基坑支护设计原则与勘察要求

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基坑支护质量控制要点

基坑支护质量控制要点

基坑支护质量控制要点在建筑工程中,基坑支护是一项至关重要的工作。

它不仅关系到工程施工的安全,还对周边环境和建筑物的稳定产生重要影响。

为了确保基坑支护工程的质量,我们需要关注以下几个关键要点。

一、工程勘察与设计1、详细的工程勘察在进行基坑支护设计之前,必须进行全面、细致的工程勘察。

勘察内容应包括地质条件、地下水文情况、周边建筑物和地下管线的分布等。

准确了解地质土层的性质、厚度和承载力,以及地下水的水位、水质和流量等信息,对于选择合适的支护形式和设计参数至关重要。

2、合理的设计方案基于勘察结果,设计单位应制定合理的基坑支护方案。

方案应综合考虑基坑的深度、形状、周边环境、施工条件和工程造价等因素。

常见的支护形式有土钉墙、灌注桩、地下连续墙、钢板桩等,每种形式都有其适用范围和优缺点,设计时应根据具体情况进行选择和优化。

3、设计计算的准确性设计计算应严格按照相关规范和标准进行,确保支护结构的强度、稳定性和变形满足要求。

对于重要的支护结构,应进行多种工况的分析和验算,包括正常使用工况、施工工况和地震工况等。

二、施工准备1、施工方案的编制施工单位应根据设计文件和现场实际情况,编制详细的施工方案。

施工方案应包括施工工艺、施工流程、质量控制措施、安全保障措施和应急预案等内容。

施工方案应经过专家论证和审批,确保其可行性和安全性。

2、材料和设备的准备施工前应准备好所需的材料和设备,并对其进行检验和验收。

支护结构所使用的钢材、水泥、砂石等原材料应符合设计要求和相关标准,设备应性能良好、运转正常。

3、现场准备清理施工现场,平整场地,修筑临时道路和排水设施。

设置测量控制点,对基坑周边的建筑物和地下管线进行监测点的布设,并进行初始值的测量。

三、施工过程质量控制1、土钉墙支护(1)土钉的制作和安装土钉应按照设计要求制作,其长度、直径和间距应符合设计规定。

土钉安装时应保证其角度和深度准确,注浆应饱满。

(2)钢筋网的铺设钢筋网应与土钉连接牢固,网格间距应均匀,喷射混凝土时应保证钢筋网不晃动。

基坑支护的规范要求及施工技巧

基坑支护的规范要求及施工技巧

基坑支护的规范要求及施工技巧基坑是建筑施工中常见的施工环节,为了保证基坑的稳定和安全,需要进行支护工程。

本文将介绍基坑支护的规范要求和常用的施工技巧。

一、基坑支护的规范要求1. 相关法规要求:在进行基坑支护工程前,需了解国家有关法规和标准的要求。

比如,在中国,需要遵守《建筑施工安全标准》和《地基与基础工程施工及验收规范》等。

2. 环境影响评价:进行基坑支护工程前,需要进行环境影响评价,以评估基坑工程对周边环境的可能影响,并采取相应的措施进行防护。

3. 地质勘察:在进行基坑支护工程前,需进行地质勘察,以了解地层情况、地下水位及土体的物理力学特性,从而确定合适的支护方案。

4. 支护设计:根据地质勘察的结果,进行支护设计。

支护设计要满足工程的安全性、稳定性和经济性要求,包括支护结构的选择、尺寸和间距的确定等。

5. 施工组织设计:进行基坑支护工程前,需要制定详细的施工组织设计方案,包括施工程序、施工方法、施工机具和材料的选择等。

二、基坑支护的施工技巧1. 土方开挖:进行基坑支护工程前,需进行土方开挖。

在开挖过程中,应注意土方的均匀开挖,避免出现局部较深或较浅的情况。

同时,要对开挖面进行修整和喷浆加固,以防止土方坡面塌方。

2. 支护结构的施工:根据支护设计方案,进行支护结构的施工。

常见的支护结构包括桩墙、挡土墙、钢支撑等。

在施工过程中,应确保支护结构的垂直度和水平度,以及支护材料的质量。

3. 排水处理:在进行基坑支护工程前,需进行排水处理,以降低地下水位,减少基坑内水压。

常见的排水方法包括抽水井、水泵等。

抽水井的布置要合理,以保证基坑内的排水畅通。

4. 监测与检测:在基坑支护工程施工期间,需进行监测与检测。

可采用测量仪器和传感器对基坑、支护结构及周边环境进行监测,及时发现问题并采取相应的措施。

