基坑支护的几种类型及其特点和适用范围

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基坑支护类型和适用范围

基坑支护类型和适用范围

基坑支护类型和适用范围基坑支护类型和适用范围引导语:基坑在开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。

以下是店铺整理的基坑支护类型和适用范围,欢迎参考!基坑支护类型和适用范围篇11.浅基坑的支护类型及适用范围(1)斜柱支撑:适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时;(2)锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用;(3)型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用;(4)短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(5)临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(6)挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(小于5米)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时使用;(7)叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5米以内的浅基坑支护。

2.深基坑的支护类型及适用范围深基坑支护结构的选型有排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。

(1)排桩支护:通常由围护墙、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。

适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,可采取降水或止水帷幕的基坑;(2)地下连续墙:可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。

宜同时用作主体地下结构外墙。

适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,周边环境条件复杂的深基坑;(3)水泥土桩墙:依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑。

适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;(4)逆作拱墙:当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙,有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱墙。

适用条件:基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用,拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

深基坑支护类型及适用范围及施工要求

深基坑支护类型及适用范围及施工要求

深基坑支护类型、适用范围及施工要求(一)灌注桩排桩支护通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。

排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉混合式支护结构。

当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双排桩形式。

1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。

除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。

2、施工要求:(1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径,或间隔施工时间应大于36h。

(2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配制。

(3)灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩桩间的净距宜小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。

(二)地下连续墙支护地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。

地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。

1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。

2、施工要求:(1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。

混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。

(2)地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m。

槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m,同时应高于地下水位0.5m以上。

(3)水下混凝土应采用导管法连续浇筑。

导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为300~500mm;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为200±20mm,强度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm。

八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结基坑支护是指在基坑开挖过程中采取各种措施来保护基坑边坡的稳定和安全。

八大基坑支护类型包括:明挖开挖支护、重力式支护、锚杆支护、预应力锚杆加固、锚喷支护、梁支撑支护、钢支撑支护和悬臂梁支撑。

下面将对这八种支护类型的优缺点进行总结。

1.明挖开挖支护明挖开挖支护是指在挖掘基坑时,保留一定的土方边坡和平台,以减小基坑的侧向变形。

明挖开挖支护的优点是施工简单,成本较低。

但是,明挖开挖支护对基坑周边的土体破坏较大,空间占用也较大,不适用于环境要求较高或空间有限的场所。

2.重力式支护重力式支护是利用重物体的自重作用来抵抗土体的侧向位移和下沉。

重力式支护的优点是抗压能力强,施工简便,成本较低。

但是,重力式支护需要有足够的空间和条件,不适用于土质较松散、水位较高和基坑深度较大的情况。

3.锚杆支护锚杆支护是通过埋设锚杆并与周边土体形成一体化来增强土体的稳定性。

锚杆支护的优点是施工方便快捷,可以应对各种土体条件,适用性广泛。

但是,锚杆支护的成本较高,需要进行专门施工和监测。

4.预应力锚杆加固预应力锚杆加固是在锚杆支护的基础上进一步增加预应力力度,以增强支护体系的稳定性。

预应力锚杆加固的优点是具有较高的抗拉能力和刚性,可以有效地控制基坑的位移和变形。

但是,预应力锚杆加固的施工内容和技术要求较高,成本也较高。

5.锚喷支护锚喷支护是利用喷射砂浆将锚杆与土体结合在一起,形成支护体系。

锚喷支护的优点是施工方便快捷,适用于各种土资条件和基坑形状。

但是,锚喷支护在挖掘基坑时需要部分开挖,支护效果受土体质量和施工技术控制。

6.梁支撑支护梁支撑支护是利用横向水平的梁杆抵抗土体的侧向压力,从而保护基坑的稳定。

梁支撑支护的优点是施工方便,成本较低,适用于基坑较浅的情况。

但是,梁支撑支护的抗压能力相对较弱,需要根据具体情况进行设计和施工。

7.钢支撑支护钢支撑支护是利用钢杆或钢板将土体压紧,形成支护体系。

钢支撑支护的优点是抗压能力强,适应性广泛,适用于各种土质和基坑形状。

基坑支护的类型及应用范围

基坑支护的类型及应用范围

基坑支护的类型及应用范围基坑支护是指在城市建设中,对于开挖的基坑进行加固和保护的一种工程技术。

基坑支护的类型及应用范围非常广泛,主要包括以下几种类型及其应用范围:1. 土支撑型基坑支护:土支撑型基坑支护是指通过土木工程手段,使用土壤作为支护材料对基坑进行加固。

