基坑支护
基础基坑支护
基础基坑支护
基坑支护是建筑施工中一项非常重要的工作,主要目的是保证基坑的安全和稳定。
基坑支护可以分为两种基本类型:一种是临时性的支护,用于施工期间,一种是永久性的支护,用于基坑结构的长期使用。
常见的基坑支护方法有以下几种:
1. 土壤侧向支护:包括钢板桩、深层钢围护结构、土钉墙等。
这些支护结构通过在基坑周围堆设钢板、围板或者土钉,形成一个稳定的边界,防止土体坍塌和侧壁滑动。
2. 土体加固:可以采用土体改良技术,如固结灌浆、人工冻结、钢筋混凝土嵌岩桩等方式来增强土体的强度和稳定性。
3. 土压平衡支护:适用于基坑较深的情况,通过改变土体内外的水压平衡来减小土体的侧压力,以达到支撑的目的。
常用的方法有开挖回填法、泥浆平衡法等。
4. 深层基坑支护:适用于超深基坑的情况,常见的方法有人工地层冻结法、锚杆支护法等。
基坑支护工作的设计和施工需要专业的工程团队进行,根据具体情况选择合适的支护方法和材料,确保基坑的安全和稳定。
同时,在进行基坑支护过程中,也需要考虑对周边环境和结构的影响,采取相应的措施保护周围建筑和地下设施的安全。
8种常见的基坑支护形式
8种常见的基坑支护形式基坑作为建筑工程的重要组成部分,在施工时必须进行有效的支护,以确保工程的安全和顺利进行。
这里介绍了8种常见的基坑支护形式,供大家参考。
1. 土钉墙支护土钉墙是一种常见的基坑支护形式,它是在土壤里穿孔加固后把钢筋拱起,然后倒入混凝土,最终形成墙体。
它具有施工方便、成本较低、可承受大荷载、适用于各种类型的土质等优点。
2. 桩加梁支护桩加梁是一种通过挖掘坑壁并在坑壁下方钻孔锚固钢筋,在钢筋上放置水泥梁的支护形式。
它比较适用于软粘土、粉土等质地较差的土质,具有承重能力强、施工速度快的优点。
3. 钢支撑支护钢支撑是施工中比较常用的基坑支护形式,它通过设置钢支架或钢板壁来支撑坑壁,其中钢板壁是由钢板拼接组成的刚性支护系统。
钢支撑具有强度高、防水性好、施工快捷等优点。
4. 预制板支护预制板是另一种常见的基坑支护形式,它采用预制混凝土板和内芯钢筋构成,通常采用与挖孔相对应的尺寸,在坑壁上推入预制板来支撑坑壁。
预制板支护具有高刚性、防水性好等优点。
5. 土压平衡壁支护土压平衡壁是一种应用于特殊土质的基坑支护形式,它通过利用土体的自身稳定性来支撑坑壁,使挖掘后的土体不产生塌方。
相较于其他支护形式,土压平衡壁具有节约成本、施工难度小等优点。
6. 隧道式支护隧道式支护是一种利用管片或拼装板进行支撑的基坑支护形式,它常用于水处理厂、地下车库等需要大型水平空间的地下工程中。
与其他支护形式相比,隧道式支护具有防水效果好、施工简便、支撑坚固等优点。
7. 单桩支护单桩支护是一种通过在坑壁周围设置单一的钢桩来支撑坑壁的基坑支护形式。
它常用于岩层较硬的土壤中,具有承重力强、施工简便等优点。
8. 水平支撑墙支护水平支撑墙是一种新型的基坑支护形式,它是由多点锚固的网格型支撑体系组成的。
水平支撑墙具有具有防水性好、支撑能力强的特点。
以上是8种常见的基坑支护形式,针对不同的工程需求和土质条件,可以选择最合适的支护形式来保障基坑施工的安全和顺利进行。
基坑支护概念
基坑支护概念介绍基坑支护是指在建筑或土木工程施工中,为了防止土壤塌方,保证工程安全,采取各种方法对基坑进行支护的一项技术。
基坑支护常见于地铁工程、地下车库、深基坑等场所,是土木工程领域的重要环节。
基坑支护的重要性基坑支护的主要目的是保障施工人员的安全,防止施工期间发生塌方事故。
如果基坑不进行支护,土壤会因受力过大而发生塌方,给工程带来严重影响。
基坑支护还可以保证施工进度,提高施工效率,有效地节约了人力、物力和时间资源。
基坑支护的基本原则1.安全性原则:基坑支护设计必须满足安全性要求,保证施工人员的安全。
2.经济性原则:基坑支护的设计应该既满足安全要求,又尽可能地减少材料和费用的使用。
3.环保性原则:基坑支护材料应尽量选择环保、可回收利用的材料,减少对环境的影响。
基坑支护的常用方法土方开挖基坑支护的第一步是进行土方开挖。
开挖的方式有多种,包括机械挖掘、人工挖掘和爆破等。
在开挖过程中,需要对土方进行均匀的浇水,以增加土方的稳定性,防止发生坍塌。
基坑支护材料选择基坑支护的关键是选择合适的支护材料。
常用的基坑支护材料包括钢板桩、混凝土墙、混凝土桩和钢筋混凝土板桩等。
不同的基坑支护材料适用于不同的工程情况,需要根据具体施工条件进行选择。
支护结构设计支护结构设计是基坑支护的核心内容。
设计支护结构需要考虑土壤的性质、基坑的深度和面积、周围环境的情况等因素。
支护结构的设计要满足稳定性要求,保证支护结构能够承受土压力和水压力的作用。
监测与维护基坑支护施工完成后,需要对基坑进行监测和维护。
监测可以通过设置测点,监测土壤位移、孔隙水压力和支护结构的变形情况,及时发现并处理问题。
维护包括及时修补支护结构的损坏部分,保持支护结构的完整性和稳定性。
基坑支护的问题与挑战土质复杂性土质的复杂性是基坑支护中常见的问题之一。
不同土质的特性不同,对支护结构的影响也不同。
因此,在进行基坑支护设计时,需要根据实际土质情况进行合理的选择和设计。
八大基坑支护类型及优缺点总结
八大基坑支护类型及优缺点总结基坑支护是指在基坑开挖过程中采取各种措施来保护基坑边坡的稳定和安全。
八大基坑支护类型包括:明挖开挖支护、重力式支护、锚杆支护、预应力锚杆加固、锚喷支护、梁支撑支护、钢支撑支护和悬臂梁支撑。
下面将对这八种支护类型的优缺点进行总结。
1.明挖开挖支护明挖开挖支护是指在挖掘基坑时,保留一定的土方边坡和平台,以减小基坑的侧向变形。
明挖开挖支护的优点是施工简单,成本较低。
但是,明挖开挖支护对基坑周边的土体破坏较大,空间占用也较大,不适用于环境要求较高或空间有限的场所。
2.重力式支护重力式支护是利用重物体的自重作用来抵抗土体的侧向位移和下沉。
重力式支护的优点是抗压能力强,施工简便,成本较低。
