土建基础施工中深基坑支护施工论述
浅议建筑工程中深基坑支护施工要点
浅议建筑工程中深基坑支护施工要点深基坑是建筑工程中常见的一个施工问题。
它主要是为了满足建筑需要而进行挖掘地下空间的过程。
由于地下土体的力学特性复杂、环境变化大和施工难度较大,因此,在深基坑的支护过程中需要进行合理、科学的施工。
本文将从基坑的钢筋混凝土支护结构、施工工艺、土方开挖及土体稳定性等方面,对深基坑支护施工的注意事项进行浅析。
I. 基坑的钢筋混凝土支护结构基坑的钢筋混凝土支护结构是基坑支护的重要构成部分。
支护结构必须具备足够的抗扭剪和抗侧向力的能力,以确保基坑整体的稳固和结构的安全。
支护结构主要由支撑和护壁组成,支撑主要是为了保证基坑的结构稳定,而护壁则是为了保证基坑周围的地质环境不会对建筑物的结构造成影响。
根据工程的需求和实际情况,支撑和护壁的材料可以是钢材、木材、石材或钢筋混凝土等多种材料。
II. 施工工艺深基坑支护施工是一个复杂的工程,其施工过程需要考虑多方面的因素。
在施工现场,施工人员必须严格按照工艺流程进行施工,确保施工质量和施工安全。
具体施工工艺如下:1. 设计合理的支护方案和施工工序,以确保基坑的稳定和结构的安全。
2. 在施工过程中要特别注意随时对瓦斯、有害气体等因素进行监测与防护,确保工人的生命安全。
3. 坑底清理完毕后,安装支撑主杆,确保主杆的位置和垂直度。
4. 沿着基坑的四周依次安装横杆和斜杆,以确保基坑的整体稳定。
在支撑结构的设置中,应特别注意钢材的质量和疏忽不得,否则容易造成基坑支撑失败及工人伤亡的事故。
5. 在支护结构搭设好之后,对支护结构进行检查和调整,使其达到设计要求。
III. 土方开挖在深基坑的施工过程中,土方开挖是一个非常重要的工作环节。
土方开挖的过程中,施工人员必须注意以下几点:1. 施工人员必须具备一定的地质知识和技能,以确保开挖土体的稳定性和安全性。
2. 在进行土方开挖之前,必须对周边建筑物和地面可能存在的地质灾害进行评估和分析,以预防发生不可预见的情况。
浅述建筑工程施工中深基坑支护施工技术
浅述建筑工程施工中深基坑支护施工技术建筑工程施工中,深基坑支护施工技术是十分重要的一个环节。
深基坑支护施工技术是指在建筑工程中,为了施工需要,在施工现场针对深基坑进行支护和保护的技术措施。
这项技术的施工质量和安全保障对整个建筑工程的顺利进行具有至关重要的作用。
下面将从施工中的主要技术措施、重点难点和施工安全等方面对深基坑支护施工技术进行浅述。
一、深基坑支护施工技术主要技术措施1.周边的支护在进行深基坑支护施工前,需要对周边的地基进行支护,以保证施工过程中周边的地基不会塌陷。
常用的周边支护措施有使用钢支撑、土钉墙、挡土墙等。
这些支护措施需要根据不同的地质条件和基坑深度进行合理的选择和设计。
2. 地下连续墙的施工地下连续墙是深基坑支护施工中比较常见的一种支护结构。
在施工中,常用的材料有混凝土和钢筋。
地下连续墙的施工过程需要严格把控钢筋的布置、浇筑的质量和密实度,以及混凝土的配比等关键技术要点。
3. 土工布的使用在深基坑支护施工中,土工布是一种常用的材料。
它可以在地基表层进行加固,以提高地基的稳定性,减小地基的塌陷风险。
土工布的施工需要对材料的选择和使用方法进行合理的设计,以满足不同地质条件下的施工需求。
1. 地质条件的复杂性深基坑支护施工技术在施工中常常面临地质条件复杂的挑战。
地质条件的复杂性会导致基坑支护结构的设计和施工难度增大,需要在施工前认真进行地质勘察和分析,以制定合理的支护措施。
2. 施工安全的保障深基坑支护施工是一项高风险的施工活动,施工中需要严格遵守安全操作规程和标准,确保施工作业人员的人身安全。
也需要对施工现场进行严格的管理和监督,排除施工中可能出现的安全隐患。
3. 施工技术的创新随着科技的不断进步,深基坑支护施工技术也在不断创新和发展。
施工单位需要及时关注新技术的应用,并进行技术改造和提升,以提高施工质量和效率。
1. 制定合理的施工方案在进行深基坑支护施工前,需要制定合理的施工方案,方案中需要包括支护结构的设计、施工工艺流程等内容。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术建筑工程中,深基坑支护是一个非常重要的施工环节。
深基坑支护施工技术的好坏直接关系到工程施工的安全、质量和进度。
下面我们来详细了解一下深基坑支护的施工技术。
一、深基坑支护的施工准备工作深基坑支护的施工准备工作非常重要,它直接影响到深基坑支护施工后续的进行。
要进行深基坑工程地质勘察,确定基坑周边的地质情况,包括土层的性质、地下水位、地下管线等情况。
要制定详细的施工方案和安全措施,包括施工工艺、支护结构、施工时间节点等内容。
还需要进行现场环境的整治,确保施工现场的安全和整洁。
二、深基坑支护的施工材料和设备深基坑支护需要使用各种材料和设备来完成,其中包括支撑材料、固结材料、防水材料等。
常用的支撑材料有钢支撑、钢筋混凝土支撑等,固结材料有灌浆、封固材料等,防水材料有防水管、防水涂料等。
还需要使用钻机、挖掘机、吊车等大型设备来进行施工。
三、深基坑支护的施工工艺深基坑支护的施工工艺是整个施工过程中最重要的环节之一。
在施工过程中,需要按照事先制定的施工方案,依次进行开挖、支护、固结和防水等工艺。
首先是进行基坑的开挖,根据地质条件选用合适的开挖方式和施工设备进行开挖。
然后进行基坑的支护,根据地质情况和设计要求选择合适的支护结构和材料进行支护。
紧接着是进行基坑的固结,使用合适的固结材料对基坑进行固结处理。
最后是进行基坑的防水工艺,采用合适的防水材料和工艺对基坑进行防水处理。
四、深基坑支护的施工质量控制施工质量控制是保证深基坑支护工程施工质量的重要环节。
在整个施工过程中,需要进行严格的质量控制,包括对施工材料的质量检测、施工工艺的质量检验、工程施工的监督检查等。
只有严格把控施工过程中的每一个环节,才能确保深基坑支护工程的施工质量。
