浅谈建筑基坑工程施工技术
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。
浅谈建筑工程基坑支护的施工技术
强风化层 中风化层
微风化层
层面埋深 66 2 . . . 8 m 厚度 0 5 m 平均厚度 3 l ~ 5 . 1 . 7 5 .i On 层面埋深 7 ~ 2 m 厚度 0 0 m 平均厚度 3 4 3. , 7 6 . 1. , 6 9 .m 9
层面埋深 1. 3 . 0 51 1 m
落在可塑状的冲洪积成 因粉质粘土层和残积成 因的粉质粘土层
上:
() 地 上 层 滞 水 含 量不 丰 富 , 层 呈 弱 透 水 性 。地 质 各 土 5场 土 层厚度列表 1 下: 如
表 1地质各土层厚度
士 层 厚 度
施工技术 。
杂填土 耕土
粉土
淤泥 、 淤泥 质 土
0. m 。 80
根据 地质勘 察报告可 知.场地 钻孔稳 定水位埋 深在 05 ~ .5
1 m 问 于 临近 珠 江 水 位 变 化 受 河 流 水位 急 潮 汐 的影 响 。 . 8 由 其
5 主要施工参数
51 深层 搅拌桩 .
() 长: 据地质 剖面确 定 , 1桩 根 最长不 超过 1m, 6 约桩长 8 ~
施工技术
建材发展导向 2 1 年 l 00 2月
浅谈 建筑 工程基坑 支 护 的施工技术
王 铭 志
摘 要: 本文介绍了合理的采用支护体系与组织建筑 开挖基坑支护施工, 是施工企业提高施工工程质量及施工进度的重要保障。 并结合 某工程对基坑支护的施 工进行了阐述, 同行参考 。 供 关键词 : 深基坑 ; 支护 ; 施工技术
1 前 言
随着我国建筑业 的快速发展, 建筑高度越来越高 , 建筑基础 设计越来越深。要求旌工单位科学合理地组织建筑 开挖工程与 基坑支护施工 , 这是提高施工工程质量 与施工进度的保障。 本文
浅谈高层建筑工程深基坑支护施工技术
浅谈高层建筑工程深基坑支护施工技术高层建筑工程深基坑支护施工技术是指在城市中建造高层建筑时所需的地下施工工艺。
随着城市化进程的加快和土地资源的日益稀缺,高层建筑的横空出世成为了城市发展的一个重要趋势。
而高层建筑的施工离不开深基坑支护施工技术,这是因为深基坑的开挖和支护是高层建筑施工的前提和保障。
深基坑支护施工技术对于高层建筑工程来说至关重要。
一、深基坑支护的基本概念深基坑在城市中的建造是一项复杂的工程,需要使用各种工艺和技术手段来保障基坑的稳定和安全。
深基坑的支护是指在基坑开挖过程中使用各种材料和结构来保持土体的稳定,防止土体坍塌和基坑塌陷,保障相邻建筑物和地下结构的安全。
深基坑支护施工技术主要包括支护结构的设计、施工方法和材料选择等方面,是一项综合性的技术工程。
二、深基坑支护的施工步骤深基坑支护的施工步骤包括基坑开挖前的准备工作、支护结构的设计和施工、以及基坑周边环境的监测和控制等内容。
在进行深基坑支护施工前,需要对工程所在地的地质情况进行详细的勘察和分析,确定地层结构和地下水情况,为支护结构的设计和施工提供依据。
同时还需要制定详细的施工方案和安全措施,确保施工过程中的安全和环保。
基坑支护结构的设计是深基坑支护施工的关键环节,设计合理的支护结构可以有效地保障基坑的稳定和安全。
根据基坑的深度、土质和周边环境等情况,可以选择不同的支护结构,如钢支撑、深层土钉墙、搅拌桩墙、悬臂墙等。
支护结构的施工需要严格按照设计要求和规范进行,确保结构的稳定性和密实性。
在支护结构施工完成后,需要对基坑周边环境进行持续的监测和控制。
通过监测基坑周边地下水位、地表沉降、邻近建筑物变形等情况,及时发现和处理可能存在的安全隐患,确保基坑施工和周边环境的安全。
1. 支护结构的选择2. 施工方法深基坑支护的施工方法主要包括开挖方法、支护结构的安装和固结等内容。
在进行基坑开挖时,需要根据地质情况和支护结构的需求,选择合适的开挖方法,以防止土体失稳和坍塌。
浅析建筑基坑工程施工技术
浅析建筑 基坑工程施工技术
利 锦 钏
【 摘 要】 较之 于其他 一些结构工程建设项 目而言,建 筑基坑
工程建设尤其 自身的特点 , 存在 着很 多不确定性 因素 ,建 筑基坑 工 程建设过程 中。除应 当认 真设 计外 , 还 应 当加强施工技术的改进与 创新。 随着社会经济 的快速发展和 城市化建设进程的不断加快 ,各 类高层建筑结构数量不断增加 , 基坑工程项 目数量也在急剧的增加 。 本文将对建筑基坑开挖与 支护施 工问题进行 分析 ,并在此基础上提
出一 些 建 设 性 建 议 ,以 供 参 考 。
【 关键词 】 建筑工程 ;基坑 ;施工技 术 ;开挖 ;支护