但是,重力式支护需要有足够的空间和条件,不适用于土质较松散、水位较高和基坑深度较大的情况。
3.锚杆支护锚杆支护是通过埋设锚杆并与周边土体形成一体化来增强土体的稳定性。
锚杆支护的优点是施工方便快捷,可以应对各种土体条件,适用性广泛。
但是,锚杆支护的成本较高,需要进行专门施工和监测。
4.预应力锚杆加固预应力锚杆加固是在锚杆支护的基础上进一步增加预应力力度,以增强支护体系的稳定性。
预应力锚杆加固的优点是具有较高的抗拉能力和刚性,可以有效地控制基坑的位移和变形。
但是,预应力锚杆加固的施工内容和技术要求较高,成本也较高。
5.锚喷支护锚喷支护是利用喷射砂浆将锚杆与土体结合在一起,形成支护体系。
锚喷支护的优点是施工方便快捷,适用于各种土资条件和基坑形状。
但是,锚喷支护在挖掘基坑时需要部分开挖,支护效果受土体质量和施工技术控制。
6.梁支撑支护梁支撑支护是利用横向水平的梁杆抵抗土体的侧向压力,从而保护基坑的稳定。
梁支撑支护的优点是施工方便,成本较低,适用于基坑较浅的情况。
但是,梁支撑支护的抗压能力相对较弱,需要根据具体情况进行设计和施工。
7.钢支撑支护钢支撑支护是利用钢杆或钢板将土体压紧,形成支护体系。
钢支撑支护的优点是抗压能力强,适应性广泛,适用于各种土质和基坑形状。
基坑 支护名词解释
基坑支护名词解释
基坑支护是指对在建筑、结构工程、地下工程等施工中挖掘出的土方
侧方面进行支撑和固定的一种技术措施。
由于挖掘的深度可能较深,
因此基坑支护工程涉及的力学、结构、土力学、地质等学科都要作出
相应的考虑。
基坑支护主要为了保证施工的安全、稳定和成功进行。
如果没有进行
支护,坑壁可能会发生塌方或滑坡等安全事故,给工人和周边环境带
来威胁,同时还会导致工程进度延误、造成经济损失。
针对不同的基坑类型和工程要求,有不同的支护方式。
例如,在较浅
的基坑中,施工人员可以选择使用板桩支护、梁柱支护、挂篮支护等
方式;而在更深的基坑中,支护工程可能需要采用爆炸钻孔法、混凝
土预制式支护板及锚杆支护等更高级的技术手段。
此外,基坑支护工程还需要进行监测和维护。
施工过程中,施工人员
需要对支护体系进行定期检查,以及及时对可能出现的问题进行修复。
在工程完工后,也需要进行相应的保养和养护工作,以免支护体系失
效影响工程的正常使用。
综上所述,基坑支护作为一种应用广泛的建筑工程技术手段,在各类
工程中起到了至关重要的作用。
对于工程的施工安全和效率提升有着不可替代的作用。
基坑支护
(1)能合理地利用上体的自承能力,将上体作为支护结 构的不可分割部分。(2)结构轻型,柔性大,有良好的 抗震性和延性。(3)施工便捷、安全,土钉的制作与成 孔简单易行,且灵活机动,便于根据现场监测的变形数据 和特殊情况,及时变更设计。(4)施工不需单独占用场 地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻建筑,大型护 坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。 (5)稳定可靠,支护后边坡位移小,水平位移一般为基 坑深度的0.1%-0.2%,最大不超过0.3%,超载能力强。 (6)总工期短,可以随开挖随支护,基本不占用施工工 期。(7)费用低,经济,与其他支护类型相比,工程造 价降低10%-40%左右。
2)开挖 ①土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作 业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不 得进行下一层深度的开挖。②当用机械进行土方作业时,严禁 边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段 开挖,开挖长度10-20m。③支护分层开挖深度和施工的作业顺 序应保证修整后的裸露边坡能在规定的时间内保持自立并在限 定的时间内完成支护。应尽量缩短边壁土体的裸露时间,对于 自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土 必须立即进行支护。④为防止基坑边坡的裸露土体发生塌陷, 对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。
土钉墙的施工工艺:
1)准备工作 ①认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲 方出据地下障碍物、管线位置图,了解工程的质量要求以及施工 中的监控内容,编写施工方案。②施工前应确定基坑开挖线、轴 线定位点、水准基点、变形观测点等,并在设置后加以妥善保护。 ③组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术、 安全交底,并完成上报审批程序。④按照施工方案选择施工机具 与工艺,井检查设备运转情况,安排现场水、电、照明及施工工 作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。
基坑支护的八种方法
基坑支护的八种方法基坑支护是指为了保证基坑的稳定和安全,采取的一系列措施和方法。
下面将介绍八种常见的基坑支护方法。
一、钢支撑法钢支撑法是最常见的基坑支护方法之一。
它通过设置钢支撑来支撑周围土壤,防止土体失稳和坍塌。
钢支撑通常由钢板桩、钢梁和钢管等组成,具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力。
二、混凝土墙支护法混凝土墙支护法是利用混凝土墙来支撑土体,防止其坍塌。
混凝土墙具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。
在施工中,可以采用预制混凝土板块或现浇混凝土墙板进行支护。
三、板桩支护法板桩支护法是通过设置板桩来支撑土体,防止其坍塌。