五、深基坑支护的施工安全控制施工安全是深基坑支护工程中最为重要的问题之一。
在施工过程中,需要制定详细的安全措施和应急预案,做好安全教育和培训工作,确保施工人员严格按照规定进行施工,并随时做好应对突发情况的准备。
土建基础施工中深基坑支护施工论述
土建基础施工中的深基坑支护施工论述摘要本文结合某市某小区深基抗工程实例,对深基坑支护施工进行了论述,希望能为类似工程项目提供施工经验。
关键词深基坑支护水文地质深层搅拌桩锚杆监测一、工程概况1.该小区位于某市旅游大道西侧,南部距海边约 300m。
拟建建筑物为高层住宅楼,楼高28 层(副楼 2 层),建筑占地面积约28174.9m2,总建筑面积约 84520m2,地下室一层,基础设计为预应力管桩,基坑开挖深度自然地面下-5.3m,开挖深度较大,地下作业的时间长,受台风、暴雨的影响较大,须进行基坑开挖支护,才能有效地保证土建工作的顺利进行。
2.根据施工现场情况,本设计基坑周边附加荷载均按 10kpa 考虑,地面堆载距坡顶均必须大于 2m,强振动的施工设备和车辆应尽量远离基坑边行驶,且距基坑边缘不小于 5m。
大型的施工机械设备(如塔吊等)应设单独基础。
3.在开挖基坑土方时严格控制标高,禁止超挖,也不得扰动基坑板底土体原有的结构。
4.本基坑支护属于临时性支护,支护结构安全有效期为3个月。
二、周边环境条件拟建基坑位于某市旅游大道西侧,南部距海边约 300m,地下水的渗透比较快。
拟建建筑物周围较空旷,大部分场地具备放坡空间,但东侧受围墙及市政道路的影响空间有限。
针对周边环境的约束条件,分别采用水泥土深层搅拌桩+锚杆与放坡形式。
三、工程水文地质情况工程水文地质数据来源于某市地质综合勘察设计院提交的《某市某小区岩土工程勘察报告》。
1.场地工程地质情况一层土为素填土,分布于场地东北角,堆填时间约为 3~4 年,层厚 0.6~1.2m,平均值 0.84m,;二层土为粉砂,分布于全场地,以粉细砂为主,局部含贝壳碎屑,层厚 6.4~9.0m,平均值 7.39m,γ=19.2kn/m3、c=23.5kpa、φ=29.7o;三层土为粘土,分布于场地东侧,韧性中等,无摇震反应,层厚 1.3~3.2m,平均值 2.37m,γ=17.7kn/m3、c=17kpa、φ=5o;四层土为粉质粘土,分布于场地东侧,韧性中等,无摇震反应,层厚 0.9~2.4m,平均值 1.73m,γ=19.4kn/m3、c=33.2kpa、φ=15o。
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术是土木工程中重要的一项技术,它用于在土壤较松散或者土层较深的地方进行基坑开挖和施工。
深基坑支护施工技术是为了保证基坑的稳定和安全,以防止基坑坍塌和影响周边建筑物的施工技术。
深基坑支护施工技术主要包括以下几个方面:1. 土力平衡法支护:土力平衡法支护是指根据基坑边坡稳定的原则,在施工过程中采取措施来保持基坑内外土体和周边建筑物之间的稳定平衡状态。
一般采用挖土和注浆的方法进行,以减少土体的水平推力和竖向承载力,确保基坑的稳定。
2. 钢支撑法支护:钢支撑法支护是指使用钢支撑结构来维持基坑的稳定。
该方法适用于较深的基坑,一般采用钢板桩、钢管桩、钢支撑等结构,通过设置在基坑周边的钢支撑结构来支撑土体,以达到稳定基坑的目的。
3. 土压平衡盾构法支护:土压平衡盾构法支护是指在进行基坑开挖和施工的通过使用盾构机械设备来支撑周围土体,以保持土体的平衡状态。
该方法适用于一些地下隧道、地下管道和地下结构的基坑工程。
4. 冻土法支护:冻土法支护是指通过冷冻技术将基坑周围的土体转化为冻结状态,从而达到支护基坑的目的。
该方法适用于一些寒冷地区或者水位较高的地区进行基坑支护。
1. 对基坑边坡的稳定性进行评估,选择合适的支护方式,并在施工过程中及时调整和加固。
2. 对周边建筑物和地下管线进行保护,避免因施工工艺导致的损坏。
3. 对施工人员进行足够的培训和安全教育,提高他们的施工意识和安全意识。
4. 做好工地环境保护和污染治理工作,减少对周边环境的影响。
深基坑支护施工技术在土木工程中具有重要的意义,通过合理选择和应用支护技术,可以保证基坑施工的安全和稳定,提高工程质量和效率。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
土建基础施工中深基坑的支护施工技术对于保证基坑的稳定和施工的顺利进行具有重
要的意义。
深基坑支护施工技术包括了地面支护、深基坑开挖、基坑衬砌等多个方面。
地面支护是深基坑支护施工中的第一步,也是最基本的一步。
地面支护的目的是为了
保证基坑开挖期间地表的稳定,防止地面沉降或塌陷,保护周围建筑物和地下管线的安全。
常用的地面支护方式有挡土墙、围护结构和地下连续墙等。
挡土墙一般用于较短时间的支护,而围护结构和地下连续墙更适用于长时间的支护。
深基坑开挖是深基坑支护施工中的重要环节。
深基坑开挖的方法有很多种,常见的有
钻孔法、爆破法和挖掘机挖掘法等。
选择合适的开挖方法需要考虑到工程地质条件、施工
周期、周边环境和安全要求等因素。
在开挖过程中,需要注意控制开挖速度、做好排水和
防止坑壁滑坡等工作。
基坑衬砌是深基坑支护施工中的重要环节。
基坑衬砌的目的是为了保护基坑的边坡和
坑底,防止坑壁出现滑坡和坍塌现象。
常用的基坑衬砌材料有混凝土、钢筋混凝土和钢板等。
不同的工程需要选择合适的衬砌材料,并在施工中做好衬砌的连接与固定工作。
在深基坑支护施工中,还需要注意施工期间的安全防范工作。
包括做好现场的安全警
示标志,设置防护设施,保证施工人员的安全,以及加强监控和检测等工作。
施工过程中
还需要根据实际情况进行进度控制和质量管理,确保施工的顺利进行。
论述建筑工程中深基坑的施工技术3篇
论述建筑工程中深基坑的施工技术3篇论述建筑工程中深基坑的施工技术1深基坑施工技术是指在特定场地上建造深度超过1.5倍基坑宽度的基坑,通常用于地下停车场、地铁车站、商业中心等建筑工程中。
