高层住宅建筑基坑支护施工技术
[四川]超高层住宅深基坑支护施工方案
![[四川]超高层住宅深基坑支护施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/48ca918ccc7931b764ce1555.png)
超高层纯住宅项目深基坑支护工程施工方案第一部分工程概况1.1工程简介超高层纯住宅项目工程位于成都市,该项目由成都有限公司开发建设。
该工程规划总用地净面积约9831.82m2,规划总建筑面积152369.33 m2,由2栋地上建筑层数均为63+2层的超高层建筑物和地下车库组成,建筑物总高度约210m,超高层建筑物结构类型为框架-剪力墙结构,地下车库设计为5层。
建筑物±0.00为495.25m,基坑整体开挖深度为20.40m,塔楼部分开挖深度为21.90m。
地下室外墙距基坑开挖线为1.5m。
整个基坑呈不规则多边形,最长边长约为84.5m,最短边长约为14.5m,基坑总面积为9704.3m2。
1.2场区自然地理及区域地质概况1.2.1气象、水文特征成都地区气候温和,降水丰沛,水网密布,土地肥沃。
素有“天府”之称。
据成都气象台多年观测资料表明,成都地区多年平均气温为16.2℃,极端最高37.3℃,极端最低-5.9℃;多年平均降水量947.0mm,日最大195.2mm;蒸发量多年平均值1020.5mm;相对湿度多年平均值82%;多年平均风速1.35m/s,最大风速为14.8m/s (NE向),瞬时最大风速为27.4m/s,主导风向为NNE向,出现频率为11%;年日照时数为1200~1300小时,日照最小年份只有960小时。
1.2.2区域地质概况成都在区域构造上处于龙门山山前断裂和龙泉山断裂之间的凹陷盆地东缘。
龙门山断裂和龙泉山断裂平行展布于成都坳陷盆地的两侧,在凹陷盆地内还发育有多条北东、北北东向断裂。
位于成都坳陷盆地西侧的龙门山断裂地震烈度大,频度高,但波及成都其影响均未超过6度;成都凹陷盆地内的断裂构造在中早更新世活动较为强烈,自晚更新世至今,活动性大为减弱,趋于稳定,即或存在发生5.5级地震的地质构造背景,其基本烈度也不会超过7度。
区域地质构造格局奠定了本区地形地貌的基本形态,同时也是确定本区抗震设防烈度为7度的主要依据。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施

建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:目前我国经济发展迅速,建筑工程逐渐扩大规模。
深基坑边坡支护技术具有一定的复杂性和较大的风险性,直接影响到综合工程、技术控制工作的质量、现场施工人员和机械设备的安全,也对建筑物的使用构成威胁。
软土中性基坑边坡治理,施工过程中经常遇到滑坡等隐患。
由于复杂的地理条件,管理工作直接影响工程质量,造成严重安全事故的意外后果。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制引言当前的工程项目中,基坑开挖深度越来越大,给施工和基坑的支护带来了极大的困难。
为了确保工程安全,必须采取合理的开挖和支护措施,以确保其安全性和稳定性。
深基坑事故频发,给社会、经济带来了严重的损失,本文结合工程实际,主要分析了深基坑支护工程的施工技术与施工管理要点。
1建筑工程深基坑支护施工技术概述深基坑支护技术与开挖深度有关,基本所有的建筑工程都会有基础开挖施工内容,但只有地质条件较差、地下施工环境复杂或深度高达5m及以上的工程项目才需要考虑基坑维稳措施。
面对上述情形,施工人员应在基坑四周设置垂直挡土围护结构,再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外部的土体压力,从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。
虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。
