基坑工程案例分析-第二部分(共3部)
建筑工程深基坑施工技术及事故案例分析(100页,图文并茂)
钢丝绳与钢筋笼之间的夹角不得小
于40°,吊点(吊耳)需满足不少于4倍安 全系数
深基坑工程施工工艺
1、地下连续墙施工
(2)施工步骤
锁扣管安放和顶拔
1、锁口管在钢筋笼下放之前安放,锁口管按设计分幅位置准确就位,锁口管下放后,再 用吊机向上提升2m左右,检查是否能够松动,然后利用其自重沉入槽底土中,并将其上部固 定,背后空隙用粘土回填密实。 2、锁口管起拔采用液压顶拔机,锁口管提拔在砼浇灌2~3小时后进行第一次起拔,以后 每30min提升一次,每次50~100mm,直至终凝后全部拔出。锁口管起拔后应及时清洗干净。
基坑降水
拆井
降水井封堵
深基坑工程施工工艺
4、基坑开挖与支撑
基本原则
1.分层、分段、分块、对称、平衡、限时。 2.先撑后挖、随挖随撑、严禁超挖。
3.施工时应按照设计要求控制基坑周边区域的堆载。
4.钢筋混凝土支撑时,混凝土达到设计强度后,才能进行下层土方开挖。 5.采用钢支撑时,钢支撑施工完并施加预应力后,才能开挖下层土方。 6.软土地区分层厚度一般不大于4m,分层坡度不大于1:1.5 。
1、地下连续墙施工
钢筋笼吊装 钢筋笼起吊一般采用两台起重机配合工作,吊机的型号及吊点位置事先进行检算。
要求:1、吊车 主吊负载行走其允许起重力为设备 起重能力的70% 副吊(抬吊)允许起重能力为设备 起重能力的80% 2、扁担梁 钢筋笼幅宽超过4.5m时主吊需要配 扁担梁。 3、钢丝绳 钢丝绳破断拉力需满足6倍安全系数
3、及时降低下部承压含水层的承压水水位,防止基坑底部发生突涌,确保施工时基坑
底板的稳定性。
降水方法
降水方法 适用条件 土层渗透系数( m/d) 单层轻型 井点 多层轻 型井点 喷射井 点 管井 井点 砂(砾)渗井点
基坑支护工程质量、安全事故案例分析
周边出现裂缝
23
事故原因分析
直接原因: 事发当天,xx市从早上的小雨到下午的大
雨,雨水从基坑南侧恒信花园小区绿化带通过 雨水管不停渗入地下,使坑顶土体液化,最终 导致基坑南侧顶部位移超出警戒值。
事故原因分析
间接原因: 1)基坑南侧的地质相对比较差,淤泥
质土埋深浅,厚度大,搅拌桩强度较差 。 如下图:
2)工程部是项目部直接管理部门,对施工过 程的质量管控不到位,没有及时发现问题,负有 领导责任。
事故责任认定
1)总工室是公司质量监控部门,在日常巡查 中未能及时发现施工中的质量问题,负有间接领 导责任。
--总工室--
2013.4.25
全教育、安全技术交底及特种作业持证上岗监督不到位, 对安全事故的发生负有监管责任。
事故预防措施
1)项目部必须对新进场的工人进行三级安 全教育。
2)对不同工种的工人项目部必须进行特种 工安全技术交底。
3)对特种作业人员项目部必须严格审查上 岗证。
事故预防措施
4)总工室加强对项目部三级安全教育、 特种作业持证上岗、安全技术交底及项目 部对工人安全操作规程交底情况的监督检 查。
伤者受伤情况
4
事故机械
出事1号桩机伤人部位
5
事故机械
6
事故机械
7
事故原因分析
1、直接责任: 1)工人安全意识淡薄,违反冲孔桩机安全操作规程
进行操作。 2)违反特种作业持证上岗管理规定,无证上岗。
2、间接责任: 班组当班班长作为现场直接指挥者,未按照冲孔
桩安全操作规程中的规定要求当事人进行检修、加润滑 油。
应急处理措施
1)事故发后后,项目部立即组织人力、 物力对开裂段进行反压回填。(如下图)
基坑工程案例分析-第二部分(共3部)
位,甚至危及作业人员及设备安全; 严格按设计要求限制基坑外超载; 严禁基坑暴露时间过长,开挖到底后应在24h内及时施工垫层,并尽快施工
案例十一:欧洲城C区基坑工程滑坡案例
边坡失稳造成坡顶开裂
边坡支护关键控制要点
严格按设计要求坡度放坡开挖; 应随开挖及时做好土钉及面层锚喷施工; 做好地下水及大气降水的疏排工作,避免坡外及坑内土体被水体浸泡
降低强度; 严格按设计要求限制基坑外超载; 严禁基坑暴露时间过长,开挖到底后及时施工垫层及底板。
冠梁的宽度、高度、配筋;冠梁与排 桩的连接。
2)、地下连续墙
钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格 证及检验报告。 配筋规格、净保护层、构造筋间距等。 混凝土的强度和抗渗等级。 试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过 程中的泥浆比重测试记录。 槽段间连接接头形式(刚性、半刚性) 。
地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板 及梁连接时是否预埋钢筋或接驳器(接驳器 每500套为一个检验批,每批检查3件,复验 内容为外观、尺寸、抗拉试验)。
案例三:某机关游泳池基坑工程漏水事故案例
事故原因: 双轴深层搅拌桩施工质量控制不佳,造成止水帷幕质量缺陷,随着基 坑开挖,基坑内外存在水头差,在水压力作用下,冲破止水帷幕,造 成基坑渗漏及水土流失。坑内涌水。
案例三:某机关游泳池基坑工程漏水案例
基坑内涌水
案例四:卓越·SOHO基坑工程漏水案例
基坑内采用水泥袋反压
案例十七:银城育才公寓基坑工程案例
事故原因:河西软土地区土的流变性明显,土方开 挖西向推进,挖土高差达7.6米。造成立柱桩变形移 位,最大达1.2米。另外支撑梁未采取路基箱梁等保 护措施,机械在上行走,导致梁开裂。 采取措施:土方对称开挖
(完整版)深基坑工程事故案例分析.