其应用范围包括:城市地铁、地下综合管廊、地下停车库、地下商业街等基坑工程。

土支撑型基坑支护主要有护壁支撑、构造墙支撑、明挖桩支撑、钢支撑、拱顶支撑等形式,通过土壤的承托和土体的摩擦力来保证基坑的稳定和安全。

2. 桩与墙型基坑支护:桩与墙型基坑支护是指通过桩、墙等结构作为支护措施对基坑进行加固。

其应用范围主要包括:高层建筑、桩基础、深基础、地下室等基坑工程。

桩与墙型基坑支护主要有挖槽式墙支撑、悬臂式桩支撑、横向排桩支撑、剪力墙支撑等形式,通过桩与墙的抵抗力,将地下水和土壤力分散到桩与墙体上,保证基坑稳定和安全。

3. 地锚与锚杆型基坑支护:地锚与锚杆型基坑支护是指通过地锚和锚杆等支护措施对基坑进行加固。

其应用范围主要包括:土石方工程、大型地下结构、边坡工程等基坑工程。

地锚与锚杆型基坑支护利用地锚与锚杆的抗拉性能,通过对土体或岩体施加的水平或斜向拉力,使土体在自重和地锚或锚杆作用下保持稳定。

4. 钢支撑型基坑支护:钢支撑型基坑支护是指通过钢支撑结构对基坑进行加固。

其应用范围广泛,包括:道路工程、桥梁工程、城市地下综合管廊等基坑工程。

钢支撑型基坑支护主要有钢板桩支撑、拉杆支撑、钢拱支撑等形式,钢材的高强度和刚性能够有效支撑基坑的周围土体,保证基坑的稳定和安全。

5. 混凝土梁与板型基坑支护:混凝土梁与板型基坑支护是指通过混凝土梁与板等结构对基坑进行加固。

其应用范围主要包括:管线工程、地下空间工程、隧道工程等基坑工程。

混凝土梁与板型基坑支护主要通过预制或现浇混凝土梁和板的抗挠和承载力,对基坑的边缘进行支撑和加固,保证基坑的安全和稳定。

总结起来,基坑支护的类型及应用范围非常广泛,根据具体工程的要求和施工条件选择适合的基坑支护措施十分重要。

基坑支护形式及适用范围

基坑支护形式及适用范围

基坑支护形式及适用范围基坑支护,听上去有点高大上的样子,其实就是为了保护咱们在施工的时候,避免土壤滑坡或者是周围环境受到影响。

想象一下,深坑挖下去,周围的土一不小心就塌了,那可真是“天要下雨,娘要嫁人”的糟心事儿。

基坑支护的形式有很多种,今天就让咱们聊聊这些方法,看看在什么情况下用哪种支护方式最合适。

大家都听过的就是支撑型支护。

这个就像你去健身房,架上杠铃,得有人扶着。

支撑型支护就是用钢筋或者木头做支撑,保持整个结构的稳定。

适合的地方嘛,当然是土质松软、地基不太牢靠的地方。

这样的支撑不仅能让施工顺利进行,还能防止周围的房子“走光”。

不过,得注意,太大压力的话,支撑可能就扛不住了,结果就得大费周章。

再来说说挡土墙。

这玩意儿就像是给基坑穿了一条“护甲”。

挡土墙的主要任务就是把土挡住,不让它们任性地往基坑里跑。

想象一下,玩泥巴的时候,墙不就得高高的吗?这东西特别适合那些地质复杂、土层厚实的地方。

虽然建造的时候麻烦点,但用上之后,简直是“稳如泰山”。

价格也得稍微高点,毕竟“便宜没好货”,这也是常理。

还有一种比较常见的方式,叫做土钉支护。

听名字就像是给基坑“打钉子”。

土钉就像是小木棍,插入土里,连接周围的土层,形成一个稳定的整体。

它的优点在于施工简单、成本低,适合在小规模的基坑工程中使用。

不过,土质不好的话,这“钉子”可就不一定能稳住了,真是“看人下菜”。

再来聊聊悬臂支护。

这个就像在悬崖边缘走钢丝,虽然刺激,但需要特别小心。

它适合那些空间有限、周围环境复杂的地方。

想象一下,挖个坑旁边就有栋房子,没办法,只能用悬臂支护,把基坑稳定下来。

施工的时候可得小心翼翼,毕竟“千里之行,始于足下”,一步错了就可能出大问题。

说到这里,咱们再来看看“喷锚支护”。

这个有点炫酷,像是给基坑穿上了“防护服”。

喷锚支护的关键在于把锚杆打进土里,然后喷上水泥,这样就能牢牢地固定住周围的土壤。

特别适合那些坡度较大的地方,减少了坍塌的风险。

基坑支护的类型及其特点和适用范围

基坑支护的类型及其特点和适用范围

基坑支护的类型及其特点和适用范围1.1放坡开挖适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。

