以下 建筑物可采用0.8, 或按规范公式计算 。 λi—第i层土的收缩系数,由室内试验确定;
3.地基土的胀缩变形量:
式中 s—地基土的胀缩变形量,mm; Ψ—— 计算胀缩变形量的经验系数,可取0.7。
主编部门:陕西省计划委员会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2004年8月1日
中华人民共和国国家标准 膨胀土地区建筑技术规范 GBJ 112-87
主编部门:中华人民共和国城乡建设 环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计 划委员会 施行日期:1988年8月1日
第8章 特殊土地基
二.膨胀土地基 (一)定义:是土中粘粒成份主要由亲水性矿物组 成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特 性的粘性土。 膨胀土是一种特殊粘性土,其主要特点: 1)IP约22~35, 2)含水量接近或略小于塑限Wp, 3)液性指数常小于0,处于坚硬状态, 4)粘粒含量高,<0. 002mm的颗粒超过20%, 5)多属低压缩性土。强度高,容易误认为良好地基。 6)自由膨胀率一般超过40% ,最高的大于70% 7)c、φ , 浸水前后相差大,尤其是c值下降2一3倍。
地基分级变形 量se/mm
15≤se<35 35≤se<70 se≥70 级 别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 破坏程度 轻 微 中 等 严 重
注:地基分级变形量Se应按《膨胀土规范》公式计算.
(四)膨胀土地基变形量 可按下列三种情况分别计算: 1、当离地表1m处地基土的天然含水量等于或接近 最小值时,或地面有覆盖且无蒸发可能时,以及建 筑物在使用期间,经常有水浸湿的地基,可按膨胀 变形量计算: 2、当离地表1m处地基土的天然含水量大于1.2倍塑限 含水量时,或直接受高温作用的地基,可按收缩 变形量计算: 3、其他情况下可按胀缩变形量计算。
深基坑安全管理ppt课件
◆ 人机共同作业挖土时,人员不 得进入挖土机作业半径。28来自第六章 深基坑工程施工
作业环境
◆ 交叉作业、多层作业上下设置隔离层。垂直运输作业及 设备也必须按照相应的规范进行检查。
29
第六章 深基坑工程施工
◆ 深基坑施工的照明问题,电箱的设置及周围环境以及各 种电气设备的架设使用均符合电气规范规定。
当开挖边界外无法布置勘察 点时,应通过调查取得相关 资料
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第四章 深基坑工程地质勘察
勘察深度
勘察深度宜为基坑深度的2~3倍。当在此深度遇到厚层 坚硬粘性土、碎石土及岩层时,可根据岩土类别及支护 要求适当减少勘察深度
11
第四章 深基坑工程地质勘察
勘察地质报告
勘察单位在地质报告中,对围护结构的选型、地下水控 制方法、水位变化对围护结构和基坑周边环境的影响、 现场监测的项目、开挖过程中应注意的问题及防治措施 等提出建议。
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第二章 深基坑工程的报建与许可 深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量 安全监督手续,并依法取得施工许可证
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第二章 深基坑工程的报建与许可
● 建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续 时,除按规定提交有关文件外,应同时提交深基坑工程设 计方案专家组评审报告、以及经施工企业技术负责人和总 监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案
◆ 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审批,总监理 工程师审查。经批准的专项施工方案,不得随意变动
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第六章 深基坑工程施工
专项施工方案
专项施工方案除应当具备常规的内容 外,还应当包括执行规范、规程、设 计中所规定的施工程序的技术措施; 土方开挖及运输方案;控制地面堆载 、地表水、地下水的措施;对邻近建 (构)筑物、道路,供电及市政管线 的保护措施、监控措施;应急抢险措 施等内容