近 年来,随着社会经济 的快速发展和城市化建 设进 程的不断加 快 ,带 动了城 市建筑行业的进步 ,尤其是高层建筑结构 如雨后 春笋 般出现,比如上海 的金茂大厦 ( 4 2 0 . 5米 ) ,广州 的中兴大厦 ( 3 9 1 米) , 诸如此类的高楼业 已成为城市发展 的名片 。 城市高楼建筑事业 快速发 展的同时,其基坑施工也逐渐趋于专业化 ,成 为一个非常系 统,而且综合 性非常强的工程项 目,其 中包括设计 、勘 察、施 工以 及监测等 。其 中最为重要 的施工技术是开挖 与支护 。 1基 坑开挖 1 . 1 浅 基 坑 开挖 在浅基坑 开挖 过程中,应当先对其测量 、定位 ,同时还 要抄平 放线 ,确定开挖长度 ,并严格按照防线标准进行分块 、分层开挖 。 实践 中,根据地质水 文条 件,可采取四周直立开挖 、放坡等方 式, 这对于确保施工安全 性具 有非常重要的作用 。如果基坑 中的土体具 有较大含水量 , 或基坑相对较深时 , 应 当实施临时加 固、 支撑作业 。 在挖土过程 中,土壁 一定要确保平 直,挖层与支撑同步进行 。宽度 较大基坑开挖过程 中,局部地段难 以 放 坡,或者下部 的土方 因受基 坑 自身 的尺寸局 限而难 以放大坡度 时,应当在下部坡脚处实施加 固 措施, 比如用短桩 、横隔板进行支 撑,以砌砖、编织袋装土堆成临 时性的矮挡土墙 ,以此来对坡脚进 行有 效的保护 。在相邻的基坑进 行开挖操作过程中 ,应当严格按照 先深 后浅的施 工工序进行施工操 作; 自上而下、水平分段分层挖土 ,挖土 与坑底 宽度 、坡度检查 同 时进行,符合要求时统一修坡清底 ,并对坑底 宽度及 其标高进行检 查核对 。在基坑开挖过程中 ,应 当最大 限度地避 免扰 动地基土层 采取人 工挖土方式时 ,挖好之后不可立 即实施 下一道 工序,而是应 当留出 1 5至 3 0厘米厚的土层,当下一道 施工工序开始 以后,方可 将 其挖 至预设的标高位置 ;如果施工 中采用 的是机械 开挖方式 ,为 减少或 防止对 基底土造成破坏 ,可在基底标高位置 以上留出一层,
建筑基坑工程施工技术
浅谈建筑基坑工程施工技术On the Building Foundation Excavation Technology ■ 陈小飞 孙 勇 ■ Chen Xiaofei Sun Yong[摘 要] 随着社会经济的快速发展,我国的城市化进程逐渐加快,出现了越来越多的不同高层建筑,急剧的加快了基坑工程数量的上升。
因此,为了保障建筑工程的施工质量,杜绝安全隐患,文中结合了实际的工作经验,从施工的管理角度和施工技术方面阐述了若干关于基坑的问题。
[关键词] 建筑工程 基坑 施工技术[Abstract]With the rapid socio-economic development,China's urbanization process gradually accelerated, and there have been an increasing number ofdifferent high-rise buildings, which results in a sharp acceleration of the rising in the number of excavation engineering.Therefore, in order to safeguardthe quality of construction works, eliminate safety hazards, combined with practical work experience, this paper described several pit problems from theangle of construction management and constructiontechnology.[Keywords]construction work, excavation, construction technology一、引言基坑工程之所以受到重视,并不仅仅是因为基坑工程是建筑工程的一部分,更重要的基坑工程会涉及到公共安全,例如对周围的道路、管线、建筑物等的安全会直接影响到社会群众的安全生活。
浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用3篇
浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用3篇浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用1深基坑支护施工技术是近年来在建筑工程中广泛应用的一项技术,它是指在建造深度较大的基坑时,为了保证其结构的安全和稳定,在基坑边缘采取一系列措施,以避免基坑壁面倒塌和地面沉降等情况的发生。
