常见基坑支护类型
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。
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。
常见基坑支护形式优劣及成本
常见基坑支护形式优劣及成本常见的基坑支护形式包含以下多种类型:放坡、土钉墙支护、锚杆、钢板桩、水泥搅拌桩、SMW 工法桩、钻孔灌注桩、钻孔灌注桩双排刚架、内支撑、松木桩、空心方桩、高压旋喷桩以及地下连续墙。
现从适用条件、不适用条件、注意事项、具备的优势、存在的劣势、参考造价以及参考工期等多个角度,对上述所提及的这些常见基坑支护形式展开全面且详细的阐述。
一、放坡(一)适用条件1、基坑周边较为开阔,足以满足放坡条件;2、土层状况良好,且周边不存在重要建筑物以及地下管线的工程;3、基坑周边允许出现较大位移情况;4、开挖面以上的一定范围内不存在地下水,或者已进行降水处理。
(二)不适用条件1、存在于淤泥和流塑土层;2、地下水高于开挖面,或者未实施降水处理;3、基坑周边有对位移严格控制要求的建筑物、构筑物和地下管线等。
(三)注意事项1、在软土底层中采用单级放坡的基坑,其开挖深度不宜超过 4m,采用多级放坡开挖的基坑,开挖深度不宜大于 7m;2、在周边条件允许的情况下,应尽量增大放坡程度,尽量增加放坡脚的反压;3、要做好降水、截水、泄水等措施。
由于地下水会不断渗入基坑,在基础施工过程中需要持续抽水;4、坡面土体处于裸露状态,受雨水冲刷会影响边坡的稳定。
(四)优势1、造价最为低廉;2、支护施工的进度较快。
(五)劣势1、坑边变形较大;2、占用场地较多,回填土方量较大,在雨季或被地下水浸泡时容易坍塌;3、大放坡的土方开挖及回填工程量较大,在土方价格昂贵的地方造价较高。
(六)参考造价各地土方价格差异较大,单价可按150元/m3或1560元/延长米。
(七)参考工期按照 16 小时工作制,1 台 220 挖机 1 天可完成 1500m³土方,可完成 160 延长米边坡土方的平整。
二、土钉墙支护(一)适用条件1、主要用于岩土条件较好,基坑周边土体允许有较大位移,开挖深度不大于12m的基坑;2、适用于地下水位以上为粘土、粉质粘土、粉土和砂土,或已经降水处理、止水处理的岩土。
8种基坑支护方式
8种基坑支护方式根据应用考虑,一般来说,常见的 8种基坑支护方式主要有以下几种:1. 锚杆支护:锚杆支护是基坑施工中最常用的支护方式,它由支护钢筋和铁锚组成,它是预先在基础施工阶段,施工到基础底板之上,用于对基础壁面进行支护。
与地基建筑的施工过程不同的是,锚杆支护可以在基坑开挖的前期就进行预埋,并继而由施工机械来完成施工。
2. 加锚支护:这种支护方式与锚杆支护类似,都采取铁锚和支架组合,不同之处是其安装方式不同,加锚支护需要在原有支护基础上补加锚具,以提高基础面壁的支护效果。
3. 复合支护:复合支护是钢筋混凝土结构和支护结构(采用木材、石材等辅助材料)组成的结构体系,用于对基坑开挖的工程支护。
复合支护的安装过程比较复杂,既需要先施工混凝土支护结构,又需进行附加支护结构,以满足基坑支护工程的要求。
4. 集成支护:集成支护是采用新型支护材料,如金属支架、支护架,组装成单元式支护结构,并采取钢筋混凝土、注浆搭接的方式进行安装的一种新型基坑支护方式。
集成支护的施工过程简单易行,但对施工质量提出了更高的要求。
5. 拱形支护:拱形支护是一种新的支护方式,其原理是在基坑开挖的过程中,基础壁面上用斜向投射的钢筋构成拱形支护结构,从而为基坑上方提供支撑,基坑侧壁得到有效抗压支撑。
6. 腰杆支护:腰杆支护是采用斜钢杆为主要支护结构,结合钢材板搭配使用的一种新型基坑支护方式。
施工时,先根据施工阶段设定腰杆支护布局,再将斜钢杆绑定到固定支护构件上,最后把钢板和斜钢杆拼接在一起,形成最终的支护体系。
7. 轮廓矩阵支护:轮廓矩阵支护是利用结构体系,采用多方向线型、矩型结构,连接钢筋构成支护结构的一种新型基坑支护方式。
轮廓矩阵支护可以有效分散和转化非均匀荷载,使其得以平均分配到支撑结构的整体面上,提高了其结构的稳定性。
8. 轻质夹层支护:轻质夹层支护是采用轻质耐火材料(如夹克布)、合理的夹层搭接结构组成的支护结构,主要用于对硬地层、甚至坚硬岩层的施工支护。
六种常用基坑支护类型简介,一看就懂
