深基坑降水防护施工方法
基坑井点降水施工方案三篇
基坑井点降水施工方案三篇篇一:基坑井点降水施工方案XXXXX工程基坑井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:XXXXXXXXX有限责任公司编制日期:二00七年十一月二十日目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、水文气象 (4)四、施工总目标 (4)五、降水处理方案 (5)六、井点降水施工方案 (5)1、施工准备 (5)2、井点安装 (6)3、抽水 (9)七、施工应急措施 (10)八、临时用电、用水 (11)九、质量保证措施 (11)十、安全保证措施 (14)十一、文明施工保证措施 (16)十二、附图附表 (17)一、编制依据1.国家现行施工验收规范、标准及广东省有关施工规定。
2.《岩土工程勘察报告》(XXXX地质工程勘察院)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)4.广东省转发建设部[20XX]213号文件,关于“深基坑工程”的通知5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。
6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。
7、本公司质量管理体系有关文件。
二、工程概况1、建筑概况:XXXXXXX工程建设地点为XXX市中区大道北侧,横岭路南侧,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。
该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。
2、结构概况:本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500(-4.950,-5.700)m。
根据地质报告基础持力层为第○11、○12层粉质黏土或第○22层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。
主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。
根据地质报告基础持力层为第○12层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。
深基坑支护与降水工程的预防控制措施
深基坑支护与降水工程的预防控制措施一、施工前的预防措施:1.地质勘察:进行充分的地质勘察,了解地下水位、土层情况、地应力等,以确定合适的支护形式和降水方式。
2.施工方案设计:根据地质勘察结果,制定详细的施工方案,明确支护材料、工艺和工期,以及降水的预期效果。
3.施工安全评估:对深基坑施工过程中可能出现的各种安全隐患进行评估和分析,制定相应的安全措施。
二、施工中的预防措施:1.支护结构设计:根据地质条件、土壤性质和降水情况,选择合适的支护结构,包括桩基、钢支撑、土拱等,确保基坑稳定。
2.桩基施工:采用加固桩、抗浮桩等方法进行桩基施工,增强基坑的承载能力和抗浮力。
3.钢支撑施工:根据土层情况和工期要求,采用连续墙、梁柱和水平支撑等钢支撑形式,确保基坑的稳定和安全。
4.土拱施工:在土层良好、地下水位较低情况下,可以采用土拱施工,提高基坑的自稳性。
5.水平降水:根据地下水位和施工进度,采用水平降水的方式控制基坑内的地下水,防止水压力对支护结构的影响。
6.垂直降水:在深部基坑中,采用垂直降水的方式将地下水泵出,以保持基坑内的干燥状态。
三、施工后的预防控制措施:1.监测与检查:对基坑支护和降水工程进行定期监测和检查,及时发现和解决问题。
2.维护与修复:对基坑支护和降水工程进行维护和修复,确保其长期稳定和安全使用。
3.施工记录和总结:对施工过程中的经验和问题进行记录和总结,为类似项目的实施提供参考。
综上所述,深基坑支护与降水工程的预防控制措施主要包括施工前的地质勘察和方案设计,施工中的支护结构施工和降水方式选择,以及施工后的监测和维护等。
通过科学、合理的预防控制措施,能够有效地预防和控制深基坑支护与降水工程中可能出现的各种问题,确保工程的质量和安全。
深基坑管井降水施工方案
深基坑管井降水施工方案一、引言深基坑降水施工是在建设大型地下工程时必不可少的一环,特别是在地下水位较高,土壤较松软的情况下。
其中,管井降水作为一种有效的降水手段,被广泛应用于深基坑工程中。
本文将探讨深基坑管井降水施工方案的设计原则、具体操作步骤和注意事项,以期为相关工程的施工提供参考依据。
二、管井降水设计原则1.合理设置管井位置:管井应根据基坑周边地质情况和降水需要合理设置,以达到最佳降水效果。
2.管井井底设置防渗措施:在管井井底应设置防渗层或采用防渗材料,避免地下水渗透至基坑内部。
3.管井排水管道设置:排水管道布局应合理,管道材质应选用抗腐蚀性能好的材料。
4.加强监测和调整:施工中应设置水位监测点,随时监测管井降水效果,必要时进行调整。
三、具体操作步骤1.实地勘测:根据工程地质情况,确定管井位置,进行地质勘测。
2.井筒施工:按设计要求,对管井井筒进行挖掘和支护工作。
3.排水管道施工:铺设排水管道,并进行连接和密封工作。
4.降水操作:启动降水设备,控制排水流量,逐步降低基坑水位。
5.监测调整:随时监测管井降水效果,根据监测结果进行调整。
四、注意事项1.安全第一:施工人员需遵守相关安全规定,穿戴好安全装备。
2.严格按照设计要求施工:对管井位置、井筒施工、排水管道施工等严格按照设计要求进行,确保施工质量。
3.监测及时:对管井降水过程中的水位变化和设备运行情况进行实时监测,及时处理异常情况。
4.保护环境:施工完成后,要对施工现场进行清理,确保环境整洁。
五、结论深基坑管井降水施工是深基坑工程中的重要环节,正确的施工方案和操作步骤对工程的安全和顺利进行起到至关重要的作用。
只有严格按照设计要求进行施工,合理设置管井位置,加强监测调整,才能确保管井降水效果良好,为工程顺利进行提供坚实的保障。
深基坑工程降水施工方案