本文将从深基坑的施工过程、深基坑支护的原理、支护材料的选择以及施工中应注意的细节等方面对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行浅谈。
一、深基坑施工过程深基坑施工过程从初期地质勘测、土方开挖到基坑支撑、建筑、景观和扫尾四个阶段。
初期地质勘测阶段,应明确基坑开挖深度,地质环境,地下水位等信息,确定相应的支护方案。
土方开挖阶段,为了保障深坑安全,应根据支护方案开挖深度,逐层逐步开挖,定量爆破等。
基坑支撑阶段,应根据各种因素,如基坑深度、地下水位、地类环境、基岩强度、支护材料等,选择合适的支护方式和材料。
建筑景观阶段考虑到建筑的美观和基坑围护体的安全及经济,应选择合适的细节方案进行施工。
扫尾阶段时,应检查和处理深基坑周边区域,采取相应的措施使其恢复到原来的状态。
二、深基坑支护的原理基坑支护主要是通过结构支撑和土体增强两种方式来实现的。
1、结构支撑方式主要包括桩墙支撑、地锚支撑、锚杆支撑等。
桩墙支护:是利用桩壁抵抗土体外力,使墙体呈现拱形承载力的一种支撑方法。
地锚支撑:是采用地锚拉力抵抗土体外力,使墙体向外发力的一种支护方法。
锚杆支撑:是利用锚杆与土体作用形成锚杆力矩,使墙体向相反方向发力的一种支护方式。
2、土体增强方式主要包括喷射混凝土、地基钢板桩、梁柱增强、挤注法等。
喷射混凝土:是将高压水将混凝土喷到基坑壁面上,达到加固基坑壁面的目的。
地基钢板桩:是将钢板桩经过特殊处理后,嵌入土壤中,对土壤起到加固作用的一种方法。
梁柱增强:是将钢筋混凝土护墙做成梁柱系统加固基坑壁体的一种方法。
挤注法:是液态混凝土从喷注穴孔在基坑壁面上挤出,将混凝土喷到坑壁上的一种方法。
浅谈建筑工程中基坑施工技术措施
浅基 坑 开 挖 , 先进 行测 量 定位 , 应
AcADEM椭 大 的基 坑 , 当部 分 地 段 下部 放 坡 不够 时 合 拱 墙 、 圆形 闭 合拱 墙和 组 合拱 墙 。 叠 砌 或 用装 水 泥的聚 丙烯 扁丝 编 织袋 、
范 围 。 方 开挖 的顺 序 、 法 必 须 与设 不挖 , 下道工序开始再 挖至设计 标 高。 土 方 待
计要求相一致, 并遵循 “ 开槽支撑 , 先撑 采 用机 械 开挖 基 坑 时 , 避免 破 坏基 底 1 ~ . 然后边 挖方 , 为 . 1 m, 0 5 边将3 6m 的 ~c厚
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨随着城市建设的不断扩张和现代化建设的不断推进,越来越多的高层建筑和地下设施需要在城市中拔地而起。
而随之而来的就是对深基坑支护施工技术的需求。
深基坑支护施工技术是指在建筑施工过程中,为了保障建筑物和周围环境的安全,所采取的一系列支护措施和技术手段。
本文将就深基坑支护施工技术进行探讨,包括支护结构设计、施工工艺和材料选择等方面的内容。
一、支护结构设计深基坑支护的结构设计是深基坑支护工程中最为重要的一环。
深基坑的支护结构设计需要考虑多种因素,包括地质条件、地下水情况、附近建筑物和管线等。
在进行深基坑支护结构设计时,需要进行全面的勘察和分析,以确定最合适的支护结构方案。
常见的深基坑支护结构包括钢支撑、混凝土支撑、土方支撑等。
在设计支护结构时,需要考虑支撑的稳固性、承载能力以及施工难易程度等因素。
也需要考虑不同支护结构之间的组合应用,以及施工过程中可能出现的变化和调整。
二、施工工艺深基坑支护工程的施工工艺是建筑工程中的重要一环。
在深基坑支护施工过程中,需要根据不同的支护结构设计方案,合理安排施工工艺,以确保施工的顺利进行和支护效果的达到。
在施工工艺中,首先需要进行地面的准备工作,包括清理现场、设置围护板、搭设支撑架等。
接着是进行深基坑的开挖工作,需要根据地质情况和设计要求选择合适的开挖方式和工具。
在开挖过程中,需要随时监测和分析地下水变化情况,及时采取措施调整。
在基坑开挖完成后,需要进行支护结构的安装和搭设,这时需要根据设计要求,选择合适的支护材料和施工工艺。
最后是进行基坑的回填和复原工作,恢复原有地面的基本状况。
三、材料选择深基坑支护工程中所使用的材料也是至关重要的。
合适的支护材料能够保障深基坑支护结构的稳固性和承载能力,同时也能够减少施工难度和施工成本。
在进行深基坑支护工程施工前,需要对支护材料进行充分的选择和准备。
常见的支护材料包括钢材、混凝土、木材等。
钢材是深基坑支护工程中最常用的材料之一,其优点是强度高、稳定性好,适用于各种支护结构的搭设。
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。
浅议建筑工程中的深基坑支护施工技术
境污染( 无噪声、 无排污) 、 造价低廉及防渗性能好。加固原理是: 利用具有 定强度的水泥搅拌桩相 互搭接组成格构体系,从而使边坡滑动棱体 范围 内的土体得固, 保持边坡稳定 。加固体按重力式挡土墙验算, 当稳定性不足
