基坑支护设计方案
地下室基坑支护方案
地下室基坑支护方案地下室基坑支护方案(精选篇1).地质环境:地质勘察是基坑工程的重要前提之一。
通过实地钻探、采样等方式获取关于土层厚度、土层性质及水平分布状况等信息。
..基坑其它设计条件:比如地下水位高低,地下通道位置,周边建筑物的存在情况等都需要在方案设计中充分考虑。
..选材选择:基于土质资料,选择适宜的支护结构和材料以确保工程的安全和经济。
根据不同类型的土壤,可能需要使用桩、拱形结构、锚植体等方式进行支护。
..施工技术和施工方法:施工过程中,应采用科学的施工程序并尽可能避免对周边交通影响最小步骤。
..环境保护:尽可能保护周围环境,在强调安全的同时,需要注意施工活动对周围环境的影响。
.地下室基坑支护方案(精选篇2).土钉墙:在边坡打孔后将透过边坡的锚杆放置在孔中,在孔里灌注高性能混凝土形成强力挡墙,再用预只缘钢丝绳或预应力带将内部地层与锚杆连接起来,以达到约束土体、稳定边坡的目的。
..钢梁支撑和钢板桩支撑:钢梁支撑是安装钢梁在基坑内侧支撑土体,并通过调整钢梁的长度和位置以协助控制土体位移。
而钢板桩支撑则是由相互独立的钢板桩构成的堰壁,靠钢板桩间大范围的摩擦和土体的反力来确保支撑效果。
..水泥桩支撑:对于大型地下室基坑而言,开挖时遇到水包干困难或洪水,就需采取水泥桩支护。
首先,在地下室基坑周边围挡范围钻孔后浇灌水泥构成桩身,再用管中渗透氯离子的材料尽量防锈处理,提高其使用寿命和耐久性,同时避免工程实施过程出现污染。
.地下室基坑支护方案(精选篇3).调查勘察:进行现场调查和勘察,确定地质条件、土层结构、地下水位等情况,并据此制定地下室基坑工程的施工方案。
..支撑类型的选择:选择基坑支护类型,并据此进行材料选择和结构设计。
目前常用的基坑支护类型有钢支撑、预制混凝土板桩支护、梁式支撑和钢板桩墙等。
..结构计算和设计:根据基坑支护类型和支撑深度,进行结构计算和设计,确定支护结构的尺寸和材料,考虑到地质条件、地下水位、荷载等因素的影响。
深基坑支护设计方案
深基坑支护设计方案深基坑支护设计方案一、背景说明深基坑施工是指地下工程中特别要挖掘深且边坡陡峭的基坑,为了确保基坑的稳定性和安全性,需要进行科学合理的支护设计。
本文以某深基坑为例,制定深基坑支护设计方案。
二、工程概况某深基坑位于城市中心,地下水位较高,设计挖掘深度达到20米,基坑边坡倾斜角度为45度。
三、支护设计方案1.针对地下水位较高的情况,采取暂时性降水措施。
通过使用井点降水、水泵降水等方式,将基坑内的地下水位降至工作面以下。
2.针对基坑边坡的倾斜角度,采取钢支撑和锚杆加固相结合的方式来进行支护。
钢支撑方案:在基坑边缘设置钢支撑,通过截斜杆和上中下横梁相结合的方式,构成一个合理的支撑系统,以增加边坡的稳定性。
锚杆加固方案:基坑边坡上设置锚杆,锚杆与边坡土体形成一个整体,通过锚杆的强固作用,提高边坡的抗滑性能。
3.为了确保支护结构的稳定性和安全性,在设计中需要进行相应的计算和分析。
对钢支撑和锚杆进行荷载承载力计算,确定材料和规格。
对支护结构进行稳定性分析,检查是否满足工程要求。
4.在施工过程中,要严格控制工况和施工要求。
特别是在挖掘基坑和安装支撑结构时,要逐级逐段进行,按照设计要求进行施工。
确保每个施工环节的质量和安全。
5.对于基坑挖掘完毕后的支护结构,需要进行监测和定期维护。
监测土体位移和支护结构的变形,及时采取相应的补充加固措施。
定期维护支护结构,修补损坏部分,确保支护结构的完好性。
综上所述,本深基坑支护设计方案针对具体工程情况,通过暂时性降水、钢支撑和锚杆加固相结合的方式,确保了基坑的稳定性和安全性。
在实际施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。
同时要加强监测和维护工作,及时发现问题并采取措施加以解决。
基坑支护典型工程实例设计方案
基坑支护典型工程实例设计方案基坑支护是指在城市建设和地下工程建设中,为了防止土方失稳、地下水渗漏等不良地质现象,采取一系列措施加以固结和加固的工程技术。
下面将以一个典型工程实例为例,进行基坑支护设计方案的描述。
典型工程:城市商业综合体地下停车场基坑支护工程。
1.工程背景与地质条件:该项目位于城市中心,地下停车场基坑深度为10米,地下水位较高,地质条件为软黏土和砂砾土。
2.基坑支护设计方案:基于工程背景和地质条件,设计方案包括但不限于以下几个方面:2.1地下水管理方案:由于地下水位较高,首先需采取有效的地下水管理措施。
设计方案可以采用井点泵排水和蓄水池拦截系统相结合的方式,通过井点泵抽取水分,减少地下水位;同时在基坑四周挖掘蓄水池,以阻挡外部地下水渗流。
2.2基坑支护结构选择:鉴于地质条件为软黏土和砂砾土,选择适合的基坑支护结构非常重要。
考虑到工程的特点和要求,可以选择组合式土钉墙与防护网支护结构。
具体方案为:-在基坑周边钻设土钉,并安装预应力锚具,形成坚固的土钉墙结构;-在土钉墙表面安装防护网,以减少土体坍塌的风险;-在土钉墙上设置横向和纵向的钢梁,以增加支护结构的稳定性。
2.3基坑排土方案:由于基坑深度较大,土方排除是一个重要的环节。
