深基坑支护及降水质量控制要点ppt含图
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基坑支护与降水ppt课件

况时应采用井点降水的人工降水方法施工。
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11
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12
井点降水的作用
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13
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14
井点降水的种类
⑴ 轻型井点
轻型井点是沿基坑四周将井点管埋入 蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点
管
内不断抽出,将地下水位降至基坑底
以下。
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1⑵ 喷射井点
是在井点管内设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机向喷 射器输入高压水或压
缩空气,形成水气射流,将地下水抽出排走。其降水深度可达 8~20m。
⑶ 电渗井点
电渗井点以井点管作负极,打入的钢筋作正极,通入直流电后, 土颗粒自负极向正
极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。本法常与轻型 井点或喷射井点结合
使用。
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7
4)与管理不当有关的事故
①放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其稳定性
②基坑周围过多堆放荷载,引起边坡失稳 ③挖土施工速度过快,改变了原土层的平衡状态,
易造成滑坡 ④基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,引起
边垛失稳破坏 ⑤附近基坑施工对基坑支护的影响引起围护结构破
坏 ⑥基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护
结构稳定性
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井点降水的作用
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井点降水的种类
⑴ 轻型井点
轻型井点是沿基坑四周将井点管埋入 蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点
管
内不断抽出,将地下水位降至基坑底
以下。
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1⑵ 喷射井点
是在井点管内设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机向喷 射器输入高压水或压
缩空气,形成水气射流,将地下水抽出排走。其降水深度可达 8~20m。
⑶ 电渗井点
电渗井点以井点管作负极,打入的钢筋作正极,通入直流电后, 土颗粒自负极向正
极移动,水则自正极向负极移动而被集中排出。本法常与轻型 井点或喷射井点结合
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7
4)与管理不当有关的事故
①放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其稳定性
②基坑周围过多堆放荷载,引起边坡失稳 ③挖土施工速度过快,改变了原土层的平衡状态,
易造成滑坡 ④基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,引起
边垛失稳破坏 ⑤附近基坑施工对基坑支护的影响引起围护结构破
坏 ⑥基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护
结构稳定性
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基坑开挖降水ppt课件

43
解:采用环型轻型井点 系统。
为使总管接近地下水位, 表层土先挖除1米,则基 坑上口尺寸为: 11.5*15.5 m2。 则总管长度为:
L =((11.5+2) +15.5+2))*2 =62m ,取64米。 (一)布置 1、平面布置如右图; 2、高程布置,如下图:
环状井点平面及高程布4置4
45
s
• Q=1.366K(2H-S)S / (lg(R+X0)-lgX0) (m3/d)
• K――土层渗透系数(m/d);
• H――含水层厚度(m);
• S――水位降低值(m);
• R――抽水影响半径(m),R=2 S(HK)1/2;
• X0――环状井点系统的假想半径(m);
– 当长宽比A/B≯5时,X0=(F/π)1/2,否则分块计算涌水量再
• s——井点系统中心处的水位降低值, • s’——井点管处的水位降低值。
40
(4)承压完整井
R
承压水位
H M
s
不透水层
h
含水层
不透水层
•Q=2.73KMS/(lgR-lgX0) (m3/d)
•M――承压含水层厚度(m)
41
• 5.确定井管的数量与间距
• (1)单井出水量:q=65πd l K1/3 (m3/d)
• 当H埋>6m时:降低埋设面;
•
采用二级井点;
•
改用其它井点。
35
• 4.计算涌水量Q:(环状井点系统)
(1)判断井型(图)
• 按照滤管与不透水层的关系: –完整井――到不透水层 –非完整井――未到不透水层.
• 按照是否承压水层: –承压井 –无压井
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解:采用环型轻型井点 系统。
为使总管接近地下水位, 表层土先挖除1米,则基 坑上口尺寸为: 11.5*15.5 m2。 则总管长度为:
L =((11.5+2) +15.5+2))*2 =62m ,取64米。 (一)布置 1、平面布置如右图; 2、高程布置,如下图:
环状井点平面及高程布4置4
45
s
• Q=1.366K(2H-S)S / (lg(R+X0)-lgX0) (m3/d)
• K――土层渗透系数(m/d);
• H――含水层厚度(m);
• S――水位降低值(m);
• R――抽水影响半径(m),R=2 S(HK)1/2;
• X0――环状井点系统的假想半径(m);
– 当长宽比A/B≯5时,X0=(F/π)1/2,否则分块计算涌水量再
• s——井点系统中心处的水位降低值, • s’——井点管处的水位降低值。
40
(4)承压完整井
R
承压水位
H M
s
不透水层
h
含水层
不透水层
•Q=2.73KMS/(lgR-lgX0) (m3/d)
•M――承压含水层厚度(m)
41
• 5.确定井管的数量与间距
• (1)单井出水量:q=65πd l K1/3 (m3/d)
• 当H埋>6m时:降低埋设面;
•
采用二级井点;
•
改用其它井点。
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• 4.计算涌水量Q:(环状井点系统)
(1)判断井型(图)
• 按照滤管与不透水层的关系: –完整井――到不透水层 –非完整井――未到不透水层.