基坑工程土方开挖方案范本
基坑工程土方开挖方案范本1. 项目概况基坑工程是指为建筑物、地下结构、地下管线等设施开挖的一种工程。
基坑工程的成功与否关系到地下结构的稳定性和上部建筑物的安全,因此土方开挖方案的制定非常重要。
本次基坑工程是位于城市中心的一个商业综合体建设项目,基坑深度为10米,地下结构包括地下停车场和商业区,总建筑面积达到5万平方米。
2. 地质情况分析根据勘察报告和地质调查,本项目所在地为城市区域的填土层,土质为粉砂土和粘土,含水量较高,属于中等地质条件。
地下水位较浅,平均埋深为3米。
由于周边有建筑物和道路,需要特别注意基坑工程对周边环境的影响,以及地下水和地面建筑物的相互影响。
3. 开挖方式选择考虑到基坑较浅,周边建筑物和地下管线较密集的情况,本项目选择采用机械挖掘和爆破相结合的方式进行土方开挖。
在机械挖掘方面,使用吊车、挖掘机和铲车等设备,进行土方开挖和搬运。
在爆破方面,采用定向爆破技术,以减小对周边环境的影响。
4. 开挖范围确定根据建筑设计图纸和勘察报告,确定基坑的开挖范围。
需要考虑不同深度的开挖对地下结构和周边环境的影响,确定合理的开挖顺序和方法。
将基坑分成若干个开挖区域,合理安排施工进度和施工队伍,确保施工过程中的安全和效率。
5. 土方开挖工序土方开挖工序包括:工地准备、挖土与搬运、爆破、边坡治理、边坡防护等。
在工地准备阶段,需要清理表面杂物、布置施工标志、设置警戒线等。
在挖土和搬运阶段,根据设计要求和规范进行土方开挖和搬运工作。
在爆破阶段,严格遵守爆破作业规程和安全操作规范,确保施工安全。
边坡治理和防护阶段,则是对开挖区域进行边坡处理,以保证施工现场的安全和周边环境的稳定。
6. 土方开挖安全措施土方开挖过程中需要严格遵守相关安全规定,采取相应的安全措施。
包括但不限于:设置施工标志和警戒线,保持斜坡稳定,进行边坡防护,对施工现场进行定期巡视和检查等。
在爆破作业中,需要设置爆破作业区域,并对周边建筑物进行保护措施,确保爆破作业安全。
基坑工程的设计方案怎么写
基坑工程的设计方案怎么写一、工程概况1.1 项目名称:基坑工程设计方案1.2 项目地点:XX省XX市XX区二、工程背景基坑工程是建筑施工的基础工程之一,它在建筑物的地基处理和深基坑开挖过程中起着至关重要的作用。
在工程实施过程中,需要充分考虑地质条件、周边环境和施工工艺等因素,确保基坑开挖和支护工作顺利进行,保障施工的安全和质量。
因此,本设计方案旨在对基坑工程的设计、施工和监测等方面进行详细规划,确保工程实施过程中的安全可靠和有效实施。
三、地质条件分析3.1 土层分布情况根据现场勘察和地质勘测资料,基坑工程地下的土层主要由泥、砂、砾岩和泥质粉砂岩等多种类型的岩土层组成。
其中,泥质粉砂岩层具有较好的承载力和抗压性能,适合作为基础承载层。
但同时,地下水位较深,需要对基坑周边的水文地质条件进行综合评价。
3.2 水文地质条件根据水文地质勘测数据,基坑工程所在地区地下水位较深,且存在着一定的地下水涌出风险。
因此,在基坑工程的设计和施工过程中,需要采取相应的排水和防渗措施,确保基坑工程的稳定性和安全性。
四、基坑设计方案4.1 开挖方式根据基坑工程实际情况和地质条件,采用机械挖掘和人工挖掘相结合的方式进行基坑开挖。
在开挖过程中,应注意保证基坑的平整度和开挖边坡的稳定性,减少周边建筑物和地下设施的影响。
4.2 支护结构基坑开挖完成后,需要对基坑进行支护。
根据地质条件和基坑深度,选择合适的支护结构,包括横向支撑、立柱支撑和深层锚杆等。
支护结构应具有足够的承载能力和抗压性能,确保基坑工程的稳定性和安全性。
4.3 排水和防渗在基坑工程的设计和施工过程中,需要采取有效的排水和防渗措施,降低地下水对基坑工程的影响。
排水和防渗方案应根据地下水位和周边环境特点进行合理规划,确保基坑工程的稳定和安全。
五、施工工艺方案5.1 施工工序针对基坑工程的不同阶段,制定详细的施工工序和施工计划。
包括基坑开挖、支护施工、排水和防渗工程等,确保施工过程中各项工作有序进行,满足工程质量和安全要求。
第八章:基坑工程
K a ( h t ) 3 K p t 3 z 2 ( K p K a )(h 2 t ) K a (h t ) 2 K p t 2 z 2 ( K p K a )(h 2 t ) 0
求解上述联立方程,可以得到未知值 z2,t(也可以采用试算法计 算),为安全起见,计算得到的 t 值还需乘以1.1的安全系数作为设计入 土深度,即实际的入土深度=1.1t 。
杂填土
