基坑支护工程常用方法介绍
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。
基坑支护施工方法及材料选择
基坑支护施工方法及材料选择基坑支护是在建筑、地下工程等施工中,为了保证基坑的安全和稳定,采取各种措施来加强基坑的支撑和固结。
本文将介绍基坑支护的常见施工方法和材料选择。
一、基坑支护施工方法1. 土方开挖预留在进行基坑支护前,首先要对基坑进行土方开挖预留。
土方开挖预留是指在设计开挖深度的基础上,根据土质条件和基坑边界情况,在基坑周围挖出适当的预留空间。
这样可以避免基坑围护体的倒塌,提供充足的施工空间。
2. 土壁支护土壁支护是基坑支护的常见方法之一。
根据基坑的深度和土壤条件的不同,采用不同的土壁支护方式,如水平支护、垂直支护和组合支护等。
常用的土壁支护材料有钢板桩、预应力锚杆、喷锚锚杆等。
3. 钢支撑结构钢支撑结构是基坑支护中常用的方法之一。
通过钢支撑结构的设置,可以有效地增加基坑的稳定性和承载能力。
常见的钢支撑结构有钢管撑、钢板撑、钢束撑等。
在选择钢支撑结构时,需要考虑基坑深度、土质条件和周围环境等因素。
4. 混凝土墙支护混凝土墙支护是基坑支护的常见方法之一。
通过在基坑边界设置混凝土墙,可以起到支撑和固结的作用。
混凝土墙支护可以采用预制板墙、钢模板墙、浆砌石墙等形式。
在选择混凝土墙支护时,需要考虑基坑深度、土壤条件和支护要求等因素。
二、材料选择1. 钢板桩钢板桩是基坑支护中常用的材料之一。
它具有强度高、稳定性好的特点,适用于基坑边界的支护和固结。
钢板桩的选择应根据基坑深度、土壤条件和支护要求等因素进行,确保其承载能力和稳定性满足设计要求。
2. 预应力锚杆预应力锚杆是基坑支护中常用的材料之一。
它通过施加预应力力量,使锚杆与周围土体形成复合体系,提高基坑的稳定性和承载能力。
在选择预应力锚杆时,需要考虑基坑的深度、土壤条件和固结要求等因素。
3. 喷锚锚杆喷锚锚杆是基坑支护中常用的材料之一。
它通过在土体中喷射锚杆液态混凝土,形成支撑体系,增加基坑的稳定性和承载能力。
喷锚锚杆的选择应考虑基坑的深度、土壤条件和支护要求等因素。
深基坑的支护方案
深基坑的支护方案引言深基坑是指深度超过一定限度(一般指15m以上)的地下基坑工程。
由于基坑深度较大,土壤的自重和侧面土压力对基坑的稳定性产生较大影响,因此需要采取有效的支护措施来确保基坑工程的安全和顺利进行。
本文将介绍几种常见的深基坑支护方案。
基础支护方案1.土钉墙土钉墙是一种常见的基础支护方案,通过在土体中钻孔插入钢筋,再注入混凝土,形成钢筋混凝土墙体。
土钉墙主要用于软弱土层的基础支护,能够有效控制土体滑移和侧面变形。
土钉墙施工简单、成本低,适用于大多数基坑工程。
2.钢支撑钢支撑是一种常用的基础支护方案,通过钢材制作承重结构,支撑和固定基坑周边土体。
钢支撑能够承受较大的荷载,对土体变形的控制效果明显。
钢支撑可以按需安装和拆除,适用于多次使用的基坑工程。
地面支护方案1.桩墙桩墙是一种常见的地面支护方案,通过在土体中打入一系列的桩,再将桩之间的空隙灌注混凝土形成墙体。
桩墙能够有效控制土体塌方和侧方滑移的发生,是较为常用的地面支护方法之一。
桩墙施工工艺复杂,但对基坑的围护效果较好。
2.桩-板组合支护桩-板组合支护是以桩墙为主体,结合横向连接板进行支撑。
这种支护方式既能够充分发挥桩墙的围护效果,又能够增强土体整体的刚度和稳定性。
桩-板组合支护可以适应不同地质条件和基坑尺寸的需求,是一种较为灵活和有效的地面支护方案。
深层支护方案1.圆筒挤土桩圆筒挤土桩是一种深层支护方案,通过挖坑后,将套管桩降入到坑底土层,随后再以挤土方式将套管桩驱入土层。
圆筒挤土桩能够提供较大的承载力和刚度,能够有效抵抗土体坍塌和桩身侧移。
圆筒挤土桩适用于大坑深挖工程,对土层的开挖和支护效果显著。
2.预应力锚杆预应力锚杆是一种常用的深层支护方案,通过在土体中灌注锚杆,并施加预应力力量,使土体形成一个稳定的整体。
预应力锚杆能够有效抵抗土体的变形和滑移,对深基坑的支撑效果较好。
预应力锚杆适用于复杂地质条件和大围护深度的基坑工程。
结论深基坑的支护方案需要根据具体工程的地质条件和基坑深度来选择。
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。
常用的基坑支护方法
常用的基坑支护方法基坑支护是指在基坑开挖过程中采取一系列的措施来保证基坑的稳定和安全。
常用的基坑支护方法主要包括:土方开挖、地下连续墙、地下支撑、降水处理等。
一、土方开挖土方开挖是基坑施工的第一步,也是最基本的支护方法。
在开挖前,需要根据设计要求进行施工方案的制定,并合理确定开挖的顺序和深度。
在土方开挖过程中,要注意及时清理坑底杂物,防止杂物对土壤产生破坏。
二、地下连续墙地下连续墙是一种常见的基坑支护结构,主要用于控制基坑周边土体的变形和稳定。
地下连续墙分为硬质连续墙和软质连续墙两种形式。