1.2深层搅拌水泥土围护墙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。

水泥土围护墙优点: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、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。

水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。

1.3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。

高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩, 但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但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。

1.4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。

其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;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,多用于深度W4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。

1.5钢筋混凝土板桩钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。

基坑支护的主要几种类型和适用范围

基坑支护的主要几种类型和适用范围

基坑支护的主要几种类型和适用范围、要点:1、挡土墙支护:适用于施工场地狭小、但已放坡或具备放坡的条件.挡土墙材料可用砖砌、袋装土(可利用现场土方),因此该支护方案造价较低,工期短。

但目前用得较少。

该支护方法当下卧层为软弱土层时,可先砌块石基础,基底打木桩加固。

2、排桩墙支护:以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。

包括灌注桩、预制桩、人工挖孔桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

此类支护,开挖后应及时支护,顶部应设钢砼冠梁连接。

冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于40cm,砼强度等级宜大于C20.排桩支护的基坑一次开挖深度为2m左右.基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法。

排桩宜采取隔桩施工,并应在灌注混凝土24小时后进行邻桩成孔施工.此类支护适用于基坑侧壁安全等级一~三级的工程。

多用于土质较差,周边环境复杂,挖坑较深的地下室基坑支护.排桩支护一般造价较高.3、水泥土桩墙支护:由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构,主要指水泥土搅拌桩(包括加筋水泥土搅拌桩)或高压喷射注浆桩所构成的围护结构。

桩与桩之间的搭接宽度应根据档土及截水要求确定。

考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于150mm, 不考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于100mm.当桩身设置插筋时应在桩顶搅拌完成后及时进行。

插筋材料、插入长度等均按计算和构造要求确定。

此类桩适用于场地较为开阔,坑深大于7米,搅拌机械力所能及的软弱土层,一般造价不高.4、锚杆支护:锚杆支护指设置于钻孔内,一端固定在开挖基坑的稳定地层中,另一端与工程构筑物相联结的受拉杆件。