• 按照是否承压水层: –承压井 –无压井
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深基坑工程施工安全质量控制ppt课件

2
上海地区软土地基的特点和不良地层表现
序号 第一层 第二层 第三层 第四层 第五层
第六层
第七层 第八层 第九层
土层名称
土层特点和不良地层表现
杂填土层
人工填土含碎石、石块和垃圾,植物根茎等,土质松散易坍塌
褐(灰)黄色粉 3个亚层,②1土层较好,适合作为浅基础建筑的持力层, ②3层
质粘土
粉砂土易液化,局部分布,主要延苏州河呈带状分布
接驳器套筒进场检查需提供产品出厂合格证和连接套筒原材料质量保证书,产品应有正规包装盒,包装盒上应有产品规格、型号、检
环 验人员、生产日期等信息标签,建议套筒上能够打上品牌标签的钢印;
接头和槽底清淤——清淤工作要认真仔细,施工管理人员要把好关。
法
11
人——从广义的范畴可以指从事深基坑施工管理 的相关单位(围护结构施工、支撑、挖土、降水、 监测、结构施工等单位),也可以指总包、专业 分包,这些单位的资质和业绩及现场管理能力。 总包管理水平低下,以包代管、层层转包现象严 重;
是综合性和系统工程;
基坑工程主要包括支护体系设计和土方开挖两部分。土方开挖的施工 组织是否合理将对支护体系是否成功具有重要作用。不合理的土方开 挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、支护结构过大的变形, 甚至引起支护体系失稳而导致破坏。同时在施工过程中,应加强监测, 力求实行信息化施工。
环境效应显著。
围护结构变形过大造成周围建筑物及地下管线破坏事故
型钢定位、安放垂直度的控制。
流砂破坏
支撑失稳
8
基坑工程事故类型
(a) 墙体折短破坏
(b) 整体失稳破坏
(c) 基坑隆起破坏
(d) 踢脚失稳破坏
(e) 流土破坏
上海地区软土地基的特点和不良地层表现
序号 第一层 第二层 第三层 第四层 第五层
第六层
第七层 第八层 第九层
土层名称
土层特点和不良地层表现
杂填土层
人工填土含碎石、石块和垃圾,植物根茎等,土质松散易坍塌
褐(灰)黄色粉 3个亚层,②1土层较好,适合作为浅基础建筑的持力层, ②3层
质粘土
粉砂土易液化,局部分布,主要延苏州河呈带状分布
接驳器套筒进场检查需提供产品出厂合格证和连接套筒原材料质量保证书,产品应有正规包装盒,包装盒上应有产品规格、型号、检
环 验人员、生产日期等信息标签,建议套筒上能够打上品牌标签的钢印;
接头和槽底清淤——清淤工作要认真仔细,施工管理人员要把好关。
法
11
人——从广义的范畴可以指从事深基坑施工管理 的相关单位(围护结构施工、支撑、挖土、降水、 监测、结构施工等单位),也可以指总包、专业 分包,这些单位的资质和业绩及现场管理能力。 总包管理水平低下,以包代管、层层转包现象严 重;
是综合性和系统工程;
基坑工程主要包括支护体系设计和土方开挖两部分。土方开挖的施工 组织是否合理将对支护体系是否成功具有重要作用。不合理的土方开 挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、支护结构过大的变形, 甚至引起支护体系失稳而导致破坏。同时在施工过程中,应加强监测, 力求实行信息化施工。
环境效应显著。
围护结构变形过大造成周围建筑物及地下管线破坏事故
型钢定位、安放垂直度的控制。
流砂破坏
支撑失稳
8
基坑工程事故类型
(a) 墙体折短破坏
(b) 整体失稳破坏
(c) 基坑隆起破坏
(d) 踢脚失稳破坏
(e) 流土破坏
基坑支护与地下水控制ppt课件

施工顺序:安装水泵设备及泵的进出水管路 ;铺设进水总管和回水总管;沉设井点管(包括 灌填砂滤料);接通进水总管后及时进行单根试 抽、检验;全部井点管沉设完毕后,接通回水总 管,全面试抽,检查整个降水系统的运转状况和 降水效果。
进水总管和回水总管同每根井点管的连接管 均需安装阀门,以便调节使用和防止不抽水时发 生回水倒灌。井点管路接头应安装严密。
➢ 适用于渗透系数为1~200m/d的土层; ➢ 降水深度为>5m。
2024/7/18
《地基与基础工程》
第14页
火 灾 袭 来 时 要迅速 疏散逃 生,不 可蜂拥 而出或 留恋财 物,要 当机立 断,披 上浸湿 的衣服 或裹上 湿毛毯 、湿被 褥勇敢 地冲出 去
管井可用钢管管井和混凝土管管井等。钢管 管井的管身采用直径150~250mm的钢管,其过 滤部分采用钢筋焊接骨架外包孔眼为1~2mm的 滤网,长度2~3m。混凝土管管井的内径为 400mm,分实管与过滤管两种,过滤管的孔隙率 为20~25%,吸水管可采用直径为50~100mm的 钢管或胶皮管,其下端应沉入管井抽吸时的最 低水位以下。水泵可采用2~4英寸潜水泵或单 级离心泵。