• 边坡稳定性验算 需要进行边坡稳定性验算的情况有以下几种: 坡顶有堆载; 边坡高度与坡度超出上表所列允许值;
存在软弱结构面的倾斜地层;
岩层和主要结构层面的倾斜方向与边坡的开挖面倾斜方 向一致,且两者走向的夹角小于45°。
• 土质边坡的稳定分析可用圆弧滑动法进行分析。
• 岩质边坡宜按由软弱夹层或结构面控制的可能滑动面进行验算。
• 受力特征:由土钉构成支撑体系,喷锚混凝土面板构成
挡土体系; • 适用条件:地下水位以上或降水后的粘土、粉土、杂填 土及非松散砂土、碎石土。
水泥搅拌桩
钢筋混凝土桩 连拱式支护结构平面图
钻孔灌注桩
高压喷射桩
灌注桩与高压喷射桩组合支护
深层搅拌桩
型钢
SMW工法桩组合支护
深基坑支护结构分类
• H型钢、工字钢+插板 • 疏排灌注桩+钢丝网水泥抹面 • 密排灌注桩、预制桩 透水挡土结构 • 双排桩挡土 • 连拱式灌注桩 • 土钉墙 • 地下连续墙 • 深层搅拌桩、墙 止水挡土结构 • 深层搅拌桩+灌注桩 • 密排桩+高压喷射桩 • 钢板桩 • 闭合拱圈墙
• 适用条件:各种土层和基坑深度。
内撑式围护结构
拉锚式围护结构
基坑工程培训ppt课件
11
基坑围护设计专家论证意见及设计修改回复
12
其他相关附件、图表
8
二 文字部分
1
编制依据
场地岩土工程勘察报告 工程主体和支护设计单位提供的施工图及其他相关文件,包括设计交 底文件、图纸会审纪要、支护设计方案的专家论证意见及设计回复反馈意 见等。 经审批的工程施工组织设计、施工方案。 现行国家、行业、湖北省的相关标准以及本市的地方规定;原则上湖 北省已制订有效标准的不再采用其他省市同类的标准。 政府颁布的相关法律、法规和规范性文件。 企业内部管理体系文件、程序性文件等。
地下水类型及埋藏条件,地下水位及其变化幅度,承压含 水层渗透性及其渗透系数、影响半径等水文地质参数。
对于基坑平面尺寸较大且地层变化较大的场地,宜绘制沿 基坑周边的地层展开剖面图。
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前进村站——工程水文地质条件
填土层
3-2黏土层 4-1粉细砂
车站底板
10-1粉质粘土
连续墙底面线
3-5粉质粘土 夹粉土、粉砂
内容
1、基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基坑工程施工过 程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。 在开挖深基坑时候注意加强排水防灌措施,风险较大应该提前做好应急预案。
2、基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄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。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护 体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴, 但不能简单搬用。
杂填土 素填土 粉质黏土夹粉土 黏土 粉质黏土夹粉土 粉质黏土夹粉砂、
粉土 粉细砂 中细砂 含黏性土卵石 粉质粘土
粉质黏土夹碎砾石
房屋建筑深基坑工程管理规定
房屋建筑深基坑工程管理规定第一章总则第一条为加强房屋建筑深基坑工程管理,保障人身和财产安全,依据有关法律法规和技术标准,结合我市实际,制定本规定。
第二条本规定所称房屋建筑深基坑,是指开挖深度超过4米(含4米)的基坑,以及深度虽未达到4米,但存在厚回填土、流砂等复杂地质条件或基坑开挖深度3倍范围内有重要建(构)筑物、住宅、需严加保护的城市道路、地下管线的基坑。
本规定所称房屋建筑深基坑工程,包括基坑支护结构、地下水处理、土方开挖、施工监测等内容。
第三条本规定适用于本市行政区域内房屋建筑深基坑工程勘察、设计、施工图审查、施工、监测、监理及其相关的管理活动。
各有关单位必须遵守法律法规和技术标准的规定,切实履行职责并依法承担相应责任。
第四条温州市建设局负责全市房屋建筑深基坑工程的监督管理工作。
各县(市、区)建设行政主管部门在其职权范围内,负责所辖区域内房屋建筑深基坑工程的管理工作。
各级建设工程质量、安全监督机构按各自职能具体负责房屋建筑深基坑工程的日常监督检查工作。
第五条鼓励开展深基坑工程科学技术研究和新技术、新工艺、新材料在深基坑工程中的推广应用。