锚杆支护体系由挡土墙构筑物、腰梁及托架、锚杆三个部分组成。

挡土墙构筑物包括各种钢板桩、各种类型的钢砼予制板桩、灌注桩、旋喷桩、挖孔桩等竖向护壁结构;腰梁可采用工字钢、槽钢或钢砼梁。

腰梁放置在托架上,托架与挡土墙构筑物连接固定.一般锚杆间的水平距离不小于1。

基坑支护方式种类及特点

基坑支护方式种类及特点

基坑支护方式种类及特点一、基坑支护的概念和作用基坑支护是指在基坑开挖过程中,为了保证周边建筑物、道路等不受到破坏,而采取的一系列措施。

其主要作用是保证基坑周边的安全和稳定,同时也为后续施工提供一个安全的环境。

二、基坑支护方式种类及特点1. 土钉墙土钉墙是一种常见的基坑支护方式。

它采用钢筋混凝土或预制混凝土板作为面板,通过锚杆将面板与土体连接起来。

这种方式适用于较小的基坑,具有施工周期短、成本低等特点。

2. 桩墙桩墙是一种利用桩体形成的支撑结构。

它通常由水泥浆桩或钢筋混凝土桩组成,并通过横向连接件进行连接。

这种方式适用于大型深基坑,具有承载能力强、稳定性好等特点。

3. 钢板桩钢板桩是一种由钢板焊接而成的封闭结构,在挖掘过程中通过锁口互相嵌合形成连续的支护墙。

这种方式适用于较深的基坑,具有施工速度快、可重复使用等特点。

4. 喷射混凝土墙喷射混凝土墙是一种利用高压喷射机将混凝土喷射到基坑壁面上形成支撑结构的方式。

它适用于各种类型的基坑,具有施工速度快、适应性强等特点。

5. 桥架式支护桥架式支护是一种通过在基坑两侧设置钢梁、钢柱等构件,形成一个桥架结构来进行支护。

这种方式适用于较小的基坑,具有施工简单、成本低等特点。

6. 钢筋网片钢筋网片是一种由钢筋焊接而成的网状结构,在挖掘过程中铺设在基坑壁面上形成支撑结构。

它适用于较小的基坑,具有施工速度快、成本低等特点。

三、总结以上介绍了常见的六种基坑支护方式及其特点。

在实际工程中,需要根据不同的情况选择合适的支护方式。

同时,在进行基坑支护时,也需要注意施工质量和安全问题。

基坑支护结构类型与方案选择

基坑支护结构类型与方案选择

基坑支护结构类型与方案选择1、挡土灌注排桩或地下连续墙挡土灌注排桩系以现场灌注桩按队列式布置组成的支护结构;地下连续墙系用机械施工方法成槽,在槽内放置钢筋笼并浇灌混凝土形成地下墙体。

特点:刚度大,抗弯强度高,变形小,适应性强,振动小,噪声低,但排桩不能止水,连续墙施工需较多机具设备。

适用条件:①适用于基坑侧壁安全等级为一、二、三级;②悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;③当地下水位高于基坑底面时,宜采纳降水、排桩与水泥土桩组合止水帷幕或采纳地下连续墙;④适用于逆作法施工;⑤变形较大的基坑边可选用双排桩。

2、排桩土层锚杆支护系在稳定土层钻孔,用水泥浆或水泥砂浆将钢筋与土体粘结在一起拉结排桩挡土。

特点:能与土体结合承受很大拉力,变形小,适应性强,不用大型机械,费用低。

适用条件:①适用于基坑侧壁安全等级为一、二、三级;②适用于难以采纳支撑的大面积深基坑;③不宜用于地下水大、含有化学腐蚀物的土层和松散脆弱土层。

3、排桩内支撑支护系在排桩内侧设置型钢或钢筋混凝土水平支撑,用以支挡基坑侧壁进行挡土。

特点:受力合理,易于掌握变形;但需大量支撑材料,基坑内施工不便。

适用条件:①适用于基坑侧壁安全等级为一、二、三级;②适用于各种不易设置锚杆的较松软土层及软土地基;③当地下水位高于基坑底面时,宜采纳降水措施或采纳止水结构。

4、水泥土墙支护系由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的连续重力式挡土止水墙体。

特点:具有挡土、止水双重功能;施工机具设备比较简洁;使用材料单一,费用较低。

适用条件:①适用于基坑侧壁安全等级为二、三级;②水泥土墙施工范围内地基土承载力不宜大150kPa;③基坑深度不宜大于6m;④基坑四周具备水泥土墙的施工宽度。

5、土钉墙或喷锚支护系用土钉或预应力锚杆加固的基坑侧壁土体,与喷射钢筋混凝土护面组成的支护结构。

特点:结构简洁,承载力较高;可阻水,变形小,安全牢靠,适应性强,施工机具简洁,施工敏捷,污染小,噪声低,对周边环境影响小,费用低。

基坑支护的8种类型,10大施工要求

基坑支护的8种类型,10大施工要求

导读:基坑支护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,是土方开挖和地下室施工的必要条件。

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。

二、基坑安全等级划分及常见支护形式(一)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(二)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。

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。

基坑支护类型简介及选型要点

基坑支护类型简介及选型要点

基坑支护类型简介及选型要点(上篇)2020年4月一、各种基坑支护形式简介及适用范围1. 放坡开挖——放放坡开挖的指导思想是“放”,通过“撤军”,挖除部分土,放出的足够的边坡,实现“前方”(基坑内)的安全。

土方边坡一般用边坡坡度表示,不同的土质允许的边坡坡度也不同。

放坡开挖的优点是施工速度快,造价较低;缺点是开挖和回填土方均较大,坑边变形大。

软土地层中采用单级放坡开挖的基坑开挖深度不宜大于4m,采用多级放坡开挖的基坑开挖深度不宜大于7m。

适用条件:a. 基坑周边开阔,满足放坡条件;b. 基坑周边土体允许有较大位移;c. 开挖面以上一定范围内无地下水或己经降水处理。

不适用范围:a. 淤泥和流塑土层;b. 地下水高于开挖面或未降水处理。

图1 放坡开挖剖面示意图表1 各类土质放坡坡率允许值图2 荣域项目B4地块多级边坡2. 土钉墙——钉土钉墙通过打入“土军内部”一道道土钉,让前方的活跃好战分子有了后方的儿女情长的牵挂,自然不会玩命来犯了。