板桩通常由木材、钢板或混凝土等材料制成,具有较大的刚度和承载力。
板桩支护法适用于基坑较浅的情况,能够有效地控制土体的变形和沉降。
四、悬臂墙支护法悬臂墙支护法是利用悬臂墙来支撑土体,防止其坍塌。
悬臂墙通常由混凝土或钢筋混凝土构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。
悬臂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
五、挡土墙支护法挡土墙支护法是利用挡土墙来支撑土体,防止其坍塌。
挡土墙通常由混凝土、钢筋混凝土或石材等构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。
挡土墙支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
六、悬挂墙支护法悬挂墙支护法是利用悬挂墙来支撑土体,防止其坍塌。
悬挂墙通常由钢筋混凝土构成,通过设置悬挂杆和拉索来支撑土体。
悬挂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
七、喷射桩支护法喷射桩支护法是通过喷射混凝土来形成桩体,利用桩体来支撑土体,防止其坍塌。
喷射桩具有较大的承载力和刚度,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。
喷射桩支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
八、桩-板结合支护法桩-板结合支护法是将钢桩与混凝土板结合起来,形成一种综合支护体系。
基坑支护的8种常见形式
基坑支护的8种常见形式基坑支护是指在地下工程中使用不同的技术手段来保护和加固基坑的土体结构,以确保基坑的稳定和安全。
以下是八种常见的基坑支护形式。
1.桩基坑支护桩基坑支护是指在基坑周边沿线埋设桩体,形成一个桩墙来增强土体的稳定性。
桩墙可以采用不同类型的桩体,如钢管桩、混凝土桩、复合桩等。
桩墙可以起到抗倾覆和抗滑移的作用,保证基坑的稳定。
2.桩-土槽基坑支护桩-土槽基坑支护是将桩基坑支护与土槽基坑支护相结合的一种形式。
在桩基坑支护的基础上,增设土槽来进一步加固土体。
土槽可以采用钢板桩、混凝土板桩等形式,在桩墙的内侧形成一个封闭的结构,进一步提高基坑的稳定性。
3.壁式基坑支护壁式基坑支护是指在基坑周边立设一种支护结构,如混凝土墙、预制板墙等。
这种支护结构能够有效地抵抗土体的水平推力,提供坑壁的支撑力,并保证基坑的稳定。
4.土钉墙基坑支护土钉墙基坑支护是指在基坑周边埋设一定间距的土钉,然后将土钉与土体连接起来,形成一个整体的支撑结构。
土钉墙可以采用不同材料,如钢筋混凝土土钉、锚杆土钉等。
土钉墙的支撑效果较好,适用于较松散的土体或需要较大开挖深度的基坑。
5.小型桩土墙基坑支护小型桩土墙基坑支护是在基坑边缘上方预埋一定间距的小型桩,然后在桩与桩之间填充土体形成墙体。
这种支护形式适用于较小规模的基坑,能够有效地控制土体塌方,保证基坑的安全。
6.混凝土悬挂墙基坑支护混凝土悬挂墙基坑支护是利用钢模板和混凝土在基坑内部逐层浇筑,形成一个悬挂的混凝土墙壁。
这种支护形式适用于开挖较深的基坑,能够提供更好的支撑力和稳定性,并保证基坑内部的工作环境。
7.钢支撑基坑支护钢支撑基坑支护是利用钢支撑框架和横向撑杆形成一个稳定的支护结构。
钢支撑可以采用不同形式,如H型钢、螺旋钢管等。
这种支护形式适用于需要较大开挖深度和较长工期的基坑,能够提供强大的支持力和抗变形能力。
8.绞吸式基坑支护绞吸式基坑支护是利用吸附力将机械施工设备(如绞盘、绞车)与基坑土体连接,形成一个支撑体系。
五种基坑支护的方法
五种基坑支护的方法哇塞,土钉墙支护了解一下呗!在基坑边弄上土钉,就像给基坑穿上了一层坚固的铠甲。
先在土坡上钻孔,然后把土钉插进去,再注浆加固。
这方法简单又实用,成本也不高。
安全性嘛,只要施工规范,那是杠杠的!稳定性也不错,能有效抵抗土体的侧压力。
啥场景适合呢?一般土质较好、深度不是特别深的基坑就很合适。
就好比建个小花园的基坑,用土钉墙支护就挺棒。
实际案例中,很多小型建筑工程都用它,效果那叫一个好,既省钱又可靠。
灌注桩支护咋样呢?就像在基坑周围竖起了一根根坚固的柱子。
先钻孔,然后下钢筋笼,再浇筑混凝土。
这可是个靠谱的方法,安全性极高,能承受很大的压力。
稳定性更是没得说,就像定海神针一样。
适合那些大型建筑的基坑,或者周边环境复杂的情况。
想象一下,要是在繁华市区建高楼,灌注桩支护就能大显身手啦!实际应用中,它能确保周边建筑物的安全。
地下连续墙支护呢,那可真是厉害啦!就像给基坑围上了一堵铜墙铁壁。
先挖槽,然后浇筑混凝土。
安全性那是顶级的,能有效阻挡地下水和土压力。
稳定性也是一流的,坚如磐石。
适合在软土地基或者对防水要求高的地方。
比如说建地铁站啥的,地下连续墙支护就必不可少。
实际工程中,它能保证工程顺利进行。
内支撑支护也不错哦!在基坑里面设置支撑,就像给基坑搭了个架子。
可以用钢支撑或者混凝土支撑。
安全性有保障,能防止基坑变形。
稳定性也挺好,能让基坑稳稳当当的。
适合那些面积较大、深度较深的基坑。
就好像一个大广场的基坑,内支撑支护就能发挥作用。
实际应用中,能提高施工效率。
还有喷锚支护呢!在土坡上喷射混凝土和锚杆,就像给土坡贴上了一层坚固的膏药。
先喷射混凝土,再打入锚杆。
安全性还可以,能增强土坡的稳定性。
稳定性也还行,能抵抗一定的土压力。
适合土质不太好的基坑。
想象一下,如果土坡有点松散,喷锚支护就能让它变得结实起来。
实际案例中,很多小型工程都用它,效果也不错。
总之,这五种基坑支护方法各有各的好处,要根据实际情况选择合适的方法,这样才能确保工程安全、顺利进行。
8种常见的基坑支护形式
8种常见的基坑支护形式