目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。
在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点2.1施工深度大、危险性高建筑工程深基坑支护施工在充分利用地下资源的同时,增大深基坑深度,深基坑工程开挖深度多超过5m,施工场地复杂,多为临时结构,施工危险性高、综合性强,整个工程施工需要做好安全防控,预先制订好应急预案,实现全过程的工程监测。
超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术分析

超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术分析目录一、内容概要 (2)1. 超高层住宅建筑的特点与挑战 (2)2. 深基坑支护的重要性 (3)二、超高层住宅建筑深基坑支护结构选型 (4)1. 支护结构的类型与选择依据 (5)2. 常见支护结构形式分析 (6)三、超高层住宅建筑深基坑支护结构设计 (7)1. 设计原则与步骤 (8)2. 支护结构计算与分析 (9)四、超高层住宅建筑深基坑支护工程施工技术 (10)1. 施工工艺概述 (12)2. 关键技术与操作方法 (13)五、超高层住宅建筑深基坑支护工程监测与检测 (14)1. 监测内容与方法 (16)2. 检测数据分析与应用 (17)六、超高层住宅建筑深基坑支护工程风险应对与安全管理 (18)1. 风险识别与评估 (19)2. 应急预案与安全管理措施 (19)七、结论与展望 (21)1. 工程实践总结 (22)2. 发展趋势与建议 (22)一、内容概要本文档主要对超高层住宅建筑的深基坑支护施工技术进行深入分析。
内容包括概述超高层住宅建筑的特点及深基坑支护的重要性,介绍深基坑支护技术的种类和选择依据,重点阐述超高层住宅建筑深基坑支护施工技术的要点,包括地质勘察、支护结构设计、施工流程、技术难点及解决方案等。
还将探讨深基坑支护施工过程中的质量控制与安全措施,以及环境保护和节能减排等方面的要求。
本文旨在提高超高层住宅建筑深基坑支护施工技术的水平,确保工程安全、经济、环保,为相关领域提供技术参考和指导。
1. 超高层住宅建筑的特点与挑战超高层住宅建筑作为一种常见且受欢迎的住宅形式,其高度和密度都远超过传统建筑。
这类建筑不仅在城市景观上具有显著特点,而且在结构设计和施工方面也面临着诸多挑战。
在超高层住宅建筑的建设过程中,深基坑支护施工技术是其中一个不可忽视的挑战。
深基坑是指在建筑物基础下方进行的挖掘作业,其目的是为建筑物提供足够的支撑力,确保建筑物的稳定性。
由于超高层住宅建筑的高度和地下空间利用的限制,深基坑往往具有深度大、面积大、地质条件复杂等特点。
建筑工程基坑支护施工技术要点分析

建筑工程jian zhu gong cheng168建筑工程基坑支护施工技术要点分析◎尹秀梅摘要:随着社会各方面的发展,建筑业的总体发展步伐正在加快,在这一阶段,有必要集中力量进行各种优化,以确保建设项目始终保持稳定的建设状态。
深基坑支护施工技术在当前建设项目中的应用非常重要。
目前,深基坑支护技术的应用对施工质量有很多要求。
施工人员应注意提高施工过程的整体安全性和稳定性,并根据工程施工要求设计相应的施工计划。
关键词:建筑工程;基坑支护;施工;技术要点为了保证后续施工的顺利进行,在保证施工质量的同时提高施工安全性,通常采用深基坑支护来安装和加固深基坑的内,外壁,以保证深基坑的安全和结构的稳定性。
这样可以保证建设周期小于或等于预期周期,可以更好地控制建设成本。
支撑深基坑的施工质量保证要求明确了施工技术的要点。
只有了解要点,才能避免错误,并进一步提高建筑项目的安全性和稳定性。
一、基坑支护技术与施工由于经济发展和城市人口与土地不平衡发展的影响,高层建筑已成为城市建筑的主流方向。
尤其是在城市中,“数以万计的土地和金钱”变得显而易见,并成为高层建筑。
高层建筑意味着基坑很深,基坑项目的数量也在不断增加,以确保高层建筑的安全性和稳定性并有效利用和开发地下空间。
基坑工程是在地下或土方工程中进行的施工和开挖工作,施工环境非常复杂。