由于深基坑施工难度较大,所以需要采用科学严谨的施工技术,以确保工程的质量和安全。
本文将对深基坑施工技术进行全面论述。
一、工程准备阶段在深基坑施工前,需要进行充分的工程准备。
首先是开展地下管线勘察和标识,以确保施工过程中不会受到任何干扰。
其次是进行地质勘测和测试,以了解施工场地的土层结构等技术参数,确保基坑施工的可行性。
尤其需要注意的是施工现场周边环境的变化,包括建筑物、道路、河流、绿化等,以及开挖过程中可能出现的变形和沉降情况。
二、基坑支护阶段深基坑所在的地区地质条件复杂,土质松软,不支护可能导致基坑周围土体失稳,引起地面沉降和堆积。
因此,在开挖前需要对周边土体进行有效的支护。
常用的支护方法有折叠圆筒、明挖预支护法和液压支护法等。
折叠圆筒是以预制钢板为主体,按固定尺寸进行制作和拼装的圆筒,最大限度地减少了施工时间和安装成本。
而明挖预支护法则是在开挖的同时进行预支护,使用支撑桩和钢板桩等支护结构,将周围土体固定住。
液压支护法主要是利用液压泵向挖掘机提供稳定的液压力,对地质松软的地区进行支护和工艺处理。
三、排水阶段随着深基坑越来越深,周边土体和地下水层的压力也会逐渐增大。
为了保证施工现场的安全和稳定,需要通过排水处理,降低地下水位和地表水位。
常用的排水方法包括水井井壁、抽水泵站和千层筛管排水等。
其中,水井井壁法是一种取土吊筒、用钻机挖掘并设置井壁的方法,通过井壁将地下水控制到一定深度,保证施工的稳定性。
抽水泵站则是借助电浆泵或管道贯穿深度,降低地下水位,缩小对施工的干扰和影响。
千层筛管排水是在取土和旋挖时安装千层筛管,并通过千层筛管清理周边水和泥沙。
四、地下连续墙及外框架阶段深基坑施工中,地下连续墙和外框架是最重要的结构,因为它们承担着整个建筑的重量和力量。
浅议建筑工程中深基坑支护施工要点
浅议建筑工程中深基坑支护施工要点建筑工程中的深基坑支护施工是一个非常重要的环节,它直接影响到基坑的稳定性和安全性。
在施工中,需要注意以下几个要点。
合理设计支护结构。
深基坑支护结构主要由支撑体系、地下连续墙和护坡等组成,其设计应根据具体的工程条件和土壤情况进行。
支撑体系最常用的是钢支撑和预应力锚杆支撑,地下连续墙一般采用钢筋混凝土或钢板桩,而护坡则可选用混凝土护坡或钢板护坡等。
对于支撑结构的设计,需要考虑地下水位、土体力学性质、自重和荷载的作用等因素,以保证其稳定性和安全性。
严格控制施工质量。
在施工过程中,需要对支护结构的材料、施工工艺和施工过程进行严格的控制和管理。
首先要确保支护结构使用的材料符合相关的标准和规范,并要对材料进行检测和验收;其次要严格按照施工工艺进行施工,确保支护结构的准确、稳固和牢固;最后要加强现场管理,监督施工过程中的各个环节,及时发现和解决问题,以确保施工质量。
合理安排施工进度。
深基坑支护施工是一个复杂的工程,涉及到众多的施工步骤和环节,因此需要合理安排施工进度。
首先要根据工程的实际情况确定施工的起止时间,并根据施工的步骤和环节进行编制施工计划;其次要合理安排施工队伍和施工设备,确保施工进度的顺利进行;最后要对施工过程进行严格的监控和控制,及时发现施工中的问题并采取相应的措施解决。
加强安全管理。
深基坑支护施工是一个高风险的工程,容易出现意外事故,因此需要加强安全管理。
首先要制定详细的安全管理方案和操作规程,明确安全管理的责任和措施;其次要进行安全教育和培训,提高工人的安全意识和技能;最后要加强现场安全监督和巡查,及时发现和排除安全隐患,确保施工过程的安全。
深基坑支护施工是一个复杂而重要的工程,需要在设计、质量、进度和安全等方面做好各项工作。
只有做到这些要点,才能保证深基坑支护施工的成功和安全。
浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术
浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术
深基坑支护施工技术是指在建筑工程中,为了保证基坑在开挖和使用过程中的安全稳定,采取的一种技术措施。
深基坑支护施工技术的主要目的是控制基坑的侧壁稳定,防止
土壤塌方和下沉,保护周围结构的安全。
深基坑支护施工技术的常用方法包括挖土挡、挖土支护墙、钢筋混凝土墙、桩基础
等。
挖土挡是最简单常见的深基坑支护施工技术之一。
它是在基坑侧壁上方挖一定深度的
土壤,形成一个较矮的挡土墙,来防止土壤的滑坡和塌方。
这种方法通常适用于土质较为
坚硬的地区,如岩石、黏土等。
挖土支护墙是一种常用的深基坑支护施工技术,它利用钢模板或混凝土围护墙的方式,对基坑侧壁进行支护。
在施工过程中,先进行开挖,然后在基坑侧壁上设置支护模板或围
护墙,最后注入混凝土,形成一个稳定的支护结构。
挖土支护墙适用于土质较为松软的地区,如沙土、砂质土等。
桩基础是一种常用的深基坑支护施工技术,它通过将一定规格的桩深入地下,形成桩
基础,从而固定基坑侧壁。
在施工过程中,先进行开挖,然后在基坑侧壁设置桩基础,最
后加固桩基础,使其能够承受土壤的压力。
桩基础适用于土质较为软弱、湿度较大的地区,如淤泥、河道等。
深基坑支护施工技术在建筑工程中起到了至关重要的作用。
不同的地质条件和土质性质,需要采用不同的支护方法。
只有选择合适的支护施工技术,并正确的施工操作,才能
保证基坑在开挖和使用过程中的安全稳定。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术是土建基础工程的一个重要环节。
当土建基础施工中需要挖掘深度较深的基坑时,为了避免发生地陷、裂缝以及挖掘坍塌等危险,需要采用深基坑支护技术。
深基坑支护技术包括了钢支撑、混凝土墙身等施工方案。
本文将从深基坑支护的概念、支护设计原则、常用支护材料以及常见支护工艺等方面进行浅析。
一、深基坑支护的概念深基坑支护是在建筑施工过程,为了保证施工人员安全以及基础施工品质,而临时性地支撑和固定土壤或岩石的结构工程。