深基坑工程降水施工方案Ⅰ、降水目的:1、加固基坑内和坑底下的土体,提高坑内土体抗力,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。
2、降低开挖土体的含水量,便于挖掘机挖土与土方外运,以及便于坑内施工作业。
Ⅱ、降水井施工:本工程采用围护明挖法施工,需要及时疏干开挖范围内土层中的地下水,降低围护范围内基坑中的地下水位,保证基坑的干开挖施工的顺利进行。
一、降水系统布置:㈠疏干降水井1、目的:为了降低开挖土体的含水量。
2、作用:便于挖掘机挖土与土方外运,以及坑内施工作业。
3、开启时间:在坑内疏干降水时提前20天进行,保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。
水位降至基坑底标高以下1.0m后,方可进行土方开挖施工。
㈡坑内承压水降压备用兼观测井1、目的:观测基坑内第一承压水水位变化情况。
2、作用:根据水位观测数值进行分析,了解坑内承压水水位动态,必要时开启,减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止基坑底部突涌的发生,确保基坑底板保持稳定。
㈢观测井1、目的:观测基坑内外水位变化情况。
2、作用:根据水位观测数值进行分析,校验坑内水位变化以及坑内外水力联系情况。
- 1 -- 2 -二、降水井构造:㈠疏干井疏干井为避免机械破坏,确保其施工中的安全稳定,疏干井材质采用无砂管和钢管的方式。
疏干井具体结构参数见下图表。
疏干井参数统计表(表中数据均为埋深)㈡坑内承压水备用减压井结构坑内承压水备用减压井具体结构参数见下图表。
井参数统计表(表中数据均为埋深)㈢坑外观测井结构观测井参数统计表(表中数据均为埋深)三、成井施工:㈠降水施工注意事项根据成井施工工序,所有降水井均在围护闭合后进行施工。
在降水井施工时,现场其他影响降水施工,尤其是影响降水井成井质量的施工工序均已全部结束,如可能的坑内地基加固等施工工序,避免对成井降水的影响。
㈡前期准备1、测放井位:根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后做好井位标记,方便后期施工。
深基坑降水工程专项施工方案
深基坑降水工程专项施工方案
一、前期准备工作
在进行深基坑降水工程施工之前,必须进行充分的前期准备工作。
包括但不限于: - 深入调研基坑周边地质环境和地下水情况 - 制定详细的施工计划和时间表 -
安排专业技术人员进行现场勘测和测量 - 确保施工场地的安全和通行条件
二、基坑降水方案制定
根据前期调研和勘测结果,制定针对性的基坑降水方案。
重点包括以下几个方面: - 选择合适的降水方法,包括抽水井、管道放水等 - 设计合理的降水排水系统,确保基坑降水效果 - 制定降水工程的具体操作流程,并明确责任人员和监测措施 -
针对可能出现的特殊情况进行预案制定,保障施工安全
三、施工过程管理
在基坑降水工程施工过程中,需要严格执行施工方案,并进行有效的管理和监控。
具体包括: - 设定施工标准和要求,确保施工质量和进度 - 定期检查降水设备
运行情况,及时处理异常情况 - 对降水工程进行实时监测和数据记录,掌握施工进
展和效果 - 加强施工现场安全管理,确保施工人员和设备的安全
四、施工后期工作
在基坑降水工程施工结束后,需要进行后续的检查和整改工作。
主要包括: -
对降水工程设备进行清理和维护,确保设备的正常运转 - 对基坑降水效果进行评估,并完善相关资料和记录 - 撤离施工场地并进行场地清理,保障周边环境卫生 - 编制
基坑降水工程施工总结报告,并提出改进建议
以上是深基坑降水工程专项施工方案的基本内容,希望能够对相关工作提供指
导和帮助。
深基坑降水专项施工方案
深基坑降水专项施工方案1. 背景介绍深基坑工程是建筑领域中常见的一个工程项目,其施工需要面对地下水的开采和控制。
深基坑降水专项施工方案是为了有效地控制和处理施工过程中可能出现的地下水问题而制定的方案。
2. 降水目标在深基坑工程施工过程中,降水工程的主要目标是: - 降低地下水位至安全控制范围内; - 确保基坑施工过程中的地下水不会对周边环境和结构造成危害; - 保障施工人员和设备安全。
3. 降水方法3.1 主动降水主动降水是指通过人工手段将地下水泵出或者排放的降水方法,包括: - 抽水降水法:采用水泵将地下水抽出; - 排水降水法:通过排水管道将地下水排放; -压裂降水法:利用地下水压裂缝隙以加速地下水泄流。
3.2 被动降水被动降水是指通过建筑改造、地下围护结构等措施,使地下水自然降低的方法,包括: - 地下围护结构设计:采用合适的防渗、防渗水技术; - 地面防渗处理:在基坑周围采取合适的排水措施; - 防渗帷幕施工:通过安装帷幕等措施形成防渗屏障。
4. 施工流程4.1 前期准备•制定详细的降水方案,包括降水目标、降水方法等;•调查基坑周边地下水情况,制定相应施工方案;•安排专业人员进行施工前的技术培训。
4.2 施工执行•按照降水方案,采取相应的降水措施;•定期监测地下水位变化,根据实际情况进行调整;•保障施工人员和设备的安全。
4.3 施工结束•完成降水目标后,停止降水施工;•清理施工现场,做好记录和整理工作;•撤离施工设备和人员,验收施工结果。
5. 总结与展望深基坑降水专项施工方案是保障深基坑工程安全顺利进行的重要保障措施。
未来随着施工技术的不断发展,降水工程也将更加高效、智能化。
希望通过不断的技术创新和实践经验积累,能够为深基坑工程施工提供更加可靠、安全的降水解决方案。
以上便是深基坑降水专项施工方案的相关内容,希望对相关工程领域的从业人员提供一定的参考和指导。
深基坑降水施工方案
深基坑降水施工方案深基坑降水施工方案深基坑降水施工是指在施工过程中,利用人工或机械设备将基坑内的地下水位降低到施工标准要求以下的一种方法。
下面是针对深基坑降水施工的方案:一、详细调查在进行深基坑降水施工前,需要进行详细调查,包括地下水位、地质情况等。
根据调查结果,制定合理的降水方案。
二、施工前准备1. 建立降水井和井点:根据基坑大小和地质情况,在基坑周围设置降水井和井点,确保能够及时排除降水。
2. 安装降水设备:根据实际情况选择合适的降水设备,如水泵、抽水机等。