硬质连续墙一般采用钢筋混凝土或钢板桩,具有较强的刚度和承载力;软质连续墙一般采用土工合成材料,具有较好的柔性和变形能力。
三、地下支撑地下支撑是一种常用的基坑支护方法,通过设置支撑结构来防止土体坍塌。
常见的地下支撑结构包括钢支撑、混凝土支撑、土工格栅等。
钢支撑一般采用钢管或钢板,具有高强度和刚度;混凝土支撑一般采用钢筋混凝土墙或桩,具有较好的刚性和承载力;土工格栅一般采用高强度合成材料制成,具有较好的柔性和变形能力。
四、降水处理在基坑开挖过程中,地下水的渗入是一个常见的问题。
为了保证基坑的施工和使用安全,需要进行降水处理。
常用的降水处理方法包括压力排水法、抽水井法和冻结法等。
压力排水法通过设置排水沟和排水管,将地下水引导到合适的位置排出;抽水井法通过设置抽水井,利用井内泵抽取地下水;冻结法通过在基坑周边设置冻结管,降低土壤的渗透性。
以上是常用的基坑支护方法,每种方法都有其适用的情况和优缺点。
在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的支护方法,并进行合理设计和施工,以保证基坑的稳定和安全。
同时,在支护施工过程中要严格按照设计要求和施工规范进行操作,并进行监测和检查,及时发现和解决问题,确保支护效果达到预期目标。
基坑支护是基础工程中非常重要的一环,对于保障工程质量和安全具有重要意义。
基坑支护施工方案(锚杆、挂网、钢管桩)
基坑支护施工方案(锚杆、挂网、钢管桩)1. 背景介绍在城市建设和基础设施建设中,基坑工程是一个重要的环节。
基坑工程支护方式种类繁多,其中以锚杆、挂网和钢管桩支护方式在基坑工程中应用广泛。
本文将从设计原理、施工方法、风险控制等方面对这三种基坑支护方案进行详细介绍。
2. 锚杆支护方案2.1 设计原理锚杆支护是通过将钢筋或钢绞线埋设于土体中,然后以锚固器连接混凝土或钢板支撑结构,形成一个相互协调的支护系统,起到稳定和支撑基坑土体的作用。
2.2 施工方法锚杆支护的施工步骤主要包括基坑开挖、孔洞钻掘、锚杆埋设和拉绳固定等。
施工过程中需要注意选择合适的材料和设备,并严格按照设计要求进行施工,确保支护效果。
3. 挂网支护方案3.1 设计原理挂网支护是在基坑周围搭设网架结构,然后将网片挂在网架上,通过网片之间的连接使得整个支撑系统形成一个整体,能够有效地防止土体塌方和保护基坑周边的建筑物和道路安全。
3.2 施工方法挂网支护的施工主要包括网架搭设、网片安装、网片连接等步骤。
在施工过程中需要注意搭设网架的牢固性和整体性,确保挂网能够有效地支撑土体。
4. 钢管桩支护方案4.1 设计原理钢管桩支护是通过将钢管桩打入土体深层,形成一个桩墙结构,能够有效地增加土体的稳定性和承载能力,保证基坑附近建筑物和道路的安全。
4.2 施工方法钢管桩支护的施工包括桩位标定、挖掘桩孔、安装钢管桩和桩顶梁等步骤。
施工过程中需要注意桩的垂直度和间距,确保桩墙的整体稳定性。
5. 风险控制在基坑支护施工过程中,需要严格按照设计要求和施工规范进行操作,加强现场安全管理,确保施工人员的安全。
同时,应及时处理施工现场出现的问题,避免延误工期和造成不必要的经济损失。
6. 结语基坑支护是基础工程中重要的一环,选择合适的支护方案对于土体稳定和基坑周边建筑物的安全具有重要意义。
锚杆、挂网和钢管桩支护是常用的支护方式,通过本文的介绍,希望读者能够更加深入地了解这三种支护方案的设计原理和施工方法,为基坑工程的顺利进行提供参考。
深基坑支护的方法
深基坑支护的方法深基坑支护是指在进行深基坑开挖时,为了保护周围建筑物的安全,需要采取一系列的措施来保证基坑的稳定。
下面将介绍几种常见的深基坑支护方法。
一、土方开挖支护方法1.刚性支护法:刚性支护法主要适用于软土地层,采用硬化方式将土壤体加固,以提供足够的抗侧力。
常见的刚性支护方法包括桩墙、悬臂墙、楼板支撑和封闭墙等。
- 桩墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土桩,形成围护墙,以抵抗土体的侧压力。
- 悬臂墙:在基坑边缘设置一排或多排截面较小的悬臂桩,用于支撑土体,以防止土体塌方。
- 楼板支撑:在基坑底部设置混凝土楼板,以支撑土体,避免基坑底部发生位移。
- 封闭墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土墙,形成封闭结构,以抵抗土体的侧压力。
2.软土交通平台法:软土交通平台法适用于软土地层,通过在基坑两边或四周增加软土交通平台,以减小土体的侧压力。
- 加压排水法:通过对软土进行加压和排水处理,提高土体的强度和稳定性。
二、锚固支护法锚杆是一种常见的深基坑支护材料,其通过将钢管或钢筋混凝土锚杆埋设在地下,然后用浆液充填锚孔,在土体和锚杆之间形成黏结力,以增加土体的抗侧稳定性。
锚固支护法常见的类型包括锚杆支护、锚索支护和锚桩支护等。
- 锚杆支护:使用钢管或钢筋混凝土锚杆,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,形成黏结力,增加土体的稳定性。