深基坑支护主要是在施工过程中,防止地层破坏和土壤变形,保证基坑壁面的平整和整体性,同时保护周边建筑不受损伤。
二、支护设计原则基坑支护工程的设计应注意以下几个原则:1. 基础坑的深度、宽度和形状应当满足建设方案的要求,并在设计中考虑不同层位的土体性质以及地下水及周边建筑物的影响;2. 支护结构的选择应合理、经济,并应考虑使用环境、土体性质、施工方式等因素;3. 支护结构设计应有足够的强度和刚度,并应考虑到工程施工中可能出现的影响因素;4. 支护结构应考虑施工方便及后续的拆除。
三、常用支护材料1. 钢支撑:钢板支撑、钢梁支撑、钢管支撑、钢腰板支撑等。
2. 混凝土支护:钢模板混凝土、喷混凝土、土钉混凝土以及钢筋混凝土等。
3. 土工合成材料:如钢丝网格框架、土工格栅等。
4. 其他支护材料:玻璃钢、铝合金等。
四、常见支护工艺1. 钢板支护工艺在基坑周围设置固定的钢板,并使用支架来固定,支架和钢板应相互配合,钢板的长度和宽度应考虑到不同场地、工程环境条件和设计要求,钢板的厚度应当满足设计要求。
施工时,由于基坑的高度相对比较大,需要反复调整,安装时应按不同阶段进行安装,并在安装后进行检查和调整,保证系统的安全和牢固性。
2. 喷混凝土支护工艺在基坑四周挂起钢网,并铺设喷混凝土,直至达到股路面的要求。
喷混凝土支护工艺的主要优点在于,使用了高速旋转喷枪,可以快速地进行支护,并能对坑体进行随机调整,提高了支撑结构的整体性,缺点在于缺乏预应力和抗震性能。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术是土建基础工程中的重要技术之一,主要用于在基坑挖掘及后续施工期间,保障工地及周边建筑物的安全和稳定,同时满足项目合理适用和施工效率的要求。
下面将从技术原理、施工步骤和质量控制等方面对其进行浅析。
一、技术原理深基坑支护施工技术主要原理是通过支护结构的搭建,承担基坑周围土体的重力和侧向力,进而保持整个基坑的稳定性和强度。
支护结构的选取主要考虑基坑深度、土体性质、周边建筑物情况、安全要求和经济性等因素。
常用的支护结构包括钢模板支护、拱形桁架支护、框架支护、钢梁支撑、预应力锚杆支护等,其中钢模板支护最为常见。
钢模板以钢钢板和构件为主要组成部分,按照设计要求进行装配和定位,依靠其高强度和刚性,切削土体和承受周围土体的上方负荷。
二、施工步骤1.基坑勘探在深基坑支护施工前,需要进行详细的勘探和土体测试,了解周边地质情况和土体力学性质,为后续支护结构的设计和施工提供参考。
2.支护结构设计在勘探完成后,根据勘探数据和土体力学参数,进行支护结构的设计。
设计方案需要充分考虑地质条件、预算限制、周边建筑物的限制以及施工技术等因素。
3.支护结构制作和安装支护结构制作和安装主要包括钢结构制作、现浇构件浇筑、支撑形式确定和结构的安装和定位等步骤。
制作过程中要充分考虑结构的质量和精度,施工过程中要注意安全和现场管理。
4.基坑开挖当支护结构安装完毕后,即可进行基坑开挖。
开挖过程中需注意挖掘倾斜度、倾泥深度和坑底标高,切实保证施工安全和质量。
5.基坑加固在基坑开挖过程中,有时需要进行局部加固以提高支护结构的稳定性。
常用的加固方法包括加固侧墙、填充土方、加固地面和局部加强支撑等。
三、质量控制施工过程中的质量控制主要包括施工前的勘测和设计、支撑结构的制造和安装、基坑开挖和加固以及施工现场管理等方面。
土体勘探和设计需要有专业人员进行,科学、合理、准确的设计方案是保证基础工程稳定性和施工进度的重要保证。
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术是土木工程中的重要部分,它涉及到基础施工的关键环节,对工程的安全、稳定和质量都有着重要的影响。
深基坑支护施工技术的好坏直接关系到整个工程的质量和安全。
本文将从深基坑的定义、施工过程、支护技术及安全管理四个方面来阐述深基坑支护施工技术的相关内容。
一、深基坑的定义深基坑是指在地下开挖深度较大的基坑,一般来说深基坑的开挖深度大于3米。
深基坑的开挖一般都是为了建设地下结构物,如地下停车场、地下商场、地下车站等。
在城市建设中,由于土地资源的有限性,土地开发商常常需要将地上空间充分利用,因此地下建筑的需求也相对增加,这就需要对深基坑的支护施工技术有更高的要求。
二、深基坑支护施工的过程深基坑支护施工的过程一般可分为开挖、支护和回填三个阶段。
1. 开挖在施工开始前,首先要进行详细的勘察设计,制定合理的施工方案。
在开挖过程中要严格按照设计要求进行,控制挖土速度,避免对周围环境和地下管线的影响。
要加强监测,对挖掘过程中的地质和环境变化进行实时监测,及时进行调整。
2. 支护在开挖到一定深度后,需要对基坑进行支护。
支护结构的选择要根据地质条件和设计要求进行,可采用桩墙支护、钢支撑支护、深基坑刚性支护等,不同的支护结构有不同的适用范围和效果。
在进行支护施工时,要特别注意支护结构的稳定性,随时保持支护结构的完整和牢固。
3. 回填在支护完成后,就可以进行基坑的回填工作。
在回填过程中,要注意回填的均匀性和密实度,避免回填不到位导致地基沉陷和支护结构变形等问题的发生。
三、深基坑支护技术1. 桩墙支护桩墙支护是目前深基坑支护常用的一种技术,它主要包括钢管桩、混凝土桩和预应力桩等。
桩墙支护的优点是稳定性好、承载力大、抗水渗透能力强,因此适用于大型深基坑的支护。
在进行桩墙支护时要注意桩的排布间距和桩的长度,以确保支护结构的稳固性和完整性。
2. 钢支撑支护钢支撑支护是一种常见且经济有效的支护技术,它适用于小型和中型深基坑的支护。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑支护施工是土建基础施工中非常重要的一环,它涉及工程安全和施工质量的保障。
深基坑支护施工是指在深基坑施工过程中,为了保证土体的稳定和提高工作效率而采取的一系列技术措施。
下面我们来进行深基坑支护施工技术的浅析。