第二章一般规定第六条建设单位应按照国家法律法规和省市有关规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工图审查、施工、监测和监理单位。
第七条建设单位应当督促勘察、设计、施工图审查、监测、监理单位履行职责,并做好统筹协调工作。
第八条建设单位发包深基坑工程,不得压缩合理工期,不得降低质量安全标准,不得减少施工监测项目。
编制招标文件工程量清单时,应根据经审查合格的设计文件,专项列出深基坑工程工程量清单,作为投标人报价依据。
第九条房屋建筑深基坑工程施工前,建设单位应向勘察、设计、施工图审查、施工、监测、监理单位提供基坑开挖深度3倍范围内建(构)筑物、道路、地下设施以及同期建设的相邻建筑工程施工情况等有关资料,并对资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十条对可能受深基坑工程施工影响的相邻建(构)筑物、道路、地下管线等,建设单位应就设计、施工方案征询市政、供电、通讯等相关管理部门及有关业主的意见,并根据需要对现状进行调查记录、拍摄影像、布设标识,形成经各方认可的原状记录报告。
基坑工程施工技术规程
基坑工程施工技术规程一、工程概述基坑工程是建筑施工过程中重要的一环,它承载着建筑物的整体结构和荷载。
基坑工程施工技术是确保基坑的稳定性和施工质量的关键。
本规程旨在规范基坑工程的施工过程,保证工程的安全、高效性。
二、工程前期准备1. 基坑工程设计应符合现行相关标准,并经过专业人员的复核和审查。
2. 在施工前要对现场进行详细的勘测,包括地质调查、土壤测试等,以了解地质条件和土壤性质。
3. 根据工程设计要求,制定适当的基坑支护方案,并进行专业评审。
支护方案的选用应考虑地质条件、土壤类型等因素。
三、基坑支护1. 基坑支护施工应严格按照支护方案进行,确保支护结构的稳定性和安全。
2. 基坑支护结构的施工要采用合理的工序和施工方法,确保施工质量。
3. 支护结构的材料要选用符合标准的质量可靠的材料,确保支护结构的稳定性和安全性。
四、地下水处理1. 在基坑工程施工前,应进行详细的地下水勘查,确定地下水位和水质。
2. 根据地下水位和水质,采取合适的地下水处理措施,如降低地下水位、抽水、排水等。
3. 地下水处理设施的施工要符合相关要求,并进行全过程监控和管理,确保地下水的处理效果。
五、基坑开挖和土方回填1. 基坑开挖要根据工程设计要求和支护方案,合理控制开挖深度和坡度。
2. 开挖过程中要做好地面和邻近结构的监测和保护,确保施工安全。
3. 基坑开挖后要及时进行土方的回填和压实,以保持基坑的稳定。
六、基坑降水1. 基坑工程中遇到的地下水问题要及时采取合适的降水措施,保证施工区域的干燥。
2. 降水设备和降水管道的安装要符合相关要求,确保降水效果和施工安全。
3. 降水过程中要进行水位监测和控制,确保降水效果稳定和可靠。
七、基坑边坡和边砟1. 基坑边坡和边砟的施工要根据工程设计和支护方案,采取合适的施工措施,确保结构稳定。
2. 边坡和边砟的材料要选用符合标准的质量可靠的材料,确保结构的稳定性和安全性。
3. 边坡和边砟的施工要进行全过程监控和管理,确保施工质量。
第8章-土方工程
八、土石方工程
一、土石方工程 (一)土石方工程计算须知 (二)工程量计算
(一)土石方工程计算须知
(1)熟悉定额项目类型。 土石方工程的定额项目,主要有平整场地、挖土方、山坡切土、挖地(沟)
槽、挖地坑、打夯与碾压、回填土和运土方以及机械土石方等项目。 (2)确定施工方法。 土石方工程的施工方法不同,其工程量计算要求和所选套定额项目,均不
(一)土石方工程计算须知
(4)熟悉土壤的类别。 土壤或岩石类别不同,其工程量计算结果和所选套定额项目也不同;在计
算工作开始前,应按照工程地质勘察报告,认真确定土壤类别。建筑工程 预算定额采用的土壤及岩石分类表,该表把土壤及岩石分为十类,其中经 常遇到是一至四类土;在实际施工中,由于一类土所占比重很多,各地区 多把一、二类土合并为一项,定名为普通土。 预算定额规定,土分为普通土(一、二类土)、坚土(三类土)、砂砾坚土 (四类土)等三类。
(一)土石方工程计算须知
(一)土石方工程计算须知
(一)土石方工程计算须知
(5)熟悉地下水位标高。 地下水位高低,对土建工程预算影响很大;当地下水位标高超过基础底
面标高时,通常结合具体情况,采取排除地下水措施,不可避免要增加 工程费用。 (6)熟悉干湿土界线。 干土和湿土的分界线,通常以工程地质勘察报告规定的地下水位标高为 准,如无具体规定时,应以地下常水位标高为准;位于常水位标高以上 的土为干土,位于常水位标高以下的土为湿土;对于同一基槽、基坑或 管道沟内的干土和湿土,应分别计算其工程量,但在选套预算定额时, 仍按其全部挖土深度计算。