时, 增加加固体 的厚度和深度直到满足稳定性 。 2 . 2 . 3高压旋 喷桩加固法 高压旋喷桩 也是加固软弱地基的方法, 由于其水泥含量高 , 强度 比水泥 搅 拌桩 高得多, 高压喷射注浆用高达 2 0  ̄ 4 0 MP a 压力 , 对粘性土和砂 土都 能冲切破坏。凡是高压水射流能冲动土粒的土 ,都能进行高压喷射注浆加 固, 只要按照正确 的顺序施工、 使用优质水泥等注浆材料和采用恰当喷射技 术参数 以及合理的设计 , 即可获得优 良的加 固地基和防渗帷幕墙 。 2 . 2 . 4插筋补强法 插筋补强护坡技术是通过在边坡 土体中插入一定数量抗拉强度较大 , 并具有一定刚度 的插筋锚体, 使之与士体形成复合体共同工作 。 这种方法可 提 高边坡上体的结构强度和抗变形刚度, 减 少土体侧 向变形 , 增 强边坡整体 稳 定性 。
虽然未 曾超过5 米, 但是受到地质条件 、 周围环境和地下管线的影 响, 使得在 基坑工程施工 中也需要我们将其当做深基坑进行施工。 2 、 深基坑工程施工特点 随着社会经济 的进步和城市化建设进程 的加快,越来越多的高层建筑
不断涌现 ,为城市化发展注入 了巨大活力,也为工程施工建设提出了新要 求。 在高层建筑工程不断增多的今 天, 高层建筑 的基坑支护施工技术也越来 越突出, 其重要性越来越 明显 。这主要是 由于深基坑工程本身特 点决定 的。
就 目前的深基 坑工程施工而 言, 其主要的特 点表现在以下方面: 首先, 深基坑工程本身是一个临时性工程 , 这一特 点的存在造成 了多数 工作人员在施工中对工程安全 系数分析较少 ,造成了工程中存在着 极大的
建筑基坑工程施工技术论文
浅析建筑基坑工程施工技术【摘要】基坑工程是建筑工程施工中的重要部分,具有施工技术含量高、风险大等特点。
本文结合建筑基坑工程,就基坑的施工技术进行详细分析,包括了基坑的支护设计、施工控制和基坑的监测方面的要求和做法,保证了工程施工的顺利进行,对类似基坑工程的施工提供有益的借鉴和参考。
【关键词】基坑施工技术;支护;动态控制;监测随着建筑行业的飞速发展,建筑工程项目也不断涌现,基坑工程也不断增多。
基坑工程施工技术含量高、风险性大,施工过程中有很多不确定因素,一旦施工不当,往往会发生基坑垮坍、建筑物及路面塌陷等工程事故,直接影响施工进度和工程造价,甚至危及人员生命安全。
因此,基坑工程具有相当的复杂性与艰巨性,对基坑施工技术的要求也越来越高。
本文结合某建筑基坑支护工程,阐述了基坑工程的施工技术,给类似基坑工程提供参考。
1.工程概况某建筑工程,地上18层,地下1层,剪力墙结构,筏板基础,基础埋置深度7.59m。
地下1层,总平面尺寸为204.9m×42.8m。
2.水文地质条件在基坑开挖深度范围内含水层为杂填土、淤泥层。
由于开挖场地周边环境开阔,四周距建筑红线均在200m以上,在基坑开挖范围内地下管线较少。
场地地处亚热带,属于海洋季风性气候。
全年降雨量充沛,雨季明显(4~8月),日照充足,夏季漫长、炎热,冬季较温暖,春秋两季不明显。
场地位于三角洲平原,降雨量大于蒸发量,地下水埋藏较浅,水位稳定,变化幅度小。
经终孔统一测量,钻孔水位埋深在1.60~2.00m之间。
场地内素填土含地表滞水,淤泥,透水性弱,为相对隔水层;中砂层含孔隙水,属强透水层,具承压性;强~中风化岩也赋存一定数量的地下水;地下水补给来源主要靠大气降水和周围环境水的侧向补给,排泄主要通过地表迳流、地下潜流和蒸发。
根据本工程岩土工程勘察报告可以看出,基坑开挖时必须采取有效的止水、隔水及排水措施,以确保基坑安全。
基坑开挖时,周边不得堆土,坑底不得长期暴露,更不得积水,以防止产生附加沉降。
建筑工程中的深基坑支护施工技术分析
建筑工程中的深基坑支护施工技术分析深基坑支护施工技术是指在深基坑开挖过程中,为了保证开挖边坡的稳定和周围建筑物的安全,采取一系列的施工措施和技术手段来支撑、加固和稳定基坑边坡和土体。
下面将对深基坑支护施工技术进行分析和介绍。
一、基坑支护技术的分类1. 基坑支撑技术:包括钢支撑、混凝土支撑和土工格栅支撑等,主要通过支撑结构来承担地下土体的压力,保证开挖边坡的稳定。
2. 基坑排水技术:由于基坑开挖后会带来周围地下水位的改变,需要采取排水措施来降低地下水位,以减小对基坑边坡和周围土体的渗透压力。
4. 地下连续墙技术:通常是在开挖基坑的同时施工地下连续墙,通过地下连续墙的支撑作用来稳定基坑边坡和土体。
二、深基坑支护施工技术的难点和关键问题1. 基坑边坡稳定性问题:深基坑开挖过程中,由于土体受到剥离和变形的影响,边坡的稳定性会受到很大的影响,因此需要采取相应的技术手段来保证基坑边坡的稳定。
3. 基坑支护结构的设计问题:基坑支护结构的设计是深基坑支护施工中的关键问题之一,需要考虑到土体的力学性质、开挖深度、地下水位等因素,并通过工程手段来实现边坡的稳定和土体的支撑。