一、基坑的开挖基坑的开挖是深基坑支护施工的第一步,应在测量和标记完基坑位置和范围后,按规定进行开挖。
开挖过程中需要做好防护措施,绝对不能对周围环境和建筑物造成影响。
同时,在开挖过程中还要注意土方的坍塌和滑动,及时采取支护措施确保施工中的安全。
二、基坑的支护完成基坑的开挖后,需要对基坑进行支护。
基坑支护的目的是为了保证基坑四周的土体不发生变形和坍塌。
支护措施要根据现场实际情况和设计要求来制定,支护材料和设备也需要按照规定选用。
在支护过程中,应注意支撑的平稳和牢固,在支护前还要进行检查和试验,确保支护的可靠性。
三、基坑施工前的准备除了进行基坑开挖和支护之外,还需要进行一系列施工前的准备工作,包括基坑排水、通风、安全标志等。
在深基坑支护施工中,通风作用非常重要,需要合理设计通风系统,确保无人员中毒和燃气爆炸等安全事故的发生。
四、基坑施工中的管线设施在基坑施工中,还需建设相应的管线设施,包括上水、下水、电力等,保证施工的顺利进行。
但是,在进行管线施工时,需要注意避免影响周围建筑物和环境,同时还需要防止泥浆和污水对周围环境造成影响。
五、深基坑支护施工质量和安全深基坑支护施工的质量和安全非常重要,要保证施工过程中的安全性和可靠性。
在施工过程中,需要对土体进行分层开挖和支护,及时清除泥浆、粉化土等杂质,保持支护体清洁干燥。
同时还要实时检查支护的牢固性和稳定性,确保支护体不发生变形和滑移,防止土方坍塌和支护体破坏。
六、深基坑支护施工的经济性深基坑支护施工的经济性是衡量施工效益的重要指标,需要考虑施工前的技术方案、工期和成本等因素,并综合考虑,选择最优的方案,确保施工效益最大化。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑支护是土建基础施工中一个非常重要的环节,它直接关系到建筑物的安全和稳定。
深基坑支护施工技术在土建工程中应用非常广泛,不仅需要具备扎实的理论基础,还需要在工程实践中不断总结经验,不断创新,以满足地质环境多样化的需求。
本文将对深基坑支护施工技术进行浅析,以期对读者有所启发和帮助。
一、深基坑支护的意义深基坑工程通常指挖深度在5m以上的地下工程,在城市土地紧张的情况下,深基坑工程用地广泛,但相应地也带来施工难度大、风险高等问题。
深基坑支护显得尤为重要,它不仅可以确保工程的安全顺利进行,还可以保护周边建筑物、管线等设施免受损害,减少施工对周边环境的影响。
二、深基坑支护的常见施工技术1. 土方支护技术土方支护技术是指在进行深基坑开挖时,通过对软土、松土等材料进行支撑和加固,以防止土体失稳和塌陷。
常见的土方支护技术包括钢板桩支护、土钉墙支护、挖土桩支护、梁板支护等。
钢板桩支护是最常用的土方支护技术之一,它通过将钢板桩打入土体中形成负荷体系,从而抵抗土体的侧向位移和抵御土体的压力。
土钉墙支护则是将钢筋混凝土墙通过锚杆连接到土体中,以增强土体的抗压能力和稳定性。
挖土桩支护和梁板支护也是常见的土方支护技术,它们分别通过挖土桩和设置梁板来加固土体,保证基坑的稳定和安全。
三、深基坑支护施工中的注意事项1. 地质勘察与分析在进行深基坑支护施工前,必须对工程地质进行仔细的勘察和分析,了解地下土层的性质、坡度、厚度、地下水位等,以便合理选择支护结构和施工方法。
只有了解地质情况,才能有针对性地进行支护设计和施工规划,避免施工过程中出现意外情况。
2. 施工方案的合理性在进行深基坑支护施工时,必须制定合理的施工方案,包括支护结构的选择、支护材料的使用、施工工艺流程等。
只有合理的施工方案,才能保证支护结构的安全和稳定,避免在施工过程中出现质量问题。
四、深基坑支护施工中的创新与发展随着科技的不断发展和进步,深基坑支护施工技术也在不断创新和发展。
土建基础施工中深基坑支护施工技术要点探究
土建基础施工中深基坑支护施工技术要点探究深基坑支护是土建基础施工中的重要工序,为了保证施工过程的安全和高效,需要注意以下技术要点。
首先,深基坑支护施工前需要进行详细的勘察和设计,了解地下情况包括地质构造、土层厚度、地下水位等等。
根据勘察结果,确定有效的支护方式和施工方案。
第二,深基坑支护首先要进行地下水的排水处理。
采用降低地下水位或者封闭压水方式,确保基坑周围地下水位的稳定,避免因为地下水的压力造成地基沉降或者坑壁塌方。
第三,深基坑支护中常用的支护手段包括地下连续墙支护、嵌岩桩支护、桩基支护等。
根据地层情况和施工需要,选择合适的支护方式。
在施工过程中,要保证支护的稳定性,避免因为土体塌方或者嵌岩桩的破坏导致支护失效。
第四,施工中要加强对于墙板和支撑的检查和监测。
及时发现问题并采取相应措施,确保支撑的稳定性和安全性。
第五,深基坑支护中需要注意排水和排风。
在基坑内部设置排水设备和排风设备,及时将坑内积水和废气排出,保证施工人员的安全。
第六,深基坑支护过程中需要根据实际情况调整施工工艺和施工进度。
根据地下水位的变化、土体的稳定性等因素,适时调整护坡的高度和施工顺序,确保支护工程的顺利进行。
第七,深基坑支护施工过程中需要合理配置施工设备和材料。
选择适当的挖掘机械和施工方法,根据具体情况选择合适的支护材料和加固措施,保证施工的顺利进行。
总之,深基坑支护施工技术要点包括合理的勘察和设计、地下水的排水处理、采用合适的支护方式、加强对于墙板和支撑的监测、排水和排风的处理、根据实际情况调整施工工艺和进度,以及合理配置施工设备和材料。
只有做到这些要点,才能保证深基坑支护施工的安全性和高效性。
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术
土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术是土木工程中非常重要的一项技术,它主要用于深基坑的围护结构施工过程中,以保证工地的安全和施工的顺利进行。
下面将就深基坑支护施工技术进行详细介绍。
深基坑是为了建造地下结构而挖掘的坑洞,在施工过程中,由于土壤的自重压力和水压力等原因,会对基坑的四周土壤施加较大的侧向力和顶部荷载。