六种常用基坑支护类型简介,一看就懂基坑支护工程是指在基坑开挖时,为了保证坑壁稳定,保护主体地下工程施工时的安全以及周围环境不受损害所采取的工程措施。
一般基坑支护形式的选取主要取决于基坑挖深、场地条件、周边环境(邻近既有建构筑物、市政道路、管线)、场地水文地质条件、项目工期要求等因素,应综合分析合理选取。
一般同等条件下支护形式的造价从低至高依次为:放坡开挖<土钉墙(复合土钉墙)<水泥土重力式挡墙<型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)<排桩<地墙。
一、放坡开挖1、坡率应根据土层性质、挖深确定,挖深大于4m应采用多级放坡,多级放坡应设置平台;土质条件较好的地区,应优先选用天然放坡;软土地区大面积放坡开挖的基坑,边坡表面应设置钢筋网片护坡面层;2、若开挖面在地下水位之下,坡顶和平台处应采取井点降水措施,提高坡体稳定性;坡顶设置挡水坎或排水沟,防止坑外积水流入坑内,侵蚀坡体;3、坡脚附近如有局部深坑,坡脚与局部深坑的距离应不小于2倍深坑落深,如不能保证,应按深坑的深度验算边坡稳定。
二、土钉墙(复合土钉墙)若场地条件限制无法满足大放坡开挖的需要,可采用土钉墙支护,减少放坡范围。
1、土钉形式有钢管土钉和钢筋土钉,坡面采用钢筋网片喷射混凝土面层;2、当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施,减小墙背后的水压力,提高土钉墙稳定性;3、当采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆应采用钢绞线锚杆,且锚杆应布置在土钉墙的较上部位;当用于增强面层抵抗土压力的作用时,锚杆应布置在土压力较大及墙背土层较软弱的部位。
三、水泥土重力式挡墙1、重力式挡墙形式:一般选用双轴或三轴水泥土搅拌桩,搅拌桩可按搭接施工,搭接长度控制在150mm~200mm,挡墙顶面宜设置混凝土面板;2、一般土层条件下,搅拌深度小于16m的应优先选用造价更低的双轴,超过16m的应选用三轴,遇到淤泥等软弱土层,水泥掺量适当提高;3、水泥土搅拌桩应按格栅布置,建议格栅布置形式如图所示(以双轴为例)。
基坑支护
(1)能合理地利用上体的自承能力,将上体作为支护结 构的不可分割部分。(2)结构轻型,柔性大,有良好的 抗震性和延性。(3)施工便捷、安全,土钉的制作与成 孔简单易行,且灵活机动,便于根据现场监测的变形数据 和特殊情况,及时变更设计。(4)施工不需单独占用场 地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻建筑,大型护 坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。 (5)稳定可靠,支护后边坡位移小,水平位移一般为基 坑深度的0.1%-0.2%,最大不超过0.3%,超载能力强。 (6)总工期短,可以随开挖随支护,基本不占用施工工 期。(7)费用低,经济,与其他支护类型相比,工程造 价降低10%-40%左右。
2)开挖 ①土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作 业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不 得进行下一层深度的开挖。②当用机械进行土方作业时,严禁 边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段 开挖,开挖长度10-20m。③支护分层开挖深度和施工的作业顺 序应保证修整后的裸露边坡能在规定的时间内保持自立并在限 定的时间内完成支护。应尽量缩短边壁土体的裸露时间,对于 自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土 必须立即进行支护。④为防止基坑边坡的裸露土体发生塌陷, 对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。
土钉墙的施工工艺:
1)准备工作 ①认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲 方出据地下障碍物、管线位置图,了解工程的质量要求以及施工 中的监控内容,编写施工方案。②施工前应确定基坑开挖线、轴 线定位点、水准基点、变形观测点等,并在设置后加以妥善保护。 ③组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术、 安全交底,并完成上报审批程序。④按照施工方案选择施工机具 与工艺,井检查设备运转情况,安排现场水、电、照明及施工工 作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。
深基坑支护的方法
深基坑支护的方法
深基坑支护是指在施工过程中,为了防止土体坍塌,保障人员和设备的安全,采取一系列的措施对基坑进行支护。
常见的深基坑支护方法有:
1. 土钉墙支护:在基坑侧壁钻孔,插入土钉,并通过钢筋网和喷混凝土等材料来加固土体,从而形成一个稳定的支撑结构。
2. 地下连续墙支护:在基坑的周边打入连续的混凝土墙体,通常采用顶墙法、割管灌注法或连续墙龙门吊法,以提供支撑和防护。
3. 钢支撑支护:使用钢板桩、槽钢、U型钢等构件,通过连续或交叉设置搭建形成一个稳定的钢支撑结构,以抵抗土体侧向和垂直力。
4. 土壤冻结支护:通过向土体注入低温冷却的冷冻液体,将周围土体冻结成为一个整体,从而形成一个冻土屏障来支护基坑。
5. 桩基支护:在基坑周边打入钢筋混凝土桩,形成一个固定的边坡或连续墙结构,以增强土体的稳定性。
6. 超前开挖法:通过提前开挖基坑旁边的土体,减小边坡高度,从而降低土体的受力,减轻支撑结构的负荷。
7. 水平内支撑法:在基坑侧壁设置水平的支撑结构,如水平杆、层分度杆等,以增加侧向稳定性。
深基坑支护方法的选择取决于工程地质条件、基坑形状和大小、周边环境等因素。
在进行施工前,应根据现场实际情况进行工程设计和安全评估,选取合适的支护方法,保障施工的安全和效益。
基坑支护的8种常见形式
基坑支护的8种常见形式基坑支护是指在地下工程中使用不同的技术手段来保护和加固基坑的土体结构,以确保基坑的稳定和安全。
以下是八种常见的基坑支护形式。
1.桩基坑支护桩基坑支护是指在基坑周边沿线埋设桩体,形成一个桩墙来增强土体的稳定性。
桩墙可以采用不同类型的桩体,如钢管桩、混凝土桩、复合桩等。
桩墙可以起到抗倾覆和抗滑移的作用,保证基坑的稳定。
2.桩-土槽基坑支护桩-土槽基坑支护是将桩基坑支护与土槽基坑支护相结合的一种形式。
在桩基坑支护的基础上,增设土槽来进一步加固土体。
土槽可以采用钢板桩、混凝土板桩等形式,在桩墙的内侧形成一个封闭的结构,进一步提高基坑的稳定性。
3.壁式基坑支护壁式基坑支护是指在基坑周边立设一种支护结构,如混凝土墙、预制板墙等。
这种支护结构能够有效地抵抗土体的水平推力,提供坑壁的支撑力,并保证基坑的稳定。
4.土钉墙基坑支护土钉墙基坑支护是指在基坑周边埋设一定间距的土钉,然后将土钉与土体连接起来,形成一个整体的支撑结构。
土钉墙可以采用不同材料,如钢筋混凝土土钉、锚杆土钉等。
土钉墙的支撑效果较好,适用于较松散的土体或需要较大开挖深度的基坑。
5.小型桩土墙基坑支护小型桩土墙基坑支护是在基坑边缘上方预埋一定间距的小型桩,然后在桩与桩之间填充土体形成墙体。
这种支护形式适用于较小规模的基坑,能够有效地控制土体塌方,保证基坑的安全。
6.混凝土悬挂墙基坑支护混凝土悬挂墙基坑支护是利用钢模板和混凝土在基坑内部逐层浇筑,形成一个悬挂的混凝土墙壁。
这种支护形式适用于开挖较深的基坑,能够提供更好的支撑力和稳定性,并保证基坑内部的工作环境。
7.钢支撑基坑支护钢支撑基坑支护是利用钢支撑框架和横向撑杆形成一个稳定的支护结构。
钢支撑可以采用不同形式,如H型钢、螺旋钢管等。
这种支护形式适用于需要较大开挖深度和较长工期的基坑,能够提供强大的支持力和抗变形能力。
8.绞吸式基坑支护绞吸式基坑支护是利用吸附力将机械施工设备(如绞盘、绞车)与基坑土体连接,形成一个支撑体系。
8大基坑支护类型及各自优缺点
8大基坑支护类型及各自优缺点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。
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。
8种常见的基坑支护形式
8种常见的基坑支护形式
1.土方开挖支护:在基坑开挖的同时,采用不同的支护措施对土壁进