液 限
塑 限
塑 性 指 数
液 性 指 数
(m)
W (%)
ρ (g/cm
3)
Gs
e
ωl
ωp
(%) (%)
IP
IL
②2
粘质 粉土
4 30.5 1.90 2.70 0.85
④2
淤泥质 粘土
16 48.6 1.71 2.74 1.37 41.8 22.3 19.5 1.35
淤泥质粉
⑥1
质粘 17 45.2 1.72 2.73 1.30 37.5 21.5 16.0 1.48
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
2、 杭州地铁深基坑事故的原因分析
2.1 破坏模式分析
根据勘查结果对基坑土体破坏滑动面及地下连续墙破 坏模式进行了分析,并绘制相应的基坑破坏时调查平面图 与施工工况图以及基坑土体滑动面与地下连续墙破坏形态 断面图。
地下工程安全管理
2.3 设计问题
由于基坑设计涉及到多种学科,如土力学、基础工程 、结构力学和原位测试技术等,需要对场地周围环境、施 工条件、工程地质条件、水文地质条件详细了解和掌握, 是一门系统科学,具有复杂性。所以目前基坑支护的设计 方案与措施大多数是偏于保守的,即便如此,如果设计的 人员经验不足,考虑不周,也易引起相应的事故。对522 例基坑事故统计也说明基坑设计的不足,是引发事故的重 要原因。杭州地铁工程在设计方面主要有以下一些问题:
其直接原因是施工单位违规施工、冒险作业、基坑严重超挖;支撑 体系存在严重缺陷且钢管支撑架设不及时;垫层未及时浇筑。监测单位 施工监测失效,施工单位没有采取有效补救措施。
基础工程施工案例分析(3篇)
第1篇一、工程概况某城市新建一座高层住宅小区,占地面积约20万平方米,总建筑面积约50万平方米。
该项目共分为A、B、C三个地块,分别建设8栋住宅楼、1栋办公楼和1栋商业综合体。
本次案例主要针对A地块的住宅楼基础工程施工进行详细分析。
二、施工难点1. 地质条件复杂:A地块地质条件复杂,地下水位较高,土层主要为粉质粘土和砂质粉土,地基承载力较差。
2. 施工工期紧张:项目工期紧,基础工程施工时间仅占整个项目工期的30%,对施工进度要求较高。
3. 施工安全风险:由于地质条件复杂,基础工程施工过程中存在较高的安全风险。
三、施工方案1. 地基处理:采用强夯法对地基进行处理,以提高地基承载力。
施工前,对场地进行平整,设置排水沟,降低地下水位。
2. 桩基工程:采用钻孔灌注桩基础,桩径为600mm,桩长根据地质情况确定。
桩身混凝土强度等级为C30。
3. 土方开挖:采用机械开挖,分层分段进行,确保开挖质量。
在开挖过程中,对边坡进行支护,防止塌方。
4. 桩基施工:钻孔灌注桩施工过程中,严格控制成孔质量,确保桩身混凝土强度和桩长符合设计要求。
5. 基础垫层施工:基础垫层采用C15混凝土,厚度为200mm,施工前对垫层进行平整、压实。
四、施工关键点1. 地基处理:强夯法施工过程中,严格控制夯击遍数和夯击力度,确保地基处理效果。
2. 桩基施工:严格控制钻孔精度、混凝土浇筑质量和桩身混凝土强度,确保桩基工程质量。
3. 土方开挖:分层分段开挖,确保边坡稳定,防止塌方。
4. 基础垫层施工:严格控制混凝土配合比和施工工艺,确保垫层质量。
五、施工效果1. 地基承载力满足设计要求,基础工程顺利完成。
2. 施工过程中未发生安全事故,施工质量得到保证。
3. 施工进度符合项目总体进度要求。
4. 通过本次基础工程施工,积累了丰富的施工经验,为类似工程提供了借鉴。
总之,本次基础工程施工过程中,针对地质条件复杂、工期紧张和安全风险高等难点,采取了合理的施工方案和关键控制措施,确保了工程质量和施工安全。
深基坑工程事故案例分析
建筑质量事故分析实例摘要:最近几年来,在对工程质量事故鉴定工作中,我收集了一些典型的工程质量事故案例。
这些案例涉及基本建设程序、工程地质勘察、工程设计、工程施工、材料供应以及质量检测等各方面。
现列举一部分,供大家参考。
关键词:质量事故实例案例一:某工厂新建一生活区,共14 幢七层砖混结构住宅(其中10幢为条形建筑,4幢为点式建筑)。
在工程建设前,厂方委托一家工程地质勘察单位按要求对建筑地基进行了详细的勘察。
工程于一九九三年至一九九四年相继开工,一九九五年至一九九六年相继建成完工。
一年后在未曾使用之前,相继发现10幢条形建筑中的6幢建筑的部分墙体开裂,裂缝多为斜向裂缝,从一楼到七楼均有出现,且部分有呈外倾之势;3幢点式住宅发生整体倾斜。
后来经仔细观察分析,出现问题的9幢建筑均产生严重的地基不均匀沉降,最大沉降差达160mm 以上。
事故发生后,有关部门对该工程质量事故进行了鉴定,审查了工程的有关勘察、设计、施工资料,对工程地质又进行了详细的补勘。
经查明,在该厂修建生活区的地下有一古河道通过,古河道沟谷内沉积了淤泥层,该淤泥层系新近沉积物,土质特别柔软,属于高压缩性、低承载力土层,且厚度较大,在建筑基底附加压力作用下,产生较大的沉降。
凡古河道通过的9栋建筑物均产生了严重的地基不均匀沉降,均需要对地基进行加固处理,生活区内其它建筑物(古河道未通过)均未出现类似情况。
该工程地质勘察单位在对工程地质进行详勘时,对所勘察的数据(如淤泥质土的标准贯入度仅为3,而其它地方为7~12)未能引起足够的重视,对地下土层出现了较低承载力的现象未引起重视,轻易的对地基土进行分类判定,将淤泥定为淤泥质粉土,提出其承载力为100kN,Es为4Mpa.设计单位根据地质勘察报告,设计基础为浅基础,宽度为2800mm,每延米设计荷载为270kN,其埋深为- 1.4m~2m左右。
该工程后经地基加固处理后投入正常使用,但造成了较大的经济损失,经法院审理判决,工程地质勘察单位向厂方赔偿经济损失329万元。
建筑基坑支护工程案例分析
地下水处理方式