分类:
❖ 轻型井点;
❖ 喷射井点;
❖ 管井井点;
❖ 深井泵井点;
2024/7/18
❖ 电渗井点。
《地基与基础工程》
第7页
火 灾 袭 来 时 要迅速 疏散逃 生,不 可蜂拥 而出或 留恋财 物,要 当机立 断,披 上浸湿 的衣服 或裹上 湿毛毯 、湿被 褥勇敢 地冲出 去
2.2.9 地下水控制
(1)喷射井点降水;
地下水控制
❖ 深井井点构造:
潜 水 电 泵
2024/7/18
《地基与基础工程》
进水总管和回水总管同每根井点管的连接管 均需安装阀门,以便调节使用和防止不抽水时发 生回水倒灌。井点管路接头应安装严密。
➢ 适用于渗透系数为1~200m/d的土层; ➢ 降水深度为>5m。
2024/7/18
《地基与基础工程》
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火 灾 袭 来 时 要迅速 疏散逃 生,不 可蜂拥 而出或 留恋财 物,要 当机立 断,披 上浸湿 的衣服 或裹上 湿毛毯 、湿被 褥勇敢 地冲出 去
管井可用钢管管井和混凝土管管井等。钢管 管井的管身采用直径150~250mm的钢管,其过 滤部分采用钢筋焊接骨架外包孔眼为1~2mm的 滤网,长度2~3m。混凝土管管井的内径为 400mm,分实管与过滤管两种,过滤管的孔隙率 为20~25%,吸水管可采用直径为50~100mm的 钢管或胶皮管,其下端应沉入管井抽吸时的最 低水位以下。水泵可采用2~4英寸潜水泵或单 级离心泵。
分类:
❖ 轻型井点;
❖ 喷射井点;
❖ 管井井点;
❖ 深井泵井点;
2024/7/18
❖ 电渗井点。
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火 灾 袭 来 时 要迅速 疏散逃 生,不 可蜂拥 而出或 留恋财 物,要 当机立 断,披 上浸湿 的衣服 或裹上 湿毛毯 、湿被 褥勇敢 地冲出 去
2.2.9 地下水控制
(1)喷射井点降水;
地下水控制
❖ 深井井点构造:
潜 水 电 泵
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《地基与基础工程》
深基坑支护技术ppt课件

40
第四节 支护结构施工
二、土钉墙施工 (一)土钉墙施工技术
4、绑扎钢筋网,喷射第二道混凝土面层 (3)喷射混凝土
做锚头 41
第四节 支护结构施工
二、土钉墙施工 (二)土钉现场测试
通过现场设置测试钉,进行抗拔试验,估计土钉的界面极 限粘结强度。 测试要求: 1、测试钉的数量。(每一典型土层中至少应设3个测试钉) 2、测试钉的工况。(除总长度和粘结长度外,与工作钉相同; 粘结长度不小于工作钉的二分之一且不短于5m) 3、测试土钉抗拔与位移,以确定极限荷载下的界面粘结强度 实测值。其平均值应大于设计计算所用标准值的1.25倍,否则 应修改设计。
▪ 施工单元槽段的划分;(槽段的深长比 H/l ,影响土拱作
用的发挥)
19
第四节 支护结构施工
3、地下连续墙施工技术 (2)挖深槽
3)防止槽壁坍方的措施 ② 防止措施: • 缩小单元槽段长度; • 改善泥浆质量,根据土质选择泥浆配合比,保证泥浆在安 全液面以上; • 注意地下水位的变化; • 减少地面荷载,防止附近车辆和机械对地层的振动影响。
(简单插导管浇筑)
3、地下连续墙施工技术 (5)混凝土浇筑 导管法浇筑:
• 导管插入深度
一般在1.5m以上;最大≯9m;浇至墙顶时减为 1.0m
• 导管间距 R=6.25SV
S —— 砼坍落度(m)
V —— 砼浇注(上升)速度(m/h)
25
结构接头:
预埋螺栓套筒连接。
26
结构接头:
预埋螺栓套筒连接。
5
第四节 支护结构施工
一、地下连续墙施工 (三)地下连续墙施工
2、地下连续墙施工工艺过程 主要工序: 修筑导墙、泥浆制备与 处理、挖深槽、钢筋笼 制作与吊装、混凝土浇 筑。
第四节 支护结构施工
二、土钉墙施工 (一)土钉墙施工技术
4、绑扎钢筋网,喷射第二道混凝土面层 (3)喷射混凝土
做锚头 41
第四节 支护结构施工
二、土钉墙施工 (二)土钉现场测试
通过现场设置测试钉,进行抗拔试验,估计土钉的界面极 限粘结强度。 测试要求: 1、测试钉的数量。(每一典型土层中至少应设3个测试钉) 2、测试钉的工况。(除总长度和粘结长度外,与工作钉相同; 粘结长度不小于工作钉的二分之一且不短于5m) 3、测试土钉抗拔与位移,以确定极限荷载下的界面粘结强度 实测值。其平均值应大于设计计算所用标准值的1.25倍,否则 应修改设计。
▪ 施工单元槽段的划分;(槽段的深长比 H/l ,影响土拱作
用的发挥)
19