基坑支护是通过确保地下结构和基坑周围施工的安全性来加强,支撑和保护基坑的侧壁和周围环境的措施。
与其他施工技术和施工技术相比,基坑支护具有一定的技术优势,包括风险低,覆盖范围广,有效促进建筑施工。
但是,基坑支护的种类繁多,一般来说,在施工前要对支护的选择和施工进行现场检查,然后根据不同情况进行全面,综合,经济的合理选择。
二、深基坑支护施工技术的应用特点(1)易受安全问题困扰。
与常规施工相比,深基坑更加危险和困难。
同时,如果在深基坑支护项目中发生安全事故,则可能威胁到施工现场周围的环境安全和地质条件,并破坏周围建筑生态系统的整体安全性和稳定性。
深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用

深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用随着城市化进程的加快,地价的不断上涨,建筑用地的利用率也越来越高。
这就需要在建筑施工中经常需要挖掘深基坑来满足建筑使用的需要。
深基坑的挖掘往往会涉及到地下水位、附近建筑物的稳定性和环境保护等问题,因此深基坑支护技术就显得尤为重要。
下面将会详细探讨深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用。
一、深基坑支护技术的必要性在城市建设中,由于建筑物的增多,土地利用的压力也越来越大,因此挖掘深基坑已成为常见的建筑施工方式。
深基坑的挖掘会对周围环境产生一定的影响,例如可能导致地下水位变化、附近建筑物的稳定性受到影响,以及地下管道等的安全问题。
采用深基坑支护技术是非常必要的,能够解决这些问题,保障施工的顺利进行。
1. 土方支护技术:土方支护技术是挖掘深基坑时最常用的一种支护技术。
它包括了钢板桩支护、钢筋混凝土桩支护、锚杆支护等多种形式。
通过这些支护结构的应用,能够有效地保证深基坑的稳定性,在施工过程中有效地防止土方滑坡、坍塌等意外事故的发生。
3. 地下连续墙支护技术:地下连续墙支护技术是一种比较新颖的深基坑支护技术,它通过在深基坑周边挖掘并浇筑混凝土连续墙,能够有效地支撑基坑的侧壁,防止土方坍塌。
1. 某高层住宅项目基坑支护:某高层住宅项目的基坑挖掘需要深达20米,周围还有密集的现有建筑。
为了确保周边建筑的安全和基坑的稳定,在施工中采用了土方支护技术,钢板桩和锚杆等支护结构的组合应用,有效地保证了基坑施工的安全和稳定。
2. 某商业综合体地下车库基坑支护:某商业综合体项目地下车库的基坑挖掘深度超过15米,地下水位较高。
在施工中采用了桩基支护技术,通过螺旋桩和钢筋混凝土桩的组合应用,保护了基坑的稳定和施工的顺利进行。
随着城市建设的不断发展,深基坑支护技术也在不断地得到改进和完善。
未来,深基坑支护技术将朝着更加安全、高效、环保的方向发展。
将会有更多的新型材料得到应用,比如耐腐蚀性能更好的复合材料,以及更环保的支护技术方案。
高层住宅建筑工程中深基坑支护施工的技术与工艺

高层住宅建筑工程中深基坑支护施工的技术与工艺【摘要】高层住宅建筑工程的深基坑支护施工的质量关系重大,不仅关系到建筑的施工质量问题,同时还关系到高层住宅的使用寿命,只有采用适当的工艺,在施工的过程中按照一定的施工顺序进行,才能达到预期的施工效果。
本文重点论述了深基坑支护工程中需要注意的问题,最大限度保证施工的安全。
【关键词】高层住宅;建筑工程;深基坑;支护施工深基坑的支护施工质量往往由施工组织的顺序和具体的施工工艺决定的,在选择具体的施工工艺的时候,要依据设计的要求,降低工程成本的基础上提高施工的质量,同时要做好锚固工程的安全工作,以确保整体工程的质量。
一、高层住宅建筑工程深基坑支护施工的组织程序在高层住宅建筑工程深基坑支护施工中的主要施工步骤主要包括以下几个方面:第一点是要做好排桩支护的施工事宜。
在进行工程的施工之前要先做好深基坑支护工程的准备工作,对进行施工的地质地理情况要有一个非常清楚的认识,对支护的要点和难点也要进行确切的把握,并将排桩施工的平面图绘制清楚,为施工提供必要的依据。