(a)
(b)
3.挖基槽
例1某工程如图所示,土质为三类土,试计算条形基础土石方工程量
3.挖基槽
-0.03
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K p tan 2 (450 / 2) 2.04
K a 0 .7
K p 1.43
W 17 .85 kN/m 3.计算主动和被动土压力
主动土压力强度
pa1 qK a 2c K a 10.5kN / m2 pa 2 (q h) K a 2c K a 92.4kN / m2
【例7-4】某工程基坑
开挖深度为6.0m,拟
采用水泥搅拌桩挡土 墙,土层资料见图827所示。地面超载 10.0kN/m2,试验算水
泥搅拌桩挡土墙的稳
定性。
【解】1.初选尺寸
桩长 L=(1.8~2.2)H,取L=12.0m,H=6.0m
墙宽 B=(0.7~0.95)H,取B=4.8m。
2.参数计算
Mmax。
【解】取每根桩控制单元宽Sh=2m计算
K a tan 2 (45 / 2) tan 2 (45 28 / 2) 0.36
K p tan 2 (45 / 2) tan 2 (45 28 / 2) 2.77
主动土压力强度
pa1 K a q 2c K a 0.36 20 7.2kPa
主动土合力作用点离地面
1 2 2 1 ha [ pa1 h / 2 ( pa 2 pa1 ) h pa 2 u (h u / 3)]/ Ea 2 3 2 5.49m
2
取AO段分析 支点水平锚固拉力
Ra
h0 A Ra
h
a
ha Ea
E (h u h ) 282.5kN
a
h u h0
B Q O
u
土压力零点处剪力
E (h Q
a
a
h0 )
h0 A Ra
h u h0
327.7kN
ha
Ea
B u
h
取OC段分析,可得桩的有效 嵌固深度
t 6Q 4.76m ( K p K a ) Sh
Q O
O Ep C t Ep’ Q
桩的最小长度:
pa 2 Ka (q h) 2.77 (20 18 8) 59.04kPa
土压力零点离坑底
pa 2 59.04 u 1.36m ( K p K a ) 18 (2.77 0.36)
墙后主动土压力合力
1 1 Ea 2 (7.2 59.04) 8 2 59.04 1.36 2 610.21kN
4.抗倾覆稳定性验算
' M R Wb E p h p Wb M R K0 M0 E a ha M0
17 .85 4.8 12 .0 4.8 / 2 1851 .48 2.04 1.4 2104 .51
满足要求
5.抗滑移稳定性验算
Kh W tan 0 c0 B E p Ea
【例7-4】某基坑开挖深度为
h=8.0m,采用单支点桩锚支护结
q
h0 A Ra Ea h u Ep C O Ep’ t
构,支点离地面距离h0=1m,支
点水平间距Sh=2m,地基土层参
数加权平均值为:土层重度为
γ=18kN/m ,内摩擦角φ=28°,
3
B
粘聚力c=0,地面超载为q=20kPa。 试用等值梁法计算桩的最小入土 深度t、水平支锚力Ra和最大弯距
l h u 1.4t 16.02m,取l 16m
剪力为零点离地面距离hq:
1 Ra [ K a q K a (q ha )]hq Sh 0 2 hq 5.58m
h0 Ra
A hq ha
Ea
B u Ep O Ep’ C t
h
最大弯矩:
M max
1 1 2 2 1 K a qhq Sh K a hq hq Sh Ra (hq h0 ) 2 2 3 694.3kN m
零应力区高度h0为
2c q 2 11 10 h0 0.31m K a 17.5 0.7 17.5
主动土压力合力Ea为
1 Ea (12 .0 0.31) 92 .4 540 .08 kN/m 2
倾覆力矩M0为
1 1 M 0 E a (h D h0 ) 540 .08 (12 .0 0.31) 2104 .51kN m/m 3 3
被动土压力强度
p p1 2c K p 31.46kN / m 2 p p 2 hK p 2c K p 245.66kN / m 2
被动土压力合力Ep为 1 E p 31.46 245.66 6 831.38kN / m 2 抗倾覆力矩为
62 6 6 31.36 214.2 1851.48kN m / m MR 2 2 3
17 .85 4.8 12 .0 0.36 11 .0 4.8 831 .38 2.32 1.3 540 .08
满足要求