设计方案可以采用机械开挖和上框架逐层开挖的方式,以保证基坑开挖的安全性和顺利进行。
-首先进行机械开挖,将大部分的土方排出;-随着基坑深度的增加,采用上框架逐层开挖的方式,以防止土体坍塌和安全事故的发生;-同时设置支撑和加固措施,以保证基坑的稳定性。
2.4基坑支撑与加固措施:为了保证基坑的稳定性和安全性,需要设置相应的支撑和加固措施。
设计方案可以采用以下几个措施:-钢支撑结构:在基坑四周设置钢管杆和钢梁,以增加土体的承载能力;-减振措施:在地下停车场层设置减振装置,以减少地震对基坑结构的影响;-增加防水层和排水系统:在基坑支护结构内部设置防水层和排水系统,以防止地下水的渗入和积聚。
基坑支护设计方案
基坑支护设计方案1. 背景本项目为某个基坑的支护设计方案,需要综合考虑地质条件、工程要求和资源可行性等因素,确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
2. 设计目标该方案的设计目标主要包括以下几个方面:- 确保基坑的稳定性,防止地质灾害和坍塌风险;- 提供安全的施工环境,确保工人和设备的安全;- 尽量减少土方开挖量,节约资源并减少对周围环境的影响;- 考虑施工进度和成本的要求,并合理安排施工工序。
3. 方案设计根据现场勘察和地质调查,结合设计目标,本方案提出以下支护设计措施:- 土方开挖:根据地质条件和基坑的尺寸,采用适当的开挖方式,如挖土台阶或垂直挖掘坑道,以减少土方的开挖量和施工难度。
- 地下水控制:根据地下水位和水文地质特征,采取合适的排水措施,如设置排水井和排水管道,确保基坑内的地下水位控制在安全范围内。
- 基坑支护:选择合适的支护结构,如钢支撑、混凝土墙或土工布等,根据基坑的深度和土质条件进行设计,保证基坑的稳定。
- 施工安全:设置适当的安全防护设施,如安全网、警示标志等,确保工人和设备的安全。
- 施工工序:根据施工进度和成本要求,合理安排施工工序,确保施工的顺利进行。
4. 工程实施在方案设计确定后,需进行工程实施过程,包括以下步骤:1. 地质勘察:进行详细的地质勘察和调查,以获取准确的地质资料。
2. 设计优化:根据勘察结果,对支护设计方案进行优化和调整,确保设计的科学性和可行性。
3. 材料采购:根据设计方案确定所需的材料种类和数量,并进行采购准备。
4. 施工组织:制定详细的施工组织方案,包括人员安排、设备调配和施工进度等。
5. 施工实施:按照施工组织方案进行施工,确保施工质量和安全。
6. 监理验收:进行监理和验收工作,对施工质量进行监督和评估。
5. 安全评估针对该支护设计方案,应进行安全评估工作,确保施工过程的安全性。
评估内容主要包括基坑稳定性、支护结构的可靠性、施工安全措施的有效性等方面。
6. 结论本文档提出了一个基坑支护设计方案,目标是确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
工程基坑支护设计方案收费标准
工程基坑支护设计方案收费标准一、前言基坑支护设计方案是指在地下工程施工中,为了保证基坑的稳定和安全而制定的工程设计方案。
基坑支护设计方案的编制是一个非常专业和复杂的工作,需要结合地质、地下水、土力学等多方面的知识,包括基坑结构、支护结构、施工工艺等方面的考虑。
因此,对于基坑支护设计方案的编制势必会面临较高的成本及费用。
二、基坑支护设计方案的主要内容基坑支护设计方案主要包括以下的内容:1. 基坑工程地质调查:包括对工程所在地区地质情况的调查和分析,以及地下水状况的调查和分析。
2. 基坑支护结构设计:在考虑地质及地下水条件的基础上,设计基坑支护结构,包括支挡土墙、钢支撑等结构的设计。
3. 基坑排水设计:对于基坑的排水系统进行设计,以保证基坑施工期间地下水的控制。
4. 基坑承载力计算:根据设计的基坑支护结构和地质条件,计算基坑的承载力,以保证基坑的稳定。
5. 基坑支护工程施工方案:依据对地质和地下水条件的分析和研究,提出合理的基坑支护工程施工方案,以保证基坑的安全施工。
基坑支护设计方案的编制需要考虑多方面的因素,因此实际的费用是比较高的。
三、基坑支护设计方案收费标准基坑支护设计方案的收费标准通常是按照项目的规模和复杂程度来确定的。
一般来说,收费标准包括以下几个方面:1. 项目规模:基坑支护设计方案的费用通常是按照项目的规模来确定的,大规模的基坑工程需要更多的工作量和材料,因此费用也相对较高。
2. 工程复杂程度:基坑支护设计方案的编制需要针对工程的复杂程度进行深入的分析和研究,因此费用也会相应增加。
3. 专业工作量:基坑支护设计方案的编制需要具备一定的专业知识和技能,对于高级工程师和专业人员来说,提供的服务费用也会相对较高。
4. 咨询服务费用:对于一些专业咨询公司来说,他们提供的基坑支护设计方案服务费用也会包括一定的咨询服务费用。
一般来说,基坑支护设计方案的收费标准是以工程量为单位来确定的,一般以每平方米基坑面积来确定费用。
5米深基坑支护方案
5米深基坑支护方案介绍在土木工程中,当需要在地面以下挖掘一定深度的基坑时,常需要采取不同的支护方案以确保基坑的稳定性和安全性。