第四节 支护结构施工
3、地下连续墙施工技术 (2)挖深槽
3)防止槽壁坍方的措施 ② 防止措施: • 缩小单元槽段长度; • 改善泥浆质量,根据土质选择泥浆配合比,保证泥浆在安 全液面以上; • 注意地下水位的变化; • 减少地面荷载,防止附近车辆和机械对地层的振动影响。
(简单插导管浇筑)
3、地下连续墙施工技术 (5)混凝土浇筑 导管法浇筑:
• 导管插入深度
一般在1.5m以上;最大≯9m;浇至墙顶时减为 1.0m
• 导管间距 R=6.25SV
S —— 砼坍落度(m)
V —— 砼浇注(上升)速度(m/h)
25
结构接头:
预埋螺栓套筒连接。
26
结构接头:
预埋螺栓套筒连接。
5
第四节 支护结构施工
一、地下连续墙施工 (三)地下连续墙施工
2、地下连续墙施工工艺过程 主要工序: 修筑导墙、泥浆制备与 处理、挖深槽、钢筋笼 制作与吊装、混凝土浇 筑。
基坑支护、降水工艺工法介绍PPT课件

合的设计方法开始得到重视和运用。 商业化的深基坑设计软件大量使用。 内支撑出现了大直径圆环的形式和两道
支撑合用围檩的方案,最大限度克服了 支撑对施工的干扰。
10
第三阶段:进入新世纪以后 在更多的城市中,大规模地兴建高层建
筑和地下铁道,地下工程向更深部发展 空间,出现了更深、更大的深基坑工程, 基坑面积达到了4~5万平方米,深度超 过30m,最深达50m,深基坑工程施工 与相邻环境的相互影响更趋严峻。 在一些城市里又出现了新一波的深基坑 工程事故。
23
24
土钉墙的一般规定
7.每段土坡开挖完成后,土钉支护施工要及时迅 速地完成;
8.应慎重考虑土钉墙的变形对环境的影响; 9.要严格控制基坑挖方的每层挖深及每段长度,
严禁超挖; 10.上一层支护未完成,不得进行下一层土方的
开挖; 11.对土钉支护的基坑应加强监测工作。
25
26
7.面层钢筋网的钢筋直径6~10mm,网格尺寸150~300mm, 搭接长度应大于300mm。当面层厚度大于120mm时,宜 设置两层钢筋网。面层中也可以与土钉等间距设置 Φ12~18mm的加强钢筋,可水平、垂直设置,也可斜向交 叉设置。加强钢筋宜采用焊接连接,且应与每根土钉可靠 连接。
31
32
33
2.深基坑工程设计应满足强度和变形两 种极限状态,在许多情况下,由于环境 条件的限制,满足变形控制的要求比满 足强度和稳定性的要求更为严格,基坑 工程的成败经常取决于变形控制。
14
3.地下水是控制基坑工程性状的重要条 件,水压力占作用于围护结构侧向压力 的重要部分,地下水的动水压力和渗透 破坏常常是基坑工程失效的主要原因, 地下水影响是基坑工程设计中不确定性 最大、控制最困难的问题。
支撑合用围檩的方案,最大限度克服了 支撑对施工的干扰。
10
第三阶段:进入新世纪以后 在更多的城市中,大规模地兴建高层建
筑和地下铁道,地下工程向更深部发展 空间,出现了更深、更大的深基坑工程, 基坑面积达到了4~5万平方米,深度超 过30m,最深达50m,深基坑工程施工 与相邻环境的相互影响更趋严峻。 在一些城市里又出现了新一波的深基坑 工程事故。
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土钉墙的一般规定
7.每段土坡开挖完成后,土钉支护施工要及时迅 速地完成;
8.应慎重考虑土钉墙的变形对环境的影响; 9.要严格控制基坑挖方的每层挖深及每段长度,
严禁超挖; 10.上一层支护未完成,不得进行下一层土方的
开挖; 11.对土钉支护的基坑应加强监测工作。
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7.面层钢筋网的钢筋直径6~10mm,网格尺寸150~300mm, 搭接长度应大于300mm。当面层厚度大于120mm时,宜 设置两层钢筋网。面层中也可以与土钉等间距设置 Φ12~18mm的加强钢筋,可水平、垂直设置,也可斜向交 叉设置。加强钢筋宜采用焊接连接,且应与每根土钉可靠 连接。
31
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2.深基坑工程设计应满足强度和变形两 种极限状态,在许多情况下,由于环境 条件的限制,满足变形控制的要求比满 足强度和稳定性的要求更为严格,基坑 工程的成败经常取决于变形控制。
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3.地下水是控制基坑工程性状的重要条 件,水压力占作用于围护结构侧向压力 的重要部分,地下水的动水压力和渗透 破坏常常是基坑工程失效的主要原因, 地下水影响是基坑工程设计中不确定性 最大、控制最困难的问题。
深基坑支护工程施工质量控制ppt课件