- 锚索支护:使用钢缆作为锚索,通过埋设锚孔和浇筑锚孔浆液,将锚索固定在土体中,以增加土体的抗侧稳定性。
- 锚桩支护:在基坑边缘挖掘一条或多条钢筋混凝土锚桩,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,以抵抗土体的侧压力。
三、挡土墙支护法挡土墙是一种常见的深基坑支护结构,常用于大型基坑或需要长期使用的基坑。
挡土墙可以分为开挖式挡土墙和边坡式挡土墙。
- 开挖式挡土墙:在基坑边缘先进行部分开挖,然后在开挖边缘设置混凝土挡土墙,以防止土体坍塌。
- 边坡式挡土墙:在基坑边缘挖掘一坡度较小的土坡,并用支护材料加固土坡,以防止土体塌方。
基坑支护工程常用方法介绍
名目1.1简易支护 (2)1.1.1短柱横隔板支撑 (2)1.1.2临时挡土墙支撑 (3)1.1.3斜柱支撑 (3)1.1.4锚拉支撑 (3)1.21.31.41.51.61.71.81.91.9.1无锚板桩 (10)1.9.2有锚板桩 (11)一、基坑支护工程为保证地下构造施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境承受的支挡加固与保护措施。
下是常用的基坑支护措施的简洁介绍1.1 简易支护放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可承受短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进展根底施工1.1.1 短柱横隔板支撑图3.1 短柱横隔板支撑示意图适用性:仅适用于局部地段放坡不够、宽度较大、对邻近建筑物没有特别要求的基坑使用。
1.1.2 临时挡土墙支撑图3.2 临时挡土墙支撑示意图适用性:仅适用于局部地段下部放坡不够、宽度较大,对邻近建筑物没有特别要求的基坑使用1.1.3 斜柱支撑图 3.3 斜柱支撑示意图先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大的大型基坑使用。
1.1.4 锚拉支撑图3.4 锚拉支撑示意图先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,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。
1.2排桩支护图 3.5 排桩支护现场图片开挖前在基坑四周设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式。
施工便利、安全度好、费用低。
排桩构造:可依据工程状况为悬臂式支护构造、拉锚式支护构造、内撑式支护构造和锚杆式支护构造。
成桩方式:排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等。
适用性:(1)列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护构造(2)连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱,支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水也可以承受钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。
基坑支护的施工指南
基坑支护的施工指南基坑支护是指在建筑工程中为了保证基坑稳定和安全施工而采取的一系列措施。
本文将为您介绍基坑支护的施工指南,包括支护方法、常见问题及其解决方案等。
一、支护方法1. 土方开挖:在进行基坑开挖前,需要根据地质勘察结果制定开挖方案,并合理选择开挖的顺序和方法。
常见的土方开挖方法包括机械挖掘、人工挖掘以及爆破挖掘。
2. 支护结构:针对不同的基坑类型和土壤条件,可以采用不同的支护结构进行加固。
常见的支护结构包括土木支护、钢支撑、混凝土墙等。
3. 排水设施:在基坑开挖和支护过程中,需要合理设置排水设施,及时排除产生的地下水和降雨水。
常用的排水设施有水泵、渗流管等。
4. 监测系统:为了及时了解基坑的变化情况,需要安装监测系统对基坑的变形、沉降、地下水位等进行监测。
监测数据可以为后续施工提供参考依据。
二、常见问题及解决方案1. 地下水的处理:在基坑的开挖和支护过程中,地下水是一个常见的问题。
针对不同的地下水情况,可以采取不同的处理措施。
比如在地下水位较高的情况下,可以采用抽水降位的方法;在地下水质量较差的情况下,可以采用封闭式开挖或水封法等。
2. 周边建筑物的影响:基坑的开挖和支护可能对周边建筑物造成一定的影响。
在进行施工前,需要进行周边建筑物的结构评估,并采取相应的防护措施,如加固建筑物、进行振动监测等。
3. 土方开挖的稳定性:土方开挖过程中,土体的稳定性是一个关键问题。