5. 施工安全措施:在进行基坑支护工程时,要重视施工安全。

施工人员要穿戴好个人防护装备,严守规章制度,遵守操作规程。

基坑支护规范要求及施工技术

基坑支护规范要求及施工技术

基坑支护规范要求及施工技术一、引言基坑支护作为土木工程的重要环节,对保证工程质量和安全具有重要意义。

本文将介绍基坑支护规范要求及相关施工技术。

二、地质勘察与基坑支护设计1.地质勘察地质勘察是基坑支护设计的基础,需对地下水位、土层分布、岩土性质等进行详细调查。

2.基坑支护设计基坑支护设计应根据地质情况,采用适当的支护结构,如桩、悬臂墙、拱形支护等。

设计应满足荷载承受能力、变形控制等要求。

三、基坑支护施工1.基坑开挖基坑开挖前需清理表层杂物,并采用合适的机械设备进行挖掘,确保开挖平整。

2.支护结构施工根据设计要求,采取合适的施工工艺,如桩基础施工、墙体浇筑、支撑结构安装等。

四、基坑支护质量控制1.观测监测基坑支护施工过程中需进行观测监测,包括地表沉降、支护结构位移等,及时发现问题并采取措施。

2.材料质量材料的质量直接影响基坑支护结构的稳定性,应选择符合规范标准的优质材料,并进行必要的试验及检测。

五、施工安全1.安全防护基坑施工现场应设置明显的警示标志,并配置必要的安全设施,如防护栏杆、安全网等,确保施工人员的人身安全。

2.事故应急预案针对施工过程中可能发生的事故,应制定详细的应急预案,并进行定期演练,以减少事故损失。

六、基坑支护验收与监理1.验收标准基坑支护工程验收应按照规范制定的标准进行,确保支护结构的稳定性、变形控制符合要求。

2.监理工作监理人员应严格按照规范要求进行监督,对施工过程进行检查,并及时提出整改意见。

七、结语基坑支护规范要求及施工技术对土木工程的质量和安全具有重要作用。

施工单位应深入了解相关规范要求,合理选择并执行施工技术,以确保基坑支护工程的质量和安全。

建筑深基坑支护设计前的专项勘察

建筑深基坑支护设计前的专项勘察

建筑深基坑支护设计前的专项勘察建筑深基坑支护设计前的专项勘察建筑深基坑支护设计前的专项勘察是一项非常重要的工作,它对于基坑支护的安全和稳定起着至关重要的作用。

在进行基坑支护设计前,必须进行专项勘察,以了解基坑周围的地质和地下水情况,从而制定合理的支护方案。

首先,进行地质勘察是非常关键的一步。

地质勘察的目的是了解基坑周围地质构造、地层性质和地质条件,以便评估地质风险。

地质勘察包括查看地质图、地形图和地质资料,进行现场勘查和取样测试等。

通过地质勘察,可以判断基坑周围是否存在活动断层、滑坡等地质灾害的危险,以及地下水位的高低等重要信息。

其次,进行地下水勘察也是十分必要的。

地下水勘察的目的是了解基坑周围地下水位、水质和水文地质条件等。

在进行地下水勘察时,需要进行水位监测和水质分析,以确定地下水对基坑支护的影响。

通过地下水勘察,可以确定基坑支护所需要采取的防水措施和降水措施,确保基坑的排水和稳定。

此外,还需要进行土壤勘察。

土壤勘察的目的是了解基坑周围土壤的性质、力学参数和变形特性等。

土壤勘察包括采样和试验,以确定土壤的类型、颗粒大小分布、含水量、压缩性和抗剪强度等重要参数。

通过土壤勘察,可以确定基坑支护所需采取的土方开挖和土方填筑的方案,以及土壤侧压力对支护结构的影响。

最后,进行岩土工程勘察也是非常关键的一步。

岩土工程勘察的目的是了解基坑周围的岩石和土壤的工程性质和变形特性等。

岩土工程勘察包括采样和试验,以确定岩石和土壤的强度、变形性质和渗透性等重要参数。

通过岩土工程勘察,可以确定基坑支护所需采取的地下连续墙、锚杆支护或者其他支护措施,以确保基坑的稳定和安全。

综上所述,建筑深基坑支护设计前的专项勘察是非常重要的。

通过地质勘察、地下水勘察、土壤勘察和岩土工程勘察等工作,可以全面了解基坑周围的地质和工程条件,为支护设计提供可靠的依据。

只有做好专项勘察工作,才能制定出安全、稳定的基坑支护方案,确保建筑施工的顺利进行。

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范基坑支护设计规范是建筑工程中非常重要的一项工作,其目的是确保基坑的安全稳定、施工顺利进行。