为了保证土壤不会因外力而失稳,需要进行支护工程。
深基坑支护施工技术主要有以下几个方面:1. 基坑边缘防护:基坑边缘是最容易受到变形和滑动的地方,为了确保基坑的边缘不会发生沉降和滑动,可以采用钢板桩、混凝土预制板等方式进行支护。
通过将这些结构固定在基坑的边缘,可以有效地抵抗土壤侧压,保持基坑的稳定。
2. 基坑土墙加固:基坑的土墙也是需要进行加固的一部分,一般采用土钉墙或钢筋混凝土挡墙进行加固。
通过在土墙内部设置土钉或钢筋混凝土柱,在土墙和土体之间形成摩擦和混凝土体的相互作用,增加土墙的稳定性和承载能力。
3. 地下水控制:深基坑施工过程中,地下水对土壤的稳定性和施工的影响非常大,因此需要对地下水进行有效的控制。
可以采用井点抽水或人工控制法控制地下水位,通过减少地下水位的压力,保证基坑周边土体的稳定。
4. 支撑结构:支撑结构是深基坑施工中最重要的一部分,它直接承受着土壤的侧压和顶部荷载。
常用的支撑结构有钢支撑、钢模板支撑、预应力钢绞线支撑等。
这些支撑结构能够有效地抵抗土体的外力,保持基坑的稳定。
深基坑支护施工技术是土木工程中非常重要的一项技术,通过合理的施工技术和支护结构,可以保证基坑的稳定和施工的安全,从而顺利完成工程。
在施工过程中需要严格遵循相关安全规范和操作规程,确保人员的安全。
在实际工程中,还需要根据具体的工程条件选择合适的支护方式和结构,以适应不同的土壤和地下水条件。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑是指在施工中,当需要打开的基础深度超过周围地面的深度时,为了达到所需的深度而建造的一种大型施工孔洞。
深基坑工程具有施工难度大、安全问题突出和环境影响明显等特点,特别是当基坑深度较大、周围环境变化复杂时,需要进行深基坑支护施工技术。
深基坑支护施工技术是土建基础施工中非常重要的一环。
其主要目的是保障施工人员的安全和基坑周围的建筑物的完好。
深基坑支护施工技术包括四个方面的内容:支护结构设计、支护结构材料、各种支护结构的施工工艺和支护工程的监控。
支护结构设计是深基坑支护施工技术的首要任务。
合理的支护结构设计可以大大提高工程的安全性和可靠性。
在支护结构设计过程中,需要考虑到基坑的形状、深度、周边环境、工程标准和支护材料的性能等因素。
需要通过有限元分析等方法确定合理的支护结构类型和参数,减小施工风险。
支护结构材料是深基坑支护施工技术的关键。
目前,常用的支护材料有钢材、水泥、木材和预制混凝土。
各种材料的使用需要根据具体情况和设计方案来确定。
例如,钢材具有高强度和刚性大,适合用于大型深基坑的支撑;水泥和木材则适合小型基坑的支撑。
预制混凝土具有安装简便、施工速度快等优点,但需要考虑到预制混凝土质量的影响,确保施工质量。
深基坑支护施工技术还需要掌握各种支护结构的施工工艺。
具体施工方法需要根据支护结构的类型、施工要求和现场环境来确定。
需要注重每个施工步骤中的质量控制和安全保障。
例如,当使用螺旋钻孔桩作为支撑时,需要保证钻孔的准确性和协调性,以确保支护结构的性能和安全性。
支护工程的监控是深基坑支护施工技术的最后一环。
在支护工程施工过程中,需要对各个环节进行监控。
例如,需要对钢材支撑的质量进行监测,检查安装的位置和间距是否合理;需要对混凝土支护的质量进行监督,检查混凝土强度和密度是否符合要求。
需要掌握实用的监控方法,提高支护质量和效率。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术深基坑支护施工技术在土建基础工程中扮演着非常重要的角色,它是确保深基坑工程安全施工的一项关键技术。
深基坑工程是指基坑深度在5米以上的土建工程。
深基坑支护施工技术涉及到多个方面的知识和技术,包括地质勘探、土力学、结构力学、施工工艺等。
本文将从这些方面对深基坑支护施工技术进行浅析。
一、地质勘探地质勘探是深基坑支护施工的第一步,也是关键的一步。
地质勘探主要包括地质剖面测绘、地质勘探钻探、地下水位测定等。
通过地质勘探可以了解到地质构造、地层情况、岩土性质等信息,为后续的基坑支护设计提供了基础数据。
地质勘探的结果将直接影响到后续支护工程的施工方案和材料选择。
二、土力学深基坑工程的施工,需要对周围土体进行支护和固结,土壤的力学性质是支护设计的关键因素。
土力学研究了土体的变形和破坏规律,对于基坑支护设计有着重要的意义。
在深基坑支护设计中,需要对土体的承载力、抗剪强度、变形模量等土力学参数进行合理评估,并根据土力学参数来设计支护结构,保证基坑支护的稳定和安全。
三、结构力学四、施工工艺深基坑支护的施工工艺是基坑工程中至关重要的一环,它直接影响到基坑支护工程的质量和安全。
在深基坑支护施工中,需要考虑材料的选用、施工工序、施工设备等因素,合理的施工工艺可以提高工程施工效率,保证工程的质量和安全。
在深基坑支护施工中,有多种支护技术可供选择,常见的支护结构包括钢支撑结构、混凝土支撑结构、挡土墙、悬挑桩墙等。
每种支护技术都有其适用的条件和限制,需要根据具体的工程情况来进行选择。
在支护工程中还需要考虑支护结构的防水、防渗和抗震等性能。
深基坑支护施工技术是一个综合性强的技术系统,需要多学科的知识和多种技术的综合应用。
在实际的工程中,需要根据地质条件、工程要求、经济技术等多种因素来制定合理的支护施工方案,以保证支护工程的安全、稳定和经济。
需要对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全面的监控和管理,确保支护工程的质量和安全。
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术
浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术土建基础施工中的深基坑支护施工技术是土木工程中的重要环节,它关乎工程的安全与质量,对于工程的施工过程和工期有着至关重要的影响。