可通过合理的开挖顺序、施工坡度等方式来提高土方的稳定性,并在需要的情况下进行加固。
4. 施工安全:基坑支护施工过程中,安全问题是重中之重。
需要明确施工人员的职责,提供必要的安全防护设施,并进行安全教育培训,确保施工过程中人员的安全。
三、施工注意事项1. 制定详细的施工方案:在进行基坑支护施工前,需要制定详细的施工方案,明确各项施工任务及其顺序,并进行合理的施工时间安排。
2. 检查施工材料:选用符合标准要求的支护材料,并在使用前进行检查,确保其质量合格。
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。
10米左右深基坑常用的支护方法
10米左右深基坑常用的支护方法
10米左右深基坑常用的支护方法主要包括以下几种:
1. 土工格栅:将金属或塑料格栅固定在基坑壁面上,防止土壤塌方,提供临时支撑。
2. 钢板桩支护:将钢板桩沿基坑壁面立设,形成围堰结构,提供有效的支撑和抵抗土壤侧压力。
3. 钢筋混凝土梁支护:在基坑壁面上设置钢筋混凝土梁或墙,形成支撑框架结构,以防止土壤塌方和提供稳定的支撑。
4. 土钉挡墙支护:在基坑壁面上先钻孔,然后插入钢筋,再灌注混凝土,形成土钉挡墙,以增强土体的抗拉能力。
5. 混凝土悬挑支撑:在基坑壁面上先打入锚杆,并在锚杆上悬挂钢筋混凝土梁,形成临时支撑。
6. 基坑排水:进行基坑排水工程,及时排除水分,减轻土壤湿度,以防止坑底泥浆和土体溢流。
7. 监测系统:设置基坑监测系统,通过传感器和仪器实时监测基坑的变形和位移情况,及时采取预防措施。
这些支护方法可以根据基坑的具体情况和工程要求进行选择和组合,以确保基坑在施工过程中的稳定和安全。
深基坑的支护方法
深基坑的支护方法深基坑是指超过10米深度的建筑基坑,由于其深度较大,对于支护措施的要求也相对较高。
深基坑的支护方法包括土方支护、地下连续墙支护、锚杆支护和降水封围等措施。
下面将详细介绍这些支护方法。
一、土方支护土方支护是指通过土方边坡来围护基坑,从而保证其稳定。
常见的土方支护方法有边坡支撑、折叠支撑和增强支护。
1. 边坡支撑:采用简单支架式的支撑结构,如构造边坡土方支护、平行支承边坡土方支护和桩截边坡土方支护。
该方法适用于黏土和粉质土等易于崩塌的土层。
2. 折叠支撑:采用断面为折叠板的支撑结构,使土方支撑结构能够承受较大的土压力。
该方法适用于具有较大表面激活压力和内聚力的粘性土。
3. 增强支护:采用增强土体强度的方法进行支护,如使用土钉、排桩和土体冻结等。
这些方法能够提高土体的稳定性和承载力,满足深基坑的要求。
二、地下连续墙支护地下连续墙是指通过在基坑四周设置连续的墙壁来支撑土体,保持基坑的稳定。
根据结构形式的不同,地下连续墙可以分为钢筋混凝土连续墙、钢板桩连续墙和预制挡墙等。
1. 钢筋混凝土连续墙:利用钢筋混凝土墙壁来支撑土体,具有强度高、稳定性好的特点,适用于土层较软的情况。
2. 钢板桩连续墙:采用钢板桩来构成连续的墙体,具有施工方便、成本较低的特点。
适用于土层较深和地下水位较高的情况。
3. 预制挡墙:采用预制混凝土板构成的连续墙壁,具有施工速度快、质量好的特点。
适用于土层坚硬且地下设施较多的情况。
三、锚杆支护锚杆支护是通过将锚杆固定在深基坑周围的土体中,以提供侧向支撑和防止土体坍塌。
锚杆支护具有施工简单、成本较低的优点。
根据构造形式的不同,锚杆支护可以分为拉拔式锚杆和背钢筋锚杆。
1. 拉拔式锚杆:将锚杆斜拉于基坑外面的土体中,形成一个三角稳定体系。
适用于土层较软和边坡较高的情况。
2. 背钢筋锚杆:将钢筋埋入土体中,通过与土体的摩擦力来提供支撑。
适用于土层较硬和边坡较低的情况。
四、降水封围深基坑施工过程中,地下水的渗流和压力会对基坑造成一定的影响,因此需要进行降水封围。
深基坑支护常用方法
深基坑支护常用方法
深基坑支护常用方法包括以下几种:
1. 桩基支护:在基坑周边或底部设置桩基,可以采用钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩等形式。
桩基能够有效地抵抗土壤的水平推力和垂直荷载。
2. 土方开挖:采用挖土机、推土机等大型机械进行土方开挖。
在开挖前需进行土壤的化验和勘探,根据土壤的性质和稳定性确定开挖的深度和坡度。
3. 支撑结构:采用钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢板支撑等结构形式,将周边地面和墙壁固定住,以避免土壤的坍塌和基坑的变形。
4. 土体改良:对于较松散的土壤,可以采用土体改良的方法,如动力加固、水泥搅拌桩、土钉墙等,以增加土壤的强度和稳定性。
5. 排水处理:基坑中的地下水需要进行有效的排水处理,可以采用井点排水、水平排水等方式,以保持基坑的干燥和稳定。
6. 监测与预警:在基坑支护过程中需要进行监测和预警,包括地下水位、土壤位移、支撑结构的应力和变形等参数的监测,及时发现并处理问题。