提前将水准点的埋设工作做到位,将桩标的高度控制在合理的范围之内,保证测量放线的准确性。
当桩机进场就位的时候,检查桩机的各项使用性能时候完好无损,并要查看机械操作人员是否具有相关的资质,还需要对桩基在临时施工前将转向的调试工作做到位。
还需要绘制科学的施工作业图,将排桩的顺序及时标注出来,在进行试桩的时候主要选择一些具有地质代表性质的桩点来进行调试,要在相关技术人员的指导下进行,选择最佳的施工工艺参数,将施工要素准备妥当。
深基坑的打桩工作会对周围的环境带来一定的影响,包括建筑物和地下管道等,所以要在打桩之前人身查看周围的地理状况,做好防震的措施。
如果在施工现场的周围有一些具有危险性的建筑物没有办法采取有效的防震措施,就要征得有关部门的统一将其拆除,充分保障施工人员的安全和周围人民群众的安全。
基坑排桩中要用到大型的机械,在这些机械进场之前要检查其所经过的路段的安全情况,尤其是在危桥、陡坡等地段要格外注意其通过的安全性,还要避免撞到周围的电线杆等,造成不必要的经济损失。
基坑支护桩施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况1. 项目名称:XX地区某住宅楼基坑支护工程2. 基坑支护桩类型:钢筋混凝土预制桩3. 基坑支护桩设计长度:10米4. 基坑支护桩间距:1.5米5. 基坑支护桩数量:200根6. 施工工期:60天二、施工准备1. 施工组织(1)项目经理部:负责整个工程的施工组织、协调、指挥和监督。
(2)技术负责人:负责施工技术方案编制、技术交底、技术指导、质量检查等工作。
(3)施工班组:负责具体施工任务,包括桩基施工、土方开挖、支护结构施工等。
2. 材料设备(1)材料:钢筋、水泥、砂、石子、模板、混凝土等。
(2)设备:打桩机、搅拌机、振动器、水准仪、经纬仪、切割机等。
3. 施工图纸施工图纸应齐全、准确,包括基坑支护桩施工图、土方开挖图、基础施工图等。
4. 施工场地(1)场地平整:对施工场地进行平整,确保施工顺利进行。
(2)排水设施:设置排水沟、集水井等,确保场地排水畅通。
(3)临时道路:修建临时道路,方便材料运输和施工车辆进出。
三、施工工艺1. 钢筋加工(1)钢筋下料:根据设计要求,进行钢筋下料,确保长度、直径、间距等符合要求。
(2)钢筋焊接:采用闪光对接焊或电弧焊,确保焊接质量。
(3)钢筋绑扎:按照设计要求,进行钢筋绑扎,确保绑扎牢固、间距均匀。
2. 模板制作与安装(1)模板制作:根据设计要求,制作钢筋混凝土预制桩模板,确保尺寸准确、平整。
(2)模板安装:将模板固定在桩位处,确保模板垂直、稳固。
3. 混凝土浇筑(1)混凝土搅拌:采用搅拌机进行混凝土搅拌,确保混凝土质量。
(2)混凝土浇筑:按照设计要求,进行混凝土浇筑,确保浇筑均匀、密实。
4. 打桩施工(1)桩位测量:采用经纬仪、水准仪等测量仪器,对桩位进行测量,确保桩位准确。
(2)打桩施工:采用振动打桩机进行打桩施工,确保桩体垂直、稳定。
5. 土方开挖(1)土方开挖:采用挖掘机进行土方开挖,确保开挖深度、宽度、坡度等符合设计要求。
(2)土方运输:采用运输车辆将土方运至指定地点。
基坑支护专项施工方案(第37号文)

基坑⽀护专项施⼯⽅案(第37号⽂)⽬录第1章⼯程概况 (1)第2章编制依据 (6)第3章施⼯计划 (9)第4章施⼯⼯艺技术 (12)第5章施⼯安全保证措施 (19)第6章施⼯管理⼈员及作业⼈员配备和分⼯ (27)第7章验收要求 (31)第8章应急处置措施 (35)第9章计算书及相关施⼯图纸 (40)附件1 (47)附件2 (48)附件3 (49)第1章⼯程概况1.1危⼤⼯程概况和特点⼯程名称:溧⽔区秀园西苑三期棚户区危旧房改造安置⼯程建设单位:南京溧⽔中⼭保障房建设有限公司监理单位:南京⼯⼤建设监理咨询有限公司⽀护设计单位:核⼯业南京⼯程勘察院勘察单位:南京市测绘勘察研究院股份有限公司施⼯单位:南京市第⼋建筑安装⼯程有限公司本⼯程位于南京市溧⽔区规划花园西路与毓秀路交叉⼝西北侧。
(±0.00=17.08m)本项⽬⾼程系为黄海⾼程系(黄海⾼程系=吴淞⾼程系-1.924m)。
基坑挖深5.1~8.9m。