本文将介绍一种适用于5米深基坑的支护方案,包括基坑土方开挖、支护结构设计以及施工方法等方面的内容。
基坑土方开挖在进行基坑土方开挖前,需要先进行详细的勘察和测量,以了解地质条件和地下水位等相关信息,并综合考虑周围环境情况。
对于5米深的基坑,一般可以通过机械挖掘进行土方开挖。
在进行土方开挖时,需要确保开挖的尺寸和边坡坡度符合设计要求。
同时,要注意土方开挖的排土方式,以保证施工现场的干净整洁,并避免土方碰撞到周围建筑物或管线等。
支护结构设计在进行5米深基坑的支护设计时,需要考虑以下几个因素:1. 土质类型对于不同类型的土质,其支护方案也会有所不同。
一般可以根据地质勘察中获取的土质信息,选择适当的支护结构类型。
2. 基坑形状和尺寸基坑的形状和尺寸也会对支护结构的选择产生影响。
通常,基坑的形状可以为长方形、圆形或不规则形状,相应地,需要选择合适的支护结构类型。
3. 基坑周围环境基坑周围的环境因素,如邻近建筑物、道路或管线等,也会对支护结构的选择和设计产生影响。
要确保支护结构不会对周围的建筑物和设施造成损坏或影响。
根据以上因素考虑,对于5米深基坑,一种常用的支护结构方案是采用混凝土板框支护。
混凝土板框支护是一种常见的支护方式,其支护结构由钢筋混凝土板和框架组成。
在支护结构的设计中,需要确定混凝土板的厚度、钢筋的布置和框架的间距等参数。
此外,还需要保证混凝土板和框架的施工质量,以确保支护结构的稳定性和耐久性。
施工方法在进行5米深基坑的施工时,需要按照以下步骤进行:1.土方开挖:使用适当的机械设备进行土方开挖,保持开挖尺寸和边坡坡度符合设计要求。
2.支护结构安装:在土方开挖完成后,按照支护结构设计要求,安装混凝土板和框架。
注意保证支护结构的准确位置和稳固性。
3.支护结构加固:根据需要,对支护结构进行必要的加固和补强。
(完整版)基坑支护方案设计(土钉墙,详细计算)
适用文档第一章基坑边坡计算一、工程概略(一)土质散布状况①1杂填土( Q4ml):由粉质黏土混许多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾构成。
层厚 0.50 ~ 4.80 米。
①2素填土( Q4ml):主要由软~可塑状粉质黏土夹少许小碎石子、碎砖构成。
层厚 0.40 ~ 2.90 米。
①3淤泥质填土( Q4ml):。
主要为原场所塘沟底部的淤泥,后经翻填。
散布无规律,局部散布。
层厚 0.80 ~2.30 米。
②1粉质黏土( Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光彩,干强度中等,韧性中等,土质不平均,该层散布不均,局部缺失。
层顶标高 5.00 ~ 13.85 米,层厚 0.50 ~ 8.20 米。
②2粉土夹粉砂( Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。
夹薄层粉砂,具水平状堆积层理,单层厚 1.0 ~,局部富集。
该层散布不平均,局部缺失。
层顶标高 1.30 ~10.93 米,层厚 0.80 ~4.50 米。
②3含淤泥质粉质黏土( Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。
局部夹少许薄层状粉土及粉砂,层顶标高 1.87 ~ 10.03 米,层厚 1.00 ~13.50 米。
②4粉质黏土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高 -8.30 ~米,层厚 1.10 ~14.60 米。
③1粉质黏土 (Q3al) :可~硬塑,中压缩性。
干强度高,韧性高。
含少许铁质浸染斑点及许多的铁锰质结核。
该层顶标高-11.83 ~13.23 米,层厚 1.40 ~14.00 米。
③2粉质黏土 (Q3al) 可塑,局部软塑,中压缩性。
该层顶标高 -18.83 ~ 6.83 米,层厚 2.20 ~ 23.70 米。
④粉质黏土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。
该层顶标高 -26.73 ~-10.64 米,层厚 0.50 ~6.50 米。
(二)支护方案的选择依据本工程现场实质状况,基坑各部位确立采纳以下支护举措1、 3#楼与 4#楼地下室相邻处,地下室间距,基坑底高差,土质散布○○○为 2 1、22、31土层,采纳土钉墙支护的方式。
5米深基坑支护方案
5米深基坑支护方案5米深基坑支护方案概述在建筑工程中,为了确保基坑的稳定和安全施工,需要采用适当的支护措施。
本文将讨论一个深度为5米的基坑的支护方案,旨在保证工程进展顺利、安全。
基坑情况分析首先,我们需要对基坑的具体情况进行分析。
基坑的深度为5米,属于中等规模的挖掘。
需要注意的是,基坑周边环境可能存在地下水位、邻近建筑物等因素,这些都需要考虑在内。
支护方案设计基于对基坑情况的分析,我们可以制定以下支护方案:1. 开挖方式:采用分段开挖的方式,逐层逐段进行挖掘,确保基坑的稳定性。
2. 支撑结构:使用打桩机进行桩基灌注,然后设置钢支撑,保证基坑的稳固。