下面是一份基坑支护设计规范的参考:一、基坑支护的分类基坑支护可分为主动支护和被动支护两种类型。

1. 主动支护:包括混凝土槽壁、贴片支护、预应力锚杆、爆破锚杆、钢筋混凝土墙等。

2. 被动支护:包括钢板桩、挡土墙、地锚等。

二、基坑支护的设计要求1. 充分考虑基坑所在地的地质、水文等条件,进行详细的勘察和分析。

2. 根据基坑的深度和周边环境的情况,选择合适的支护方式,并进行支护设计计算。

3. 设计中应充分考虑基坑支护的施工工艺和施工设备的限制,并与施工单位充分沟通。

4. 对于较大的基坑,应进行模拟分析和动力分析,确保支护结构的稳定性。

5. 对于深基坑,应进行脚手架、爬升器、模板等的施工支架设计,确保施工的安全和顺利进行。

6. 对于水下基坑,应考虑防水材料的选择和施工工艺的控制,确保基坑的排水和防水效果。

7. 对于含有可燃气体的基坑,应进行气体抽排和防爆设计,确保施工安全。

三、基坑支护的施工要求1. 基坑支护施工前,应按设计要求进行试验,确保材料的质量和设计参数的准确性。

2. 施工中应保持支护结构的整洁、平直和美观。

3. 施工人员应经过专业培训,持证上岗,确保施工的质量和安全。

4. 施工中应定期检查支护结构的稳定性,如发现问题,应及时采取措施进行处理。

5. 施工结束后,应进行验收,并制定相应的维护规范。

四、基坑支护的管理要求1. 基坑支护设计、施工、验收等各个环节应有专人进行监督和管理,确保设计要求和施工方案的全面贯彻。

2. 建立日常维护和修复制度,定期检查支护结构的安全状况,及时处理损坏和老化的支护材料。

3. 进行安全生产教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。

4. 制定应急预案,定期开展演练,提高应对突发情况的能力。

基坑支护设计规范是基于安全、稳定、经济和可行性等原则制定的,施工单位和监理单位应按照规范的要求进行设计、施工和管理,确保基坑支护的质量和安全。

基坑支护的基本要求

基坑支护的基本要求

基坑支护的基本要求一、概述基坑支护是指在开挖深度较大的基坑工程中,为了保证工程安全和施工质量,采取一系列措施来保护周围建筑物和地下管线不受损害的过程。

基坑支护的基本要求包括:土方开挖前的勘察和设计、支护结构的选型和设计、施工过程中的监测和控制等。

二、土方开挖前的勘察和设计1. 地质勘察在进行基坑支护之前,需要对工程现场进行地质勘察。

通过对地层结构、地下水位、土体性质等方面进行详细调查,确定开挖深度、支护方式以及可能出现的问题,为后续的设计提供依据。

2. 设计要求根据地质勘察结果,确定基坑开挖深度,并制定相应的支护措施。

同时还需考虑到周围建筑物和地下管线等因素,在保证施工安全和质量的前提下尽可能减少对周围环境造成影响。

三、支护结构的选型和设计1. 选型原则在选择支护结构时,需要考虑到基坑的开挖深度、土层性质、周围环境等因素。

一般来说,支护结构应具有强度高、稳定性好、施工方便等特点。

2. 设计要求在进行支护结构设计时,需要考虑到支护结构的承载能力和变形能力,以及施工过程中可能出现的问题。

同时还需根据实际情况确定支撑点位置和数量,确保支护结构的稳定性和安全性。

四、施工过程中的监测和控制1. 监测要求在进行基坑支护施工时,需要对周围环境进行监测。

主要包括地下水位、土体变形、周围建筑物等方面。

通过对这些因素进行监测,及时发现问题并采取相应措施,确保施工安全和质量。

2. 控制要求在进行基坑支护施工时,需要采取一系列措施来保证施工质量和安全性。

主要包括:严格按照设计要求进行施工、加强现场管理、定期检查设备和材料质量等方面。

五、总结基坑支护是一项复杂的工程,需要在勘察、设计、施工等各个环节上都进行严格的控制和管理。

只有在各个环节上都做好了充分的准备和措施,才能保证基坑支护的安全和质量。

建筑基坑支护技术

建筑基坑支护技术

一、建筑基坑支护技术(一)基本规定1、设计原则<1>基坑支护设计应规定其设计使用期限。

基坑支护的设计使用期限不应小于一年。

<2>基坑支护应满足下列功能要求:<2.1>保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用;<2.2>保证主体地下结构的施工空间。

<3>基坑支护设计时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素,按“支护结构的安全等级”表采用支护结构的安全等级。

对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

<3.1>一级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重;<3.2>二级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重;<3.3>三级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重。

<4>支护结构设计时应采用下列极限状态:<4.1>承载能力极限状态<4.1.1>支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承受荷载,或出现压屈、局部失稳;<4.1.2>支护结构及土体整体滑动;<4.1.3>坑底土体隆起而丧失稳定;<4.1.4>对支挡式结构,坑底土体丧失嵌固能力而使支护结构推移或倾覆;<4.1.5>对锚拉式支挡结构或土钉墙,土体丧失对锚杆或土钉的锚固能力;<4.1.6>重力式水泥土墙整体倾覆或滑移;<4.1.7>重力式水泥土墙、支挡式结构因其持力土层丧失承载能力而破坏;<4.1.8>地下水渗流引起的土体渗透破坏。

<4.2>正常使用极限状态<4.2.1>造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结构位移;<4.2.2>因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的土体变形;<4.2.3>影响主体地下结构正常施工的支护结构位移;<4.2.4>影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。

基坑开挖与支护工程的岩土工程勘察基本技术要求

基坑开挖与支护工程的岩土工程勘察基本技术要求

基坑开挖与支护工程的岩土工程勘察基本技术要求基坑专供开挖与支护工程一般不进行专门的岩土工程勘察,而是结合建筑物的勘察一并进行,因而,要遵循下面基本技术其要求∶1.在建(构)筑物的初步勘察阶段应据拟建建(构)筑物的性质和特点,场地地形地貌特征和环境条件,以及场地地层结构,岩土水体性质与地下水特征诸客观条件,提供可自由选择的基础类型,并恒温性据此初步判定该工程有无进行深基开挖与支护的必要性。