根据本⼯程的周边环境要求、⼯程地质、⽔⽂地质及基坑挖深综合确定本⼯程的侧壁安全等级为:⼆级;基坑设计使⽤年限为⼀年。
本⼯程为南京溧⽔中⼭保障房建设有限公司拟建之溧⽔区秀园西苑三期棚户区危旧房改造安置⼯程,该⼯程位于南京市溧⽔区规划花园西路与毓秀路交叉⼝西北侧。
该⼯程有13幢18层⾼层住宅楼。
本⼯程⽀护采⽤双轴⽔泥⼟搅拌桩、旋挖灌注桩800mm+两层锚索、悬臂旋挖灌注桩800mm、⾃然放坡进⾏⽀护,桩侧、坡⾯挂⽹喷浆处理。
桩⾝钢筋笼主筋采⽤16Φ25、14Φ25、16Φ18、10Φ18。
桩基⼯期120天。
基坑开挖深度5.1~8.9m,⽀护灌注桩桩径分别是800mm,⽀护桩混凝⼟设计强度等级为⽔下C30,⽀护桩顶部由⼀道800*1000的冠梁,冠梁混凝⼟强度等级为C30。
1.2施⼯平⾯布置为了确保⼯程施⼯⼯期、⼯程施⼯质量和施⼯安全,我们在充分考虑施⼯现场条件的前提下,结合施⼯⼯艺的要求,对施⼯现场进⾏合理的规划布置,详见图所⽰附件1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高层住宅建筑基坑支护施工技术
摘要:随着高层建筑的迅猛发展,建筑施工中的基坑开挖深度和复杂性也不断增加,这在一定程度上给基坑工程支护技术的施工提出了更高的要求。
本文结合某高层住宅建筑基坑工程,在阐述周边环境条件及工程水文地质情况下,介绍了基坑支护施工技术方案,为类似基坑支护工程的应用提供了参考。
关键词:基坑支护;周边环境;水文地质;深层搅拌桩;锚杆监测
近年来,为了缓解用地紧张问题,高层住宅建筑的建设逐渐增多。
由于高层住宅建筑上部荷载较大,为了维持结构稳定和利用地下空间,因此,基础埋深较大,基坑支护就成为了工程施工极为关键的环节。
它是确保主体工程基础部分顺利实施的关键,它直接影响到工程的经济效益、工程进度、施工安全等方面,因此,对基坑支护技术的选择一定要合理、科学,而支护技术的施工质量也要严格控制,这样才能确保深基坑工程顺利进行。
1工程概况
某高层住宅建筑工程,高28层(副楼2层),地下室1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周边环境条件
拟建基坑南部距河边约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。
3工程地质
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0.6~1.1m,平均值0.84m,γ、c、φ值地质报告未给;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=19.1kn/m3、c=23.5kpa、φ=29.7°;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,γ=17.7kn/m3、c=17kpa、φ=5°;四层土为粉质粘土,分布于场地东侧,韧性中等。
4基坑支护思路
(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。
基坑南侧靠近河边,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。
该段地下水相当丰富,砂层比较厚,如不作好水的治理基坑是无法开挖到设计标高,同时地下室基础也是无法施工。
本工程地下水埋藏较浅、地下水外援补给比较快,采用降水法完全降低基坑中地下水位以满足施工要求时,降水水头降差不少于5m,估算需要布置29口降水井左右,降水历时至少到基坑完全回填为止,时间费用等不经济,且场地西侧有售楼部、北侧为规划路,大面积降水时会引起地面沉陷变形,潜在的负作用较大,降水不是本工程的最佳选择。
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。
5支护结构参数设计及计算
本工程开挖深度按自然地面下-5.3m计算,基坑等级按二级考虑,基坑侧壁重要性系数取1.0。
地下水埋深按1.1m计,坑内土不考虑加固效应,坑底地下水降至基坑底以下0.5m。