3. 布置锚杆:在基坑四周布置锚杆,增加地基的稳定性。
4. 底部处理:对基坑底部进行加固处理,防止地下水渗入导致底部塌方。
支撑材料和设备在实施支护方案时,我们将使用以下材料和设备:- 钢支撑:采用优质的钢材制作的支撑材料,确保足够的强度和稳定性。
- 打桩机:提供足够的冲击力,用于打桩,并确保桩的嵌入深度和水平度。
- 锚杆:采用高强度、耐腐蚀的材料制作的锚杆,用于增加基坑的稳定性。
施工步骤为了保证工程的顺利进行,我们将按照以下步骤实施支护方案:1. 调查勘察:在实施支护方案之前,进行详细的基坑勘察,确定地下水位、土质情况等因素。
2. 设计方案:根据勘察结果,制定支护方案,包括支撑结构、材料选择等。
3. 准备材料和设备:确保所需的支撑材料和设备妥善准备,以便施工时能够按计划进行。
4. 实施支护方案:按照设计方案进行支护工程的施工,包括打桩、设置钢支撑、布置锚杆等步骤。
5. 检查和测试:在完成施工后,对支护结构进行检查和测试,确保其稳定性和安全性。
6. 整理工地:清理施工现场,并做好记录和归档工作。
安全措施在施工过程中,我们必须重视安全问题,采取以下措施来保障施工人员和周围环境的安全:1. 安全培训:施工人员必须经过专业培训并持有相关证书,确保其具备安全意识和操作技能。
基坑工程支护方案大全
基坑工程支护方案大全一、基坑工程的支护目的和原则1、支护目的:基坑工程的支护目的主要是保证施工安全、保护周边环境和地下设施、保证工程的稳定施工和无事故施工。
2、支护原则:基坑工程的支护原则主要包括以下几点:(1)合理选址:在确定基坑定位时应充分考虑周边环境和地下设施情况,选择适当的施工地点。
(2)综合施策:根据地质条件和工程要求,综合选用不同的支护措施,组合施策,以达到支护效果。
(3)工程监测:对基坑工程的支护施工和周边环境进行实时监测,及时调整支护措施,确保工程安全。
二、基坑工程支护方案的设计要点1、地质勘察:地质勘察是基坑工程支护方案设计的基础,通过对地质条件、地下水情况、地下设施等进行详细勘察,为后续支护方案的确定提供可靠的依据。
2、支护深度:根据基坑深度和地质条件,确定合理的支护深度,确保支护结构的稳定性和安全性。
3、支护结构:根据地质条件和工程要求,确定合理的支护结构,包括支撑体系、支护材料、连接方式等。
4、支护施工工艺:根据地质条件和工程要求,确定支护施工的工艺流程和安全措施,确保施工的安全性和质量。
5、支护监测:在支护施工过程中和施工完成后,采用不同的监测手段对基坑工程的支护效果进行实时监测,及时发现问题并调整支护措施。
三、基坑工程支护方案的常用支护措施1、钢支撑:钢支撑是基坑工程中常用的支护措施之一,主要适用于较深的基坑和较坚硬的地层,其结构稳定性和承载能力比较强。
2、混凝土支护墙:混凝土支护墙是一种较为常见的基坑工程支护措施,通过混凝土墙体对地下的土体进行抵抗,形成一种稳定的支护结构。
3、土钉墙:土钉墙是一种比较灵活的支护措施,适用于较软的地层和较浅的基坑工程,其施工过程简便,且对环境影响较小。
4、挡土墙:挡土墙是一种常用的支护措施,通过挡土墙结构对地下土体进行支护,适用于较稳定的地质条件。
5、悬吊法:悬吊法是一种钢丝绳组成的支护网,通过与地面支撑体系相连,对地下土体进行支护,适用于基坑边坡稳定性较差的情况。
基坑支护工程方案
基坑支护工程方案一、工程概况基坑支护工程是指在建筑施工过程中为了保障周围环境和建筑物的安全而采取的一系列施工措施。
其主要目的是防止地面沉降、地基沉降、基坑塌陷等情况的发生,同时保证基坑周边的建筑物、交通设施、地下管线等的安全。
本次基坑支护工程位于城市中心区域,周边有多栋高层建筑、地铁线路、水电气管线等,因此基坑支护工程的设计和施工必须极为谨慎。
基坑深度约20米,基坑周边的建筑物和管线密集,因此在设计和施工过程中需充分考虑到这些因素,并制定相应的支护方案。
二、工程目标1. 保证基坑周边的建筑和设施的安全;2. 防止基坑壁面坍塌、地面下沉等情况的发生;3. 保障施工人员的安全;4. 尽量减少对周边环境的影响。
三、工程方案1. 基坑支护结构设计根据基坑深度、周边环境和土质条件,采用钢筋混凝土支护结构,具体设计如下:a. 基坑周边设置挖土坑下垂墙,挖土坑下垂墙的深度根据基坑深度和土质条件确定,一般应超过基坑深度的1/3。
b. 设置预应力锚杆,通过预应力锚杆对基坑壁面进行支护,防止坍塌。
c. 在基坑壁面设置支撑桩,支撑桩的深度和尺寸根据土层情况和基坑深度进行设计。
d. 在基坑顶部设置导水管和排水系统,及时排除基坑内部的积水,避免对支护结构的影响。
2. 施工工艺基坑支护工程的施工工艺应符合安全、高效、环保的原则,具体施工工艺如下:a. 挖土施工:根据基坑的设计深度和土质条件,采用机械挖土的方式,保证挖土的平整度和垂直度。
b. 支护结构施工:首先进行挖土坑下垂墙的施工,然后进行预应力锚杆和支撑桩的安装,最后进行导水管和排水系统的安装。
c. 监测与调整:在施工过程中,应配备专业监测人员对基坑支护结构进行实时监测,一旦发现异常情况,应及时进行调整。