行支护,如喷射混凝土、挡土墙等,以防止土壁坍塌。
2.桩基支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土桩作为支护结构,
以增加土体的抗滑稳定性和抗坍塌能力。
3.墙体支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土墙体,如临时挡墙、地下连续墙等,以承担土壤的水平力,保持土壁的稳定性。
4.土钉支护:通过在土壁前方设置锚杆,将其与土壤锚固,形成一个
整体结构,增加土壤抗拉强度,防止土壁坍塌。
5.板桩支护:在基坑内设置钢板桩或混凝土板桩,通过它们的连续排
列形成一道钢、混凝土墙,以支撑土壁。
6.土压平衡支护:通过控制基坑内外土体的水平力平衡,减少土体的
水平推力和垂直重力,以达到支护效果。
7.锚杆墙支护:使用锚杆在土壁前方进行钢筋混凝土墙体构筑,通过
锚固力传递,增加土壤的自重,从而保持土壤的稳定。
8.水平支撑法:在基坑边界设置水平支撑系统,如钢支撑或混凝土护
墙板,以抵抗土壁的水平推力,保持土壁的稳定。
这些支护形式通常是基于基坑的深度、土壤性质、周围环境以及施工
方法等因素而选择的,综合考虑后选择适当的支护形式能够确保基坑的安
全施工,并减少发生事故的概率。
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。
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。
基坑支护结构的类型
基坑支护结构的类型1.土方开挖支护结构:土方开挖支护结构是常见的基坑支护结构之一、它包括挡土墙、护坡、挡墙等。
挡土墙可以分为刚性挡土墙和柔性挡土墙两种类型。
刚性挡土墙采用刚性材料(如混凝土)建造,能够承受较大的水平土压力。
柔性挡土墙则采用柔性材料(如钢板桩、土工合成材料等)建造,能够适应地基的变形。
2.土方支撑结构:土方支撑结构是指通过设置支撑结构来支持挖掘所形成的土方,以防止土方塌方。
主要包括桩柱支撑、无土支撑、桁架支撑等。
桩柱支撑是利用钢管、桩等作为垂直支撑来支撑土方;无土支撑则是通过在土方中设置钢板桩、搭设钢托架等来支撑土方;桁架支撑则是利用横竖定向的钢管组成桁架结构,形成稳定的土方支撑体系。
3.深基坑支护结构:深基坑是指基坑的挖掘深度较深,对支护结构的稳定性和承载能力要求较高的情况。
深基坑支护结构一般采用混凝土墙体加固,包括拔槽支护、止水墙、方桩加固等。
拔槽支护是指在深基坑的土方上部开设长方形的槽,然后在槽内灌注混凝土,形成拔槽墙以增加土方的稳定性;止水墙则是为了防止地下水渗漏而设置的墙体,一般采用混凝土或注浆技术;方桩加固是在土方四周打入混凝土桩,形成加固桩墙来增加土方的稳定性。
4.开闭式墙支护结构:开闭式墙支护结构常用于需要挖掘较深、不满足土方开挖支护的情况。
开闭式墙支护结构由拉扒壁与防水排水层组成,适用于基坑边坡比较陡峭的情况。
拉扒壁是由钢筋混凝土墙构成,用来抵抗地下水位上升引起的水平土压力和竖向土压力;防水排水层则是为了避免基坑内涌水和土壤充水而设置的,通常采用防水膜与泄水装置。
5.袖珍浅基坑支护结构:袖珍浅基坑是指挖掘深度较浅的基坑,通常用于城市狭小空间的基坑开挖。
袖珍浅基坑支护结构主要包括挡土墙、桩基承台和临时地下构筑物等。
挡土墙采用刚性材料,可以是混凝土墙或钢板桩等;桩基承台则是在挖掘土方的同时,在地面上先打入桩来承载基坑的荷载;临时地下构筑物则是为了提供基坑施工期建筑物的支撑和保护,一般采用关键位置围护墙、锚杆、地下连续墙等。
建筑施工基坑支护措施
建筑施工基坑支护措施1. 引言建筑施工中,基坑的开挖是必不可少的一项作业。
然而,由于基坑开挖会破坏土体的稳定性,存在塌方、坍塌等安全隐患,因此需要采取适当的支护措施来保障工地施工人员的安全以及周围环境的稳定。
本文将介绍常见的基坑支护措施及其施工方法。
2. 基坑支护的分类基坑支护措施可以根据其结构和施工方法进行分类。
常见的基坑支护分类如下:2.1 依据结构分类•土方支护:包括钢筋混凝土墙、钢板桩、挡土墙等。
•框架支护:包括钢支撑体系、预制钢格栅结构等。
•浇筑支护:包括预制墙体、混凝土墙体等。
2.2 依据施工方法分类•静态支护:主要是通过墙体、支撑等静态结构来抵抗土压力。
•动态支护:主要是通过挖掘机械或者挖土机械来进行施工,及时支护。