1.土方开挖支护:在基坑开挖的同时,采用不同的支护措施对土壁进
行支护,如喷射混凝土、挡土墙等,以防止土壁坍塌。
2.桩基支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土桩作为支护结构,
以增加土体的抗滑稳定性和抗坍塌能力。
3.墙体支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土墙体,如临时挡墙、地下连续墙等,以承担土壤的水平力,保持土壁的稳定性。
4.土钉支护:通过在土壁前方设置锚杆,将其与土壤锚固,形成一个
整体结构,增加土壤抗拉强度,防止土壁坍塌。
5.板桩支护:在基坑内设置钢板桩或混凝土板桩,通过它们的连续排
列形成一道钢、混凝土墙,以支撑土壁。
6.土压平衡支护:通过控制基坑内外土体的水平力平衡,减少土体的
水平推力和垂直重力,以达到支护效果。
7.锚杆墙支护:使用锚杆在土壁前方进行钢筋混凝土墙体构筑,通过
锚固力传递,增加土壤的自重,从而保持土壤的稳定。
8.水平支撑法:在基坑边界设置水平支撑系统,如钢支撑或混凝土护
墙板,以抵抗土壁的水平推力,保持土壁的稳定。
这些支护形式通常是基于基坑的深度、土壤性质、周围环境以及施工
方法等因素而选择的,综合考虑后选择适当的支护形式能够确保基坑的安
全施工,并减少发生事故的概率。
基坑支护的方式
基坑支护的方式基坑的支护方式有很多种,主要根据基坑的类别、现场环境等选择合适的支护方式。
一、一般基坑一般基坑一般采用临时挡土墙支撑、斜柱支撑、短柱横隔板支撑及锚拉支撑等支护方法。
1、临时挡土墙支撑该支撑方式一般仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大的基坑选择使用。
2、斜柱支撑该支撑一般先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并且用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实,适用于深度不大的大型基坑选择使用。
3、短柱横隔板支撑该支撑一般仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大的基坑使用。
4、锚拉支撑该支撑方式一般先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,然后柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实,适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。
二、深基坑深基坑支护的方式一般有排桩支护、土钉墙支护、锚杆支护、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、挡墙加内撑支护等。
1、排桩支护排桩支护是在开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,其中桩的排列有间隔式、双排式和连续式,在桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。
具有施工方便、安全度好、费用低的特点。
2、土钉墙支护土钉墙支护是天然土体通过钻孔、插筋、注浆来设置土钉(亦称砂浆锚杆),并与喷射砼面板相结合,形成类似重力挡墙的土钉墙,并可以抵抗墙后的土压力,保持开挖面的稳定。
3、锚杆支护锚杆支护是在未开挖的土层立壁上钻孔至设计深度,在孔内放入拉杆,然后灌入水泥砂浆与土层结合成抗拉力强的锚杆,锚杆一端固定在坑壁结构上,另一端锚固在土层中,把立壁土体侧压力传至深部的稳定土层。
锚杆支护一般适于较硬土层或破碎岩石中开挖较大较深基坑,邻近有建筑物须保证边坡稳定时采用。
4、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护挡土灌注桩与土层锚杆结合支护一般在桩顶不设锚桩、拉杆,而是挖至一定深度,把每隔一定距离向桩背面斜向打入锚杆,达到强度后就安上横撑、拉紧固定,在桩中间挖土,直至设计深度。
该支护方式适于大型较深基坑、施工期较长、邻近有建筑物、不允许支护、邻近地基不允许有下沉位移时使用。
基坑支护种类很多
基坑支护种类很多基坑支护是指在建筑、桥梁及其他土木工程中所用的一种保护措施。
基坑支护的主要目的是确保施工现场的安全,防止土体塌方、地面下沉和基础沉降等不良现象的发生。
同时,基坑支护还能够提供施工所需的工作空间,并保证土体的稳定和支撑。
基坑支护的种类很多,下面我将详细介绍几种常见的基坑支护方法。
一、土工格栅支护土工格栅由高强度聚酯或聚丙烯纤维编织而成,具有高强度、耐腐蚀、抗老化等特点。
在基坑支护中,土工格栅常被用于土壤加固,以增加土体的强度和稳定性。
土工格栅支护不仅可以防止土体塌方,还可以节约施工成本,提高施工效率。
二、挡土墙支护挡土墙是一种竖向结构,常用于基坑的周边或其他需要支护的区域。
挡土墙的主要作用是抵抗土体的侧压力,防止土体掏空或塌方。
常见的挡土墙支护种类有重力挡土墙、深层土挡墙和短支挡墙等。
挡土墙的设计和施工需要根据具体情况进行,以确保其稳定性和可靠性。
三、钢支撑支护钢支撑是一种常见的基坑支护方法,通常由钢梁、钢板和支撑支架等组成。
钢支撑可以根据需要进行调整和拆卸,适应不同的工况和空间要求。
钢支撑支护具有刚性好、施工方便等优点,广泛应用于各种基坑工程中。
四、水平支撑支护水平支撑是指在基坑周围或基坑内部设置水平支撑构件以增加土体的支撑力。
水平支撑可以采用钢支撑、混凝土桩、钢梁等材料进行搭设。
水平支撑支护简单、灵活,适合不同类型的基坑支护工程。
五、模板支撑支护模板支撑主要用于大型基坑工程中,可以提供稳定的施工平台和支撑结构。
模板支撑由钢模板和支撑框架等组成,可以根据需要进行组合和调整。