止水帷幕选择; ✓ 双轴深层搅拌桩:适用于桩长小于18m,流塑~可塑状态粉质 粘土、松散~中密状态砂层,可采用套打方式增强止水效果; ✓ 三轴深层搅拌桩:适用于桩长在流塑~可塑状态粉质粘土、松 散~中密~密实状态砂层,桩长可达35m左右,最长可达60m。 采用套接一孔法施工,止水效果可靠。 ✓ 高压旋喷桩:适用于各种地层,有单重管、双重管及三重管高 压旋喷桩施工工艺,特别适用于狭窄场地,遇障碍物情况,但 止水效果与施工工艺控制水平有关。 ✓ 压密注浆:适用于孔隙较大的杂填土等松散地层。
地下水处理及控制原则
✓ 对地下水的处理与控制,应满足支护结构自身稳定及环境保护 要求;
✓ 对地下水的处理与控制方法,可分为集水坑明排、坑内(外) 降水、侧壁止水和坑外回灌等型式单独或组合使用;*
✓ 应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并 结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。
支护桩+钢管抛撑支护
地下连续墙支护
地下连续墙支护
地下连续墙施工工艺:修筑导墙→槽段开挖→钢筋笼加工→水下 混凝土浇筑
逆作法
原理:先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中 间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼 面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时, 向上逐层进行地上结构的施工。直至工程结束。 优点:省时,经济,安全,缺点:层高,挖土难度
地下水处理方式
降水井设计; ✓ 疏干井:止水帷幕侧向可达相对隔水层,基坑内地下水可采取 疏干降水方式疏排; ✓ 降水井:止水帷幕侧向未达相对隔水层或未设置止水帷幕,基 坑内地下水采取降水井降低地下水位; ✓ 减压降水井:基坑开挖面以下存在承压含水层,基坑开挖面至 承压含水层顶部之间土重不足抵抗承压水头压力,需采取减压 降水方式降低承压水头,防止基坑发生突涌现象。
工程岩土施工案例分析(3篇)
第1篇一、项目背景某城市新建一座大型商业综合体,占地面积约5万平方米,总建筑面积约15万平方米。
该项目地处市中心,周边环境复杂,地下管线密集。
为确保工程顺利进行,施工单位采用工程岩土施工技术,以下是对该工程岩土施工的案例分析。
二、工程岩土施工难点1. 地质条件复杂:项目场地位于城市中心,地质条件复杂,包括软土地基、膨胀土、岩溶等地层,对工程岩土施工提出了较高要求。
2. 地下管线密集:周边地下管线众多,包括供水、排水、电力、通讯等,施工过程中需确保管线安全。
3. 施工场地狭小:项目场地面积有限,施工场地狭小,施工机械和材料堆放困难。
4. 施工周期紧张:商业综合体项目对施工周期要求较高,需在短时间内完成岩土施工。
三、工程岩土施工方案1. 地基处理:针对软土地基,采用预压加固、强夯、砂石桩等加固措施,提高地基承载力。
2. 管线保护:在施工过程中,对周边地下管线进行探测、评估和保护,确保管线安全。
3. 施工场地优化:合理规划施工场地,确保施工机械和材料堆放有序。
4. 施工进度控制:制定详细的施工进度计划,合理安排施工工序,确保施工周期。
四、工程岩土施工实施1. 预压加固:对软土地基进行预压加固,提高地基承载力。
施工过程中,严格控制预压荷载,确保地基稳定。
2. 强夯:对强夯区域进行分块施工,采用强夯设备进行强夯处理,提高地基承载力。
3. 砂石桩:对砂石桩区域进行施工,采用振动锤进行成桩,提高地基承载力。
4. 管线保护:在施工过程中,对周边地下管线进行监测,确保管线安全。
5. 施工进度控制:按照施工进度计划,合理安排施工工序,确保施工周期。
五、工程岩土施工效果1. 地基承载力满足设计要求:经过工程岩土施工,地基承载力满足设计要求。
2. 管线安全得到保障:在施工过程中,周边地下管线安全得到有效保障。
3. 施工进度顺利:工程岩土施工进度按计划完成,为后续施工奠定了基础。
4. 工程质量良好:工程岩土施工质量良好,为整个商业综合体项目的顺利进行提供了保障。
基坑工程施工案例(3篇)
一、工程背景随着城市化进程的加快,地下空间开发利用成为城市发展的重要方向。
北京市石景山区M11号线模式口站一体化地下停车库工程正是响应这一趋势的典型项目。
该工程位于石景山区模式口地铁站附近,占地面积3850平方米,旨在为周边居民提供便捷的停车服务。
二、工程概况1. 工程规模:该工程总建筑面积约3.5万平方米,包括地下二层停车库和一层设备用房。
停车库共计209个停车位,满足周边居民的停车需求。
2. 施工难点:该工程位于历史文化保护区内,周边环境复杂,施工过程中需严格控制对周边环境的影响。
同时,地下水位较高,对基坑支护和施工安全提出了较高要求。
三、施工技术1. 基坑支护:为保障施工安全和周边环境,采用基坑气膜封闭施工技术。
该技术由高强聚酯纤维膜材料制成,占地3850平方米,下方为M11号线模式口站一体化地下停车库工程。
气膜可有效防尘降噪,降低施工对周边居民的影响,同时抵御极端天气。
2. 基坑降水:针对地下水位较高的问题,采用坑内设渗水井,抽排结合的方式进行降水。
确保基坑施工过程中,地下水位始终处于可控范围内。
3. 施工组织:为确保工程顺利进行,施工方制定了详细的施工组织设计,包括施工进度、人员安排、设备配置等。
同时,加强施工现场管理,确保施工安全和质量。
四、工程效益1. 提高施工效率:采用封闭施工技术,有效缩短了施工周期,提高了施工效率。
2. 降低环境影响:封闭施工有效降低了施工对周边居民的影响,提升了施工文明程度。
3. 安全可靠:基坑气膜封闭施工技术保障了施工安全和质量,降低了安全事故发生的风险。
4. 节能环保:封闭施工减少了施工现场的扬尘和噪音,符合绿色施工的要求。
北京市石景山区M11号线模式口站一体化地下停车库工程的成功实施,为我国地下空间开发利用提供了有益的借鉴。