4. 基坑支护施工中的施工工艺与技术问题:基坑支护施工中的施工工艺和技术问题也是很重要的,需要根据具体情况选择合适的施工方法和施工工艺,确保基坑支护工程的顺利进行。
1. 高效节能技术的应用:随着科技的发展,新型高效节能的基坑支护技术不断涌现,如采用节能型工程机械设备、使用环保材料等。
2. 数据化管理和智能化施工技术的应用:通过数据化管理和智能化施工技术的应用,可以提高工程的质量和效率,同时降低施工风险。
3. 环保技术的应用:越来越多的环保技术被应用于深基坑支护施工中,如利用再生材料、采用低能耗工艺等,以减少对环境的影响。
4. 精准施工和自动化施工技术的应用:通过精准施工和自动化施工技术的应用,可以提高施工的精度和效率,减少人为差错,提高工程的安全性和可靠性。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探究
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探究深基坑支护是建筑工程施工中的关键技术之一,它能够保证工程安全,确保工程质量,并最大程度地减少对周围环境的影响。
然而,深基坑支护工程的施工过程中,不仅需要依靠先进的技术设备和优质的材料,更需要施工人员的专业知识和丰富经验。
本文将对深基坑支护的施工技术进行探究。
一、深基坑支护的目的深基坑支护的目的是为了在开挖过程中保证周围土体的稳定性和结构安全,防止坑壁塌方、掉块或地面沉陷等事故的发生。
同时,深基坑支护还可减少地下水位对工程造成的影响,确保施工的顺利进行。
基坑支护的质量对于整个工程的安全性和稳定性至关重要。
1、桩基与预制板结合法桩基与预制板结合法是目前深基坑支护最常见的一种方法。
它通过预制混凝土板材的加固来保证基坑的结构稳定性,同时配合桩基的承重能力,保证基坑的安全施工。
该方法适用于地下水位深浅均可的地质环境,且适用范围较广。
2、钢支撑法钢支撑法是利用钢材作为支撑结构,来支撑基坑壁,保证其不会发生塌方和掉块。
该方法适用于土石类型比较坚硬、桩基难以施工的地质环境。
钢支撑法通常需要钢支撑管杆、钢撑杆、水平拉杆等配合使用,力求将基坑支撑得更加牢固。
3、悬臂梁法悬臂梁法是一种较为新型的基坑支护方法。
在使用中,它需要同时使用桩基和悬臂梁结构,通过悬挂梁进行支撑,从而保证基坑不发生塌方和坍塌。
该方法适用于地质条件比较特殊的场所,如地下水位变化大、软基含量高等。
三、深基坑支护施工中需要注意的问题1、基坑周围的地质环境应该清晰,如有特殊情况应提前对其进行预警和处理。
2、施工过程中需要格外注意安全,必要时配合使用安全带等保障措施。
3、施工团队要有足够的专业知识和技能,以防止在施工过程中发生意外情况。
四、总结深基坑支护在建筑工程中扮演着至关重要的角色,只有通过逐步提高施工技术,完善配套设施,才能真正保证施工的安全和优质。
在此基础上,施工团队需要加强专业知识的学习和积累,不断更新技术,保证在实际工作中有富有成效的实践经验。
建筑工程深基坑支护施工技术
建筑工程深基坑支护施工技术建筑工程深基坑支护施工技术是指在建设深度较大的基坑时,为了保证基坑的稳定和施工的安全,采取的一系列支护措施和施工方法。
深基坑的支护施工技术主要包括以下几个方面:1. 土方开挖:在深基坑施工中,首先需要进行土方开挖。
常见的土方开挖方法有传统削土法、爆破法、机械挖掘法等。
不同的土质和工程要求会选择不同的开挖方法。
2. 土方支护:在土方开挖之后,为了保证基坑的稳定,需要进行土方支护。
常见的土方支护方法有钢支撑法、钢筋混凝土墙支护法、预应力锚杆支护法等。
这些方法可以有效地防止土方的坍塌和滑移。
3. 地下水的控制:在深基坑施工中,地下水的控制是十分关键的。
常见的地下水控制方法有水平排水法、插屏法、隔离墙法等。
这些方法可以有效地控制地下水位,防止地下水渗入基坑。
4. 混凝土浇筑:在基坑支护完成之后,需要进行混凝土浇筑。
混凝土浇筑要选择合适的浇筑方法和浇筑工艺,确保混凝土的质量和强度。
5. 地表和周边建筑物的保护:在深基坑施工过程中,需要注意地表和周边建筑物的保护。
常见的保护措施有振动监测和控制、沉降监测和控制等。
这些措施可以有效地保护周边建筑物的安全。
6. 监测和检测:在深基坑施工过程中,需要进行监测和检测,及时发现和处理问题。
常见的监测和检测项目有地表沉降、地下水位、土体位移等。
通过监测和检测,可以及时采取措施,保证施工的安全。
建筑工程深基坑支护施工技术是建设深基坑时必不可少的一项技术。
通过合理选择支护方法和施工工艺,可以保证施工的安全和质量,同时也能有效地保护周边环境和建筑物的安全。
浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施
浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施前言软土地区在城市建设中占有极为重要的地位,但软土地区因为土质松软易塌陷等特点,使得在该地区修建深基坑工程时存在诸多问题。
本文将从深基坑施工技术角度出发,探讨如何在软土地区修建深基坑。
全面了解施工场地深基坑的施工,首先要做好了解施工场地的工作,对场地的地质环境、土层夯实程度、地下水含量和沉降特性进行全面了解。
在软土地区,获取场地信息特别重要,仔细了解施工场地情况可以有效的避免一些预期之外的问题。
选择合适的基坑支护方式合理的基坑支护是软土地区深基坑施工中至关重要的一环。
此时,需要通过专业的技术手段进行基坑支护方式研究,选择最合适的基坑支护需要综合考虑土层状况、地下水情况、地下管线、既有建筑物等多个因素。
基坑支护方式的选择与使用直接关系到施工质量,对于提高施工效率和减少风险具有重要意义。
合理的排水方案软土地区根据地下水来源分类为河岸、坑下和地下水含量范围广泛,判断好地下水构成是施工排水方案安全、高效实施的基础。
在施工过程中,需要按照实际需求,采取合理的排水方案,比如在临近河流的深基坑周围,需要通过安装泵站或者利用自流排水的方式,将水流尽快排走。
合理控制施工时间在软土地区的深基坑工程施工中,时间的控制和管理至关重要。
施工中最容易受地下水泉源、排水效果、施工方式等因素影响,时间过长会造成基坑土体的变形及沉降增大,存在施工、安全问题。
因此施工过程中需要做好时间的开发计划,根据实际情况实行有效的管理,快速完成施工任务,并在工期内尽量减少施工时间,以防止施工期延长,在保质保量的情况下,提升施工效率。
合理掌握土方开挖工艺在软土地区的深基坑工程施工中,力求减少土方开挖造成的影响,减少开挖土方对土体和周围建筑的影响,通过掌握土方开挖的工艺和技巧,在保证施工质量的前提下尽可能的减少开挖量。
在实际施工过程中,需要进行多种施工工艺探讨,结合该地区的地质、土壤、地形和气候等因素,制定出柔性、创新且适合实际情况的开挖方案。
建筑工程中深基坑支护施工关键技术探讨
建筑工程中深基坑支护施工关键技术探讨深基坑支护施工是建筑工程中非常重要的一环,其关键技术直接影响着工程的质量和安全。
本文将会从设计、材料、施工工艺和监测等方面探讨深基坑支护施工的关键技术。
一、设计技术设计技术是深基坑支护施工中最重要的一项关键技术。
设计要考虑到基坑形状、深度、周边环境、地下水位等多方面因素,制定出合理、可行的施工方案。
在设计过程中,还需要对计算公式、设计参数、设计程序、计算工具等方面进行科学论证和反复检验,以保证设计结果准确可靠。
二、材料技术深基坑支护施工最常用的材料包括钢管桩、钢板桩、螺旋钢管桩、预制挡墙、混凝土等。
这些材料的优缺点、适用范围、施工工艺等都需要考虑到,以选用最适合工程需求的材料。
在材料选择过程中,还需了解材料的质量标准、自身特性、结构形式、防腐措施等方面信息,并在实际施工中加以操作。
此外,还需要做好材料的质量监控和管理,以确保材料合格,达到施工要求。
三、施工工艺深基坑支护施工工艺包括各个施工阶段的施工方法、施工顺序、施工要点等。
在施工前,必须根据实际情况进行充分的勘测、测量、检验和评估,制定出安全、高效的施工工艺方案,并进行施工组织和安排。
在施工过程中,还要注意施工的各个特殊环境、操作技术和安全措施,防止发生事故和质量问题。
同时,在施工中还需适时地对工艺方案进行调整和改进,以提高施工的效率和质量。
四、监测技术深基坑支护施工中,监测技术起着至关重要的作用。
监测的目的是要及时感知并控制基坑周边土体的变化,确保基坑和支护结构的稳定和安全。
监测的内容包括地表沉降、地下水位、支护结构的变形和裂缝等。
监测技术需要使用专业设备和仪器,如测量仪器、自动水位计、应力计、位移计等。
在监测过程中需定期设置监测点和采样,并进行数据分析和处理,及时发现问题并采取相应的措施解决。
总之,建筑工程中深基坑支护施工关键技术涉及多个方面,设计、材料、施工工艺和监测都至关重要,需要做好周密的规划、组织、落实和控制。
浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施
浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施背景随着城市化进程的不断推进,土地资源越来越紧缺,建筑物的高度和体量也在不断增加。
为了满足建筑物的需求,深基坑工程在城市建设中扮演着非常重要的角色。
然而,软土地区作为建筑中常见的地质类型之一,由于其地质条件的特殊性,会使深基坑工程的施工面临很多困难和风险。
因此,本文将针对软土地区深基坑工程施工技术措施进行探讨,以期为工程施工提供有益的参考和借鉴。