3. 安全措施在基坑支护工程施工期间,应做好以下安全措施:a. 严格执行施工方案,严格控制挖土坑下垂墙、预应力锚杆、支撑桩等支护结构的施工质量。
b. 安装警示标识,告知周边居民和施工人员基坑支护的相关信息。
基坑支护方案
基坑支护方案基坑支护是建筑工程施工中的重要环节,旨在保护基坑边坡的稳定和确保工人和设备的安全。
本文将针对基坑支护的方案进行详细探讨,包括支护材料的选择、支护结构的设计以及施工过程的注意事项。
一、支护材料的选择基坑支护材料的选择是支护方案中关键的一步。
常见的支护材料包括钢板桩、混凝土墙、钢筋混凝土桩等。
在选择支护材料时,需要考虑以下因素:1. 地质条件:针对不同的地质条件,选择适合的支护材料。
例如,软土地层可以采用钢板桩进行支护,而在岩石地层则可以选择钢筋混凝土桩。
2. 基坑深度:基坑的深度也会直接影响到支护材料的选择。
对于较浅的基坑,可以选择混凝土墙进行支护;而对于深基坑则需要采用稳定性更好的桩式支护。
3. 施工条件:施工条件的限制也需要考虑在内。
如有限的工作空间和施工时间等都会对支护材料的选择产生影响。
二、支护结构的设计支护结构的设计是基坑支护方案的核心内容。
一个合理的支护结构能够有效地保护基坑边坡的稳定。
在进行支护结构设计时,需要注意以下几点:1. 坚固稳定:支护结构必须具备足够的承载力和抗倾覆能力,以应对土体的水平压力和垂直荷载。
2. 防水防渗:为了防止地下水的渗入,支护结构中应考虑防水措施,如防水板的使用或施工过程中的喷射混凝土。
3. 考虑变形:土体在开挖过程中会发生变形,因此支护结构设计中需要考虑土体变形的影响,以避免发生不可预测的事故。
三、施工过程的注意事项基坑支护的施工过程需要严格控制,以确保支护结构的质量和安全。
以下是一些施工过程中需要注意的事项:1. 施工顺序:按正确的施工顺序进行,确保每一道程序都得到妥善执行。
包括挖掘、支护材料的安装、防水措施等。
2. 监测与调整:在施工过程中,需要对基坑边坡的变形、支护结构的稳定性等进行实时监测。
如发现异常情况,需要及时进行调整和修复。
3. 安全措施:在施工现场要落实各项安全措施,为工人提供安全的工作环境。
特别是对于高风险操作,如支护墙的拆除等,需要加强安全防护。
基坑工程支护方案设计
基坑工程支护方案设计一、综述基坑工程是指为建设地下结构而进行的土方开挖工程。
其支护方案的设计直接关系到工程的安全性和经济性。
基坑支护工程是地下结构工程的重要组成部分,它的稳定与安全关系到地下工程的施工进度和质量。
因此,在设计基坑支护方案时,需要充分考虑地下水、周边建筑物和地质条件等因素。
1、基坑支护方案设计的目的基坑工程支护方案设计的主要目的是在保证基坑工程施工安全的前提下,尽可能减少施工成本,提高工程质量和效果,确保基坑工程的建设进度。
具体目的包括:(1)保证基坑工程的施工安全。
(2)满足基坑工程施工的技术要求和经济要求。
(3)合理利用当地土地资源,保护生态环境。
(4)降低基坑工程的施工风险。
2、基坑支护方案设计的原则基坑工程支护方案设计应遵循以下原则:(1)安全性原则。
基坑支护工程的设计和施工应当保证工程的施工安全。
(2)经济性原则。
基坑支护工程应在保证安全的前提下,尽可能减少施工成本。
(3)高效性原则。
基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对施工进度的影响,提高工程效率。
(4)环境保护原则。
基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对当地生态环境的影响。
二、工程地质条件分析1、地层岩性及特征工程建设地区位于城市中心,地下为软黏土、粘土和泥岩等地层。
2、水文地质条件地下水位在基坑区域较浅,平均水位距地表约3-5米。
3、地下水对工程造成的影响地下水会对基坑工程的施工和支护造成一定的影响,例如加剧土壤的液化和软化,增加地下水渗流的水平和垂直压力等。
4、周边建筑物及地下管线分布情况基坑周边有多栋建筑物和地下管线,需要充分考虑其稳定和保护。
三、基坑支护方案设计1、基坑支护结构类型(1)明挖开挖法。
采用临时支撑结构,如钢支撑、混凝土支撑等,用于加固基坑周边土体,确保施工安全。
(2)暗挖开挖法。
采用复杂的钢支撑或混凝土支撑结构,用于加固基坑内部土体,并兼顾地下水的排泄。
2、支护方案设计步骤(1)确定基坑支护结构类型和尺寸。
基坑支护设计实施方案
基坑支护设计实施方案一、前言。
基坑支护设计是工程施工中的重要环节,其设计方案的科学性和合理性直接影响到工程的施工质量和安全。
本文档旨在对基坑支护设计实施方案进行详细阐述,以期为相关工程人员提供参考和指导。
二、设计依据。
1. 《建筑工程基坑支护规范》。
2. 《地基与基础工程技术规范》。
3. 相关工程施工图纸和技术要求。
三、设计目标。
1. 确保基坑支护结构的稳定性和安全性。
2. 保障基坑周边建筑物和地下管线的安全。
3. 减少基坑支护施工对周边环境的影响。
四、设计原则。
1. 结构稳定性优先,在设计基坑支护方案时,首要考虑的是支护结构的稳定性,确保其能够承受土压力和水压力的作用,同时满足相关安全要求。