通过采用先进的施工技术和严格的管理措施,实现了施工安全、环保、高效的目标。
未来,我国将继续推广此类先进技术,为城市地下空间开发利用贡献力量。
地基基础事故分析与处理案例分析
地基基础质量事故分析与处理案例案例11 工程概述北京百盛大厦二期工程,基坑深15米,采用桩锚支护,钢筋混泥土灌注桩直径为800mm,桩顶标高—3.0m,桩顶设一道钢筋混泥土圈梁,圈梁上做3m高的挡土砖墙,并加钢筋混泥土结构柱。
在圈梁下2m处设置一层锚杆,用钢腰梁将锚杆固定,其实锚杆长20m,角度15度到18度,锚筋为钢绞线。
该场地地质情况从上到下依次为:杂填土,粉质粘土,粘质粉土,粉细砂,中粗砂,石层等。
地下水分为上层滞水和承压水两种。
基坑开挖完毕后,进行底版施工。
一夜的大雨,基坑西南角30余根支护桩折断坍塌,圈梁拉断,锚杆失效拔出,砖护墙倒塌,大量土方涌入基坑。
西侧基坑周围地面也出现大小不等的裂缝。
2 事故分析2。
1 锚杆设计的角度偏小,锚固段大部分位于粘性土层中,使得锚固力较小,后经验算,发现锚杆的安全储备不足。
2.2 持续的大雨使地基土的含水量剧增,粘性土体的内摩擦角和粘聚力大大降低,导致支护桩的主动土压力增加。
同时沿地裂缝(甚至于空洞)渗入土体中的雨水,使锚杆锚固端的摩阻力大大降低,锚固力减小。
2。
3 基坑西南角挡土墙后滞留着一个老方洞,大量的雨水从此窜入,对该处的支护桩产生较大的侧压力,并且冲刷锚杆,使锚杆失效。
3 事故处理事故发生后,施工单位对西侧桩后出现裂缝的地段紧急用工字钢斜撑支护的圈梁,阻止其继续变形。
西南角塌方地带,从上到下进行人工清理,一边清理边用土钉墙进行加固。
案例21 工程概况某渔委商住楼为322层钢筋混凝土框筒结构大楼,一层地下室,总面积23150平方米.基坑最深出(电梯井)—6.35M该大楼位于珠海市香洲区主干道凤凰路与乐园路交叉口,西北两面临街,南面与市粮食局5层办公楼相距3~4M,东面为渔民住宅,距离大海200M。
地质情况大致为:地表下第一层为填土,厚2M;第而层为海砂沉积层,厚7M;第三层为密实中粗砂,厚10M;第四层为黏土,厚6M;—25以下为起伏岩层。
地下水与海水相通,水位为-2。
九种基坑坍塌事故案例分析
一、整体失稳整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态是围护结构的上部向坑外倾倒,围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起,坑外地面下陷。
龙潭空中花园基坑事故。
2005年8月3日,凌晨约30m宽位置坡顶出现开裂并出现沉降,坡脚水泥土搅拌桩出现断裂。
早晨7时,下起大雨,半小时后该段出现塌滑。
原因主要是基坑北侧东端滑塌地段出现超挖,开挖后放置了较长时间;坑内大量积水未及时抽排;坡脚土层受水浸泡,降低了土层强度,势必导致边坡蠕动变形;紧邻坑边下水管长期漏水,边坡蠕动变形积累到一定程度后,坡顶道路下的下水道出现开裂,大量水浸入边坡土体内,导致边坡失稳。
2005年**日12时,武昌区彭刘杨路金榜名苑已开挖至设计深度5.2M的深基坑东侧(cd)段约40余米长的边坡发生滑塌险情。
二、坑底隆起坑底隆起是一种向上的位移,产生的原因一是深层土的卸荷回弹,二是由开挖形成的压力差导致的土体塑流。
由于土体是连续体,坑底的隆起和围护结构的水平位移必然导致坑外土体产生沉降和水平位移,带动相邻建筑物或市政设施发生倾斜或挠曲,这些附加的变形使结构构件或管道可能产生开裂,影响使用,危及安全。
一般解决的方法是被动区加固,提高土的抗力,减少变形,同时解决整体稳定和坑底隆起问题。
三金.鑫城国际C地块事故三、围护结构倾覆失稳围护结构倾覆失稳主要发生在重力式结构或悬臂式围护结构,重力式结构在坑外主动土压力的作用下,围护结构绕其下部的某点转动,围护结构的顶部向坑内倾倒。
抵抗倾覆失稳的力矩主要由围护结构自身的重力形成,坑底的被动抗力也是构成抵抗力矩的因素。
如武汉火炬大厦开挖深度10m,上部为老钻土,下部为基岩,采用¢900mm人工挖孔嵌岩排桩支护,开挖至设计标高后,由于老粘土局部浸水,强度降低,土压力剧增,由于桩嵌人岩层,变形不易谐调,造成十余根支护桩折断,危及邻近六层综合楼,使该楼楼梯间悬空,情况危急。
基坑工程案例分析-基坑工程案例分析
严 格 按 设 计 要求坡 度放坡 开挖; 应 随 开 挖 及 时做好 土钉及 面层锚 喷施工 ; 做 好 地 下 水 及大气 降水的 疏排工 作,避 免坡外 及坑内 土体被 水体浸 泡
严 格 按 设 计 要求限 制基坑 外超载 ; 严 禁 基 坑 暴 露时间 过长, 开挖到 底后及 时施工 垫层及 底板。
案例十:苏宁徐庄软件园基坑工程滑坡案例
事 故 原 因 : 因基坑 暴露时 间过长 ,基坑 内大气 降雨积 水未得 到有 效 疏排 ,削弱 了被动 区土体 强度, 导致边 坡局部 失稳。
案例十:苏宁徐庄软件园基坑工程滑坡案例
事 故 原 因 : 因基坑 暴露时 间过长 ,基坑 内大气 降雨积 水未得 到有 效 疏排 ,削弱 了被动 区土体 强度, 导致边 坡局部 失稳。
江苏银行基坑工程抢险措施
1、在中华路50#车库西北角施工26根高压旋喷桩,保护车 库基础不发生塌陷。 2、自水公司将中华路满管自来水供水口关闭。 3、在基坑西南角(南京市第一中学操场东北角)呈扇形施 工45根压密注浆孔,深度7~14m,注入水泥浆和水玻璃。操 场的地基得以加固。 4、在一中操场东北角注浆孔外侧打两口降水井,及时降水 和观测。 5、在中华路50#车库西北角打一口观测降水井。在基坑西 南角,原止水帷幕外侧再打一排旋喷桩止水帷幕,两台旋 喷钻机从西北角两侧向中间同时施工。基坑内渗水已逐渐 减少变清。
案例六高压旋 喷桩而 非三轴 深搅, 而在-7. 5—13. 98米之 间存在 粉砂层 。开挖 后水量 较大。
案例六:省国税数据处理中心基坑涌水案例