当需要的开挖深度超过自然稳定的临界深度,须设置支护结构,且场地又不允许放坡时,在详勘阶段则进行有针对性的勘察测试工作。

2,在基坑的附近,由于基坑开挖的影响,一定相态范围内的土体应力状态必然发生变化,因而有可能产生垂直水准和水平位移。

变化的影响范围大小随土的性质而异,且也受该施工质量的影响,同时从基坑(外撑)支护设计来看,也需了解开挖边界一定属性范围内土的特性。

(1)基坑工程勘察的根据和深度应范围场地条件和设计要求确定。

勘察深度宜为开挖深度的2~3倍,在此全面性内遇到坚硬内黏性土、碎石土和岩层,可根据岩土类别和支护设计要求减少减小深度。

勘察的平面范围宜超出开挖边界外开挖深度的2~3倍。

在深厚软士区,勘察深度和范围尚应适当扩大。

在开挖边界外,勘察手段以调查科学研究、搜集已有资料为辅,复杂场地和山腰场地应布置适量的勘探点。

(2)在受基坑开挖影响和设置支护结构的范围内,应查明岩土分布,分层提供支护设计所需的抗剪强度指标。

土的抗剪强度试验方法,应与基坑工程设计其要求一致,符合设计者采用的标准,并应在勘察报告中说明。

(3)当场地水文地质市场条件复杂,在基坑开挖中才过程中需要对地下水进行治理(降水或隔渗)时,应采取专门气象的水文地质勘察。

(4)当基坑开挖可能出现产生流砂、流十、管涌等渗透性破坏时。

应有针对性地进行期勘察,分析评价其产生的可能性及对工程影响。

当基坑开挖过程中有渗流时,地下水的渗流作用宜通过渗流计算确定。

(5)基坑工程勘察,应成功进行环境状况的调查,查明邻近建筑物和地底下设施海中的现状、结构特点以及对开挖变形的承受能力。

基坑工程设计施工手册(3篇)

基坑工程设计施工手册(3篇)