同时,确保设备的正常运行和安全使用。
三、降水过程1. 开启降水设备:根据设计要求和实际情况,逐步开启降水设备,将基坑内的地下水抽出。
2. 监测和控制降水过程:在降水过程中,需要不断监测地下水位的变化,并根据监测结果调整降水设备,确保地下水位维持在可控范围内。
3. 处理抽出的水:抽出的地下水经过处理后,可以排入附近的水体或进行回用。
四、安全措施1. 确保降水井和井点的稳定性:在降水井和井点周围设置支护措施,确保其不会因为降水施工而发生塌方等事故。
2. 防止基坑坍塌:在降水过程中,需要对基坑进行稳定性的监测和评估,并采取相应的支护措施,防止基坑坍塌。
3. 定期检查和维护降水设备:在降水施工期间,定期检查和维护降水设备,确保其正常运行和安全使用。
五、施工完工后1. 撤离降水设备:在基坑施工完成后,需及时撤离降水设备,并进行收尾工作。
2. 还原工地:在撤离降水设备后,对基坑进行回填和修整,还原为原始地貌。
总结:深基坑降水施工是一项复杂的施工工作,需要进行详细的调查和合理的方案制定。
在施工过程中,需要严格按照方案操作,并加强安全措施,确保施工的顺利进行。
完成施工后,需进行收尾工作,还原工地的原始状态。
深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案
深基坑工程基坑支护基坑降水土方开挖安全专项施工方案一、工程概况本工程是深基坑工程,深度达到20米,计划使用开挖支护法施工。
基坑开挖过程中需要进行基坑支护、基坑降水以及土方开挖安全等专项施工。
二、基坑支护方案1.支护方法:采用桩墙结合土壁的支护形式。
首先进行桩基础施工,根据设计要求设置荷载桩及水平支撑桩。
然后进行土壁施工,选用符合设计要求的土方材料,并控制土壁平直、垂直度等质量指标。
2.监测技术:在整个支护过程中,需要进行监测。
监测内容包括支撑桩的沉降、倾斜情况以及土壁的变形情况。
采用自动监测仪器对这些数据进行实时监测和记录,以提供工程施工过程中的参数参考。
三、基坑降水方案1.降水井施工:首先进行降水井的施工,设置足够数量的降水井点,保证降水效果。
降水井应设置于基坑外围,并合理设置井距。
2.降水设备选择:根据需要降水的流量和井的深度,选择合适的降水泵和管道设备。
确保降水设备的流量、扬程等性能符合要求,并进行必要的维护和保养。
3.监测控制:在降水过程中,需要进行降水效果的监测控制。
根据实时监测的数据,灵活调整降水量,并随时关注降水井的沉降情况。
同时,定期清理井内的泥沙和淤泥,防止堵塞。
四、土方开挖安全方案1.土方开挖顺序:按照设计要求,控制开挖面的宽度和深度。
避免过度开挖,导致基坑边坡的稳定性下降。
先从顶部开始逐层开挖,将土方逐渐均匀削平,避免出现大量土方堆积于基坑内造成压力。
2.周边建筑物保护:在土方开挖过程中,需要保护周边建筑物的安全。
采取合适的支护措施,如设置支撑柱、支护墙等,并对建筑物进行定期巡视,确保其安全。
3.排土运输:控制土方开挖过程中的土方运输方式。
选择合适的运输工具和设备,确保土方运输过程中的安全性。
同时,合理安排土方堆放区,避免土方堆积过高或堆积于基坑周边,引起安全隐患。
4.安全防护措施:施工现场应配备必要的安全防护设备,如安全帽、防护眼镜、安全绳等,确保施工人员的安全。
施工现场应设置合理的警示标志,加强对施工人员的安全教育和培训。
深基坑支护与降水施工方法
深基坑支护与降水施工方法一、深基坑支护施工方法1、土钉墙支护土钉墙是一种原位土体加筋技术,将土钉安设或打入基坑边坡土体内,与土体共同作用形成复合体,从而提高边坡的稳定性。
土钉一般采用钢筋制作,通过钻孔、插筋和注浆等方式设置。
土钉墙施工简便、造价较低,适用于地下水位以上或经降水后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护。
2、排桩支护排桩支护是指以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。
常见的桩型有灌注桩、预制桩、钢板桩等。
灌注桩具有施工灵活、适应性强等优点;预制桩则施工速度快;钢板桩可重复使用,但止水效果相对较差。
排桩支护可根据不同的地质条件和工程要求选择合适的桩型和布置方式。
3、地下连续墙支护地下连续墙是在地下构筑的一道连续的钢筋混凝土墙壁。
具有整体性好、止水效果佳、刚度大等优点,适用于对变形和防水要求较高的深基坑工程。
但施工成本较高,工艺较为复杂。
4、锚杆支护锚杆是一种受拉构件,一端固定在稳定的地层中,另一端与支护结构相连,通过施加预应力来提高支护结构的稳定性。
锚杆可以有效地控制基坑变形,提高支护结构的承载能力。
5、内支撑支护内支撑系统通常由钢支撑或混凝土支撑组成,通过在基坑内部设置支撑结构来抵抗土压力和水压力。
内支撑的布置形式多样,如水平支撑、斜支撑、环梁支撑等,可根据基坑的形状和尺寸进行选择。
6、桩锚支护桩锚支护是将排桩与锚杆相结合的一种支护方式。
排桩承担土压力,锚杆提供锚固力,共同保证基坑的稳定。
这种支护方式适用于地质条件复杂、基坑深度较大的情况。
二、深基坑降水施工方法1、明沟排水法在基坑内设置排水明沟和集水井,通过重力作用将地下水汇集到集水井中,然后用水泵抽排。
这种方法适用于地下水位较低、水量较小的基坑。
2、井点降水法井点降水是在基坑周围布置井点管,通过抽水设备将地下水从井点管中抽出,从而降低地下水位。
常见的井点降水方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点等。
轻型井点适用于渗透系数较小的土层;喷射井点适用于渗透系数较大的土层;电渗井点则适用于渗透系数很小的饱和粘性土。
深基坑井点降水施工方案
深基坑井点降水施工方案1. 引言在深基坑工程中,地下水的渗透往往是一个重要的问题。
为了降低地下水位,保证施工安全,井点降水是一种常用的方法。
本文将介绍深基坑井点降水施工方案,包括工程背景、施工原理、设备及材料、施工步骤等内容。
2. 工程背景深基坑井点降水施工方案适用于地下水位较高的土质或混凝土基坑工程。
降水的目的是通过井点设置降水井,以降低地下水位,控制基坑中的地下水。
3. 施工原理深基坑井点降水的施工原理如下:1.设置降水井:在基坑边缘或边角处设置降水井,井的深度要根据地下水位和基坑深度来确定。