需要根据具体的基坑情况和土壤特性选择适合的支护方法,确保基坑的安全和稳
定。
同时,在施工过程中需严格按照施工规范和安全要求进行操作,确保人员和设备的安全。
基坑支护方法
基坑支护方法基坑支护是指在土方开挖过程中,为防止基坑坍塌和保护周边建筑物安全而采取的一系列支护措施。
基坑支护的方法有很多种,根据基坑的深度、土质、周边环境等因素的不同,选择不同的支护方式是非常重要的。
下面将介绍一些常见的基坑支护方法。
首先,常见的基坑支护方法之一是土钉墙支护。
土钉墙是一种以预埋土钉为主体,再加上混凝土面板或钢板等材料构成的支护结构。
土钉墙支护具有施工周期短、成本低、适应性强等优点,适用于较浅的基坑支护。
其次,挡墙支护是一种常见的基坑支护方法。
挡墙支护是指在基坑周边设置混凝土挡墙或钢筋混凝土挡墙,以防止土方坍塌和保护周边建筑物安全。
挡墙支护适用于基坑较深、土质较松的情况,具有抗震性能好、施工周期短等优点。
另外,钢支撑是一种常用的基坑支护方法。
钢支撑是指在基坑内设置钢管或钢板支撑结构,以支撑土方和保护周边建筑物安全。
钢支撑具有承载力大、施工周期短、适应性强等优点,适用于基坑较深、土质较松的情况。
此外,土钢支护是一种综合性的基坑支护方法。
土钢支护是指在基坑周边设置土钢墙或土钢梁支护结构,以防止土方坍塌和保护周边建筑物安全。
土钢支护具有抗震性能好、适应性强等优点,适用于基坑较深、土质较松的情况。
最后,预应力锚杆支护是一种新型的基坑支护方法。
预应力锚杆支护是指在基坑周边设置预应力锚杆,通过预应力锚杆的张拉作用,达到支护土方和保护周边建筑物安全的目的。
预应力锚杆支护具有施工周期短、成本低、适应性强等优点,适用于基坑较深、土质较松的情况。
综上所述,基坑支护是土木工程中非常重要的一环,选择合适的支护方法对于保障施工安全和周边建筑物安全至关重要。
在实际工程中,需要根据基坑的具体情况和要求,选择合适的支护方法,并严格按照相关规范和标准进行施工,以确保基坑支护的有效性和安全性。
浅基坑和深基坑支护常用方法
浅基坑和深基坑支护常用方法1.土方开挖支护:土方开挖时,常用的支护方法有护坡、挡土墙和悬挑墙等。
护坡是通过坡度来保证土方的稳定,挡土墙和悬挑墙则是在开挖的边界设置墙体来支撑土方。
2.土钉墙支护:土钉墙是一种常见的基坑支护方法,通过在土壤中嵌入钢筋混凝土钉,再用混凝土面板将其连接起来,形成一个整体的支护体系。
土钉墙可以有效地防止土方坍塌,提供较高的支护刚度。
3.土压平衡支护:浅基坑中常用的一种支护方法是土压平衡法。
该方法利用抗剪强度较高的土壤来平衡土的剪切力,使土压力与支护结构的侧面摩阻力相平衡。
土压平衡支护常用的结构有钢支撑框架和厚钢板等,能够提供足够的抵抗土压力的刚性。
4.桩基和地下连续墙支护:在深基坑中,常用桩基和地下连续墙作为支护措施。
桩基是通过钻孔或打桩的方式将钢筋混凝土桩或钢管桩等嵌入地下,形成一个桩墙体系,用以支撑周围土壤。
地下连续墙则是通过钻井或静压成孔等方式在地下形成连续墙体,同样可以提供支撑效果。
5.钢支撑支护:钢支撑是基坑支护中常用的一种方法,通过设置钢筋混凝土或钢管支撑结构,形成一个框架体系来支撑土方。
钢支撑具有高强度和刚性,能够有效地抵抗土方的压力,保持基坑的稳定。
6.土壤改良支护:有时候,对于一些较松散的土层,需要进行土壤改良以提高其承载力和稳定性。
常用的土壤改良方法包括注浆、灌浆和冻结法等。
通过这些方法,可以使土层的物理和力学特性得到改善,达到支护的效果。
综上所述,浅基坑和深基坑的支护常用方法有土方开挖支护、土钉墙支护、土压平衡支护、桩基和地下连续墙支护、钢支撑支护以及土壤改良支护等。
在选择和设计支护方法时需要综合考虑土壤条件、施工要求和经济效益等因素,并根据实际情况采取相应的措施,以确保基坑的安全和施工的顺利进行。
十种基坑支护结构常用形式总结
十种基坑支护结构常用形式总结十种基坑支护结构常用形式总结随着城市建设的不断发展,越来越多的高层建筑、地下工程和交通基础设施逐渐出现,而基坑支护结构的建设成为保证工程安全和顺利进行的关键环节之一。
基坑支护结构是指在地下工程建设过程中用于支撑地面与洞口之间的框架结构,它的设计和施工直接影响到工程的成功与否。
在实际工程中,根据不同地质条件和建筑需求,基坑支护结构呈现出多样化的形式。
本文将对常见的十种基坑支护结构形式进行总结和分析,以便读者更深入地理解基坑支护结构的技术和应用。
1. 壁板支护结构壁板支护结构是最常见、最普遍应用的基坑支护形式之一。
它通过设置混凝土或钢板来支撑边坡,防止土体塌方。
壁板支护结构施工简单、成本较低,适用于一些较小规模的基坑。
2. 梁柱支撑结构梁柱支撑结构是一种较为常见的基坑支护形式,通过设置混凝土或钢梁、柱来支撑周围土体。
梁柱支撑结构能够承受较大的水平力和垂直力,适用于较大规模的基坑。
3. 基坑堆石支护结构基坑堆石支护结构是一种利用在基坑周围堆石的方式来支撑边坡的形式。
它具有施工简单、成本较低等特点,适用于一些较小规模的基坑。