软土地区深基坑工程施工技术措施地质勘探和评价在进行软土地区深基坑工程施工前,首先需要对地质条件进行充分的了解和评价。
包括土壤的物理和力学性质、地下水情况、地下管线情况等等。
这能够帮助施工方提出合理的工程方案,减少施工中的风险。
基坑周边预加固软土地区因其土层含水量较高、土质松软等特点,很容易导致在施工中基坑周边的土层出现沉降、变形等情况,进而影响基坑的稳定和安全。
因此,施工方需要对基坑周边进行预加固,以保证其稳定。
预加固可采用钢板桩、地锚等方式,使基坑四周土层在施工过程中能够承受住来自不同方向的力。
基坑支护基坑支护是保证深基坑工程施工安全的关键。
对于软土地区的深基坑工程来说,基坑支护显得尤为关键。
常见的基坑支护方式包括土钉墙、悬挂墙、加劲板、钢支撑、水泥土挡墙等。
在选择支护方式时,需要充分考虑地下水、土层性质等因素。
同时,需要对支护结构进行验算和优化设计,确保支护结构的稳定性和可靠性。
基坑降水软土地区的地下水含量一般都比较高,因此,在深基坑工程施工时,基坑中的地下水是一个需要重视的问题。
如果不进行降水处理,地下水可能会对软土地区基坑支护结构造成较大的影响。
一般情况下,降水方式包括插入管井、开挖井、吸水壁等。
同时,在降水中需制定相应的监测方案,及时掌握地下水变化情况,以便调整降水措施和加强管控。
施工排水软土地区深基坑工程施工过程中,排水既是必要的,又是技术难点。
当基坑处于地下水位以下时,施工排水变得尤为重要。
过程中涉及到调整排水管道的数量、位置和管道的排布等问题。
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浅谈建筑基坑工程施工技术
【摘要】本文通过对基坑的施工特点、存在问题以及施工注意要点进行分析,对规范基坑的施工具有一定的借鉴和指导作用。
【关键词】建筑基坑;特点;问题;施工技术
一、前言
基坑的施工技术是建筑工程中的重要技术之一,基坑施工的质量好坏将直接关系到建筑的整体质量和安全。
因此,加强基坑施工技术非常重要。
二、建筑工程深基坑的特点
深基坑建筑是楼宇建筑中的要点,是建筑楼宇的根本,建筑的深基坑质量直接影响到高层楼宇以后运行中的稳固性、安全性以及使用寿命。
为了确保楼宇施工基础和地下室能够顺利建筑,周围的楼宇以及地下管道不会因此受到影响。
对地平面之下进行开挖的地点开展具体的检测、计划、建筑以及查看,这些都叫深基坑工程。
深基坑工程牵扯到构造的支撑负荷力学类学问,又牵扯到水利等方面的知识,所以是一项综合性很强的系统工程,计算起来很繁琐。
深基坑建筑中的撑持体系要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合,因为不仅牵扯到所开挖的土质还牵扯到周围建筑楼宇的地下管道,而且还要保证基坑内土质干燥,没有地下水渗出。
所以深基坑建筑项目中的撑持体系一般分为两部分:第一是撑持构造,一般都是在基坑外部布置足够数量的灌注、预制或者钢板桩阻挡土,如果建筑现场是软土质,开挖基坑较深固定形状有困难的时候,一般都会再增设撑持桩布置水平撑持或者拉锚;第二是为了防止水渗流系统,最经常使用的是布置紧密的高压旋喷和水泥搅拌柱用来阻挡地下水渗流到基坑内。
深基坑项目大多有以下六个特点:
(1)深基坑的支护系统属于临时性的,安全很难得到保障。
(2)深基坑工程具有很强的区域性、很强的针对性,必须因地制宜。
(3)深基坑的施工的综合性较强,既涉及结构力学问题,又涉及水力学等问题,计算过程比较复杂。
(4)深基坑的深度和平面形状、土体是蠕变体等使得深基坑工程具有较强的时空效应。
(5)深基坑工程是涉及支护体系设计、土方开挖、检测、监测等信息化施工的系统工程。
(6)深基坑的开挖对相邻建筑物的影响较大。
三、建筑工程中基坑支护存在的问题
目前在建筑工程支护过程中,基坑支护还存在一系列的问题,简述如下:
1、深基坑环境复杂性
在设计过程中,根据提供的资料进行基坑工程支护的设计,由于环境的多样性和复杂性,不可能考虑到实际施工中遇到的各种问题,由于地质调查覆盖的程度不同,现实中存在的软弱地层或涌水地层等可能没有勘查到,在实际中需要多加预防与指定响应的预防措施,以保障支护施工的顺利进行。
2、设计与施工不达标
由于设计人员的疏忽或认识不足,在进行边坡的设计时存在着一定的问题,但这种情况往往较少发生。
最主要的是施工单位在进行施工时,没有严格按照设计要求及相关规范的要求,如在喷射混凝土养护过程中混凝土未按照规范要求进行合理的养护,未达到设计强度要求就进行接下来的支护施工,或者是在土钉支护过程中,锚杆并未达到设计的强度等等,都是经常遇到的;同时边坡面的处理不当,达不到标准要求,以及相关负责人员急功近利,没有做好基坑公正施工工序的协调工作,只是盲目的追求施工进度,都会给建筑工程支护带来安全隐患。
3、基坑工程中地下水的影响