土钉墙是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层,使之与土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。

除了被加固的原位土体外,土钉墙由土钉、面层及必要的防排水系统组成。

土钉墙也可以与水泥土桩、微型桩及预应力锚杆组合形成的复合土钉墙。

土钉墙的优点:材料用量和工程量少,施工速度快,经济性好;施工设备轻便,操作方法简单;对场地土层的适应性强;结构轻巧,柔性大,有很好的延性。

土钉墙的缺点:要求锚杆能避开场地周边其他建筑的基础和管线;在松散砂土、软塑、流塑粘性土以及有丰富地下水源的情况下不能单独使用土钉支护,必须与其他的土体加固支护方法相结合;基坑变形大。

图3 土钉墙剖面示意图图4 荣域项目B3地块一级土钉支护适用条件:a.岩土条件较好;b. 基坑周边土体允许有较大位移;c. 己经降水处理或止水处理的岩土;d. 地下水位以上为粘土、粉质粘土、粉土和砂土;e. 开挖深度不宜大于12m。

工程施工中常见的基坑支护结构类型及其适用条件

工程施工中常见的基坑支护结构类型及其适用条件

工程施工中常见的基坑支护结构类型及其适用条件一、基坑支护的目的与作用1.保证基坑四周的土体的稳定性,工程建设同时满足小屋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。

即陨土体的变形,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。

二、基坑支护结构的类型及其适用前提条件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.围护墙深层次搅拌水泥土深层搅拌水泥土围护墙是采用深层将就地搅拌机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:由于一般坑内不明确支撑,便于机械化飞速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济政策;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,对于厚度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意时避免出现影响周围环境。

适用:闹市区工程。

3.高压旋喷桩高压材料旋喷桩沃苏什卡的材料亦为水泥浆,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非常大,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土质,由于喷射的浆液无法在温热注浆管周围凝固,均不宜采用该法。

适用:可用于施工空间较小的工程。

4.槽钢钢板桩这是一种简易渔庄的不锈钢桩围护墙,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,在地下水位高的低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。

基坑支护类型

基坑支护类型

基坑支护类型1.放坡开挖优势:造价最便宜,支护施工进度快。

劣势:回填土方较大,雨季因浸泡容易局部坍塌。

适用:场地开阔,土层较好,周围无重要建筑物、地下管线的工程。

放坡高度超过5m,建议分级放坡。

注意事项:周边条件允许情况下,尽量坡度放大,软土地区放坡尽量增加坡脚反压,做好降水、截水、泄水措施。

一般情况可用铁丝网代替钢筋网,用石粉代替砂、石喷砼护面。

2.土钉墙(加强型土钉墙)优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、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,需土方配合分层开挖,对工期要求紧工地需投入较多设备。

适用:主要用于土质较好地区,开挖较浅基坑。

注意事项:对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型土钉墙,因施加预应力较小,可设置简易腰梁。

根据土层及地下水情况能干法成孔尽量干法成孔。

如遇回填土及局部软土层,钢筋土钉改为钢花管土钉采用冲击器击入效果更佳。

3.复合土钉墙(加强型复合土钉墙)优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。

劣势:施工工期相对较长,需待搅拌桩或旋喷桩达到一定强度方可开挖。

适用:存在软土层区域,或回填土区域,或受场地限制需垂直开挖区域。

注意事项:深层搅拌桩在较厚砂层施工较易开叉,需设置多排搭接。

由于搅拌桩抗拉抗剪性能较差,一般情况需内插钢管或型钢,并设置冠梁。

对于局部狭窄区域,搅拌桩机械无法施工时,可采取高压旋喷桩代替。

对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型复合土钉墙。

4.拉森钢板桩优势: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;悬臂抗弯能力较弱,开挖后变形较大。

适用:悬臂支护适用于小于4m基坑。

超过4m基坑建议设置内支撑(一道或多道),建议下部一定需有嵌固端进入稳定土层,如果无法进入稳定土层,建议增加被动土加固,否则容易倾覆。

常用基坑支护结构形式的特点及其适用条件.