2.钻孔:通过钻孔设备进行井点的钻孔作业,确保钻孔质量和稳定性。
3.井点设备安装:安装井点设备,包括降水井管、滤水管、过滤层、井筒阀门等。
4.降水井联通:将降水井与泵站连接,通过管道系统进行地下水联通,以实现降水效果。
5.井点降水操作:根据实际情况,控制降水操作,及时调整降水速率。
4. 设备及材料深基坑井点降水施工需要以下设备及材料:•钻孔机:用于钻孔作业,确保钻孔质量和稳定性。
•井点设备:包括降水井管、滤水管、过滤层、井筒阀门等。
•泵站:用于抽取地下水,实现降水效果。
•管道系统:用于将降水井联通泵站,实现地下水的联通。
5. 施工步骤深基坑井点降水的施工步骤如下:1.方案设计:根据工程实际情况,设计降水井布置和管道系统等内容。
2.材料采购:根据设计方案,采购所需的井点设备、泵站和管道系统等材料。
3.施工准备:清理基坑内部,确保施工区域干净,排除障碍物。
4.钻孔作业:使用钻孔机进行井点的钻孔作业,保证钻孔深度和质量。
5.井点设备安装:安装降水井管、滤水管、过滤层和井筒阀门等设备。
6.管道系统安装:安装管道系统,将降水井与泵站连接,形成地下水联通。
7.泵站设置:设置泵站,根据地下水位调整泵站工作状态。
8.试运行:进行试运行,检查降水系统的正常工作。
9.实际操作:根据实际的地下水位情况,控制降水操作,及时调整降水速率。
深基坑开挖支护与降水施工方案
深基坑开挖支护与降水施工方案引言深基坑开挖是建筑工程中常见的一项施工任务。
在进行深基坑开挖施工时,通常需要进行支护与降水施工,以确保施工安全和施工进度。
本文将介绍深基坑开挖支护与降水施工的相关方案。
深基坑开挖支护方案地下水位分析在进行深基坑开挖支护设计之前,首先需要进行地下水位分析。
通过采集地下水位数据,可以了解地下水位的高低,以便合理设计支护方案。
支护结构设计支护结构的设计是深基坑开挖支护方案的核心内容。
根据地下水位和土质等情况,可以选择适合的支护结构类型,常见的支护结构包括钢支撑、拱形支撑、压力墙等。
支护结构的设计要考虑土壤深度、土质稳定性、支撑材料的强度和刚度等因素。
施工过程控制在深基坑开挖支护施工过程中,需要进行严密的施工过程控制。
包括支撑结构的施工顺序安排、支撑结构的安装质量和工序监控等。
在施工过程中,需要定期检查支护结构的稳定性,及时调整和修复受损的支护结构。
深基坑开挖降水施工方案地下水勘察在进行深基坑开挖降水施工之前,需要对地下水进行勘察。
通过地下水勘察,可以了解地下水的水质、水位和水流状况等,为降水施工方案的制定提供依据。
降水方案设计根据地下水勘察结果和基坑开挖工程的具体情况,制定降水方案。
降水方案包括降水口位置的确定、降水管道的布置、降水泵的选型和降水参数的计算等。
在制定降水方案时,需要充分考虑地下水对开挖工程的影响,确保降水施工的安全性和有效性。
降水施工过程控制在进行深基坑开挖降水施工过程中,需要进行严密的过程控制。
包括降水设备的安装和调试、降水流量的监测和控制等。
在施工过程中,需要定期检查降水设备的运行情况,及时处理设备故障和泵站堵塞等问题。
结论深基坑开挖支护与降水施工是建筑工程中的重要环节。
通过合理的支护方案和降水施工方案,可以提高施工效率,确保施工安全。
在实际施工中,需要严格按照方案要求进行施工操作,并及时调整和修正方案。
只有如此,才能顺利完成深基坑开挖工程。
10米深基坑降水方案
10米深基坑降水方案一、引言在建设工程中,特别是在基坑开挖过程中,降水是一个常见的问题。
基坑降水方案的制定与实施对于保证施工安全和工期的顺利进行至关重要。
本文将以10米深基坑降水方案为例,探讨如何科学合理地应对基坑降水问题。
二、基坑降水原因分析基坑降水的原因可以有多种,包括地下水位高、降雨、地下水渗流和地下水位变化等。
在10米深的基坑中,地下水位的高度是主要的降水原因之一,因此,我们需要了解地下水位的情况,以制定相应的降水方案。
三、地下水位调查在进行基坑降水方案制定之前,我们需要进行地下水位的调查。
可以通过钻孔、地下水位监测井等方式获取地下水位的数据。
通过对地下水位的监测,我们可以了解地下水位的变化规律,为后续降水方案的制定提供依据。
四、基坑降水方案制定1. 分析地下水位数据根据地下水位的调查数据,对地下水位的变化规律进行分析。
了解地下水位的季节性变化和长期趋势,以便制定合理的降水方案。
2. 选择降水技术根据基坑的实际情况,选择适合的降水技术。
常见的降水技术包括井点降水、水泵降水和水平井降水等。
根据基坑的深度和周围环境,选择合适的降水技术。
3. 设计降水井位和排水系统根据基坑的尺寸和地下水位的高度,设计降水井位和排水系统。
降水井位的设置应该确保能够有效地排除地下水,避免降水对基坑开挖和施工的影响。
4. 确定降水量和降水时间根据基坑的尺寸和地下水位的高度,计算出需要降水的量和时间。
根据基坑的开挖进度和施工计划,合理安排降水时间,确保基坑的安全施工。
五、基坑降水方案的实施1. 井点降水根据降水方案,设置井点,通过井点进行降水。
根据基坑的深度和周围环境,确定井点的数量和位置。
在降水过程中,需要监测井点的降水量和水位,及时调整降水量和时间。
2. 水泵降水在基坑降水过程中,可以通过水泵进行降水。
根据基坑的深度和地下水位的高度,选择合适的水泵进行降水。
在降水过程中,需要监测水泵的工作状态和排水量,确保降水的效果。
基坑支护 降水方案
基坑支护降水方案1. 引言基坑工程是围绕建筑物的地下部分挖掘而成的坑,为了保证基坑工程的施工质量和安全,需要对基坑进行支护。
在基坑支护中,降水方案是一个重要的环节。
基坑工程一般发生在地下水位以上,因此需要采取降水措施,将基坑内的水降低到可安全施工的水位。
本文将就基坑支护的降水方案进行详细阐述,并介绍一些常用的降水方法及应注意的事项。
2. 常用的降水方法2.1 轴流式降水法轴流式降水法是一种常见的降水方法,其原理是通过设置轴流式降水装置,将基坑中的水通过吊桶等机械设备抽出,从而降低基坑内的水位。
轴流式降水法具有操作方便、降水效果好的优点,但需要有一定的设备和人员配备,成本较高。
2.2 钻井降水法钻井降水法是另一种常用的降水方法,其原理是通过在基坑四周钻井,将地下水位降低到一个安全的水位。