第1篇一、概述基坑工程是建筑工程中不可或缺的一环,其设计施工质量直接关系到建筑物的安全与稳定。

本手册旨在为从事基坑工程设计与施工的工程技术人员提供一套全面、实用的指导。

二、设计部分1. 工程勘察(1)查明工程地质、水文地质条件,为设计提供依据。

(2)了解周边环境,如地下管线、建筑等,确保施工安全。

(3)分析土层物理力学性质,为设计计算提供数据。

2. 基坑支护设计(1)根据基坑深度、形状、地质条件等因素,选择合适的支护结构形式。

(2)计算支护结构受力,确保其稳定性和安全性。

(3)确定支护结构材料及施工工艺。

3. 降水设计(1)分析基坑涌水量,确定降水方法。

(2)设计降水井、集水井等设施。

(3)制定降水方案,确保降水效果。

4. 监测设计(1)根据工程特点,确定监测项目。

(2)设计监测仪器和监测方法。

(3)制定监测计划,确保监测数据准确。

三、施工部分1. 施工准备(1)熟悉施工图纸,明确施工要求。

(2)编制施工组织设计,确保施工顺利进行。

(3)做好施工人员培训,提高施工技能。

2. 基坑支护施工(1)按设计要求进行支护结构施工,确保其质量。

(2)做好施工过程中的质量控制,如钢筋绑扎、混凝土浇筑等。

(3)及时进行支护结构检测,确保其安全。

3. 降水施工(1)按照设计要求,进行降水井、集水井等设施施工。

(2)根据降水方案,确保降水效果。

(3)做好降水施工过程中的质量控制。

4. 监测施工(1)按照监测计划,进行监测工作。

(2)确保监测数据准确,及时反馈给设计、施工等部门。

(3)根据监测数据,调整施工方案,确保施工安全。

四、质量控制1. 严格按设计要求施工,确保施工质量。

2. 加强施工过程中的质量控制,如材料、施工工艺等。

3. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。

4. 做好施工记录,为后期工程验收提供依据。

五、安全措施1. 加强施工现场安全管理,确保施工人员安全。

2. 制定应急预案,应对突发事故。

3. 做好施工现场消防、防尘、防毒等工作。

基坑支护质量控制要点

基坑支护质量控制要点

基坑支护质量控制要点在建筑工程中,基坑支护是一项至关重要的工作,它直接关系到施工的安全和建筑物的稳定性。

为了确保基坑支护的质量,需要严格控制各个环节。

以下将详细介绍基坑支护质量控制的要点。

一、设计方案的合理性基坑支护的设计方案是质量控制的基础。

在设计阶段,应充分考虑工程地质条件、周边环境、地下水位、基坑深度等因素。

设计方案应符合相关规范和标准,并且具有足够的安全性和经济性。

首先,地质勘察报告必须准确详细。

勘察单位应通过多种手段,如钻探、原位测试、室内试验等,获取地质参数,为设计提供可靠依据。

如果地质勘察不准确,可能导致设计方案与实际情况不符,从而影响支护效果。

其次,设计人员应具备丰富的经验和专业知识。

他们要根据地质条件和工程要求,选择合适的支护形式,如土钉墙、排桩、地下连续墙等。

同时,要对支护结构的受力进行准确分析,确定各项参数,如桩径、桩间距、土钉长度等。

此外,设计方案还应考虑周边环境的影响。

如果基坑周边有建筑物、道路、地下管线等,应采取相应的保护措施,避免施工对其造成损害。

例如,在靠近建筑物的一侧,可以增加支护桩的刚度或设置隔离桩。

二、施工材料的质量控制施工材料的质量直接影响基坑支护的强度和稳定性。

因此,必须严格控制材料的采购、检验和使用。

对于钢材,如钢筋、钢管等,要检查其出厂合格证和质量检验报告,确保其强度、韧性等指标符合要求。

在使用前,还要进行抽样复试,防止不合格材料进入施工现场。

水泥是常用的支护材料之一,要选择质量稳定的品牌和厂家。

水泥的品种、标号应符合设计要求,并且在保质期内。

进场的水泥要进行安定性、强度等试验。

砂石料的质量也不容忽视。

砂的细度模数、含泥量,石子的粒径、级配、含泥量等都要符合规范要求。

除了上述主要材料外,其他辅助材料如焊条、外加剂等也要进行质量检验,确保其符合相关标准。

三、施工过程的质量控制1、土方开挖土方开挖是基坑支护施工中的重要环节。

开挖顺序和方法应严格按照设计要求和施工方案进行。

基坑支护的设计要求

基坑支护的设计要求

基坑支护的设计要求基坑支护作为一个结构体系,应要满足稳定和变形的要求,即通常规范所说的两种极限状态的要求,即承载能力极限状态和正常使用极限状态。

所谓承载能力极限状态,对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏,出现较大范围的失稳。

一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。

而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大,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。

一般的支护结构位移控制以水平位移为主,主要是水平位移较直观,易于监测。

水平位移控制与周边环境的要求有关,这就是通常规范中所谓的基坑安全等级的划分,对于基坑周边有较重要的构筑物需要保护的,则应控制小变形,此即为通常的一级基坑的位移要求;对于周边空旷,无构筑物需保护的,则位移量可大一些,理论上只要保证稳定即可,此即为通常所说的三级基坑的位移要求;介于一级和三级之间的,则为二级基坑的位移要求。

对于一级基坑的最大水平位移,一般宜不大于30mm,对于较深的基坑,应小于0.3%H,H为基坑开挖深度。

对于一般的基坑,其最大水平位移也宜不大于50mm。

一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝,当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝,因此,一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜,否则会产生较明显的地面裂缝和沉降,感观上会产生不安全的感觉。

一般较刚性的支护结构,如挡土桩、连续墙加内支撑体系,其位移较小,可控制在30mm之内,对于土钉支护,地质条件较好,且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外,一般会大于30mm。

建筑基坑支护设计规范.doc

建筑基坑支护设计规范.doc

建筑基坑支护设计规范《建筑基坑支护设计规范》是由北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局联合发布,由中国土木工程学会等项单位主编。

那么建筑基坑支护技术规程的基本的设计原则怎么规定的呢?以下是中国下面整理建筑基坑支护技术规程相关内容:《建筑基坑支护设计规范》基本概况:《建筑基坑支护设计规程》本规程适用于一般地质条件下临时性建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖与监测。

对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程,并应符合相关技术标准的规定。

《建筑基坑支护设计规程》的主要内容包括:总则、术语、符号、基本规定、放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、地下水控制等内容。

建筑施工企业对建筑基坑支护设计规程中基坑内支撑结构形式内容怎么规定:4.9.3 内支撑结构应综合考虑基坑平面的形状、尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构的形式等因素,选用下列内支撑形式:1 水平对撑或斜撑,可采用单杆、桁架、八字形支撑;2 正交或斜交的平面杆系支撑;3 环形杆系或板系支撑;4 竖向斜撑。

说明:内支撑结构形式很多,从结构受力形式划分,可主要归纳为以下几类1、水平对撑或斜撑,包括单杆、桁架、八字形支撑;2、正交或斜交的平面杆系支撑;3、环形杆系或板系支撑;4、竖向斜撑。

每类内支撑形式又可根据具体情况有多钟布置形式。

一般来说,对面积不大、形状规则的基坑常采用水平对撑或斜撑;对面积较大或形状不规则的基坑有时需采用正交或斜交的平面杆系支撑;对圆形、方形及近似圆形的多边形基坑,为能行成较大开挖空间,可采用环形杆系或环形板系支撑;对深度较浅、面积较大的基坑,可采用竖向斜撑,但需注意,在设置斜撑基础、安装竖向斜撑前,无撑支护结构应能够满足承载力、变形和整体稳定性要求。