京、津地区开始应用,为建设部推广的新技术。该工
艺技术可靠,结构简单,施工工期短,不污染环境, 安全性无问题。 缺点:整体成桩刚度较小,变形较大。计算弯矩很大, 要解决这一问题,应桩顶设置刚度很大的连系梁才能 实现桩整体工作,费用相对较高。
2.3 锚杆支护施工 锚杆是一种新型承拉杆件,它的一端与结构物或挡土 墙桩联结,另一端锚固于地基岩石中,利用岩石与锚 杆不能与锚固力来承受各种向外倾覆力。基坑开挖至
二、深基坑支护常用几种型式:
2.1 钻孔灌注桩和止水帷幕
基坑采用钢筋混凝土钻孔灌注桩作支护结构,外作深
层搅拌水泥土桩作防水帷幕。基坑内局部设无砂混凝 土滤管管井,采取井点降水。
优点:成熟技术,安全可靠,支护结构刚度大,变形小,
深层搅拌水泥土桩防水帷幕防渗效果良好。是当前广 泛应用于软土地区比较成熟和相对经济的的深基坑支 护体系。 缺点:混凝土灌注桩施中产生较多泥浆。在城市内不能排 入下水系统,需车装外运。
2)施工场地周围的旧建筑物都会存在一些损坏现象, 此时要对深基坑施工对周围房屋沉降变形以及材料收
缩变形进行考虑。
3)在城市周围建筑物较密集,地下管线较多,使得基 坑的施工受到了很大的限制,这时往往要进行垂直开 挖,而在开挖时要考虑一些潜在威胁。 4)深基坑的施工工期紧而且场地较狭小,因此在施工 时要注意对施工场地的合理安排,对施工流程要进行 综合考虑。
的控制、地面变形、防止基坑隆起、流砂和管涌等险 情,是基坑支护施工控制的关键。 3.2 实时的调整支护方案,且要根据地质、环境因素的变 化来进行。施工应注意以下几个方面: 1)在城市施工时,环保方面的要求是非常高的,因此在 选择支护体系时,不仅要对支护工程施工产生的振动
进行考虑,对城市环境的影响进行考虑。
基坑支护与施工降水ppt课件

4.2.1 内 因
取决于土的性质,当土的孔隙比大、含水量大、粘粒含 量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等均容易产生流砂 现象。流砂现象极易发生在细砂、粉砂和亚粘土中,但是否 发生流砂现象,还取决于一定的外因条件。
流砂发生 基坑满目狼籍
流砂支挡
强行施工 31
共70页 第65页
4.2 产生流砂的原因
⑵ 钢筋砼内支
2.4.7 挡墙+内撑支 护
撑
钢筋砼内支撑刚度大、变形小,能有效控制挡
墙和
周围地面的变形。它可随挖土逐层就地现浇,形式
可随
基坑形状而变化,适用于周围环境要求较高的深基
坑
1
共70页 第35页
2.4.7 挡墙+内撑支 护
就地制作钢筋砼内支撑
内支撑下挖桩间土方
格构式立
柱 内支撑下的基础工程施工
平面尺寸大的内支撑应在交点处设置立
柱,
立柱宜为格构式柱,以免影响底板穿筋,立柱2下
端
共70页 第36页
2.4.7 挡墙+内撑支 护
3
共70页 第37页
深基坑边坡支护坍塌事故
4
杭州地铁塌陷事故
2008年11月15日下午,杭州萧 山湘湖段地铁施工现场发生塌陷 事故。风情大道长达75m的路面 坍塌并下陷15m。行驶中的11辆 车陷入深坑,数十名地铁施工人 员被埋。
2 基坑(槽)支护
5
共70页 第39页
2 基坑(槽)支护
6
共70页 第40页
陷落的车辆 被吊起
2 基坑(槽)支护
清理塌陷现场
事故附近的房 屋
已被全部推倒
事故造成21人死亡、24 人受伤、直接经济损失4961万 元,是中国地铁建设史上最惨
取决于土的性质,当土的孔隙比大、含水量大、粘粒含 量少、粉粒多、渗透系数小、排水性能差等均容易产生流砂 现象。流砂现象极易发生在细砂、粉砂和亚粘土中,但是否 发生流砂现象,还取决于一定的外因条件。
流砂发生 基坑满目狼籍
流砂支挡
强行施工 31
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4.2 产生流砂的原因
⑵ 钢筋砼内支
2.4.7 挡墙+内撑支 护
撑
钢筋砼内支撑刚度大、变形小,能有效控制挡
墙和
周围地面的变形。它可随挖土逐层就地现浇,形式
可随
基坑形状而变化,适用于周围环境要求较高的深基
坑
1
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2.4.7 挡墙+内撑支 护
就地制作钢筋砼内支撑
内支撑下挖桩间土方
格构式立
柱 内支撑下的基础工程施工
平面尺寸大的内支撑应在交点处设置立
柱,
立柱宜为格构式柱,以免影响底板穿筋,立柱2下
端
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2.4.7 挡墙+内撑支 护
3
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深基坑边坡支护坍塌事故