2. 施工便利性考虑,在保证结构稳定的前提下,尽量选择施工便利、工艺简单的支护方案,以降低施工难度和成本。
3. 环境保护,设计方案应该尽量减少对周边环境的影响,避免土壤沉陷、地下水位变化等不良后果。
五、设计内容。
1. 地质勘察,对基坑周边的地质情况进行详细勘察,包括土层分布、地下水情况等,为后续设计提供依据。
2. 支护结构选择,根据地质勘察结果和工程要求,选择合适的支护结构,包括钢支撑、深基坑支护墙、土钉墙等。
3. 支护材料选择,选择符合相关标准要求的支护材料,确保其质量可靠。
4. 施工工艺,制定详细的施工工艺方案,包括支护结构的施工顺序、施工方法、质量控制要点等。
5. 监测方案,制定基坑支护施工期间的监测方案,包括对支护结构变形、地下水位变化等进行实时监测,及时发现问题并采取相应措施。
六、实施步骤。
1. 地质勘察,组织专业的地质勘察队伍,对基坑周边地质情况进行详细勘察,并编制勘察报告。
2. 设计方案编制,根据地质勘察结果,编制基坑支护设计方案,并进行专业评审。
3. 材料采购,根据设计方案确定的支护材料种类和数量,组织采购工作。
4. 施工组织,制定详细的施工组织设计,明确施工顺序、安全措施等。
5. 施工实施,按照设计方案和施工组织设计,组织施工人员进行基坑支护施工。
浅基坑支护方案范文
浅基坑支护方案范文1.前期准备工作1.1基坑勘测:对浅基坑进行详细测量和勘测,确定基坑的几何形状、土层情况、周边环境等。
1.2土质分析:采集基坑周边土壤样品,进行土质分析,确定土体的力学特性和稳定性。
1.3周边建筑物调查:对基坑周边的建筑物进行详细调查,了解其结构、稳定性和对基坑施工的影响。
2.支护设计2.1支护原则:根据基坑的深度、土质条件和周边环境等因素,确定合适的支护形式和方案。
2.2支护结构:采用钢支撑、预应力锚杆等支护结构,以提供足够的支撑能力和抗侧力能力。
2.3土体加固:对基坑周边的松散土体进行加固处理,以增加其稳定性。
3.施工措施3.1土体开挖:采用合适的机械设备和施工方法进行土体开挖,避免对周边土体和结构物造成损害。
3.2支护安装:根据设计要求,安装钢支撑、预应力锚杆等支护结构,确保其稳定性和强度。
3.3土体加固:采用土钉墙、喷射混凝土等方法对基坑周边的松散土体进行加固处理,提高其稳定性。
3.4排水处理:根据实际情况,设置合适的排水系统,对基坑内的水进行有效处理,以保证基坑的干燥和施工的顺利进行。
3.5监测和检测:安装和使用合适的监测设备,对基坑和周边环境进行实时监测和检测,及时掌握施工过程中的变化和风险。
4.安全措施4.1施工人员培训:对参与基坑支护工作的施工人员进行安全培训,提高其安全意识和操作技能。
4.2安全设施设置:根据施工要求,设置合适的安全设施,如防护栏、安全网等,保证施工现场的安全。
4.3安全监督:指派专人进行安全监督和管理,定期检查和评估施工现场的安全状况,及时发现和解决安全隐患。
4.4紧急预案:制定完善的紧急预案,明确应急措施和救援流程,以应对突发事件和事故。
通过以上的浅基坑支护方案,可以有效地保证浅基坑施工的安全和顺利进行。
然而,由于每个基坑的具体情况各不相同,所以在实际应用时还需根据具体情况进行详细设计和调整。
同时,为了确保方案的可行性和有效性,建议在方案实施前进行必要的模拟和试验。
基坑支护设计方案
基坑支护设计方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂。
基坑占地面积约为X平方米,开挖深度为X米。
基坑周边存在既有建筑物、道路及地下管线等,对基坑变形控制要求较高。
二、工程地质与水文地质条件(一)工程地质条件根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为:1、填土:厚度约为X米,结构松散,工程性质较差。
2、粉质黏土:厚度约为X米,可塑状态,具有一定的承载能力。
3、粉土:厚度约为X米,稍密状态,透水性较强。
4、砂土:厚度约为X米,中密状态,工程性质较好。
(二)水文地质条件场地地下水类型主要为潜水,水位埋深约为X米。
地下水主要接受大气降水及周边河流的侧向补给,排泄方式以蒸发和侧向径流为主。
三、基坑支护方案选择综合考虑工程地质条件、周边环境、开挖深度及工程造价等因素,本基坑拟采用以下支护方案:(一)土钉墙支护对于基坑上部土质较好、开挖深度较浅的区域,采用土钉墙支护。
土钉墙由土钉、钢筋网及喷射混凝土面层组成,通过土钉与土体之间的摩擦力及土体的抗剪强度来维持基坑的稳定。
(二)桩锚支护对于基坑下部土质较差、开挖深度较大的区域,采用桩锚支护。
桩锚支护由灌注桩、锚杆及冠梁组成,灌注桩承受土压力,锚杆提供锚固力,共同保证基坑的安全。
(三)止水帷幕为防止地下水渗入基坑,在基坑周边设置止水帷幕。
止水帷幕采用深层搅拌桩或高压旋喷桩,形成连续的隔水墙体。
四、土钉墙支护设计(一)土钉设计土钉采用钢筋制作,直径为X毫米,长度根据不同部位分别为X 米至X米。
土钉水平间距为X米,垂直间距为X米,呈梅花形布置。
(二)钢筋网设计钢筋网采用直径为X毫米的钢筋,网格间距为X毫米×X毫米。