钻井降水法具有操作简单、成本较低的优点,但需要具备相应的钻井设备和专业技术。
2.3 围堰降水法围堰降水法是一种较为传统的降水方法,其原理是通过设置围堰,在基坑四周形成一个封闭的水密环境,然后利用泵站等设备将水抽出。
围堰降水法具有操作灵活、适用范围广的优点,但需要耗费较多的时间和人力。
2.4 其他降水方法除了以上常见的降水方法外,还有一些其他的降水方法,如地基冻结法、注浆法等。
这些方法的选择应根据基坑工程的具体情况来确定。
3. 降水方案的制定制定降水方案时,需要考虑多个因素,如基坑的尺寸、地下水位、降水的时间和安全要求等。
具体制定降水方案的步骤如下:1.了解基坑工程的具体情况,包括基坑的尺寸、地下水位等。
2.根据情况选择合适的降水方法,包括轴流式降水法、钻井降水法、围堰降水法等。
3.根据降水方法确定所需的设备和人员配备,并进行相应的预算。
4.制定降水进度表,明确降水的时间和安全要求,并制定相应的应急预案。
5.完善降水方案的细节,包括设备的维护与保养、安全措施的落实等。
4. 降水方案的注意事项在制定和执行降水方案过程中,需要注意以下事项:1.由于降水会影响地下水位和周围环境,应对降水施工区域进行严格的管控,避免对周围环境和旁边建筑造成损害。
深基坑降水和钢板桩支护施工方案(1)
深基坑降水和钢板桩支护施工方案(1)
在城市建设和工程施工中,深基坑的施工是一个重要环节。
深基坑的施工通常涉及到降水和支护问题,其中降水是解决深基坑工程施工过程中一项重要的工程技术难题。
钢板桩支护则是在深基坑降水后进行的一项关键工作,用以保障施工安全和工程质量。
深基坑降水方案
深基坑降水是指在开挖深基坑前,通过降水井、水泵系统等设备对地下水进行降低水位的处理,以保障基坑工程施工的顺利进行。
在进行深基坑降水时,需要注意以下几个方面:
1.降水井的设置:根据基坑的尺寸、地下水位和土质情况,合理设置
降水井,确保降水的效果和效率。
2.水泵系统的选择:根据地下水位和水量大小选择合适的水泵系统,
确保降水效果和施工进度。
3.降水排水:降水后的排水问题也是需要考虑的,确保排水系统的畅
通和排水效果。
钢板桩支护方案
在进行深基坑降水后,钢板桩支护是一项关键的支护工作。
钢板桩支护可以有效地保护基坑周边的建筑物安全,同时也可以保障施工人员的安全。
在进行钢板桩支护时,需要注意以下几个方面:
1.支撑结构的设计:根据基坑的深度和土质情况,设计合理的钢板桩
支护结构,确保支撑的稳定性和安全性。
2.支护桩的设置:根据设计要求,准确设置支护桩的位置和间距,保
证支护效果。
3.支护施工的监测:在支护施工过程中,需要进行实时监测,确保支
护结构的安全性。
综上所述,深基坑降水和钢板桩支护是深基坑工程中两个重要的施工环节,通过合理的方案设计和施工措施,可以保障基坑工程的顺利进行,同时确保工程的安全和质量。
基坑支护雨期施工措施
基坑支护雨期施工措施1、现场管理人员应时时关注天气预报,土方开挖尽可能避开雨天施工,施工现场准备足够的塑料布,沙袋等材料以备突然降雨时对未达到强度的砼、机械设备、土方等覆盖。
2、现场要有10台左右的备用潜水泵,遇雨时及时抽水。
3、坡顶做1.5m宽散水、挡水墙,四周做砼路面。
基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集水井,泵抽至市政排水系统。
排水沟布置在基础轮廓线以外,排水沟边缘应离开坡脚0.3m,沟底比基坑底低0.4m,坡度0.1%;集水井设置在基坑脚上,井径约0.8m,井壁用红砖砂浆砌后抹光,集水井底比排水沟低0.8m。
排水设备采用潜水泵,雨期抽出的积水应排至基坑以外地面排水系统,防止乱排产生回渗。
保证施工现场水流畅通,不集水,四邻地区不倒灌。
3、施工中,基坑内临时道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾等防滑材料,道路两侧应修好排水沟。
4、已暴露还未喷射边坡,如遇雨天,应采取塑料布覆盖边坡的方式,防止雨水冲刷边坡,避免不安全因素的发生。
5、雨期施工工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成,并且至少要留最后200~300mm土方开挖。
6、遇大雨暂停土方开挖,机械设备退场,禁止雨天作业,以防不安全因素的产生。
7、雨天作业时,配备必需的个人劳动用品,如雨鞋、雨衣、胶手套等,加强操作人员自我保护意识,严禁赤脚作业,应采取必要的防滑措施。
8、随时检查边坡的稳定情况,如发现边坡有裂缝等不安全因素,应立即停止该处施工,上报项目部安全及技术人员,确定无安全隐患后方可继续施工。
9、为确保工程施工时免遭水淹,必须了解工地周围情况,对施工中需要重点保护的部位,事先就采取防护措施;10、雨季施工土方工程,要紧凑地安排土方后续工序的工作,因此,请现场监理工程师尽量满足现场施工需要,尽快进行现场隐蔽验收工作以满足现场尽量随开挖随浇灌垫层的施工条件。
11、机电设备要经常检查接零、接地保护,所有机械棚要塔设严密,防止漏雨,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。
深井井点降水施工方案(深基坑)
深井井点降水施工方案(深基坑)一、背景介绍深基坑工程在城市建设中扮演着重要的角色,然而,在进行深基坑施工时,井点降水是一个关键环节。
深基坑降水工程的成功与否直接影响着基坑的施工质量和工期,因此在工程实践中深井井点降水施工方案显得尤为重要。
二、施工前准备1. 方案确定在进行深井井点降水施工前,首先要确定降水施工方案。
方案应考虑到工程地质情况、基坑深度、地下水水位等因素,并结合实际情况综合考虑采用临时支撑、钻孔等措施。
2. 设备准备准备相关降水设备,包括水泵、管道、泵房等设备,并对设备进行检查和维护,确保施工过程中设备运转正常。
三、施工过程1. 井点布置根据设计要求,确定井点的位置和布置。
井点应尽量选择在基坑周围分布均匀,并考虑到深度和数量等问题。
2. 钻井施工根据井点布置方案,进行钻井施工。
在钻井过程中,要注意保持钻孔垂直度和井壁完整性,避免地下水源被破坏。
3. 井点施工完成钻孔后,进行井点管道的安装和连接。