模板支撑支护具有结构稳定、承载能力大等优势。
六、土石方支护土石方支护是指利用土石方材料进行基坑支护,以增加土体的稳定性和抗侧压能力。
土石方支护可以采用挡土墙、垂直支墙和斜坡护坡等方式进行。
土石方支护具有成本低、施工方便等优点,在一些工程中得到了广泛应用。
总结来说,基坑支护的种类很多,每种支护方式都有其适用的范围和特点,需要根据具体情况进行选择。
基坑支护
1、建筑基坑是指什么?基坑:为建筑物地下部分的施工由地面向下开挖出的空间2、基坑支护是指什么?包括哪些类型?为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护和地下水控制的措施工程;支挡式结构双排桩、咬合桩土钉墙和复合土钉墙重力式水泥土墙3、基坑支护设计计算包括哪些内容?哪些计算方法?基坑支护设计计算包括水压力和土压力计算、基坑稳定性计算、支挡结构内力计算及基坑变形估算、地下水的控制计算等内容4、基坑失稳包括哪些形式?土体与支护结构的失稳主要表现为两种形态,其一是因为基坑土体强度不足、地下水渗流作用造成的失稳,包括基坑整体失稳、基坑底土隆起失稳、突涌、管涌以及流土(砂)失稳等等;其二是因支护结构(包括支护桩、墙、锚杆、支撑等)的承载力、刚度或稳定性不足引起的失稳,如支锚结构松弛失效或被拔出、桩墙底部向基坑内产生较大位移、桩墙弯曲或断裂等,见图1.2。
5、基坑工程有哪些特点?设计及施工中应做到的是什么?基坑工程特点:(1)基坑支护通常是作为临时性结构,与永久性结构相比安全储备相对较小,风险较大(2)基坑工程与周边环境是一种相互影响和相互制约的关系(3)基坑工程的每一个工况对支护结构具有不同的要求(4)支护设计计算理论至今还不完善,理论计算结果和实测结果大多情况下是不吻合的基坑支护工程的设计和施工应该做到以下几点:(1)在勘察与调查的基础上,结合工程与水文地质条件、周边环境要求以及当地经验制订出经济合理的支护方案,提出支护结构的水平位移和周边环境变形控制标准(2)根据工程勘察报告以及周边环境条件、施工要求,结合经验综合选取岩土计算参数和坑边荷载取值(3)在分析支护结构受力和变形时,应充分考虑施工的每一阶段支护结构体系和外荷载的变化,同时要考虑施工工艺的变化,挖土次序和位置的变化,支撑和留土时间的变化等第二章1.基坑工程设计需要资料有哪些?(1)岩土工程地质勘察报告;(2)建筑总平面图、用地红线图;(3)建筑物地下结构设计资料,以及桩基础或地基处理设计资料;(4)基坑环境调查报告,包括基坑周边建筑物、地下管线、地下设施及地下交通工程等的相关资料2.支护结构承载力极限状态和正常使用极限状态设计有哪些方法?3.基坑工程设计基本规定(设计年限、设计等级、设计要求、设计参数)4.基坑工程地质、水文勘察的范围、深度、勘探点布置、内容是?(1)勘察阶段初步勘察、详细勘察、施工勘察阶段(2)勘察范围、深度及勘探点的布置平面范围:开挖深度的2-3倍;深度:一般地质;深厚软土;需要满足降水截水要求;基坑内遇到微风化岩基勘探点数量、间距(3)勘察要求地质、水文条件有关指标参数、各地质类型和水文类型分布等(4)基坑工程评价要求对潜在稳定性、变形、降水影响的风险分析5.基坑工程周边环境调查的范围、方法、内容是?基坑周边环境调查(1)调查范围:2-4倍基坑开挖深度(2)调查方法:查询档案资料、对建筑物的房屋结构质量检测与鉴定、对管线的开挖、物探、专用仪器探测(3)调查内容:P18-19: 1)2)3)4)5)6.支护结构如何选型?支挡式结构、土钉墙和复合土钉墙、重力式水泥土墙、放坡以及上述方式的各类组合第三章作业:看:例3-1、3-3做:习题3.8(下周地基处理课交)第四章• 1.古典法——静力平衡法• 2.平面数值分析法——平面竖向弹性地基梁法/弹性支点法•通过以上方法,把内力M、V;支护结构水平位移(变形)v;内支撑力Ph;坑内土反力ps求解出来第五章稳定性验算包括有:(1)嵌固深度稳定性验算(抗倾覆稳定性验算)(2)整体滑动稳定性验算(3)抗隆起稳定性验算(4)地下水渗透稳定性验算(突涌稳定性验算和流土稳定性验算和管涌可能性判别)5.2 挡土结构计算要求:由于不同工况对于支挡结构设计有不同要求,所以要结构计算,首先拟定好锚杆、支撑和基坑开挖的关系、设计好步骤(工况);然后对每一工况进行支挡结构的受力与变形计算,这称为按工况进行设计。
基坑工程支护方案大全
基坑工程支护方案大全一、基坑工程的支护目的和原则1、支护目的:基坑工程的支护目的主要是保证施工安全、保护周边环境和地下设施、保证工程的稳定施工和无事故施工。
2、支护原则:基坑工程的支护原则主要包括以下几点:(1)合理选址:在确定基坑定位时应充分考虑周边环境和地下设施情况,选择适当的施工地点。
(2)综合施策:根据地质条件和工程要求,综合选用不同的支护措施,组合施策,以达到支护效果。
(3)工程监测:对基坑工程的支护施工和周边环境进行实时监测,及时调整支护措施,确保工程安全。
二、基坑工程支护方案的设计要点1、地质勘察:地质勘察是基坑工程支护方案设计的基础,通过对地质条件、地下水情况、地下设施等进行详细勘察,为后续支护方案的确定提供可靠的依据。
2、支护深度:根据基坑深度和地质条件,确定合理的支护深度,确保支护结构的稳定性和安全性。
3、支护结构:根据地质条件和工程要求,确定合理的支护结构,包括支撑体系、支护材料、连接方式等。
4、支护施工工艺:根据地质条件和工程要求,确定支护施工的工艺流程和安全措施,确保施工的安全性和质量。
5、支护监测:在支护施工过程中和施工完成后,采用不同的监测手段对基坑工程的支护效果进行实时监测,及时发现问题并调整支护措施。
三、基坑工程支护方案的常用支护措施1、钢支撑:钢支撑是基坑工程中常用的支护措施之一,主要适用于较深的基坑和较坚硬的地层,其结构稳定性和承载能力比较强。
2、混凝土支护墙:混凝土支护墙是一种较为常见的基坑工程支护措施,通过混凝土墙体对地下的土体进行抵抗,形成一种稳定的支护结构。