常用基坑支护结构形式的特点及其适用条件.

常用基坑支护结构形式的特点及其适用条件2010-01-08 17:44:15| 分类:建设工程 | 标签: |字号大中小订阅基坑支护是为满足地下结构的施工要求及保护基坑周边环境的安全,对基坑侧壁采取的支挡、加固与保护措施。

为了在基坑支护工程中做到技术先进,经济合理,确保基坑边坡、基坑周边建筑物、道路和地下设施的安全,应综合场地工程地质与水文地质条件、地下室的要求、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境和周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,因地制宜地选择合理的支护结构形式。

随着支护技术在安全、经济、工期等方面要求的提高和支护技术的不断发展,在实际工程中采用的支护结构形式也越来越多。

基坑支护工程中的常用支护形式有:各种成桩工艺的悬臂护坡桩或地下连续墙、护坡桩或地下连续墙与锚杆组成的桩墙一锚杆结构、护坡桩或地下连续墙与钢筋混凝土或钢材支撑组成的桩墙一内支撑结构、环形内支撑桩墙结构、土钉与喷射混凝土组成的土钉墙、土钉墙与搅拌桩或旋喷桩组成的复合土钉墙、土钉墙与微型桩组成的复合土钉墙、搅拌桩或旋喷桩形成的水泥土重力挡墙、逆作拱墙、双排护坡桩、钢板桩支护、SMW工法的搅拌桩支护、逆作或半逆作法施工的地下结构支护、各种支护结构基坑内软土加固、土体冻结法等。

在实际工程中已采用的单独或组合支护形式目前已不下十几种。

虽然具体的支护形式很多,但按照支护结构受力特点划分可归并为桩墙结构(排桩或地下连续墙、土钉墙结构,重力式结构(水泥土墙、拱墙结构几种基本类型。

【例题9】基坑支护的基本类型包括( 。

A、桩墙结构;B、土钉墙结构;C、重力式结构;D、拱墙结构;答案:A、B、C、D上述几种支护结构的基本形式具有各自的受力特点和适用条件,应根据具体工程情况合理选用。

国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99在第3.3节中对各种支护结构的选型做了明确的规定,提出了各种支护形式的适用条件。

表12.3-1为该基坑支护结构的选型表:《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20—99中支护结构选型表表12.3-1 结构形式适用条件排桩或地下连续墙1、适于基坑侧壁安全等级一、二、三级2、悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m3、当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙水泥土墙1、基坑侧壁安全等级宜为二、三级2、水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa3、坑深度不宜大于6m土钉墙1、坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地2、坑深度不宜大于12m3、当地下水位高于基坑底面时,应采取或截水措施逆作拱墙1、基坑侧壁安全等级宜为二、三级2、淤泥和淤泥质土场地不宜采用3、拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/84、基坑深度不宜大于12m5、地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施放坡1、基坑侧壁安全等级宜为三级2、施工场地应满足放坡条件3、可独立或与上述其他结构结合使用4、当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施支护结构选型时,还应考虑结构的空间效应和受力条件的改善,采用有利支护结构材料受力性状的形式。

常见基坑支护分类及适用条件

常见基坑支护分类及适用条件
常见基坑支护分类及适用条件表1
类型
支护方式或结构
支挡构件或护坡方式
适用条件


自稳边坡
根据土质按一定坡率放坡(单一坡或分阶坡),土工膜覆盖坡面,抹水泥砂浆或喷混凝土(砂浆)保护坡面,袋装砂、土包反压坡脚、坡面。
基坑周边开阔,相邻建(构)筑物距离较远,无地下管线或地下管线不重要,可以迁移改道;
坑底土质软弱时,为防止坑底隆起破坏可通过分阶放坡卸载。
嵌入岩层、密实卵砾石、碎石层中的刚度较大的悬臂桩的悬臂高度可以超过6m。
常见基坑支护分类及适用条件续表1
类型
支护方式或结构
支挡构件或护坡方式
适用条件