保证管道的密封性和稳固性,防止漏水和损坏。
4. 降水处理启动水泵进行降水处理,将地下水抽离至井点处,控制地下水位在安全范围内,保证基坑的施工环境。
四、施工后处理1. 设备收拾在降水施工完成后,整理清理相关降水设备,对设备进行检查和维护,并及时处置废水。
2. 安全防护在整个施工过程中,严格遵守安全规定,加强施工现场管理,确保施工过程中安全。
五、总结深井井点降水施工方案是深基坑施工的重要环节之一,仅仅通过合理的方案和施工步骤,才能确保基坑施工的顺利进行和工程质量的保证。
只有充分准备,科学施工,才能实现深基坑工程的成功。
深基坑开挖深井降水施工方案
深基坑开挖深井降水施工方案深基坑开挖是指开挖深度大于5米的基坑,主要用于建筑物地下结构的施工。
而深井降水则是指使用深井抽水设备进行降水处理,以保证基坑开挖及施工过程的安全和顺利进行。
下面是一个深基坑开挖深井降水施工方案的详细说明:1.前期准备:在开始深基坑开挖深井降水施工之前,需要进行充分的前期准备工作。
首先,需要进行现场勘察,确定地下水位高度、基坑开挖深度和土层情况等。
然后,制定详细的施工方案,并进行必要的设计和计算,确保施工方案的科学性和可行性。
2.井施工:深井降水施工的第一步是进行井施工。
根据实际情况,选择适当的井施工方法,例如钻井法、打孔法等。
在施工过程中,应严格按照施工方案的要求进行操作,确保井的施工质量和井周土体的稳定性。
3.井管安装:井施工完成后,需要进行井管的安装。
根据设计要求和实际情况,选择适当的井管材料和规格,并按照井管的安装方法进行操作。
在安装过程中,要注意井管的连接牢固和密封性良好,以防止泄漏和渗水。
4.抽水设备安装:井管安装完成后,需要安装深井抽水设备。
选择合适的抽水设备和配套设备,并按照设备的安装要求进行操作。
在安装过程中,要注意设备的固定稳定和管路的连接密封,以确保抽水设备的正常运行。
5.降水施工:抽水设备安装完成后,进行深井降水施工。
根据设计要求和实际情况,确定降水井的抽水流量和抽水时间,然后按照施工方案进行抽水操作。
在抽水过程中,要及时观察和监测地下水位的变化,确保降水效果满足要求。
6.监测与控制:在降水施工过程中,需要进行地下水位的监测与控制。
根据设计要求,选择适当的监测方法和设备,并进行定期的监测和记录。
在地下水位超过设计要求时,应及时采取措施进行控制和调整。
7.施工后处理:降水施工完成后,需要进行施工后处理工作。
包括拆除抽水设备和井管、恢复井口周围的土层、清理工地等。
同时,还需要进行施工的总结和评估,总结经验教训,为以后的施工提供参考。
总之,深基坑开挖深井降水施工方案的核心是合理的设计和科学的施工。
深基坑降水工法
深基坑降水工法在城市建设过程中,深基坑的施工成为了一项重要的任务。
然而,由于场地特殊的地下水情况,深基坑的降水工作变得尤为关键。
为了确保施工过程的安全和顺利进行,工程师们经过不断实践和探索,提出了多种深基坑降水工法。
本文将对其中的几种常见的工法进行介绍。
一、排水井法降水工法排水井法是一种常见的深基坑降水工法,它通过在基坑四周或内部设置排水井,并通过井中的排水泵将地下水抽出,从而达到降低地下水位的目的。
这种方法适用于地下水位较高且基坑周围没有建筑物的情况。
在排水井法中,首先需要进行探测和监测地下水位的工作,确定地下水的深度和水质情况。
接下来,根据基坑的大小和地形条件,确定排水井的位置和数量。
在施工过程中,需要根据实际情况调整排水井的深度和设置泵的数量和种类。
同时,要合理设置排水井与基坑之间的距离,保证排水效果的最大化。
二、明渠引流法降水工法明渠引流法是一种将地下水引导到远离基坑的地方排出的降水工法。
该方法适用于基坑周围存在建筑物或排水井无法设置的情况。
明渠引流法的主要思路是通过挖掘排水沟或浅层地下渠道,将地下水引导到远离基坑的地方,再进行排放。
在明渠引流法中,首先需要进行地下水位的探测和测量,确定地下水的流动方向和流量。
然后,在基坑周围挖掘排水沟或建设地下渠道,将地下水引导至合适的排水设施,再进行排放。
在设计和施工过程中,要考虑排水沟或地下渠道的尺寸、稳定性和排水能力等因素,确保排水的顺利进行。
三、人工冻结法降水工法人工冻结法是一种通过降低地下水温度,使地下水凝结成为固体从而达到降水的工法。
这种方法适用于基坑周围存在水源、地下水位较高且周围建筑物密集的情况。
人工冻结法的主要特点是需要较长的施工周期和大量的能源消耗。
在人工冻结法中,首先需要进行地下水位和地质条件的探测和分析,确定降低温度的目标和方式。
然后,在基坑周围和内部设置冻结管,并通过封闭环路循环低温制冷剂进行冷却。
通过冻结管的冷却和凝固作用,使地下水凝结成固体,从而达到降低地下水位的目的。
深基坑降水井施工方法
深基坑降水井施工方法1江苏淮源工程建设监理有限公司江苏淮安 2230002泗洪县交通工程处江苏宿迁 223900一、背景技术基坑降水主要包括集水坑降水法和井点降水法两种方法,其中井点降水法具有排水量大、降水深(15~50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>10m),基坑占地面积大的工程地下降水。
井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周施工一定数量的降水井,在降水井的下部焊接滤水(井),利用抽水设备把井内的地下水抽出,使所挖的土始终保持干燥状态的方法,其主要流程为:井点测量定位--挖井口--安护筒钻机就位--钻孔--换泥浆——吊放安装井管、滤水管(井)——回填滤水管(井)与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井。
目前,所安装的滤水管多为预制混凝土管,在预制混凝土管上间隔开设有多个孔洞,降水井周围的水通过各个孔洞进入到降水井内。
采用预制混凝土管作为滤水管存在过滤效果不好,且制作成本高的问题。
同时,预制混凝土管的滤水慢,影响施工效率。
二、技术方案针对上述现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是:如何提供一种滤水效果好、制作成本低,施工方便的深基坑降水井施工方法。