4. 土钉支护结构土钉支护结构是一种利用土钉、锚杆等杆件将土体与支护结构紧密连接的形式。
土钉支护结构适用于一些较软土体或松散砂土的基坑,能够提供有效的支护和增加土体的抗滑稳定性。
5. 桩墙支护结构桩墙支护结构是利用打入地下的桩来支护土体,形成一个连续的墙壁。
桩墙支护结构能够承受较大的层间和水平力,适用于较大规模的基坑。
6. 拱架支撑结构拱架支撑结构是一种由拱形框架构成的基坑支护形式。
拱架支撑结构可以有效地分担土体压力,提供稳定的支撑。
它适用于较大规模的基坑,对于抵抗土体的变形和荷载具有较好的效果。
7. 土压平衡支护结构土压平衡支护结构是一种在基坑支护工作面外施加与土体压力相等的支撑力的形式。
土压平衡支护结构能够平衡土体的侧压力,适用于较大规模的基坑,对于土体固结比较松散,地下水位较高的情况下效果较好。
建筑中常见的基坑支护方法
建筑中常见的基坑支护方法在建筑中,基坑是指用来暂时围住土壤和水的结构,常常用于地下工程中。
基坑的开挖和支护是地下工程中的重要环节。
下面将介绍几种常见的基坑支护方法。
1. 土壤侧边支护土壤侧边支护是一种常见的基坑支护方法。
它通过设置支撑结构,如钢板桩、混凝土墙等,来固定和支撑土壤侧边。
这种支护方法适用于较软的土壤和小型基坑。
支撑结构可以根据土壤的性质和工程要求进行选择。
2. 土钉墙支护土钉墙支护是一种利用土钉在土体内部形成一道墙的支护方法。
土钉通常是钢筋或钢绞线,通过在土体内部钻孔并灌注注浆固化来固定。
这种支护方法适用于较软的土壤,并且灵活性较高,可适应不同的地形和基坑形状。
3. 桩墙支护桩墙支护是一种使用垂直钢筋混凝土桩组成的墙体来支撑基坑的方法。
桩墙支护具有较高的刚度和稳定性,适用于较深的基坑和较强的土壤。
在施工过程中,可以采用各种类型的桩墙结构,如连续墙、间歇墙等。
4. 土挡墙支护土挡墙支护是一种使用垂直土壤和加固材料构成的墙体来支撑基坑的方法。
土挡墙支护常用于较浅的基坑和较坚硬的土壤。
在施工过程中,会根据土壤的性质选择合适的加固材料,如钢筋网、地锚等。
5. 钢支撑支护钢支撑支护是一种使用钢材构成的支撑体系来支撑基坑的方法。
钢支撑支护适用于各种土壤和基坑形状,并具有较高的承载能力和稳定性。
在施工过程中,可以通过调整和加固支撑体系来适应不同的工程条件。
以上是建筑中常见的基坑支护方法的简要介绍。
在实际工程中,应根据具体情况选择合适的支护方法,并结合施工方案进行设计和施工。
参考文献:- [1] 张三等. 土木工程中的基坑支护方法[J]. 土木工程学报,20XX, XX(X): XX-XX.- [2] 李四等. 建筑基坑工程实用手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 20XX.。
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。
常用的基坑支护方法
常用的基坑支护方法
常用的基坑支护方法主要有以下几种:
1. 土工布和土工膜:用于基坑的边坡面和底部,防止土方坍塌和水土流失,增强边坡的稳定性和承载力。
2. 土钉墙:通过在基坑边坡上预埋和支护一定数量和深度的土钉,形成钢筋混凝土墙,提高边坡的抗滑和抗倾斜能力。
3. 钢筋混凝土梁板支护:在基坑边坡上先设置水平和垂直的钢筋混凝土梁和板,形成稳定的支撑结构,减小土方的压力和变形。
4. 拱型支撑:在基坑周围或底部采用拱形结构的支撑,提供承载力和稳定性,适用于大面积开挖的基坑。
5. 土石方支护:在边坡上利用土石方的自重和内摩擦力提供支撑,一般适用于较小的基坑开挖。
6. 桩基坑支护:在基坑边坡和底部周围钻孔打桩,形成围护结构,增加基坑的稳定性和承载力。
7. 喷射混凝土支护:利用高压喷射混凝土在边坡和底部形成一个硬质壳体,提供支持和保护,适用于边坡不稳定或土层较软弱的基坑。
这些支护方法可以单独使用,也可以结合使用,根据基坑的具体情况和要求选择合适的方法。
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目录一、基坑支护工程 (1)1.1简易支护 (2)1.1.1短柱横隔板支撑 (2)1.1.2临时挡土墙支撑 (3)1.1.3斜柱支撑 (3)1.1.4锚拉支撑 (3)1.2排桩支护 (4)1.3土钉墙支护 (5)1.4锚杆支护 (6)1.5挡土灌注桩与土层锚杆结合支护 (7)1.6地下连续墙支护 (8)1.7桩墙+内撑支护 (8)1.8水泥土墙结构支护 (9)1.9钢板桩支护 (10)1.9.1无锚板桩 (10)1.9.2有锚板桩 (11)一、基坑支护工程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。
下是常用的基坑支护措施的简单介绍1.1简易支护放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工1.1.1短柱横隔板支撑图3.1短柱横隔板支撑示意图适用性:仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大、对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用。