钢筋网与土钉之间通过焊接连接。
(三)喷射混凝土面层设计喷射混凝土面层强度等级为 C20,厚度为X毫米。
混凝土配合比应根据试验确定,确保其强度和耐久性。
五、桩锚支护设计(一)灌注桩设计灌注桩直径为X毫米,桩间距为X米。
桩身混凝土强度等级为 C30,钢筋笼主筋采用 HRB400 级钢筋。
基坑支护施工设计方案
基坑支护施工设计方案一、项目概述本文旨在提供基坑支护施工设计方案,确保工程能够顺利进行并达到预期目标。
本项目为一座市中心的综合商业楼,地下共有三层,其中地下二层为停车场,地下一层和负一层为商业用房。
二、工程要求1. 工程周期:预计工期为12个月。
2. 土质特征:地层以粉砂、黄土和淤泥为主。
3. 最大基坑深度:24米。
4. 周边环境:项目周边为市中心繁忙地段,周边建筑密集。
三、基坑支护设计方案1. 基坑形式选择根据基坑深度及周边环境要求,选择采用沉井基坑形式,具体包括凿井、沉箱与墙体支护。
2. 基坑凿井(1)确定凿井位置和数量,根据场地实际情况确定凿井的深度和直径。
(2)采用适当的起重机械进行凿井施工,确保凿井的垂直度和精度。
(3)在采用凿井方法后,进行土方开挖和地下水的排除。
3. 沉箱施工(1)选择适当规格的沉箱,确保能够满足工程要求。
(2)安装沉箱时,严格按照规范进行施工,确保沉箱的水平度和牢固性。
(3)在沉箱内进行土方开挖,并根据需要采取措施防止土壤坍塌。
4. 墙体支护(1)根据基坑的深度和土质特征,选择适当的墙体支护形式,如钢支撑、混凝土墙、削坡法等。
(2)对于土质较差的区域,采取钢支撑加混凝土墙的组合形式,增强墙体的稳定性。
(3)严格按照设计要求和规范进行墙体支护施工,确保施工质量和安全。
5. 地下水处理(1)根据地层情况和水位高程,采用排水井或水泵将基坑内的地下水及时排泄。
(2)在地下水处理过程中,要监测并控制地下水位,确保基坑内持续保持干燥。
6. 安全措施(1)在整个施工过程中,要加强现场安全管理,确保工人安全作业。
(2)设置安全告示牌、警示标志和安全防护设施,提高作业人员的安全意识。
(3)进行定期巡查和安全检查,及时发现和解决安全隐患。
7. 监测与反馈(1)安装必要的监测设备,如沉降仪、倾斜计等,对基坑和周边建筑物进行定期监测。
(2)根据监测数据,及时调整支护施工方案,确保工程的稳定性和安全性。
地下一层基坑支护方案
地下一层基坑支护方案
地下一层基坑支护方案需要考虑多种因素,包括地质条件、基坑周边环境、土层性质、周围建筑物的影响等。
以下是一些常用的基坑支护方案:
1. 桩墙支护:在基坑周边进行钻孔或打桩,形成一定深度和间距的桩墙,再在桩墙顶部设置梁板,以支撑周边土体,防止坍塌和沉降。
2. 土钉墙支护:通过预埋或者后注土钉,形成一个拉力支撑的土体体系,与周围土体相互作用,达到支护目的。
3. 深层水泥搅拌桩支护:在基坑四周设置一定间距的水泥搅拌桩,将周围土壤和水泥充分混合,形成一个强度较高的土体,提供支撑力。
4. 混凝土梁支护:在基坑周围设置一定深度和间距的混凝土梁,通过梁与梁之间的连接形成一个整体,提供支撑力和稳定性。
以上仅是一些常见的基坑支护方案,选择具体的方案需要根据实际情况进行综合考虑和分析。
同时,在基坑施工过程中需要密切观察周围环境变化,及时采取相应措施进行调整和加固。
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一、工程概况:
拟建场地位于潍坊市奎文区东方路与胜利街交叉路口东北角,市电视台后邻。
该工程总建筑面积96706.09M2,其中北部公寓建筑面积42322.73m2,南部公寓建筑面积27864.49m2,酒店建筑面积6121.32m2。
2、基坑设计深度自然地平-8.50m。
二、设计依据:
1、场地土层参数依据该场地的《岩土工程勘察报告》
2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
3、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)
三、设计参数:
1、该场地的《岩土工程勘察报告》
2、该基坑安全等级为二级,基坑重要性系数取1.0。
3、根据土层参数的标准值,依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)计算荷载的设计值。
四、设计内容:
1、材料:所用材料施工前需复试检验合格后方可使用,钢筋:φ--HPB235级,Φ--HRB335级;注浆锚固体的强度为10 MPa或素水泥浆。
2、根据场地周围条件和建筑物结构要求,为保证基坑开挖及建筑物地下结构施工期间的安全,基坑边坡拟采用土钉墙支护形式。
土钉墙支护边坡放坡系数为1∶0.3。
锚孔倾角10°,土钉成孔直径150mm,孔内注入M10水泥砂浆或素水泥浆,注浆压力0.25Mpa。
3、基坑边坡支护分层土钉长度及位置见下表:
5、基坑边坡喷射砼厚度为60~80㎜,钢筋网为φ6.5@300×300,钢筋网钢筋搭接长度不小于300mm,喷射砼强度为C20。