双排桩
两排钻孔灌注桩,顶部钢筋混凝土横梁连结,必要时对桩间土进行加固处理
使Hale Waihona Puke 双排桩可在一定程度上弥补单排悬臂桩变形大、支护深度有限的缺点,适宜的开挖深度应视变形控制要求经计算确定;
钢筋混凝土地下连续墙、SMW工法、连锁灌注桩;需要时设内支撑或锚杆。
可用于多层地下室的超深基坑,宜配合逆作法施工使用,利用地下室梁板柱作为内支撑。
围筒
圆形、椭圆形、拱形、复合形
上列各类连续墙;环形撑梁。
基坑形状接近圆形或椭圆形,或局部有弧形拱段,可充分利用结构受力特点,径向位移小,筒壁弯矩小。
坑底以下有一定厚度的软弱土层,单纯喷锚支护不能满足要求时可考虑采用复合喷锚支护,可兼作隔渗帷幕;
支护深度不宜超过6m,坑底软土厚度超过4m时慎用。


悬臂式
钻孔灌注桩、人工挖孔桩、预制桩,板桩(钢板桩组合,异型钢组合,预制钢筋混凝土板组合);冠梁。
悬臂高度不宜超过6m,对深度大于6m的基坑可结合冠梁顶以上放坡卸载使用,坑底以下软土层厚度很大时不宜采用;
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基坑支护的几种类型及其特点和适用范围我国大量的深基坑工程始于20世纪80年代由于城市高层建筑的迅速发展地下停车场、高层建筑埋深、人防等各种需要高层建筑需要建设一定的地下室。

近几年由于城市地铁工程的迅速发展地铁车站、局部区间明挖等也涉及大量的基坑工程在双线交叉的地铁车站基坑深达20-30m。

水利、电力也存在着地下厂房、地下泵房的基坑开挖问题。

无论是高层建筑还是地铁的深基坑工程由于都是在城市中进行开挖基坑周围通常存在交
通要道、已建建筑或管线等各种构筑物这就涉及到基坑开挖的一个很重要内容要保护其周边构筑物的安全使用。

而一般的基坑支护大多又是临时结构、投资太大也易造成浪费但支护结构不安全又势必会造成工程事故。

因此如何安全、合理地选择合适的支护结构并根据基坑工程的特点进行科学的设计是基坑工程要解决的主要内容。

以下简单介绍当前基坑工程中常见的支护结构类型及不同地基土条件下的基坑工程支护结构选型原则。

1 基坑支护的类型及其特点和适用范围
1.1 放坡开挖
适用于周围场地开阔周围无重要建筑物只要求稳定位移控制五严格要求价钱最便宜
回填土方较大。

1.2 深层搅拌水泥土围护墙
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。

水泥土围护墙优点: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、无噪音、污染少、挤土轻微, 因此在闹市区内施工更显出优越性。

水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。

1.3 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。

高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围
建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但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。

1.4 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68m ,型号由计算

定。

其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用; 施工方便,工期短;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,多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小, 开挖后变形较大。

1.5 钢筋混凝土板桩
钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。

此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。

但由于其截面形状及配筋对板桩受力较为合理并且可根据需要设计,目前已可制作厚度较大(如
厚度达500mm 以上) 的板桩,并有液压静力沉桩设备,故在基坑工程中仍是支护板墙的一种使用形式。

1.6 钻孔灌注桩
钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。

其多用于坑深7
15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有89m 的臂桩围护墙。

钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,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,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水土流失,特别时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;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和卵石中施工困难应该
慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别慎重。

1.7 地下连续墙
通常连续墙的厚度为600mm、800mm、1000mm也有厚达1200mm的但较少使用。

地下连续墙刚度大止水效果好是支护结构中最强的支护型式适用于地质条件差和复杂
基坑深度大周边环境要求较高的基坑但是造价较高施工要求专用设备。

1.8 土钉墙
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,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。

土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,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。

1.9 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
入拉森式钢板桩、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。

SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,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,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;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。

1.10 基坑支护选型小结
基坑支护型式的合理选择是基坑支护设计的的首要工作应根据地质条件周边环境的要
求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。

一般当地质条件较好周边环境要求较宽松时
可以采用柔性支护如土钉墙等当周边环境要求高时应采用较刚性的支护型式以控制
水平位移如排桩或地下连续墙等。

同样对于支撑的型式当周边环境要求较高地质条件较差时采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全应采用内支撑型式较好
当地质条件特别差基坑深度较深周边环境要求较高时可采用地下连续墙加逆作法这种
最强的支护型式。

基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。

2.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。

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

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0.3H,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。

结语基坑支护是一种特殊的结构方式具有很多的功能。

不同的支护结构适应于不同的水文地质条件因此要根据具体问题具体分析从而选择经济适用的支护结构。

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