3. 常见的基坑支护措施及施工方法3.1 土方支护土方支护适用于开挖较小的基坑,常见的土方支护措施包括钢筋混凝土墙、钢板桩和挡土墙等。
3.1.1 钢筋混凝土墙钢筋混凝土墙是一种常见且比较经济的土方支护结构。
其施工步骤如下:1.确定墙体位置和尺寸,并进行标定。
2.按设计要求施工钢筋骨架,并进行焊接。
3.浇注混凝土,并振捣以排除空隙和气泡。
4.养护墙体至混凝土达到设计强度。
3.1.2 钢板桩钢板桩是另一种常用的土方支护结构,其施工步骤如下:1.根据设计要求,确定钢板桩的位置和尺寸。
2.使用挖掘机械进行钢板桩的挖掘和安装。
3.钢板桩安装完毕后,进行水平调整和纵向连接。
4.根据实际需要,进行钢板桩的进行加固,如横撑的设置。
3.1.3 挡土墙挡土墙常用于较大基坑的土方支护,其施工步骤如下:1.根据设计要求,确定挡土墙的位置和尺寸。
2.使用挖掘机械进行挡土墙的挖掘和安装。
3.挡土墙安装完毕后,进行水平调整和纵向连接。
4.根据实际需要,进行挡土墙的进行加固,如设置护脚、加固支撑等。
3.2 框架支护框架支护适用于较大的基坑和较深的基坑,常见的框架支护措施包括钢支撑体系和预制钢格栅结构。
基坑支护的五种方法
基坑支护的五种方法
基坑支护是指在基坑开挖过程中,采取一定的措施来保证基坑的稳定性和安全性。
下面是五种常见的基坑支护方法:
1. 土方开挖法:利用水平支撑和垂直支护,采用逐层开挖、逐层支护的方式,将基坑四周的土方坡面支撑住,确保基坑周围土体的稳定。
2. 垂直支护法:在土方开挖的同时,采用垂直支撑结构,如挡土墙、<span>支挡墙等,使基坑的土壁始终处于稳定的状态。
3. 桩基支护法:在基坑周围或内部设置钢筋混凝土桩或钢管桩等支护结构,抵抗土体水平承压力和外来荷载,保证基坑的稳定性。
4. 拱支护法:利用拱形结构对基坑进行支撑,通过拱的弯曲特性来承受土的压力,并将压力传递到周围的土层中。
5. 围护结构法:在基坑周围设置钢筋混凝土结构,如围护墙、支撑框架等,形成一个封闭的空间,保护基坑周围的土体不受破坏。
需要根据具体的基坑情况和工程要求选择合适的支护方法,并严格按照设计要求进行施工。
8大基坑支护类型及各自优缺点
8 大基坑支护类型及各自优缺点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。
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桩锚支护
建筑术语。
当一个建筑物施工时,如果需要开挖的基础很深,基坑边的土容易倒塌。
为了能正常施工,就必须对基坑进行支护。
桩锚支护就是支护方法之一。
在开挖前沿基坑周边打一圈竖直的桩,用桩来阻挡土的坍塌。
为防止开挖时桩倒塌,用水平方向的锚杆来拉住桩。
锚杆也可以看作是水平方向的桩。
桩和锚杆共同构成的支护体系就叫桩锚支护。
悬臂式挡土墙
科技名词定义
悬臂式挡土墙
cantilever retaining wall
定义:
由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成的主要靠底板上的填土重量维持稳定的挡土墙。
应用学科:水利科技(一级学科);水工建筑(二级学科);挡水建筑物(三级学科)
悬臂式挡土墙【cantilever retaining wall】指的是由立壁、趾板、踵板三个钢筋混凝土悬臂构件组成的挡土墙。
面坡常用1:0.02~1:0.05,背坡可直立。
顶宽>0.15m,路肩墙>0.2m,踵板采用等厚,趾板端部厚度可减薄,但不小于0.30m。
扶壁式挡土墙的立壁,常为等厚,间距常取墙高的1/3~1/2,厚度约为间距的1/8~1/6,但不小于0.3m 。
悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,能适应较松软的地基,墙高一般在6m-9m之间。
当墙高较大时,立壁下部的弯矩较大,钢筋与混凝土的用量剧增,影响这种结构形式的经济效果,此时采用扶壁式挡土墙。
地下连续墙
科技名词定义
中文名称:地下连续墙
英文名称:underground diaphragm wall
定义:
在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。
定义