4
杭州地铁塌陷事故
2008年11月15日下午,杭州萧 山湘湖段地铁施工现场发生塌陷 事故。风情大道长达75m的路面 坍塌并下陷15m。行驶中的11辆 车陷入深坑,数十名地铁施工人 员被埋。
2 基坑(槽)支护
5
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2 基坑(槽)支护
6
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陷落的车辆 被吊起
2 基坑(槽)支护
清理塌陷现场
事故附近的房 屋
已被全部推倒
事故造成21人死亡、24 人受伤、直接经济损失4961万 元,是中国地铁建设史上最惨
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二、基坑安全等级划分及常见支护形式
(1)基坑工程安全等级划分根据支护结构及周边环境对变形的适应能力和基坑工 程对周边环境可能造成的危害程度,基坑工程划分为三个安全等级。即一级、二 级和三级深基坑工程,其对应的重要性系数分别取1.1、1.0、0.9。
一级
★周边环境条件很复杂 ★破坏后果很严重 ★基坑深度大于12m ★工程地质条件复杂 ★地下水水位很高、条件复杂、对施工影响严重
8.SMW工法 SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多
数为H 型钢,亦有插入拉伸式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水 结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。
施工时基本无噪声,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用 水泥土搅拌桩的场合都可使用;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以 配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围 护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等 受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。
6.地下连续墙 优势:刚度大,止水效果好,是支护结构中最强的支护型式。 劣势:造价较高,施工要求专用设备。 适用:地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高式的支护,其作用与被动的具备挡土
作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定 性,使基坑开挖后坡面保持稳定。 优势:稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、 在土质较好地区应积极推广。 劣势:土质不好的地区难以运用。 适用:主要用于土质较好地区。
4.槽钢钢板桩 这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排
组成。槽钢长6~8m ,型号由计算确定。 优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。 劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采 取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形 较大。 适用:多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽。
深基坑支护及降水质量控制要点
一、基坑支护的目的与作用
1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有 足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护 和地下室施工期间不受损害。即坑壁土体的变形,包括地 面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。 3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业 面在地下水位以上。
三、深基坑支护4大设计要求