(设计岩土参数见表1)
表1基坑支护设计岩土参数
5.1 基坑东坡支护结构参数如下:
深层搅拌桩
基坑东侧设置双排,北侧和南侧各设置20m长单排,与东侧相连,形成u形。
桩长l=8.5m,桩径φ500mm,中心距@350mm,咬合厚150mm,水泥掺量15%。
(1)锚杆和注浆花管
锚杆为普通式锚杆。
锚杆水平间距为1.4m,型号为φ50×3mm,长度12m。
锚杆浆体采用纯水泥浆,注浆压力为0.3mpa,水灰比为0.45~0.5:1,浆体设计强度为20mpa。
锚杆定位支架沿杆体轴线方向每隔2m设置一个。
注浆花管采用φ48×2.5钢管,与锚杆杆体绑扎在一起,底端2/3长度打花眼,花眼直径5mm,间距150×150,采用冲击器打入基坑,待喷射砼初凝后注浆花管采取高压注浆,注浆水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.4~0.45。
注浆压力不小于2mpa。
设置2根14a槽钢横梁2道,锚杆与槽钢敢接。
(2)钢筋网
基坑开挖后立即人工修整边坡、敷设钢筋网,网筋φ6.5,网格250×250。
(3)喷射砼
喷层厚度6cm,砼强度c20。
(4)锚头加强筋
锚头加强筋采用φ16钢筋,横向采用通长钢筋,竖向采用l=0.4m,布置在锚管的两侧,与通长筋焊接,形成“井”锚筋。
5.2 基坑北坡、南坡、西坡支护结构参数如下:
(1)钢筋网
基坑开挖后立即人工修整边坡、敷设钢筋网,网筋φ6.5,网格250×250。
(2)喷射砼
喷层厚度6cm,砼强度c20。
6 材料要求
(1)注浆材料为水泥净浆,水灰比为0.45~0.5:1,用po32.5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φ6.5钢筋,锚管锚筋φ16。
7 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。
锚管施工与土方开挖之间必须密切配合,逐层分段开挖,每段开挖长度不宜大于20m,每层开挖深度必须严格按照支护施工要求进行,一般不宜大于2.5m,不得超挖也不得欠挖。
(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、坑底均设置排水沟,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2~3m。
材料采用φ50pvc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%。
井点宜在开挖前一周进行抽水。
8 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。
监测点、基准点应在基坑开挖之前布置。
在施工期间妥善管理,监测频率为:基坑开挖期间或暴雨天每天观测一次;支护施工时2~3天观测一次,基础施工期间每周观测一次;雨季或基坑出现异常情况时应根据实际情况增加观测频率;监测周期为基坑开挖至回填完毕的整个过程。
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,并在场内保证有一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。
(4)施工过程中如发现揭露地层与岩土工程勘察报告出入大时应及时通知勘察和设计单位,待根据实际情况作出设计变更后,方可继续施工。
其它未尽事宜,按相关规范要求执行。
9结束语
基坑支护是确保基坑工程顺利施工的重要保障措施。
因此,在支护设计及方案选取过程中,工程人员应结合施工现场的地质条件、基坑周围环境状况等因素,选取最合理、经济的支护方式。
实践证明,本工程采用的支护技术方案是有效、可行的,施工结束至今,基坑开挖后支护体系的稳定性得到了保障,均未发现任何异常情况。
参考文献
[1]曹辉仔.某工程深基坑支护施工设计探讨[j].广东建材.2012年第04期
[2]李士辉.深基坑支护结构设计与施工[j].科技与企业.2012年第23期。