为了解决上述技术问题,如下的技术方案:深基坑降水井施工方法,其特征在于,它包括如下步骤:S1,根据施工场地的土质和场地面积确定深基坑内每口降水井的深度、位置,以及降水井的数量,得到深基坑降水井施工方案;S2,根据降水井施工方法测量放样标示出各个降水井的具体位置;S3,根据深基坑降水井施工方案的要求,在施工现场制作需吊装的滤水管,所述滤水管包括直径小于旋挖井孔径的钢筋笼,在钢筋笼下端固定有一呈水平设置的钢筋网片,在钢筋笼外依次安装有第一过滤筒和第二过滤筒;S4,在制备滤水管的同时,现场制作内滤筒,所述内滤筒的数量与钢筋笼数量一致,且直径和长度均小于钢筋笼,内滤筒包括波纹管,在波纹管上周向间隔开设多行滤水孔,在波纹管外设置至少一层过滤层;S5,在制作滤水管和内滤筒的同时,在每口待施工降水井位置利用钻机进行钻井施工形成旋挖井;S6,将制作完成的滤水管和内滤筒先后依次吊装到各个旋挖井内,并在滤水管与旋挖井孔壁之间填充滤料后,形成降水井;S7,在各个降水井的滤水管内安装排水泵,所述排水泵置于滤水管的钢筋网片上,向所述降水井中注入清水并使用排水泵抽水进行洗井操作,直至水清砂净;S8,降水完毕后开挖基坑,并在基坑开挖到设定位置后拔出各个滤水管;S9,封井。
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浅谈深基坑降水及防护施工方法摘要:本文结合工程实际,从安全施工要求和措施、施工方法、施工操作要求、护坡工程、搅拌桩的施工等进行了探讨,希望能够为相关工程和相关人士提供有益的借鉴。
关键词:深基坑;降水;防护施工;施工方法。
一、工程概况某公司员工公寓,位于公司办公楼南侧,地下1层,地上11层,框前剪结构,建筑面积约23500㎡。
二层东侧有连廊与三层办公楼相接,公寓楼地下室基坑平面尺寸55×30m,场地地质状况,自上而下土层分布:①自然地面以下±0~-1.5m为杂填,为人工堆填,以中细砂为主,含少量泥质、湿、松散;②-1.5~-5.8m为细砂土,以中细砂为主,含较多量泥质,不良级配、饱和、松散;③-5.8~-20.0m为淤泥质土,以淤泥为主,上部多量粉细砂、含腐植质,下部土质较纯,高压缩性、饱和、流塑;④-20.0m以下为粉质粘土,成分以高岭土为主,土质较纯、粘性好、饱和、硬塑。
场地地面标高为±0.000m,地下水位在自然地面以下-1.5m处;基坑深度为5m,基坑底预留工作面1.2m,基坑护坡采用深层水泥搅拌桩防护。
二、方案编制的依据1.本场区《工程地质勘察报告》2.《建筑地基基础设计规范》(gb50007-2002)3.《混凝土结构设计规范》(gb50010-2002)4.《建筑基坑支护技术规程》(jgj120-99)5.《建筑桩基技术规范》(jgj94-94)6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7.施工图及相关文件和规范三、安全要求和措施1.开工前全面调查地上、地下障碍物和管线情况,进行具体位置交底,对暂未处理的要树立明显标志。
2.由于本工程场地较为窄小、且使用机械施工、配合工种多的特点,应具体制定安全措施,建立安全责任制并定期开展安全活动。
3.各分项工程,各种机械,各工种要遵守各自的安全操作规程,注意相互间的安全距离,施工机械不得撞击护坡桩、锚头、桩间土护壁,也不得碰压井管、排水管、测量桩点等。
4.要执行现场施工用电规定,非专业人员禁止动用机电设备,要经常检查供电线路、闸箱、机电设备的完好和绝缘情况,供电线路要架空或埋入地下,防止机械碰压。
5.基坑四周要搭设防护拦,深度超过2.00m时要搭设坡道或设置专用上下梯子。
6.机械挖土现场出入口要设安全岗,配备专人指挥车辆,汽车司机要遵守交通法规和有关规定,按指定路线行驶,按指定地点卸土。
7.要遵守本地区、本工地安全、保卫、场容、消防、市容、环卫、交通等管理规定。
要加强对民工的管理教育,民工要有“三证”,做到合法用工,上岗前要进行安全交底和安全教育。
四、施工方法1.根据工程的具体情况和地质、水位等特点,决定采用环形轻型井点降水法。
2.施工工艺流程:挖井点沟槽,敷设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂滤料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。
3.由于地下水上部只有1.5m的透水层,地下水无压力,井底没有达到不透水层,所以采用无压非完整井降水。
4.选用直径为38mm滤管,滤管长1.50m,井点管长为6m。
5.轻型井点布置:基坑中心要求降水深度:s=5-1.5+0.5=4m地下水位以下井管长度:s=s++i=5+(+)=6m滤管长为1.50m,土的渗水系数k=15m/d含水层厚度(以h0取值,由==0.8)查表得:h0=1.85×(s′+l)=1.85×(6-1.5)=13.875m,取14m抽水影响半径:r=1.95s=1.95×4×=113.02,取113m环形井点系统的假想半径x0:井点系统包围的面积f=32.4×57.4=1859.76㎡x0===24.34(1)基坑的涌水量:q=1.366k=1.366×15×=2950.02(2)单根井管出水量:q=65πdl=65×3.14×0.038×1.5×=28.69m³/d(3)井点管数:n=1.1=1.1×=113.1≈114根其中1.1为增井系数,考虑降水井损坏、堵塞、效率降低等,增加10%。
(4)井管间距:d===1.58因为考虑两侧井管加密134根。
(80根间距为1.50m,54根间距为1.20m)轻型井点平面布置图及高程布置图(见第4页附图)(5)选抽水设备选三套抽水设备,每套总管长度为60m根据基坑涌水量及允许真空高度hs=6m选定3ba-9型泵三台(6)环形井点平面与剖面图(见第5、6页附图)五、施工操作要求轻型井点的施工顺序为:井点放线定位,安装高压水泵,挖井点沟槽,敷设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂滤料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。
井点管的埋设方法采用冲孔法。