在基坑工程的开挖和支护过程中,地下水的影响尤其需要得到足够的重视,是一个不能忽略的问题。
随着基坑开挖深度的不断增加,许多基坑在地下水位以下或者受到地下水的影响,尤其在地下水位较高的地区,以及粉砂地基中,往往容易发生地下水的灾患,容易给基坑工程支护工程带来极大的危险。
对于基坑支护等过程中出现的涌水、渗水等现象,需要事先制定响应的防范措施。
此外,建筑工程施工过程中还存在着许许多多的问题,比如地基的不均匀沉降,施工工艺的优化等,在此不再一一赘述。
四、建筑工程深基坑施工管理措施
1、更新观念,加强重视
随着时代的发展,建筑工程系统不断得到健全,在此过程中,基坑工程作为建筑工程的重要应用环节,得到了建筑界的日益重视。
基坑工程拥有一个比较长的发展历史,在远古时代,放坡开挖及其木桩维护是那个时代的普遍基坑工作。
经济技术的发展,推动了土木工程的不断更新,也形成了对基坑工程的推动力。
基坑工程也面临着一系列的难题,需要进行深基坑工程管理观念的更新,以助于现代建筑行业的发展需要。
2、加强勘查,准确测定
在深基坑工程的运作过程中,我们要进行工程调查环节及其岩土工程勘察环节的优化,实现其地下水参数及其相关参数的准确测定。
进行施工现状的有效分析,促进地层位移限值环节的有效分析,实现支护结构设计环节的优化。
这需要我们实际工作需要,进行施工基坑工程施工环节的优化,进行建筑施工环境的深入了解。
深基坑工程的稳定发展,离不开对开挖及其支护施工环节的优化,比如对工程的施工组织环节的优化,进行工程降水环节及其土方工程运作环节的优化。
实现其底层位移预测环节及其工程保护环节的优化。
我们要根据实际支护结构的性能需要,根据施工环境的地下水位的变化,实现对地层位移环节的有效控制,保证施工工程的完善,实现施工工序的稳定发展,通过对相关支护结构设计施工方案的优化,保证工程保护环节及其加固环节的稳定运行。
3、实时监测,优化测量
为了满足实际工作的需要,我们也要进行施工过程中的监控测量环节的优化。
积极做好相关的反馈设计工作,进行相关信息数据的有效汲取,保证施工过程的完善。
目前来说,随着城市经济的发展,高层建筑呈现的是深、大的特点,为了促进日常工作的稳定运行,我们要进行挖深环节的控制,也要进行基坑施工环境的协调,实现施工安全性的保证。
在此过程中,我们要进行基坑支护选型模式的突破,突破传统的单一性的选型,进行相关连续墙等维护结构的优化。
在明挖法施工过程中,我们要进行多道支撑,以促进施工环节的安全性。
针对其他支护形式,我们要根据建筑工程的实际情况,进行应用,促进其建筑深基坑环节优化。
钢板桩支护是一种施工简单、投资经济的支护方法。
它由钢板桩、锚拉杆组成。
由于钢板桩本身柔性较大,如支撑或锚拉系统设置不当,其变形会很大。
基坑深度达7m 以上的软土地层,基坑不宜采用钢板桩支护除非设置多层支撑或锚拉杆。
4、重视技术,严格施工
深基坑支护环节的开展,离不开对地下连续墙支护模式的应用,通过对相关挖槽机械设备的应用,进行沟槽环节的开挖,以促进该环节的稳定运行,也要通过对钢筋笼的应用,进行混凝土浇筑环节优化。
在实际工作中,由于地下连续墙模式的多样性,我们要根据实际工程需要,进行相关措施的应用,实现对相关设备机械的应用,保障其施工成本的有效降低。
施工不必放坡,不用支撑,国内地下连续墙的深度达36m,壁厚1m。
排桩支护是指列队式间隔布置钢筋混凝土挖孔、钻孔灌注桩,作为主要的挡土结构,其结构形式可分为悬臂式支护或单锚杆、多锚杆结构,布桩形式可分为单排或双排布置。
悬臂式支护适用于开挖深度不超过10m 粘土层不超过8m 砂性土层,以及不超过5m 的淤泥质土层。
在施工过程中,我们需要进行深层搅拌支护环节的应用,该模式通过对水泥的应用,实现其搅拌环节的稳定运行,促进软土及其固化剂的有效拌合,从而保证支护结构的优化。
该模式的应用范围是比较广泛,比如粘土土层、粉土土层都能看到它的影子。
5、保障深度,注意质量
在实际工作过程中,我们也要进行基坑开挖深度的控制,使其满足实际工作的需要。
这一环节的实现,离不开对相关试验的应用,从而保证建设工程的综合效益的提升,促进深基坑支护系统的健全。
土钉支护使用于土体开挖和边坡稳定的一种新的档土技术,由于经济、可靠且施工快速简便,已在我国得到迅速推广和应用。
土钉是用来加固现场原位土体的细长杆件,通常采用钻孔,放入变形钢筋并沿孔全长注浆的方法做成,依靠与土体之间的粘结力或摩擦力,在土体发生变形时被动承受拉力作用。
它由密集的土钉群、被加固的土体、喷射混凝土面层形成支护体系。
由于随挖随支,能有效地保持土体强度,减少土体的扰动和弱胶结砂土。
五、结束语
深基坑施工技术的完善,对于城市建设的发展非常重要。
因此,作为施工人员要高度重视,并不断深化深基坑施工技术的应用。
参考文献
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