对各类支撑形式,支撑结构的布置要重视支撑体系总体刚度的分布,避免突变,尽可能使水平力作用中心与支撑刚度中心保持一致。

附件:建筑基坑支护技术规程。

基坑支护细则范文

基坑支护细则范文

基坑支护细则范文
一、基坑设计:
1.根据基坑规模、地质环境、邻近建筑物等条件,进行基坑设计,确
定开挖深度、防护结构物选择等。

二、基坑开挖:
1.在开挖前,对工地周边环境进行勘测,包括危险因素识别和评估。

2.根据设计要求,采取适当的开挖方式,如逐层挖掘、梯形开挖等。

3.定期检查基坑周围结构物的变形情况,及时采取措施,避免影响周
边建筑物安全。

三、基坑支护:
1.根据设计要求,选择适当的支护方式,如挡土墙、支撑桩等。

2.支护结构物的施工需符合相关标准和规范,确保稳定性和可靠性。

3.支护结构物的监测需定期进行,确保及时发现问题并及时处理。

四、基坑土方运输:
1.采用专业设备进行土方运输,确保工地内部秩序和安全。

2.严禁超载运输,以免影响支护结构物的稳定性。

五、基坑生活区:
1.基坑生活区应设立在安全范围内,禁止在基坑中居住和工作。

2.生活区的搭建和布置需符合相关规范,确保人员的安全和生活舒适。

六、基坑排水:
1.基坑在施工过程中,应加强排水工作,特别是在降雨季节和地下水位较高的情况下。

2.排水设备和管道要随时保持通畅,确保水的流通。

七、基坑监测:
1.建立基坑监测制度,定期对基坑的变形情况进行监测和分析。

2.及时记录监测数据,及时发现异常情况并采取措施。

八、紧急情况应急预案:
1.制定基坑紧急情况应急预案,包括人员撤离、事故报告和应急处置等。

2.举行必要的应急演练,提高人员应对突发情况的能力。

基坑支护规范最新规范标准

基坑支护规范最新规范标准

基坑支护规范最新规范标准基坑支护是土木工程中一项重要的施工技术,它关系到工程的安全和质量。

随着建筑技术的发展和施工环境的不断变化,基坑支护规范也在不断更新和完善。

以下是根据最新的工程实践和研究成果制定的基坑支护规范标准:1. 工程勘察与设计:在基坑开挖前,必须进行详细的地质勘察,了解土层结构、地下水位、周边建筑物等情况。

设计时需考虑基坑的深度、宽度、土质条件以及周边环境,选择合适的支护方式。

2. 支护方式选择:根据地质条件和工程需求,可选择支撑式、锚杆式、土钉墙、水泥土搅拌桩等支护方式。

每种支护方式都有其适用条件和限制,设计时需综合考虑。

3. 施工材料:所有用于基坑支护的材料必须符合国家相关标准,包括钢材、混凝土、锚杆、土钉等,确保材料的强度和耐久性。

4. 施工工艺:施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范操作,确保施工质量。

特别要注意施工顺序,如先支撑后开挖,分层开挖等。

5. 监测与预警:基坑施工期间,必须实施实时监测,包括土压力、支撑位移、周边建筑物的变形等。

一旦发现异常,应立即采取相应措施。

6. 安全措施:施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员和周边环境的安全。

同时,应制定应急预案,以应对突发情况。

7. 环境保护:施工过程中应采取措施减少对环境的影响,如控制噪音、粉尘、废水等污染。

8. 验收标准:基坑支护工程完成后,应按照国家和地方的验收标准进行验收,确保工程质量符合要求。

9. 维护与管理:基坑支护工程在使用过程中,应定期进行检查和维护,确保其稳定性和安全性。

10. 法规遵守:所有基坑支护工程必须遵守国家和地方的相关法律法规,确保工程合法合规。

随着科技的进步和施工技术的发展,基坑支护规范标准也会不断更新。

施工单位和设计单位应密切关注行业动态,及时更新施工技术和管理方法,以确保工程的安全和质量。

土木工程施工的基坑支护规范

土木工程施工的基坑支护规范

土木工程施工的基坑支护规范基坑是土木工程施工中常见的一种场地准备工作,用于暂时性地支撑和保护基坑周围的土层,以确保施工安全和施工进度。

基坑支护规范是指在土木工程施工中,针对基坑的支护设计、施工和监测等方面的要求和规定。

本文将详细介绍土木工程施工的基坑支护规范。

一、基坑支护的概述基坑支护是土木工程施工的重要环节,其目的是保证基坑周围土体的稳定,并防止产生土壤沉降、土方滑坡等不良现象。

基坑支护工作应根据工程的具体情况进行设计和施工,以确保施工过程中的施工安全和工程质量。

二、基坑支护的设计要求1. 土壤力学参数的确定在进行基坑支护的设计前,需要对基坑周围的土壤进行勘测和试验,以确定土壤的物理和力学参数。

这些参数包括土壤的重度、内摩擦角、剪切强度等,对于支护结构的设计和施工起到重要的指导作用。

2. 支护结构的选择根据基坑的深度和周围土壤的条件,可以选择不同类型的支护结构。

常用的基坑支护结构包括钢板桩支护、混凝土墙支护、土钉墙支护等。

选择合适的支护结构需要考虑土壤的刚度、承载力、变形性能等因素。

3. 支护结构的布置和尺寸支护结构的布置和尺寸应根据基坑的形状和尺寸确定。

在设计过程中,需要考虑支护结构的整体稳定性和对于周围土层的影响。

同时,还要保证施工过程中的施工控制和支护监测的可行性。

三、基坑支护的施工要求1. 基坑开挖基坑开挖应根据设计要求进行,避免超挖和不足挖的情况发生。