冲孔装置内装有球阀和环阀,用高压水冲孔时,球阀下落,高压水流在井点管底部喷出使土层形成孔洞,井点管依靠自重下沉,泥沙从井点管和土壁之间的空隙随水流排出,较粗的砂粒随井点下沉,形成滤层的一部分。
当井点管沉至设计标高后,冲水停止,球阀上浮,可防止土进入井点管内,然后立即填砂滤层。
冲孔直径应不小于300mm,冲孔深度应比滤管深0.5m左右,以利沉泥砂,井点管要位于砂滤层中间。
冲孔法是用直径为50~70mm的冲水管冲孔后,再沉放井点管。
冲水管长度一般比井点管约长1.50m,下端装有圆锥冲嘴,在冲嘴的圆锥上钻有三个喷水小孔,各孔之间焊有三角形立翼,以辅助水冲时扰动土层,便于冲管更快下沉。
冲管上端用胶皮管与高压水泵连接。
为加快冲孔速度,减少用水量,有时还在冲管两旁加装压缩空气管。
冲孔前先在井点管位置开挖小坑,并用小沟渠将小坑连接起来,以便泄水。
冲孔时,先将冲管吊起来并插在井点坑位内,然后开动高压水泵将土冲松,冲管边冲边沉。
井孔冲成后,拔出冲管,立即插入井点管,并在井点管与孔壁之间填灌砂滤层。
砂滤层所用的砂一般为粗砂,滤层厚度一般为60~100mm,充填高度至少要达到滤管顶以上1~1.5m,也可填到原地下水位线,以保证水流畅通。
井点管沉设完毕,即可接通总管和抽水设备,然后进行试抽。
要全面检查管路接头的质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等,如发现漏气或死井(井点管淤塞)要及时处理,检查合格后,井点孔口至地面下0.5~1m的深度范围内应用粘土填塞,以防漏气。
轻型井点使用时,抽水应连续进行。
特别是开始抽水阶段,时抽时停,滤网易堵塞,也易抽出泥沙,使出水混浊,并可能引发附近建筑物地面沉降。
抽水过程中应调节离心泵的出水阀,控制出水量,使抽水保持均匀。
降水过程应按时观测流量、真空度和井内的水位变化,并做好记录,同时应对附近建筑物进行沉降观测,必要时应采取防护措施。
六、护坡工程1.根据基坑的深度、周围的环境、土质分布情况,本着安全、适用、经济的原则,深基坑采用深层水泥搅拌桩高低截面围护桩。
深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软土与水泥强制搅和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
水泥深层搅拌桩既具有良好的挡土自立能力,同时其防水抗渗能力也相当优异。
采用水泥搅拌桩用于深基坑的挡土结构时,其搅拌桩的宽度一般应经过理论计算后并结合经验确定(计算略)。
2.因为“高低桩整体作用”能增加挡土墙的抗倾覆力臂,则在安全度不变的情况下,能降低围护结构造价;而在造价不变的情况下,能提高围护结构安全度。
采用高低桩截面的深层水泥搅拌桩墙,高桩作为基坑外侧的挡土墙,低桩位于基坑边缘的工作面中,施工时将高桩和低桩两者交接在一起,形成整体的高低截面挡土墙。
3.深层搅拌桩高低截面围护结构设计(1)经计算,本工程采用五排水泥土搅拌桩,按格构式布置,桩径φ600mm,桩与桩之间的有效搭接长度分别为150㎜(平行外墙)、100㎜(垂直外墙),外两排桩深12.0m,里面三排桩深8.5m,坑内短桩墩4.5m。
低桩墙宽度应满足高度桩墙整体的抗倾覆、抗滑移及整体稳定性的要求。
在桩顶应浇筑一层c20钢筋混凝土层200mm 厚,把五排桩连成整体,组成宽为2.60m的挡土墙。
(格构式布置见第9页附图)(2)加强高桩悬臂部分的抗弯、抗剪能力,高桩与低桩的截面分界处,因桩墙截面削弱,应采用插毛竹予以加强,以增强高桩的抗弯、抗剪能力。
(3)搅拌桩一般采用32.5mpa普通硅酸盐水泥掺入量为12-16%。
搅拌桩施工顺序应从低桩到高桩,若反向施工,在低桩施工时,因低桩在抗底上段不喷浆,搅拌桩相互交接会削弱高桩截面。
要注意高低桩的交接,若不交接,低桩不能与高桩共同作为整墙工作,而成为一般坑底土体加固,桩墙的稳定性将削弱,将会向坑内发生位移。
七、搅拌桩的施工1.施工顺序:定位→搅拌下沉→注浆搅拌提升→重复搅拌下沉→二次提升(不注浆)。
(1)定位:将搅拌机移动到指定桩位,定位对中,并确保安装稳固。
(2)搅拌下沉搅拌机钻进下沉时,应空载运转,并开动机械冷却循环系统、启动电动机,使搅拌头沿导向架自上而下切土下沉,直到设计深度。
(3)注浆搅拌提升开启注浆泵,待水泥到达搅拌头后,按设计要求的速度提升搅拌机,边注浆,边搅拌,边提升,使水泥浆和软土充分搅合,直到提升至桩顶设计标高,然后关闭注浆泵。
(4)重复搅拌下沉为了使软土和浆液搅拌均匀,再次将搅拌头下沉,边搅拌、边下沉至设计深度。
(5)二次提升搅拌,清洗管道中残留的水泥浆,直至基本干净,也刚好将钻头提升到地面,关闭搅拌机电机。
2.材料要求:选用32.5mpa普通硅酸盐水泥,不受潮、不结块,并根据工程具体的地质条件,水泥掺入比为12%,水灰比为0.45~0.5。
3.应严格遵守施工程序和机械操作规程,以确保搅拌均匀,满足设计要求。
4.开钻前必须清场、排障,防止机械失稳,同时调试检查桩机运转是否正常,输浆管和注浆管是否畅通。
5.制桩必须做好施工记录,包括:桩位,施工日期,开钻时间,提升速度及开始注浆,注浆结束和成桩结束时间。
6.搅拌头两次提升速度应控制在0.5~1.0m/min,宜用流量计控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4~0.6mpa。
7.劳动组织按照设计要求的施工工艺,正确操纵深层搅拌机的下沉和提升,观察和检查机械运转情况。
进行材料用量统计和记录泵送时间,做好注浆设备的保养和输浆管路的清洗。
应做好施工记录,详细记录搅拌机下沉、提升时间,搅拌桩每米的灌浆量和施工中的各项参数,配合操机工正确操纵电气控制仪表。
按设计要求的配合比制备水泥浆液,将浆液倒入集料斗。
定期检查搅拌头尺寸。
8.桩与桩间搭接的搅拌桩工程应注意下列事项:(1)桩与桩搭接时间不应大于24小时;(2)如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩先进行空钻留出榫头以待下一批桩搭接;(3)如间歇时间太久(如特殊情况或停电等),第二根桩无法搭接,应在设计和建设单位认可后,采取局部补桩或注浆措施。