3、土钉墙:土钉墙是一种比较灵活的支护措施,适用于较软的地层和较浅的基坑工程,其施工过程简便,且对环境影响较小。
4、挡土墙:挡土墙是一种常用的支护措施,通过挡土墙结构对地下土体进行支护,适用于较稳定的地质条件。
5、悬吊法:悬吊法是一种钢丝绳组成的支护网,通过与地面支撑体系相连,对地下土体进行支护,适用于基坑边坡稳定性较差的情况。
基坑支护的概念
基坑支护的概念
基坑支护是指在土方工程中,为了防止土壤侧方坡面发生坍塌或失稳,采取一系列的措施来保证施工安全和土方稳定的工程。
基坑支护通常用于大型土方工程、建筑物基础施工等需要挖掘较深的地下空间的工程中。
基坑支护的主要目的是保证在挖掘过程中,土壤围护结构的稳定和地下水的正常排除,并防止土坡塌方。
常见的基坑支护措施包括:
1. 土钉墙:通过高强度的钢筋土钉将土与墙体连接,形成稳定的支撑体系。
2. 桩墙:使用混凝土桩或钢板桩构建的墙体,用以支撑土方和抵抗侧方土压力。
3. 渗流控制:通过排水系统控制基坑内地下水位,减小土方与水的接触,降低坍塌风险。
4. 钢支撑:使用钢管或型钢组成的临时支撑结构,加固土壤。
5. 土工合成材料:如土工格栅、土工布等,用以加固土壤,增强土体的抗剪强度。
基坑支护的具体方法和措施根据工程的不同情况而定,需要综合考虑土壤类型、水文地质条件、施工时间等因素,确保施工的安全可靠。
基坑支护的八种方法
基坑支护的八种方法基坑支护是在土方开挖过程中,为了保证基坑的稳定和安全而采取的一系列措施。
下面将介绍八种常见的基坑支护方法。
一、土方开挖前的预处理在进行土方开挖之前,需要进行预处理工作。
这包括对地下管线进行勘察和标记,以避免损坏或干扰管线。
同时,还需要对周边建筑物和地下设施进行评估,确保开挖过程中不会对其造成影响。
二、挡土墙支护挡土墙是一种常见的基坑支护结构,用于抵抗土方开挖过程中的侧压力。
挡土墙可以采用混凝土墙、钢板桩墙、搪瓷板桩墙等形式。
挡土墙的设计应考虑土壤的性质、开挖深度和周围环境等因素。
三、钢支撑支护钢支撑是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑。
钢支撑可以采用钢板桩、钢管桩、钢筋混凝土桩等形式。
钢支撑的设计应考虑土壤的稳定性和承载力,以及支撑结构的刚度和稳定性。
四、土钉支护土钉支护是一种经济有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。
土钉通过在土体中钻孔、注浆和锚固等工艺,将土体与钢筋锚杆相互作用,形成一个整体结构。
土钉支护的设计应考虑土钉的布置密度、锚固长度和锚固深度等因素。
五、喷射混凝土支护喷射混凝土是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑和较复杂的地质条件。
喷射混凝土通过喷射机将混凝土喷射到土体表面,形成一个坚固的支护结构。
喷射混凝土支护的设计应考虑混凝土的配合比、喷射速度和喷射厚度等因素。
六、梁柱支撑支护梁柱支撑是一种常见的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。
梁柱支撑通过设置水平梁和垂直柱,形成一个刚性的支撑结构。
梁柱支撑的设计应考虑梁柱的尺寸、材料和布置方式等因素。
七、挤土支护挤土支护是一种简单有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较软的土层。
挤土支护通过在土方开挖过程中,将土方挤压到基坑周围,形成一个自重支撑的结构。
挤土支护的设计应考虑土方的挤压性质和土方的稳定性。
八、削土支护削土支护是一种常用的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较硬的土层。
削土支护通过在土方开挖过程中,将土方削减到一定的坡度,形成一个稳定的支撑结构。
基坑支护与土方工程
基坑支护与土方工程在工程建设中,基坑支护与土方工程是非常重要的环节。
基坑支护是指在开挖基坑的同时采取措施,以确保基坑周边土体的稳定性和施工安全性。
土方工程是指对土壤进行开挖、运输、填充和压实等一系列施工操作。
本文将详细介绍基坑支护与土方工程的相关知识。
1. 基坑支护1.1 基坑支护的目的基坑支护的主要目的是保证基坑周边土体在施工过程中不会发生塌方、滑坡等事故,确保工地和周边环境的安全。
基坑支护还可以有效防止地下水渗漏进入基坑,保证施工工序的正常进行。
1.2 常见基坑支护形式常见的基坑支护形式有挡土墙、土钉墙、混凝土支护框架、钢支撑等。
不同的工程情况和土质条件将决定采用何种基坑支护形式。
在进行基坑支护时,必须进行详细的现场勘测和土质分析,以确保选择合适的支护措施。
1.3 基坑支护材料的选择选择适合的基坑支护材料对于工程的安全和质量至关重要。
材料的选择应综合考虑工程的需求、土质情况、地下水情况以及经济因素等。
常见的基坑支护材料包括钢板桩、水泥土、预应力锚杆等。
2. 土方工程2.1 土方工程的施工步骤土方工程的施工步骤通常包括土方开挖、土方运输、土方填筑和土方压实等环节。
首先需要对土质特征进行分析和评估,然后针对具体情况制定施工方案。
土方施工时要注意坡度、坡高、挖土深度等参数的控制,避免土方工程中的倒塌、滑坡等事故。
2.2 土方工程的机械设备土方工程中常用的机械设备有挖掘机、推土机、装载机、压路机等。
这些机械设备的选择应根据工程规模、土质特征和施工要求来确定。
在使用机械设备时,应严格遵守安全操作规程,确保施工人员和设备的安全。
2.3 土方工程的质量控制土方工程的质量控制是保证工程施工质量的关键。
在进行土方开挖、填筑和压实时,应监测土方工程的各项指标,如土壤的含水量、密实度等。
同时,还要进行合理的施工工艺控制,保证土方工程的稳定性和持久性。
总结基坑支护与土方工程是工程建设的重要环节,对工程的安全和质量起着决定性作用。
什么是基坑支护?