开挖的过程中,需要注意对周围建筑物和地下管线的保护,以避免损坏和事故发生。

2. 支护结构的施工支护结构的施工需要按照设计要求进行,确保结构的稳定性和质量。

施工过程中,需要进行支护结构的垂直度和平面度的检查,以保证结构的整体性和稳定性。

3. 支护监测在基坑支护的施工过程中,需要进行支护监测,对支护结构的变形和土壤的沉降进行实时监测。

通过监测结果的分析和评估,以及针对性的控制措施,可以确保基坑支护的施工质量和安全性。

四、基坑支护的验收标准基坑支护的验收标准是指在施工完成后,对基坑支护工程进行验收和评估的依据和指导。

基坑支护工程勘察与设计

基坑支护工程勘察与设计
失效将会 导致整个工程 的失败 。 由于基坑工程 应根据岩 土工程 条件 , 搜集 工程地 质和水文地 造价 高 , 工数 量多 , 各施 工单 位争夺 的重 开 是
质资料 , 并进行工程地质调查 , 必要时可进行 少
() 6在取得勘察资料 的基础上 , 对基坑特 针 点, 应提 出解决下 列问题 的建议 : 1 ) 分析场地的地层结构和 岩土的物理力学 2地下水 的控制 方法及计 算参数 , )
况。
和 施工增加 了难度 。 () 工程 包含挡 土 、 护 、 3基坑 支 防水 、 降水、
期, 且增加 了基坑 临时 工程 费用数 百万 元 。 因
此, 业主 、 设计者对工程勘察 的广度和深 度应 有
挖土等许 多紧密联 系的环节 , 中的某 一环节 足够的重视 , 其 在主体建筑地基的初步勘察 阶段 ,
3施 工 中 应 进 行 的 现 场 监 测 项 目 ; )
般性 钻4 9 , L 个 孔深 1m。 场地 下卧深厚 的 5 该
强透水砂 层。 5 l 个勘探 孔均未到 达基岩或 相对
不透水层 。 管设计对 基坑安排 了钢板桩或 水 下水 、 尽 电缆 、 气、 煤 污水 、 水、 力等 管线或管 雨 热
泥搅拌桩 支护 及井点 降水 措施 , 但开 挖时终 因 道 的分布和性 状 ;
察所得的数据 离散性很大 , 以代表土 层的总 难
体情况 , 因此 精确 度较低 , 基坑工程 的设计 给
基坑内管 涌过 大无法控 制流沙 涌出而 中断 , 只
能另行寻 求其 它支护、 底方案 , 封 不但延误了工
3查 明场 地周 围和邻近地 区地表 水汇流 、 ) 排泻情 况 , 地下水 管渗漏情况 以及对 基坑 开挖 的影 响程度 ; 4查明基坑 四周道路 的距离及车辆载重情 )

基坑支护规范

基坑支护规范

基坑支护规范建筑基坑支护技术规程1总则1..1为了在建筑基坑支护设计与施工中做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全,制定本规程。

1..2本规程适用于一般地质条件下的建筑物和一般构筑物的基坑工程勘察、支护设计、施工、检测及基坑开挖与监控。

对于膨胀土和湿陷性黄土等特殊地质条件地区应结合当地工程经验应用。

1..3基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜,合理设计、精心施工、严格监控。

1..4基坑支护工程除应符合本规程的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。

2术语、符号2.1术语2.1.1建筑基坑building XXX为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。

2.1.2基坑侧壁XXX构成建筑基坑围体的某一侧面。

2.1.3基坑周边环境Surroundings around XXX基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。

2.1.4基坑支护XXX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。

2.1.5排桩piles in row以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。

2.1.6地下连续墙diaphragm用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体。

2.1.7水泥土墙XXX–soil wall由水泥土桩相互搭接构成的格栅状、壁状等形式的重力式布局。

2.1.8土钉墙XXX采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。

2.1.9土层锚杆soil anchor由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。

2.1.10支撑体系bracing system由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。

基坑支护技术规范

基坑支护技术规范

基坑支护技术规范
基坑支护技术规范是指在基坑开挖、边坡或河岸防护等工程施工过程中,为保障施工安全、减少工程质量事故所制定的一系列规范和要求。

下面将介绍一些基坑支护技术规范的要点:
1.基坑开挖前的准备工作:在施工前,需要对基坑的地质条件、水文条件、周边环境等进行详细勘察与分析,并编制详细的工程设计方案和支护设计方案。