采取措施 :1、对 第二、 三层围 檩间现 浇薄壁 砼止水 墙(坑 内堵) 2、在 新老楼 交接处 补打旋 喷桩( 坑外挡 )
土 方 开 挖 前 应针对 止水帷 幕渗漏 做专项 应急预 案; 基 坑 开 挖 过 程中应 加强巡 视,对 止水帷 幕渗漏 应及时 处理, 避免漏 点扩大 ; 基 坑 降 水 达 设计要 求后方 可进行 土方开 挖。
工程伦理学-案例分析
某工程基坑事故案例分析一、前言基坑围护施工在上海地区已经开展多年,出于各种各样的因素每年都会发生一些事故,小者产生一些经济损失,大者会产生极恶劣的社会影响甚至人身伤害事故。
本工程虽然属于小规模的基坑,但由于开挖深度深、土层地质情况复杂,而施工单位又极不重视报着一种侥幸心理,未进行认真地设计匆忙施工,最终产生事故造成重大的经济损失。
二、工程简况本次基坑围护施工的内容是工厂内一小型的机械设备基础,基坑面积仅6.0×6.0m2,但基坑的开挖深度达到8.4m深,且整个设备基础基坑在厂房内施工。
厂房建筑为已建单层钢筋混凝土排架结构,层高为10m,基础为天然地基独立基础。
基坑边缘距离最近的两个排架柱边为6.m左右,排架基础为5.2m×5.2m的矩形独立基础,基础埋深为室内地坪以下1.5m,基坑边缘距离厂房排架柱基础边的距离仅3m左右。
因此该基坑虽小,但在开挖过程中的位移影响将涉及到整个厂房的使用和安全。
该工程地处上海东北区域黄浦江沿岸,距离江边100M以内。
场地土层物理力学性质如下:土层编号土层名称层厚(m) 层底深度(m) 容重r0(kN/m3)内聚力C(kPa)内摩擦角/φ①1 填土 1.0 1.0 18①2 灰色冲填土 1.6 2.6 16.2 10 10.3②1 褐黄色粉质粘土1.2 3.8 19.0 1426②2 灰色砂质粉土8.7 12.5 18.6 8 33③1 淤泥质粉质粘土2.0 14.5 17.7 11 17④2 灰色淤泥质粘土6.5 21 17.410 11地质报告中液化判别表明,该场地浅层②2层灰色砂质粉土严重液化,尤其是深度10m处液化指数IL=27.48,静力触探Ps值出现峰值。
由于地质报告是91年进行勘探数据,未做注水实验,根据黄浦江沿岸的工程经验,估计②1层褐黄色粉质粘土和③层淤泥质粉质粘土的水平渗透系数为10.5-10.6之间,而②2层灰色砂质粉土的水平渗透系数可能会达到为10-4数量级。
常见基坑工程案例、事故原因分析
常见基坑工程案例、事故原因分析依据建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009 ]87号文规定:深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,或开挖深度虽未超过5米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,应组织专家进行论证。
一、事故案例近年来,基坑工程安全事故发生频繁,发生安全事故的类型可分为:1、周边环境破坏:围护结构变形过大或地下水位降低造成周围路面、建筑物及地下管线破坏事故。
2、支护体系破坏:主要包括:①墙体折断;②整体失稳;③基坑坡脚隆起破坏;④锚撑失稳。
3、渗透破坏;土体渗透破坏(流土、管涌、突涌)。
案例一(经济适用住房基坑土方坍塌)2006年1月4日,黑龙江省哈东筑市某勘察设计院经济适用住房工程发生一起基坑土方坍塌事故,造成3人死亡、3人轻伤。
施工单位未按施工程序埋设帷幕桩,帷幕桩抗弯强度及刚度均未达到《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的要求;在进行帷幕桩作业时,未采取安全防范措施;毗邻建筑物(锅炉房)一侧杂填上密度低于其他部位,在开挖土方和埋设帷幕桩时,对杂填士层产生了扰动,进一步降低了基坑土壁的强度,导致坍塌事故发生;施工单位在抢险救援过程中措施不力,致使事故灾害进一步扩大。
案例二(广州某广场基坑坍塌)2005年7月21日中午12点左右,广州市海珠区某广场B区施工工地发生基坑坍塌,基坑南边支护结构坍塌,东南角斜撑脱落。
基坑支护坍塌范围约104.55延米,面积约2007平方米,南侧海员宾馆的基础桩折断滑落,结构部分倒塌。
同时造成3人死亡、8人受伤。
主要原因分析:超挖:原设计地下4层基坑深度17米,后开挖成地下5层基坑(深度达20.3米),挖孔桩成吊脚桩。
超时:基坑支护结构服务年限一年,实际从开挖及出事已有近三年。
超载:坡顶土方车、吊车超载。
地质原因:岩面埋深较浅,但岩层倾斜。
基坑方案审查要点及案例分析
基坑方案审查要点及案例分析一、基坑设计方案要点1.总体原则➢围护结构体系应符合工程实际(切合勘察资料、周边环境、主体结构等条件),选型合理,计算正确;➢技术可行,经济选用,内容齐全,图纸详尽,操作性强;2.方案组成➢项目概况➢地质水文简介➢水平力分析➢止水措施➢维护结构➢施工工况➢基坑降排水➢基坑信息化施工及监测监控3.常见问题(1)、方案介绍不详尽➢出土坡道未表达➢坑边是否有超挖情况➢未考虑主体桩基础➢坑中坑未详尽➢基坑降排水措施未表达➢基坑监测及要求未作详细说明➢关键工艺/节点做法不明确(2)、周边环境调查不充分基坑设计应更好的结合周边环境出具解决方案(如对周边管线的处理,是拆改还是避让保护?对周边建筑的影响,控制变形并避免桩锚形式锚索对原基础造成影响)。
周边道路的距离;管线的管型、管径、距离、深埋等;河流分布、边坡状态或完整性及可能对基坑的影响、自然地坪标高的描述等及对基坑影响程度的分析;周边建筑物、构筑物的距离、基础形式、结构形式、建造年代、现有状况的描述及对基坑影响程度的分析;(3)、平面布置常见问题➢考虑室外汽车坡道、地下室连接通道、出土临时坡道等的影响,考虑化粪池、电梯基坑的位置及其支护方案。