1. 深基坑的设计应该满足建筑的稳定以及变形的建筑要求, 即正常使用的极限状态和承载能力极限的状态两种。 2.深基坑的设计应该保证极限状态满足足够的安全系数,切实 确保整个建筑工程的安全性。 3.深基坑的设计应该根据周围的实际情况,计算出支护结构的 稳定性以及控制的变形范围。 4.深基坑的设计应该依据周围的环境做出适当的水平位移,确 保建筑的观测性好,同时也确保周围环境的安全。 此外,在深基坑的设计过程中还应该注意其他细节方面的问题, 确保建筑的安全、可靠性。
二级
★周边环境条件较复杂 ★破坏后果严重 ★基坑深度小于等于12m,大于6m ★工程地质条件较复杂 ★地下水水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重
三级
★周边环境条件简单 ★破坏后果不严重 ★基坑深度小于等于6m ★工程地质条件简单 ★地下水水位低、条件简单、对施工影响轻微不同基坑支护技术的适用范围
(2)常见支护形式 1.钢板桩这种建筑施工技术是一种相对比较简单的支护的设计方法,而且 投资比较低。这种设计方法通常用于软地层。
5.钻孔灌注桩 优势:施工时无振动、无噪声等环境公害,无挤土现象,对周围环境影 响小;墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;当工程桩也为灌注 桩时,可以同步施工,从而施工有利于施工组织、工期短。 劣势:桩间缝隙易造成水土流失,特别是在高水位软粘土质地区,需根 据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问 题。 适用:排桩式中应用最多的一种,多用于坑深7~15m 的基坑工程, 适 用于软粘土质和砂土地区。
3.高压旋喷桩 高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过
旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体, 相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。 优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并 且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来 振动的影响和产生噪声等公害。 劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水 流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严 重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不 宜采用该法。 适用:可用于施工空间较小的工程。
2.地下连续墙这种墙体结构的设计能够有效地提高整个建筑的刚度,提高 整个建筑的防渗性。此结构通常情况下,用于软粘土及沙土等各种地质结 构比较复杂的施工环境中。
3.柱列式的灌注桩的排桩支护 这种支护技术的设计方式主要分为疏排设计和密排设计两种形式。 这种支护的设计在桩顶的设计过程中一定要注意浇注相对比较大的 截面的钢筋,并且一定要确保混凝土梁帽连接的可靠性。为了防止 地下水及其杂质在空隙内流入深基坑内,在建筑过程中应该使用高 压注浆的操作方法。 除此之外,在建筑的深基坑支护的设计中还有土钉墙支护、锚杆喷 射支护、锚索支护、桩锚支护、锚板墙支护、水泥土桩的深层搅拌 支护等各种不同的施工技术。
(3)常见基坑支护结构的类型及其适用条件 1.放坡开挖 优势:只要求稳定,价钱最便宜。 劣势:回填土方较大。 适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。
2.围护墙深层搅拌水泥土 深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土
和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状 加固体挡墙。 优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有 挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振 动、无噪声、污染少、挤土轻微。 劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采 取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需 注意防止影响周围环境。 适用:闹市区工程。