6、C20喷射砼配比为:水泥∶砂∶石子=1∶2∶2(或试验确定);
五、注明:
1、该支护设计为动态设计,具体施工时发现地层与勘察报告不符时,可根据实际情况做相应调整。
2、基坑边坡顶部2米内禁止堆载,2米外堆载不超过40kN/m2。
3、其他未尽事宜,均应按国家及地方现行有关规范与规程施工。
基坑边坡支护设计方案
-------------------------------------------------------------验算项目: 支护验算
------------------------------------------------------------- [ 验算简图
]
-------------------------------------------------------------
[ 验算条件 ]
-------------------------------------------------------------
[ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
基坑深度: 8.500(m)
基坑内地下水深度: 15.000(m)
基坑外地下水深度: 15.000(m)
基坑侧壁重要性系数: 1.000
土钉荷载分项系数: 1.250
土钉抗拉抗力分项系数: 1.300
整体滑动分项系数: 1.300
[ 坡线参数 ]
坡线段数 1
序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)
1 2.550 8.500 73.3
[ 土层参数 ]
土层层数 3
序号土类型土层厚容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土
(m) (kN/m^3)(kPa) (度) (kPa) (kPa)
1 素填土 1.700 17.8 15.6 27.0 50.0 60.0 合算
2 粉质粘土 1.800 19.7 27.0 25.0 80.0 90.0 合算
3 粉土 6.250 17.5 12.0 28.6 80.0 90.0 合算
[ 超载参数 ]
超载数 1
序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离
(m) 形式长度(m)
1 满布均布 15.000
[ 土钉参数 ]
土钉道数 3
序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋
1 2.000 2.500 10.0 150 8.800 1D22
2 2.000 2.000 10.0 150 5.800 1D22
3 2.000 2.000 10.0 150 4.300 1D22
[ 花管参数 ]
基坑内侧花管排数 0
基坑内侧花管排数 0
[ 锚杆参数 ]
锚杆道数 0
[ 坑内土不加固 ]
[ 内部稳定验算条件 ]
考虑地下水作用的计算方法:总应力法
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500
*******************************************************************
[ 验算结果 ]
*******************************************************************
[ 内部稳定验算结果 ]
工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)
1 1.393 -2.705 12.855 8.547
2 1.326 -4.251 11.841 9.883
3 1.328 -7.075 12.161 13.049
4 1.24
5 -10.263 13.612 17.048
[ 外部稳定计算参数 ]
所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
计算长度: 5.000(m)
墙基底倾角: 0.0(度)
墙背倾角: 107.0(度)
土对土钉墙墙背的摩擦角: 8.0(度)
土对土钉墙基底的摩擦系数: 0.350
抗倾覆验算倾覆点距原点(坡脚)的距离: 2.550(m)
墙底地基承载力: 220.0(kPa)
承载力安全系数: 1.200
抗水平滑动安全系数: 1.300
抗倾覆安全系数: 1.600
[ 外部稳定计算结果 ]
重力: 769.9(kN)
重心坐标: ( 3.806, 4.311)
超载: 75.7(kN)
超载作用点x坐标: 5.074(m)
土压力: 2.8(kPa)
土压力作用点y坐标: 2.890(m)
基底平均压力设计值 169.2(kPa) < 220.0
基底边缘最大压力设计值 455.6(kPa) > 1.2*220.0 抗滑安全系数: 6.070 > 1.300
抗倾覆安全系数: 3.474 > 1.600
设计单位:山东宏轩机械化施工有限公司
设计日期:二〇〇八年九月十七日。