同时,需要有专业的技术人员进行施工方案的审核和验收,以确保施工安全和质量。

2.基坑支护结构的设计:根据基坑的深度、土质条件、地下水
位等因素,选择合适的支护结构形式,如挡土墙、桩墙、梁板支护等,并进行详细的设计计算,确保支护结构的稳定性和安全性。

3.施工期间的监测和控制:在基坑开挖和支护施工过程中,需
要对边坡、支护结构、地下水位等进行实时监测和控制,及时发现和处理施工中的问题和隐患,确保施工的顺利进行。

4.基坑排水与降水:在基坑开挖过程中,常常会遇到地下水的
渗流和涌出,因此需要进行有效的排水措施,如设置井点、打井、采取排水管等方式,确保基坑内的地下水位在安全范围内。

5.施工现场安全措施:在基坑开挖和支护施工过程中,需要严
格遵守相关的安全操作规程,如戴安全帽、穿防护服、使用专业工具等,确保施工人员的人身安全。

6.施工质量检验与验收:在基坑支护施工完成后,需要对支护
结构进行质量检验和验收,检查施工的质量是否符合设计要求,并出具相应的质量验收报告。

综上所述,基坑支护技术规范是确保基坑施工安全和质量的重要依据,不仅需要有合理的设计方案,还需要有严格的施工管理和完善的质量控制措施,以确保基坑支护工程的顺利进行。

(新)基坑支护结构设计原则_

(新)基坑支护结构设计原则_

基坑支护结构设计原则与勘察要求基坑支护结构设计原则与勘察要求3.1设计原则3.1.1基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。

3.1.2基坑支护结构极限状态可分为下列两类:1承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏;2正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。

3.1.3基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。

表3.1.3基坑侧壁安全等级及重要性系数安全等级破坏后果Υ0一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下1.10结构施工影响很危机二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下1.00结构施工影响大凡三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下0.90结构施工影响不危机注:有分外要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。

3.1.4支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。

3.1.5当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。

当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。

3.1.6根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。

1基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。

2对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。

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基坑支护设计原则与勘察要求
3.1 设计原则
3.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。

3.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类:
1 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏;
2 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。

3.1.3 基坑支护结构设计应根据表3.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。

表3.1.3 基坑侧壁安全等级及重要性系数
安全等级破坏后果Υ0
一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.10 结构施工影响很严重
二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下 1.00 结构施工影响一般
三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下0.90 结构施工影响不严重
注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。

3.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形
的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。

3.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。

当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。

3.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。

1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:
1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;
2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;
3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。

2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。

3 地下水控制验算:
1) 抗渗透稳定性验算;
2) 基坑底突涌稳定性验算;
3) 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。

3.1.7 基坑支护设计内容应包括对支护结构质量检测及施工监控的要求。

3.1.8 当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足坡稳定性要求。

3.2 勘察要求
3.2.1 在主体建筑地基的初步勘察阶段,应根据岩土工程条件,搜集工程地质和水文地质资料,并进行工程地质调查,必要时可进行少量的补充勘察和室内试验,提出基坑支护的建议方案。

3.2.2 在建筑地基详细勘察阶段,对需要支护的工程宜按下列要求进行勘察工作:
1 勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定,并宜在开挖边界外按开挖深度的1~2倍范围内布置勘探点,当开挖边界外无法布置勘探点时,应通过调查取得相应资料。

对于软土,勘察范围尚宜扩大;
2 基坑周边勘探点的深度应根据基坑支护结构设计要求确定,不宜小于1倍开挖深度,软土地区应穿越软土层;
3 勘探点间距应视地层条件而定,可在15~30m内选择,地层变化较大时,应增加勘探点,查明分布规律。

3.2.3 场地水文地质勘察应达到以下要求:
1 查明开挖范围及邻近场地地下水含水层和隔水层的层位、埋深和分布情况,查明各含水层(包括上层滞水、潜水、承压水)的补给条件和水力联系;
2 测量场地各含水层的渗透系数和渗透影响半径;
3 分析施工过程中水位变化对支护结构和基坑周边环境的影响,提出应采取的措施。

3.2.4 岩土工程测试参数宜包含下列内容:
1 土的常规物理试验指标;
2 土的抗剪强度指标;
3 室内或原位试验测试土的渗透系数;
4 特殊条件下应根据实际情况选择其它适宜的试验方法测试的参数。

3.2.5 基坑周边环境勘查应包括以下内容:
1 查明影响范围内建(构)筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载大小及上部结构现状;
2 查明基坑周边的各类地下设施,包括上、下水、电缆、煤气、污水、雨水、热力等管线或管道的分布和性状;
3 查明场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况,地下水管渗漏情况以及对基坑开挖的影响程度;
4 查明基坑四周道路的距离及车辆载重情况。

3.2.6 在取得勘察资料的基础上,针对基坑特点,应提出解决下列问题的建议:
1 分析场地的地层结构和岩土的物理力学性质;
2 地下水的控制方法及计算参数;
3 施工中应进行的现场监测项目;
4 基坑开挖过程中应注意的问题及其防治措施。

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