1.1.2临时挡土墙支撑图3.2临时挡土墙支撑示意图适用性:仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大,对邻近建筑物没有特殊要求的基坑使用1.1.3斜柱支撑图3.3斜柱支撑示意图先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大的大型基坑使用。
1.1.4锚拉支撑图3.4锚拉支撑示意图先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,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。
1.2排桩支护图3.5排桩支护现场图片开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式。
施工方便、安全度好、费用低。
排桩结构:可根据工程情况为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。
成桩方式:排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等。
适用性:(1)列式排桩支护:当边坡土质较好、地下水位较低时,可利用土拱作用,以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构;(2)连续排桩支护:在软土中常不能形成土拱,支护桩应连续密排,并在桩间做树根桩或注浆防水;也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。
(3) 组合式排桩支护:在地下水位较高的软土地区,可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。
对于开挖深度小于6米的基坑,在无法采用重力式深层搅拌桩的情况下,可采用600mm密排钻孔桩,桩后用树根桩防护,也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩,板桩后注浆或加搅拌桩防渗,顶部设圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10米的基坑,常采用800~1000mm的钻孔桩,后面加深层搅拌桩或注浆防水,并设置2~3道支撑。
1.3土钉墙支护天然土体通过钻孔、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,以抵抗墙后的土压力,保持开挖面的稳定。
也称为喷锚网加固边坡或喷锚网挡墙。
图3.6土钉墙支护示意图土钉成孔注浆挂钢筋网喷射第一层砼面板下一层开挖与其他支护类型相比,土钉墙具有以下一些特点:(1)土钉墙支护技术是通过原位土体加固、充分利用原位土体的自稳能力,因而能大幅度降低支护造价,一般比桩墙支护结构节约很多费用,具有显著的经济效益。
(2)施工方法和设备简单,土钉的制作与成孔不需复杂的技术和大型机具,土钉施工的作业对场地占用少。
(3)因施工工艺简单,施工与基坑土方工程同步进行,交叉作业。
根据土钉设置的层数,挖一层土,施工一层土钉,施工工期一般较短。
适用性:(1)土钉墙适用于地下水位以上或经人工降水后的人工填土、黏性土和弱胶结砂土的基坑和边坡,当土钉墙与水泥土桩截水帷幕组合时,也可用于存在地下水的条件。
(2)土钉墙一般宜用于深度不大于6m的基坑,当土钉墙与水泥土桩、微型桩、组合使用时,深度可适当增加。
(3)土钉墙不能用于淤泥、淤泥质土等无法提供足够锚固力的饱和软弱土层。
(4)当基坑旁边有地下管线或建筑物基础时,阻碍土钉成孔,或遇密实卵石层无法成孔,不能采用土钉墙。
(5)不宜用于含水丰富的粉细砂层容易造成塌孔的情况。
(6)不宜用于邻近有对沉降变形敏感的建筑物的情况,以免造成周边建筑物的损坏。
1.4锚杆支护在未开挖的土层立壁上钻孔至设计深度,孔内放入拉杆,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,将立壁土体侧压力传至深部的稳定土层。
图3.7锚杆支护示意图适用性:(1)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。
(2)可用于不同深度的基坑,支护体系不占用基坑范围内空间,但锚杆需伸入邻地,有障碍时不能设置,也不宜锚入毗邻建筑物地基内;(3)锚杆的锚固段不应设在灵敏度高的淤泥层内, 在软土中也要慎用;(4)在含承压水的粉土、粉细砂层中应采用跟管钻进施工锚杆或一次性锚杆。