深基坑支护施工技术是指在基坑开挖过程中采取的支护措施,以保证基坑壁的稳定,同时保障周边建筑物和地下管线的安全。
本文将从支护原理、常见支护措施和施工注意事项等方面浅析土建基础施工中深基坑支护施工技术。
一、支护原理深基坑在开挖过程中,由于土壤和地下水的作用,往往会出现基坑变形、坍塌等安全隐患。
深基坑支护施工的首要原理就是保证基坑壁的稳定,以及周边建筑物和地下管线的安全。
支护原理主要包括以下几个方面:1. 土压平衡原理:在基坑开挖过程中,地下水与土壤的作用会对基坑壁产生一定的土压力,为了保证基坑壁的稳定,需要采取措施来平衡这种土压力。
2. 承重支撑原理:在一些特殊基础工程中,需要在基坑内设置支撑结构来承受基坑的土压力,以减小基坑壁的变形和位移,保障基坑的稳定。
3. 地下水控制原理:在基坑开挖过程中,地下水涌入会导致基坑变形和坍塌,因此需要采取相应的地下水控制措施,以保证基坑开挖过程中地下水的安全排泄及控制。
二、常见支护措施1. 圆周式深基坑支护:圆周式深基坑支护是指采用钢管桩或钢筋混凝土桩等支护结构,围绕基坑的四周进行支护,以保证基坑壁的稳定。
其特点是支护结构层次清晰,施工周期短,适用于较大规模的深基坑开挖。
2. 桩-板式深基坑支护:桩-板式深基坑支护是指在基坑周边设置桩,再在桩顶部设置水泥板或橡胶板等支撑结构,以保证基坑壁的稳定。
其优点是施工方便、适用范围广泛。
3. 地下连续墙:地下连续墙是指采用钢筋混凝土或预制混凝土板等材料构成的连续墙体来支护基坑壁,以确保基坑的稳定。
地下连续墙常用于基坑规模较大、土质较软的工程中。
4. 地下钢支撑:地下钢支撑是指采用钢材构成的支撑结构来支护基坑壁,以减小基坑壁的变形和位移,保障基坑的稳定。
地下钢支撑常用于特殊基础工程中,具有施工方便、适用范围广泛等特点。
试论土建基础施工中的深基坑支护施工技术
试论土建基础施工中的深基坑支护施工技术深基坑支护施工是土建基础施工中的重要环节,它涉及到土方开挖、支护结构的搭建以及基坑回填等工作,对于确保施工安全和工程质量具有重要作用。
下面将就深基坑支护施工技术进行探讨。
一、土方开挖深基坑支护施工的第一步是土方开挖,根据工程要求,可以采用手工开挖、机械挖掘或爆破等方法。
在土方开挖过程中,需要注意斜坡的稳定以及地下管线的保护,确保开挖面的平整和规定的开挖深度。
二、支护结构搭建在进行深基坑施工时,通常需要设置支护结构来保证基坑的稳定。
常见的支护结构包括桩、挡土墙和防护网等。
桩是深基坑支护的常见手段,可以采用钢筋混凝土桩或预制桩。
挡土墙是用来防止土方塌方的结构,常见的挡土墙类型有混凝土重力挡土墙、悬臂梁桩式挡墙和预制板桩式挡墙等。
防护网主要用于保护工人和材料免受坍塌土体的伤害。
三、基坑回填基坑回填是深基坑支护施工中的最后一道工序。
在回填前,需要进行地面的整平和基坑清理工作,确保回填土的质量和均匀性。
回填土可以采用黄土、砂石或工程渣土等。
在回填过程中,需要注意回填土的均匀压实,以及与基坑墙体的紧密性。
回填完毕后,还需进行表面的整理和修复,使其恢复原貌。
四、其他注意事项在深基坑支护施工过程中,还需注意以下事项:1.安全防护。
施工现场应设置安全警示标志和安全防护设施,工人要佩戴安全帽、安全带等防护用具。
2.排水处理。
在深基坑开挖和支护施工过程中,需要对地下水进行合理排水和处理,以保证施工进度和质量。
3.监测和控制。
在施工过程中,应进行基坑的监测和控制,及时发现并解决问题,确保工程质量和安全。
4.环境保护。
施工现场应进行垃圾清理和环境保护工作,减少对周边环境的污染。
深基坑支护施工技术对于土建基础施工的质量和安全至关重要。
在实际施工中,我们需要根据具体工程情况,选择合适的土方开挖方法和支护结构搭建方式,同时注重施工过程的监测和控制,确保施工质量和工期的达到要求。
还要注重安全防护和环境保护,遵守相关法规和规范要求,为工程的顺利进行提供保障。
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土建基础施工中深基坑支护施工论述
摘要:本文结合某市某小区深基抗工程实例,对深基坑支护施工进行了论述,希望能为类似工程项目提供施工经验。
关键词:深基坑支护水文地质深层搅拌桩锚杆监测
中图分类号:f407.1 文献标识码:a 文章编号:
一、工程概况
1.该小区位于某市旅游大道西侧,南部距海边约300mo拟建建筑物为高层住宅楼,楼高28层(副楼2层),建筑占地面积约28 174. gll12,总建筑面积约84520m2,地下室一层,基础设计为预应力管桩,基坑开挖深度自然地面下一5. 3m,开挖深度较人,地下作业的时间长,受台风、暴雨的影响较大,须进行基坑开挖支护,才能有效地保证土建工作的顺利进行。
2.根据施工现场情况,本设计基坑周边附加荷载均按lokpa考虑,地面堆载距坡顶均必须大于2m,强振动的施工设备和车辆应尽量远离基坑边行驶,且距基坑边缘不小于5m。
大型的施工机械设备(如塔吊等)应设单独基础。
3.在开挖基坑土方时严格控制标高,禁止超挖,也不得扰动基坑板底土体原有的结构。
4.本基坑支护属于临时性支护,支护结构安全有效期为3个月。
二、周边环境条件
拟建基坑位于某市旅游大道西侧,南部距海边约300m,地下水的渗透比较快。
针对周边环境的约束条件,分别采用水泥土深层搅拌
桩+锚杆与放坡形式。
三、工程水文地质情况
工程水文地质数据来源于某市地质综合勘察设计院提交的《某市某小区岩土工程勘察报告》。
1.场地工程地质情况一层土为素填士,分布于场地东北角,堆填时间约为3---4年,层厚0. 6:-.1.1m,
平均值0.84m,;二层土为粉砂,分布于全场地,以粉细砂为主,局部含贝壳碎屑,层厚6.4~9.om,平均值7.39m,y=19. ikn/m3.c=23. 5kpa、¢=29.70;三层土为粘土,分布于场地东侧,韧性中等,
无摇震反应,层厚1.3~3.1m,平均值2.37m,y =17.