什么是基坑支护?基坑支护,是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012对基坑支护的定义如下:为保12、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。
3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。
工程特点(1)基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关。
不同区域地质条件其特点也不相同。
基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。
(2)由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技作。
大、人口密集、交通拥挤的狭小场地中,基坑支护工程施工的条件均很差。
邻近常有必须保护的永久性建筑和市政公用设施,不能放坡开挖,对基坑稳定和位移控制的要求很严。
(8)基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败。
(9)相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素。
(10)在支护工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的承载力、变形计算、场地内外土体稳定性、降水要求、挖土要求、监测内容等,应注意避免“工况”和计算内容之间可能出现的“漏项”,从而导致基坑失误。
在施工过程中,尤其在软土影响正常使用,但未造成结构的失稳。
因此,基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数,不致使支护产生失稳,而在保证不出现失稳的条件下,还要控制位移量,不致影响周边建筑物的安全使用。
因而,作为设计的计算理论,不但要能计算支护结构的稳定问题,还应计算其变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。
基坑支护的五种方法
基坑支护的五种方法
基坑支护是指在基坑开挖过程中,采取一定的措施来保证基坑的稳定性和安全性。
下面是五种常见的基坑支护方法:
1. 土方开挖法:利用水平支撑和垂直支护,采用逐层开挖、逐层支护的方式,将基坑四周的土方坡面支撑住,确保基坑周围土体的稳定。
2. 垂直支护法:在土方开挖的同时,采用垂直支撑结构,如挡土墙、<span>支挡墙等,使基坑的土壁始终处于稳定的状态。
3. 桩基支护法:在基坑周围或内部设置钢筋混凝土桩或钢管桩等支护结构,抵抗土体水平承压力和外来荷载,保证基坑的稳定性。
4. 拱支护法:利用拱形结构对基坑进行支撑,通过拱的弯曲特性来承受土的压力,并将压力传递到周围的土层中。
5. 围护结构法:在基坑周围设置钢筋混凝土结构,如围护墙、支撑框架等,形成一个封闭的空间,保护基坑周围的土体不受破坏。
需要根据具体的基坑情况和工程要求选择合适的支护方法,并严格按照设计要求进行施工。
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2.2基坑围护2.2.1工程概况1、工程简述拟建场地位于郑州市郑东新区北部,北临龙翔七街,南临龙翔六街,东临龙湖外环路。
基坑周长约832m,一层地下车库开挖深度为自然地面下5.60m,主楼开挖深度自然地面下5.70-6.10m;二层地下车库开挖深度为自然地面下9.50m,主楼开挖深度自然地面下9.90m。
考虑基坑周边环境条件,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012规定,基坑安全等级:共7个剖面,根据各剖面不同的支护形式,支护结构安全等级二、三级。
基坑支护为临时性防护工程,结构使用年限12个月。
基坑支护与降水方案由化工部郑州地质工程勘察院进行专项设计。
2、工程地质条件根据河南省建筑设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告》,本场地地貌单元属于黄河冲积平原。
根据地质报告按岩性及力学特征从上到下共揭示10层,各土层设计参数:基坑工程支护土层参数设计值3、基坑支护设计方案根据一、二层地下车库(主楼)基坑不同开挖深度主要支护方案类型为:复合土钉墙、复合土钉墙+预应力锚杆、放坡+挂网喷护面层支护等施工内容。
(1)依据《亚新茉莉花苑项目基坑支护、降水工程设计方案》共分为7个剖面,按二级基坑等级设计;开挖深度自然地面下5.60~9.90m。
各剖面支护形式如下表:4、地下水类型及其关系本场地勘察期间地下水位埋深在4.1~8.9m之间,属孔隙潜水类型,本工程需采用管井降水。
2.2.2支护施工方案施工现场满足施工条件后,施工单位人员、施工设备、材料进场。
整个施工过程分两个施工阶段开展施工。
根据本工程特点和不同剖面进行。
第一步:降水管井施工;第二步:降水井开启运行;第三步:微型钢管桩施工第四步:第一层土方开挖,土钉墙支护施工;第五步:第二层土方开挖,土钉墙支护施工;第六步:第三层土方开挖,土钉墙支护施工;第七步:第四层土方开挖,土钉墙支护施工;第八步:底层开挖支护,基坑支护竣工;上述每道工序需要土方开挖配合,根据施工需要分层分段开挖,分层支护,随挖随支,严禁超挖,分层开挖高度不宜超过2米,长度不宜超过50米。
2.2.3施工准备在本工程开工前,由建设方项目经理部主持施工准备会议,听取支护项目经理部对整个工程的施工准备计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:1、场地准备(1)平整和硬化场地:施工队伍进场后应进行施工现场的细部场地平整,使场地高差控制在±30cm内,围墙内临时生活、材料用地要求业主做好硬化;(2)施工用水用电:施工用水用电由建设方供水网和供电网提供;(3)根据劳动力组织计划,搭建临时生活生产设施,生产区和生活区要分开;(4)甲方提供场地周围和场地内地下管线资料,土钉施工前应查明土钉范围内的地下管线。
2、技术准备(1)组织技术人员熟悉岩土工程勘察报告、详细阅读《亚新茉莉花苑项目基坑支护与降水工程设计方案》及有关资料,通过图纸会审掌握设计人员的要求及施工要求,并做好会审纪要;(2)做好三级技术交底,尤其对工程的设计重点和施工中应注意的工序及质量要求,要进行详细交底,做到人人心中有数,严格按设计及规范要求进行施工;(3)认真研究支护边界、微型桩与各轴线的相对位置关系,索取场地基准点坐标,制定放线方案和控制措施,做好测量定位工作,并做好记录;(4)认真熟悉并掌握施工现场的工程地质及水文地质资料;(5)做好各工种岗前培训工作,主要工种要求持证上岗。