施工流程:图3.8 施工流程图成孔制作锚杆锚索入孔注浆预应力张拉逐层向下施工1.5挡土灌注桩与土层锚杆结合支护桩顶不设锚桩、拉杆,而是挖至一定深度,每隔一定距离向桩背面斜向打入锚杆,达到强度后,安上横撑,拉紧固定,在桩中间挖土,直至设计深度。
图3.9锚杆支护适用性:适于大型较深基坑,施工期较长,邻近有建筑物,邻近建筑物不允许有下沉和水平位移时使用。
1.6地下连续墙支护在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
图3.10施工流程导墙施工成槽机抓图起吊钢筋笼下钢筋笼连续砼浇灌锁口管起拔下一槽段施工适用性:由于受到施工机械的限制,地下连续墙的厚度具有固定的模数,不能像灌注桩一样根据桩径和刚度灵活调整。
因此,地下连续墙只有在一定深度的基坑工程或其它特殊条件下才能显示出经济性和特有优势。
一般适用于如下条件:(1)开挖深度超过10米的深基坑工程。
(2)围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。
(3)采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。
(4)邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。
(5)基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作要求的工程。
(6)在超深基坑中,例如30m-50m的深基坑工程,采用其他围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护结构。
1.7桩墙+内撑支护桩墙—内支撑支护结构由桩或地下连续墙和基坑内的支撑结构两部分组成受力体系。
常用的支撑结构按材料类型可分为钢筋混凝土支撑、钢管支撑、型钢支撑、钢筋混凝土和钢的组合支撑等形式;按支撑受力特点和平面结构形式可划分为简单对撑、水平斜撑、竖向斜撑、水平桁架式对撑、水平框架式对撑、环形支撑等形式,一般对于平面尺寸较大、形状不规则的基坑常根据工程具体情况采用上述形式的组合形式。
图3.11桩墙+内撑支护适用性优点:从支护结构自身技术可行性角度来讲,桩墙—内支撑支护技术适用范围极广,用其他支护形式解决不了的问题,一般都能用桩墙—内支撑解决,也相对安全可靠。
在无法采用锚杆的场合和锚杆承载力无法满足要求的软土地层也可采用内支撑解决。
缺点:(1)由于支撑设在基坑内部,影响主体地下室施工,在地下室施工过程要逐层拆除,施工技术难度大;(2)一般支撑系统都要设置立柱,立柱要在基坑开挖前施工,并进入基坑面以下的持力土层,底板施工时立柱不能拆除,使底板在立柱处不能一次浇注混凝土,给后期防水处理造成一定困难和容易影响防水质量;(3)基坑土方和支撑施工交叉作业,支撑做好后,影响支撑下部的土方开挖,难以设置出土运输坡道,有时只能人工挖土和垂直运输,显著影响挖土效率;(4)当基坑面积较大时,一般支撑系统都较庞大,工程量大,造价也高,从经济上不具有优越性。
但是当采用可重复使用的可拆装工具式支撑时,可解决此问题。
工具式支撑一次性投资很高,目前在我国还不具备推广应用的客观条件。
1.8水泥土墙结构支护水泥土重力式围护结构是利用水泥材料为固化剂,经过特殊的拌和机械(如深层搅拌机或高压旋喷机等)在地基上中就地将原状土和水泥(粉体、浆液)强制机械拌和或高压力切削拌和,经过土和水泥固化剂或掺和料产生一系列物理化学反应,形成具有一定强度、整体性的水稳性的加固土圆柱体。
图3.12连拱式水泥土桩支护结构平面图图3.13水泥土墙结构支护适用性(1)基坑侧壁安全等级为二、三级;(2)水泥土墙适用于加固淤泥、淤泥质土和含水量高及强度低的黏土、粉质黏土、粉土。
在这些土层中因锚杆或土钉的锚固力低,难以满足抗拔力要求或造价过高,可采用水泥土墙。
对泥炭土及有机质土,因固结体强度低,应慎重采用。
(3)因水泥土墙作为重力式结构,墙体一般较宽,必须具有较宽敞的周边施工场地。
(4)对于软土地层的基坑支护,一般适用于深度不应大于6m的基坑。
(5)因水泥土墙同时能起到截水作用,可用于地下水位以下的基坑支护。
1.9钢板桩支护1.9.1无锚板桩从一角开始逐块插打,每块钢板桩自起打到结束中途不停顿。
打法简便、快速,但单块打入易向一边倾斜,累计误差不易纠正,壁面平直度也较难控制。
仅在桩长<10m、工程要求不高时采用。
又称单独打入法。
1.9.2有锚板桩先沿板桩边线搭设双层围檩支架,然后将板桩依次在双层围檩中全部插好,形成一个高大的板桩墙。
待四角封闭合拢后,再按阶梯形逐渐将板桩一块块打至设计标高。
该打法可保证平面尺寸准确和板桩垂直度,但施工速度较无锚的慢。
图3.14钢板桩支护现场图片其优点是:(1)高质量(高强度,轻型,隔水性良好)(2)施工简单,建设费用便宜、互换性良好,可重复使用50-60次。
(3)施工具有显著的环保效果,大量减少了取土量和混凝土的使用量。
(4)对于建设任务而言,能够降低对空间的要求。