7kn/m3.c=17kpa、¢=50;四层士为粉质粘.士,分布于场地东侧,韧性中等,无摇震反应,层厚0.9~2.4m,平均值1.73m,y=19. 4kn /m3.c=33. 2kpa、¢=15°.2.水文地质本次勘察深度范围内,③、④、⑤层属相对隔水层,地一卜水赋存于②、⑥、⑦层中。
其中②屡属空隙潜水含水层,该层颗粒以粉、细粒为主,粘粒含量较少,冈此,透水性强,地下水主要接受大气降水补给,地下水位受海
水潮汐影响。
⑥、⑦层属基岩裂隙水,裂隙发育但连通性较差,且裂隙多为泥、钙质充填,因此透水性弱,地下水主要接受侧向补给及②层空隙潜水含水层垂直渗透补给。
勘察期间,测得场地内钻孔混合稳定水位为0. 8r_l. 5m,水位年变幅为1. om,②层土的渗
透系数lom7/d。
四、设计思路
1.设计原则:基坑支护设计遵循“安全、经济、合理”的基本
原则。
2.开挖方式:基坑周边比较宽敞,可以充分利用场地优势,采取自然放坡卸载开挖。
根据不同的场地环境采取不同的放坡比例,采取不同的支护措施。
3.支护条件:据勘察结果,基坑开挖深度范围内的土层为素填土和粉砂,为松散及饱和土,土的性状一般,1:1放坡开挖条件下能自稳,无须采取其它支护措施;1:0.6放坡条件下坑壁不能自稳,需适当的支护措施后方可开挖取土。
4.周边环境:基坑的东侧为围墙和市政道路,距离基坑开挖边线约12m、其它三侧较为空旷。
基坑南侧靠近海边,地下水补给比较快。
5.地下水的防治:基坑开挖必须作好地下水的控制,地下水的控制是深基坑支护中的重要的一个环节,当土的含水层被切断,水会不断的涌入基坑,造成流砂现象、边坡失稳。
为此,宜合理选用防治场地地下水的方法。
结合场地条件,本方案设计时采取防渗止水帷幕方式为主,即基坑东侧采用深层搅拌桩作为止水帷幕,坑内采用轻型井点进行明降。
五、设计材料要求
1.注浆材料为水泥净浆,水灰比为0. 45~0.5:1,用p032.5普通硅酸盐水泥。
注浆管采用压力塑胶管。
浆液应搅拌均匀,随搅随用,并在初凝前用完,严防石块、杂物混入浆液。
2.深层搅拌桩水泥采用pc32.5普通硅酸盐水泥。
3.坡面钢筋网采用①6.5钢筋,锚管锚筋①1 6 。
六、施工技术要求
1.若场地内及附件地下埋藏有地下管线,土方开挖和锚管施工影响范围内的地下建(构)筑物和地下管网等的埋藏情况,详细核对施工影响范围内的地下管网布置图,采取迁移、避让(如对锚管位置进行调整)和保护措施,避免破坏工程桩及地下管网,造成损失,并对周边建(构)筑物的现状进行拍照、取证。
2.基坑开挖之前,必须准确放线;并做好挖土机械、运土车辆的通道布置、挖土顺序及堆土位置的安排,严禁将挖出的土堆置于基坑周边。
3.基坑施工时采用中心岛式均衡逐层分段开挖。
4.每层土方开挖之前必须待上层锚管达到设计强度的70%并施加预应力后方可开挖。
5.合理安排基坑土方开挖顺序,使基坑坡面暴露时间最短,土方开挖不得碰撞已经施工好的支护结构及喷射砼,土方外运时应注意防止损坏排水沟、护栏等设施。
6.基坑土方开挖应采取逐层分段跳挖并清坡,挂网喷射砼面层,一次性开挖长度应控制在20m之内,开挖深度控制在2.5m之内并与锚杆搭设位置相对应,开挖后迅速修整坡面、敷设钢筋网片、喷射砼。
7.基坑排水采用两级轻型井点进行基坑降水处理,坑顶、坑底
均设盈排水沟,坑顶排水应在土方开挖前设置,放坡坡面应设置泄水孔,在每级放坡离坡脚70mm设置一排,横向泄水孔间距为2--- 3mo材料采用①50pvc管,每段长50cm,伸入土体部分应设滤水孔,并
用丝网包扎,外斜5%o井点宜在开挖前一周进行抽水。
七、监测及应急措施
1.基坑开挖前应在基坑边缘2~3倍基坑开挖深度范围内约按30m 间距设置一定数量的监测点、基准点。
监测报警值为基坑顶部水平位移≥30mm,垂直沉降≥20mm;如发现水平位移及沉降过大或基坑有失稳的征兆,应立即采取应急抢险措施。
2.变形控制基坑开挖后预计场地周边范围将产生一定程度的变形。
预测的变形程度如下表:
表2 预测的变形程度表
3.基坑开挖之前,首先编制应急预案,并将具体的措施落实到现场人员,对可能危及到的人员及财产进行疏散;平时准备好编织袋,并在场内保证有~台挖土机可以随时调用,若发现位移量增大且不收敛,应立即用砂袋和挖土机向坡脚回填反压、临时增设内支撑或角
撑等方法。
应急处理稳定后,可采用增加锚杆等措施加强。
八、结语
由于深基坑工程项目越来越多,基坑的开挖也越来越深。
近些年
来,我国深基坑的支护技术发展迅速,提出了许多新的方法和理论。
但是在实际的工程应用中,应坚持理论结合实际的原则,因地制宜,选用合理的建筑深基坑技术施工,才能取得满意的效果。
参考文献
[ij《工程地质勘查报告书》
[21《建筑基坑支护技术规程》
[3]徐扬青.深基坑工程设计的优化原理与途径[j].岩石力学与工程学报。
2011
[4]基坑工程手册(2009第二版)
[5]龚晓南.深基坑工程设计施工手册.1 998。