3、人员准备项目部主要管理人员一览表项目经理部下设5个小组,分别为后勤保障组,测量技术组,微型桩小组,降水施工组和支护施工组。
每组主要劳动力配置人员如下:工程主要劳动力配置表各小组主要劳动力根据现场需要进行调整,劳动力到场后,项目部统一安排管理,在开工前做好各工种的入场教育工作和三级技术交底,为工程顺利开工做好准备。
4、机械准备拟用于本工程的主要施工机械设备,拟定支护设备一套;微型桩设备4套,根据本工程工作量大小、工期要求及施工现场的实际情况确定,如因工期紧张可随时调配设备进场,保证施工进度。
本着精心组织、科学管理,进行人机优化,既能保证工期的需要,又能发挥各施工机械的施工效率,避免交叉作业和相互影响,科学合理的组织流水施工。
进场前组织人员对机械和配套设备进行检修和维护,并进行试运行和验收,购买一定数量的各种机械设备易损件,以备施工中换用。
其他的机械设备要与上述机械相配套,保证宽松又合理的配置本工程施工中需要的机械设备配置如下:主要设备配置表本工程材料用量大,在人员和设备进场后,立即组织材料购进。
(1)首先考察原材料市场,选择好合格的原材供应商;(2)根据设计方案和施工预算,估算本工程原材料需要数量;(3)确定原材料运输方案,保质保量按时提供原材料;(4)进场原材料按规划要求堆放;(5)钢筋规格:HPB300钢筋,fy=fy’=270N/mm²,HRB400钢筋,fy=fy’=360N/mm²;钢筋规格应符合国标规定,钢筋锚固和搭接应符合图集11G101-1第53页规定。
(6)喷砼水泥采用P.C32.5复合硅酸盐水泥,注浆水泥采用P.o.42.5普通硅酸盐水泥。
(7)喷砼用石子采用0.5-1.0cm等级碎石,砂采用中砂,施工用水不得采用污染水。
(8)D150无砂混凝土小桩内插钢管采用D60钢管制作,D60钢管为外径60mm,壁厚3.5mm的Q235级焊管;D250微型桩内插型钢采用Q345级H150×150×7×10型钢。
注浆水泥均采用P.o42.5普通硅酸盐水泥。
(9)钢筋焊接;HPB300钢筋采用E43系列焊条,HRB400采用E50系列焊条,钢筋焊接及验收应满足《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)要求。
2.2.4施工流程深基坑支护工程是一种风险大、质量要求高、施工工序多且相互交叉多、工期较短的一项工作。
所以,应合理安排施工顺序使各工种有序搭接。
结合现场实际情况,本工程支护、降水施工流程如下:平整场地→测量放线(测放井位)→修坡、工作面开挖→钻机就位→施工降水井、观测井-→微型桩施工→土钉墙施工→降水井运行→首层土方开挖→土钉施工-→面层施工→二层土方开挖→土钉施工→面层…→支护结束。
1、微型桩施工支护桩(微型桩)主要的施工流程如下:施工放验线--->绘制桩位编号图--->确定施工线路--->钻机就位整平--->钻进成孔--->测量钻孔深度--->第一(二)次清孔--->提出钻杆--->测孔底沉渣厚度及孔深--->吊放钢管--->投石子--->第二次清孔试注--->压注水泥浆--->桩体固结--->二次注浆--->成桩--->回填孔空(1)施工放验线:测量人员在放线前,应认真阅读整套图纸及有关变更文件,依据基坑支护平面布置图及规划红线控制点,由技术部专职人员按规划部门和监理工程师批准的测量放线方案,绘制施工测量平面方格坐标图,认真计算各点坐标,依次放出各桩位点。
绘制测量复核签证单,经建设方或监理工程师认可后方可进行护筒埋设。
(2)绘制桩位编号图、确定施工线路:微型桩施工应保证每根桩有其编号,根据场地情况及选用机械设备确定施工线路,使钻机移位最快捷,同时应保证钻孔与导料互不影响,相邻施工机械互不影响,运输车辆通道互不影响。
(3)钻机就位钻孔钻机采用小型工程钻机成孔。
安装钻机前采用经纬仪进行精确定位,开钻前先检验钻头直径,调整和安放好起吊系统,钻机底座和顶端应平稳、牢固。
在桩位附近设泥浆池,用优质膨润土制成护壁泥浆,使泥浆的粘度、比重、含砂率、胶体率达到规范要求。
钻孔中随时检查孔位、泥浆稠度、孔径及深度,作好原始记录。
(4)成孔检验首先进行换浆清孔,使泥浆比重、含砂率达到施工规范要求,并检查孔深、垂直度等。
施工技术要点:(1)该工程设计的微型桩,单排桩间距 1.20m,双排桩间距0.60mm。
桩径150mm、250mm,填料石子粒径为5~10mm,注浆水灰比0.5,每米桩长水泥用量40kg、130 kg,可根据现场实际的灰浆搅拌桶计算水泥比重;水泥采用P.O42.5水泥,二次注浆压力1.5MPa,二次注浆间歇时间不大于3小时(初凝时间内);压力表应经有关部门鉴定为准;150mm微型桩注浆钢管采用外径D60钢管,壁厚3mm,250mm微型桩内插Q345级H150×150×7×10型钢,钢管壁低端开孔段可现场确定,一般1-3m点梅花眼,对中插入钢管,不得偏心,钢管长度不得小于孔深,务必居中竖直,注浆前钢管上口需密封。
(2)成孔时孔位偏差小于50mm,垂直度偏差不应大于1.0%,桩径误差小于10mm,注浆时根据现场回填碎石情况,如遇串孔应间隔跳孔注浆。
(3)成孔完成后,应立即下注浆管,投放石料,并注意振密质量;压浆施工应严格控制水灰比,灌注过程中为了防止钢管上浮,应在钢管顶部用钢筋固定,及时回填碎石。
(4)钻进施工要点①钻进过程中注意土层变化,记入表格,并与设计图纸的地质剖面图作对照。
②钻孔作业必须连续进行,因故必须停钻时,在孔口加保护盖。
③钻孔中注意排除钻碴,保持泥浆的密度和粘度。
(5)填石,均匀填注,严禁异物入孔,并震动钢管使其密实。
2、土钉墙施工(1)放线验线首先使用全站仪在基坑边沿放出土钉的横向位置并用红色油漆做上标记,当土方开挖到预定深度后再用钢尺量测出垂向距离,准确放出土钉的位置。
(2)土钉成孔采用人工洛阳铲成孔,成孔直径120mm,孔深宜大于设计孔深100mm,成孔角度15度。
边坡附近0.05m附近的土方采用人工修坡开挖,开挖时应保证上下间距严格安照图纸施工,开挖上口应挂线保证开挖线平直,分段开挖,应根据现场情况,开挖段满足当天工作面需要,严禁超挖,以免土体裸露时间过长,影响工程质量;土钉间距应挂线保持平整一致必须用水准仪找平。
(3)土钉制作安装土钉采用φ22、φ20 HRB400钢筋。
土钉杆接头采用双面焊接的搭接接头,焊接必须符合钢筋焊接规范要求。
土钉杆体沿土钉轴线方向每隔2.0m左右设置一个居中支架,居中支架采用φ8HPB300钢筋制作,用作居中支架的钢筋弯成弧形与土钉杆焊接。
土钉孔造好后应尽快放置土钉,土钉放入前应认真检查土钉杆体的质量。
(4)土钉注浆根据本工程条件注浆采用水泥净浆,水泥采用P.O42.5级水泥,注浆液水灰比为0.5;每米水泥用量不小于30kg。
(5)编扎钢筋网、焊加强筋根据作业面分层、分段铺设钢筋网片,采用φ6 HPB300钢筋调直编扎,双向间距均为200 mm,钢筋网之间的连接采用搭接,搭接长度不小于300mm;或采用点焊;并随壁面随坡就势铺设,钢筋网与土面之间应有保护层。