➢注意协调支护桩与工程桩(承台)、内支撑与楼层梁板等冲突➢拆换撑应考虑地下室周边大开洞、坡道等区域的加强措施➢减少阳角区域,以直代曲➢规避并优化不规则/异型基坑平面➢剖面常见问题➢注意深基坑拆换撑对主体结构的影响➢斜撑会对撑应考虑主体后浇带设置,并双方互校➢坑底标高是否与建筑一致,并尽可能和建筑协商优化坑深➢基坑支护剖面的合理性判断(悬臂桩问题、放坡坡率、锚索/锚杆长度、桩长等)➢裙边加固的必要性及范围(4)、其他➢土层参数/支撑刚度取值不合理➢遗漏化粪池、雨水调蓄池等附属构筑物的基坑设计(尤其是软土地区)➢支护桩兼做主体桩时需考虑包络设计,尤其是桩检的要求➢是否考虑了总体施工顺序及施工的可行性,施工工况是否全面、合理,对施工是否有清晰的指导意义➢对周围环境、工程地质、建筑结构的难点重点所采取的对策是否合理➢是否明确对基坑周边限载的要求;➢排水措施是否详尽,特别是涉及边坡汇水的处理二、基坑设计方案审查案例一1、内审(以某项目为例)(1)、设计说明存在的问题➢粉质黏土的抗剪强度指标C取值为0,不合理;➢设计说明中未对水文地质条件进行说明;➢设计说明中缺降排水措施;➢缺基坑检测说明(2)、1#基坑存在的若干问题➢基坑底标高-7.900,是否可考虑减小地下室层高,优化基坑深度;➢平面图缺少坑中坑(如电梯井等)做法及示意;➢坡道出支护平面布置极不合理,应考虑优化;➢平面图缺基坑排水平面图、缺控制点坐标定位、缺周边管线资料➢下图阴角区域为薄弱区,建议斜拉,受力更直接且成本更优;➢坑底标高应为底板垫层底标高,目前示意为承台底标高➢基坑剖面方案统一考虑为悬臂排桩方案不合理,有条件地方应优先考虑放坡/复合土钉等经济方案,无条件区域是否可考虑PRC管桩+锚索方案?➢复核灌注桩桩长是否满足嵌固及计算要求,尤其是有些剖面还在填土层➢基坑是否需要考虑止水方案?➢基坑肥槽空间仅800太小,应与总包商议至少保证1m以上,否则施工困难➢出土坡道位置应与总包协商,并在平面图中示意➢放坡喷锚混凝土厚度60是否偏小?请复核(3)、2#基坑存在的若干问题➢平面图应示意一层/二层地下室的边线➢坑底标高是否偏深须与建筑复核➢放坡坡率应根据不同土层取值不同,现方案均为1:1不妥➢基坑平面布置不一定完全根据地下室轮廓来,具体需与总包方共同协商更优方案➢其他缺少内容同科研中心基坑➢一二层地下室交界处应复核锚杆是否与工程桩冲突?➢8.3m基坑采用悬臂桩方案有较大安全隐患,尤其是桩端还在土层,请仔细复核➢较多工程桩在放坡区域,需总包复核施工是否有问题➢未见土钉的构造做法➢冠梁尺寸800与灌注桩直径不匹配三、基坑设计方案审查案例二专家评审1.地下水位的问题➢需考虑雨季施工期间降排水措施➢调查周边气象、水文资料作项目参考2.做好施工策划➢考虑场地排水问题➢考虑是否分期开挖3.坡脚加固措施➢花岗岩残积土遇水软化,在强降雨极端天气需采取应急预案。
常见基坑工程案例、事故原因分析
常见基坑工程案例、事故原因分析展开全文基坑工程案例、事故原因分析原创作者:头条号/西北工程人依据建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009 ]87号文规定:深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,或开挖深度虽未超过5米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,应组织专家进行论证。
一、事故案例近年来,基坑工程安全事故发生频繁,发生安全事故的类型可分为:1、周边环境破坏:围护结构变形过大或地下水位降低造成周围路面、建筑物及地下管线破坏事故。
2、支护体系破坏:主要包括:①墙体折断;②整体失稳;③基坑坡脚隆起破坏;④锚撑失稳。
3、渗透破坏;土体渗透破坏(流土、管涌、突涌)。
案例一(经济适用住房基坑土方坍塌)2006年1月4日,黑龙江省哈东筑市某勘察设计院经济适用住房工程发生一起基坑土方坍塌事故,造成3人死亡、3人轻伤。
施工单位未按施工程序埋设帷幕桩,帷幕桩抗弯强度及刚度均未达到《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的要求;在进行帷幕桩作业时,未采取安全防范措施;毗邻建筑物(锅炉房)一侧杂填上密度低于其他部位,在开挖土方和埋设帷幕桩时,对杂填士层产生了扰动,进一步降低了基坑土壁的强度,导致坍塌事故发生;施工单位在抢险救援过程中措施不力,致使事故灾害进一步扩大。
案例二(广州某广场基坑坍塌)2005年7月21日中午12点左右,广州市海珠区某广场B区施工工地发生基坑坍塌,基坑南边支护结构坍塌,东南角斜撑脱落。
基坑支护坍塌范围约104.55延米,面积约2007平方米,南侧海员宾馆的基础桩折断滑落,结构部分倒塌。
同时造成3人死亡、8人受伤。
主要原因分析:超挖:原设计地下4层基坑深度17米,后开挖成地下5层基坑(深度达20.3米),挖孔桩成吊脚桩。
超时:基坑支护结构服务年限一年,实际从开挖及出事已有近三年。
深基坑工程案例分享
A1----第一天施打素混凝土帷幕桩 A2----第二天施打素混凝土帷幕桩 B----第三天施打素混凝土帷幕桩
咬合桩施工顺序图
三、生物医学深基坑案例
3、咬合桩施工工艺
三、生物医学深基坑案例
5、土方外运
四、天宸深基坑案例
1、工程概况
1#楼商业7层、2#楼住宅住宅15层,地下3层,地上建筑总高度22.5/47.5m,建筑 面积45174.33㎡,东西长66m,南北长70m,剪力墙结构,采用筏形基础,包括底 板厚度的基础埋深约18m。
四、天宸深基坑案例
2、支护体系
三、生物医学深基坑案例
3、咬合桩施工工艺
旋挖机钻孔咬合桩即采用旋挖机成孔及切割,形成桩与桩之间相互咬合排列的一种 基坑围护结构。钢筋混凝土护坡桩与素混凝土帷幕桩具体施打顺序:第一天由两台 旋挖钻机对素混凝土帷幕桩进行跳打施工,第二天对跳打剩下的素混凝土帷幕桩进 行施工,第三天由旋挖钻机进行素混凝土帷幕桩中间的钢筋混凝土护坡桩咬合施工 。详见下图:
场地充裕---外跨马道 协调沟通:运输队、政府部门
2)肥槽狭窄 科技楼---800mm 生物医学馆---1000mm 天宸---400mm
天宸肥槽狭窄问题
报审版图纸西侧窗井宽1500mm
实施图纸西侧窗井宽最宽处为1900mm
天宸肥槽狭窄问题
实施图纸南侧肥槽宽为700mm
天宸肥槽狭窄问题
实施图纸西侧肥槽宽关系
,桩身易缩径和断桩,钢筋笼的垂直度和保护层有效厚度不易保证
二、科技大楼深基坑案例
4、旋喷桩止水帷幕施工工艺
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时间过长,基坑内大气降雨积水未得到有 效疏排,削弱了被动区土体强度,导致边坡局部失稳。
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案例十:苏宁徐庄软件园基坑工程滑坡案例
事故原因:因基坑暴露时间过长,基坑内大气降雨积水未得到有 效疏排,削弱了被动区土体强度,导致边坡局部失稳。
成槽的垂直度,槽底的淤积物厚度、浇注导 管的位置、混凝土上升速度、浇注面标高、 商品混凝土坍落度,锁口管或接头箱的拔出 时间及速度等。
成槽的宽度、深度及倾斜度。
混凝土试块的留置:每浇注50m3留置1组, 每幅槽段不少于1组
44
(3)、水泥土墙
原材料的产品合格证、检验报告。 水泥掺入量。 水泥土墙布置的形式。 高压喷射注浆水泥土墙的压力、水泥 浆量、提升速度、施转速度、施工程 序等。 水泥土搅拌桩的提升速度、水泥浆或 水泥注入量,搅拌桩的长度及标高等 。
33
二、质量监督的具体要求
1、基本规定 南京市建设委员会、南京市建筑工程局(现为南京 市住建委)负责本市建筑深基坑工程质量监督管理 工作。 南京市建筑安装工程质量监督站受南京市建筑工程 局(现为南京市住建委)的委托具体负责所监督工 程的建筑深基坑工程质量监督工作。 江宁、雨花、栖霞、浦口、六合(含沿江)区,溧 水和高淳县建筑工程质量监督站具体负责所监督工 程的建筑深基坑工程质量监督工作。
16
案例七:欧洲城B区基坑工程案例
事故原因:在软土地基进行土方开挖过程中,土方卸载速度过快、临时 坡比控制不当,造成大量的工程管桩产生偏位、折断现象。
17
案例八:南瑞实验验证中心基坑工程塌方案例
事故原因:*在具有近十年填龄的黄土回填土中,因基坑外大量堆 堆载及降水侵蚀双重作用导致边坡塌方。
18
案例九:同曦国际广场一期基坑工程滑坡案例
45
水泥土桩与桩之间的搭接宽度。 成桩工艺、水泥掺入量或泥浆的配比 试验、高压喷射试验记录。 垂直度≤0.5%,桩位偏差<50mm。 水泥土试块留置:水泥土桩每台班留 置水泥土试块不少于1组。
46
无悔无愧于昨天,丰硕殷实 的今天,充满希望的明天。
47
基坑工程设计、施工中存在的问题
施工问题; 信息化施工问题; 监测数据不准确; 不重视监测数据反馈信息; 应急措施执行不利。
1
第二章 基坑工程案例分析
2
案例一:模范马路基坑工程漏水事故案例
事故原因: 止水帷幕因遇横穿管线障碍采用高压旋喷桩,施工质量不可靠造成帷 幕渗漏,造成了坑外地基水土流失,路面塌陷和基坑内涌水。
37
5)原设计有重大修改变更的,施工图 设计文件重新报审; 6)深基坑工程质量事故(纠纷)处理 的预案; 7)基坑支护的检测方案和土方开挖前 的开挖、监测方案的备案。 8)《关于加强建筑结构工程施工质量 管理的若干规定(试行)》宁建工字 [2007]32号的规定
38
4、实体质量控制要点
1)、土方开挖 (1)、施工方案,土方开挖施工单位 与支护、降水单位的协作、协调工作 。 (2)、防止基坑底部土的隆起并避免 危害周边环境的措施。 (3)、挖方前地面排水和降低地下水 位的工作。 (4)、土方施工中的测量记录,平面 控制桩和水准控制点的保护措施
42
2)、地下连续墙
钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格 证及检验报告。 配筋规格、净保护层、构造筋间距等。 混凝土的强度和抗渗等级。 试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过 程中的泥浆比重测试记录。 槽段间连接接头形式(刚性、半刚性) 。
43
地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板 及梁连接时是否预埋钢筋或接驳器(接驳器 每500套为一个检验批,每批检查3件,复验 内容为外观、尺寸、抗拉试验)。
3
案例一:模范马路基坑工程漏水事故案例
模 范 马 路 隧 道 基 坑 工 程
止水帷幕渗漏造成水土流失,引发地面塌陷
4
案例一:模范马路基坑工程漏水事故案例
模 范 马 路 隧 道 基 坑 工 程
基坑内涌水
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案例一:模范马路基坑工程漏水事故案例
事故原因: 三轴深层搅拌桩施工 质量控制不当,造成 基坑侧壁局部渗水。
24
案例十二:河西某广场基坑工程事故案例
事故原因:本工程基坑开挖深度近10m,且基坑影响深度范围内土层主要为深厚的
流塑状粉质粘土~淤泥质粉质粘土,支护结构体系采用φ800~φ1000钻
孔灌注桩+一层600×700、700×800钢筋砼支撑,支护结构整体刚度较
弱,加之支撑梁强度未达设计要求(设计C35,31.2、24.2),产生剪切
8
案例三:某机关游泳池基坑工程漏水事故案例
事故原因:
双轴深层搅拌桩施工质量控制不佳,造成止水帷幕质量缺陷,随着基
坑开挖,基坑内外存在水头差,在水压力作用下,冲破止水帷幕,造
成基坑渗漏及水土流失。坑内涌水。
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案例三:某机关游泳池基坑工程漏水案例