由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法层出不穷;有不少新的工法已经
地下连续墙施工
不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;不再单纯用于防渗或挡土支护,越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义。
一般地下连续墙可以定义为:利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
分类
(1)按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式。
(2)按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承重)墙;
④作为基
地下连续墙施工
础用的地下连续墙。
(3)按墙体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;
④自硬泥浆墙;⑤预制墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙。
(4)按开挖情况可分为:①地下连续墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。
适用范围
地下连续墙施工震动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基无扰动,可以组成具有很大承载力的任意多边形连续墙代替桩基础、沉井基础或沉箱基础。
对土壤的适应范围很广,在软弱的冲积层、中硬地层、密实的砂砾层以及岩石的地基中都可施工。
初期用于坝体防渗,水库地下截流,后发展为挡土墙、地下结构的一部分或全部。
房屋的深层地下室、地下停车场、地下街、地下铁道、地下仓库、矿井等均可应用。
优点
地下连续墙之所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的,地下连续墙具有以下一些优点:
1. 施工时振动小,噪音低,非常适于在城市施工。
2. 墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构。
3. 防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。
4. 可以贴近施工。
由于具有上述几项优点,使我们可以紧贴原有建筑物建造地
下连续墙。
5. 可用于逆做法施工。
地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。
6. 适用于多种地基条件。
地下连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层,各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。
7. 可用作刚性基础。
目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑围护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础,承受更大荷载。
8. 用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,是非常安全和经济的。
9. 占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。
10. 工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
缺点
1. 在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土,含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大。
2. 如果施工方法不当或施工地质条件特殊,可能出现相邻墙段不能对齐和漏水的问题。
3. 地下连续墙如果用作临时的挡土结构,比其它方法所用的费用要高些。
4. 在城市施工时,废泥浆的处理比较麻烦。