基坑内涌水
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案例四:卓越·SOHO基坑工程漏水案例
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案例十一:欧洲城C区基坑工程滑坡案例
事故原因:软土工程地质条件较差,而边坡坡比较陡,不满足边 坡稳定性控制要求,造成坑底隆起,坡体滑移。
22
案例十一:欧洲城C区基坑工程滑坡案例
边坡失稳造成坡顶开裂
23
边坡支护关键控制要点
严格按设计要求坡度放坡开挖; 应随开挖及时做好土钉及面层锚喷施工; 做好地下水及大气降水的疏排工作,避免坡外及坑内土体被水体浸泡 降低强度; 严格按设计要求限制基坑外超载; 严禁基坑暴露时间过长,开挖到底后及时施工垫层及底板。
基坑内采用水泥袋反压
11
案例四:卓越·SOHO基坑工程漏水案例
基坑侧壁渗漏,流砂及外侧地下水涌入基坑
12
案例五:万达77地块基坑工程涌水案例
事故原因:*基坑面以下存在承压含水层,而基坑降水减压未达到 设计要求即进行坑中坑土方开挖,造成基坑突涌现象。
13
案例六:省国税数据处理中心基坑涌水案例
事故原因:止水帷幕是高压旋喷桩而非三轴深搅,而在7.5—13.98米之间存在粉砂层。开挖后水量较大。
14
案例六:省国税数据处理中心基坑涌水案例
采取措施:1、对第二、三层围檩间现浇薄壁砼止水墙(坑内堵) 2、在新老楼交接处补打旋喷桩(坑外挡)
15
地下水处理方面关键控制要点
施工前应排查基坑周边上、下水管道位置及使用状况,如发现管道渗漏应提 前采取封堵措施; 严格控制止水帷幕施工工艺,确保施工质量; 止水帷幕冷缝处为关键控制部位; 土方开挖前应进行止水帷幕可靠性验证; (水泥土质量检测及止水帷幕封闭性试验) 土方开挖前应针对止水帷幕渗漏做专项应急预案; 基坑开挖过程中应加强巡视,对止水帷幕渗漏应及时处理,避免漏点扩大; 基坑降水达设计要求后方可进行土方开挖。
30
软土地区基坑工程关键控制要点
支护结构刚度应能满足变形控制要求; *支撑体系设计及施工应根据施工季节及基坑施工跨越时间考虑温度应力的 影响; 充分考虑土方开挖通道及动荷载对支护结构的不利影响; *土方开挖应做好对支护结构成品的保护; 严格控制临时坡比,避免临时坡体失稳造成坡体滑移,引起立柱及工程桩偏 位,甚至危及作业人员及设备安全; 严格按设计要求限制基坑外超载; 严禁基坑暴露时间过长,开挖到底后应在24h内及时施工垫层,并尽快施工 地下室底板。
35
2)、监督交底 工程质量监督站在建设单位办理建筑 深基坑工程质量监督注册手续后十五 个工作日内,根据工程特点和有关要 求制定建筑深基坑工程质量监督工作 方案,并向有关单位进行交底。*
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3、质量行为控制要点
1)、施工图设计文件审查、工程质量 监督注册、施工许可证(开工报告)等 手续;核查资料 2)、建设单位对地下管网的现状、相 邻设施、相邻工程及管网的施工情况的 调查和处理; 3)、深基坑工程的勘察、设计、施工 、监理、检测、监测等的发包; 4)、图纸会审、设计交底、设计变更 等;
案例十四:河西某基坑工程案例
事故原因:挖机在底部已掏空的支撑梁上面行走,且不采取铺 设走道板等保护措施,造成支撑开裂。
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案例十五:河西某基坑工程案例
事故原因:在土方开挖过程中挖土设备碰撞立柱,加之立柱顶与支撑梁 钢筋间焊接质量较差,使立柱与支撑梁脱离,造成立柱偏位。
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案例十六:河西某基坑工程案例
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案例二:江苏银行基坑工程漏水事故案例
基坑渗漏造成外侧地面塌陷
7
江苏银行基坑工程抢险措施
1、在中华路50#车库西北角施工26根高压旋喷桩,保护车 库基础不发生塌陷。 2、自水公司将中华路满管自来水供水口关闭。 3、在基坑西南角(南京市第一中学操场东北角)呈扇形 施工45根压密注浆孔,深度7~14m,注入水泥浆和水玻璃。 操场的地基得以加固。 4、在一中操场东北角注浆孔外侧打两口降水井,及时降 水和观测。 5、在中华路50#车库西北角打一口观测降水井。在基坑西 南角,原止水帷幕外侧再打一排旋喷桩止水帷幕,两台旋 喷钻机从西北角两侧向中间同时施工。基坑内渗水已逐渐 减少变清。
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2)、支护结构
(1)、排桩 水泥、砂、石子、钢材等原材料的合 格证及检验报告。 打桩机械是否鉴定合格。 孔深、孔径及相关记录,其孔深必须 满足设计要求。
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施工的允许偏差:桩位偏差≤50mm, 桩径偏差<-50mm,垂直度偏差≤0.5% 。
钢筋笼制作质量,除符合设计要求外 ,还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的 规定。
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2、监督注册和交底
1)、注册的条件 建设单位应当在领取建筑深基坑工程施工许可证前
,持下列文件和资料到工程质量监督站办理建筑深 基坑工程质量监督注册手续。 建筑深基坑工程岩土工程勘察及施工图设计文件审 查批准书; 建筑深基坑工程施工中标通知书或合同; 建筑深基坑工程监理中标通知书或合同; 法律、法规、规章规定的其它文件。