深基坑边坡支护信息化施工探讨
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挖和护壁桩 内侧斜支撑施工 。
4 . 1施 工 过 程
化砂 质泥岩4 .7~6 .3 m;以下为微风化砂 质泥岩 。地表水位位于地面 下0 .5 m,地下水位位于地面下1 0 .7 m。
2 . 基 坑 支 护 体 系的 监 测 内容
( 1 ) 支护桩桩顶帽梁水平位移 观测 : 在桩顶 帽梁共设置 1 6 个水平位移 监测点 ,间距 < 2 0 m,按二等精度进行水平位移测量。
楼8 # { 则点 ,其累计下沉量为2 2 . 5 mm,0 主要原因是此处下部 出现止水帷 幕渗漏水 引起 。
1 . 工 程 概 况
1 . 1工 程 简介
某工程位于两条城市主干道交 汇处 ,建筑面积5 6 0 0 0 m , 地上2 4 层、 地下3 层 ,工程基础设计采用人工挖孔灌 注桩 。 本工程基坑平面形状呈矩形 ,长8 3 .0 6 m、宽4 3 .4 m,开挖深度为 1 0. 5 m。 基坑北侧距某宾馆 1 3 m, 西侧 与二 幢无基桩6 层建筑物相距 1 0 m。 东、西 向两侧距城市主干道红线6 m,属一级基坑 。
深基坑边坡支护信息化施工探讨
周 明林
中煤科 工集团武汉设计研究院
湖北 武汉
4 3 0 0 0 0
【 摘 要 】本 文结合 闹市区深基坑支护工程 ,对深基坑边坡支护信息化施 工技术作一探讨 ,供大家参考。
【 关键 词】基 坑支护 斜 支撑 土体 位 移 中图分类号:T V 5 5 1文献标识码:A 文章编号:1 0 0 9 . 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 0 2 . 2 1 2 . 0 1
的方法 ,即通过 “ 施工信息反馈”逐 步调整施工工艺和设计参数 ,从而 保证 了工程的安全 , 并降低了工程造价 。以下两个深基坑支护工程都是
2 0 - '  ̄ - x G J -2 型钢弦式应力计分别埋在设计位置上 ,引出线头并保护好 ,
待测试时用。测试采用z x Y 一2 型振弦仪 ,根据土方开挖及基坑施工 的 不 同阶段进行观测。共 观测 l 1 次 ,其应力变化情况基本符合设计计算 , 且均 比设计值小 ,未发现任何异变现象 ,说明支护结 构受力稳定 。 3 . 3对周 围建筑物 、构 筑物的沉 降和开裂情况观测 因基坑周围建筑物 、构筑物较多,共设置沉降观测点2 7 个 。在基坑
肓 茸 言
城市内基础设施建设特别是相应于旧城改造 和扩建等工程的兴建 使地下 空间利用 的需求量增大 , 而在城市施工 中, 与工程相邻 的地 面建 筑和各种地下管线、大深度 、大跨度和大空间体 积的地下建( 构) 筑物越 来越多 , 使岩土工程建设 尤其是基坑支护 的难度和要求越来越高 。为适 应工程建设需要 ,我们 在施工 中引人 了 “ 信息化施工”和 “ 动态设计”
( 2 ) 支护桩应力测试 :共设置了2 0 + ,其 中支护桩布点8 个 ,环梁4 个 ,帽梁4 个 ,连梁和拉杆各布点2 个。 f 3 ) 周 围环境监测包括 :
施工监测点设置一基坑中部土方开挖 、 平衡 土体 的留设一第二排工
程桩 、 中部工程桩施工一斜支撑施工—平衡土体 开挖—边桩施工一地下
为 了确保护壁桩及基坑土壁处于安全稳定状态 , 新 的基坑支护结构
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场地土体 自上而下依次为杂填土1 . 0~4 . 5 m; 黄褐 色粉质黏土5 . 0 6 .7 m;砂砾层0 .7~1 .0 am;强风化砂质泥岩 1 r .O 一3 .6 m;中风
体系 的重点是 : 对护壁桩桩顶水平位移、 周 围环境垂直位移 、 土体裂缝 情况实施专业队伍、专人全过程 监测 , 利用监测结果指导基坑土方的开
结构 施 工
4 . 2基 坑开挖 地下室土方分二期开挖。 深基坑 内一期土方采用挖 土机械分三层开
挖, 基坑 内设集水井 , 水泵排除地表水 , 人工修整土壁 ,@ 2 . 0 m间距 留 设泄水孔 , 每层开挖厚度为3 . 5 m, 第一层基坑土方开挖时 , 护壁桩 内侧 土方全部挖 除 , 第二层 、 第三层土方开挖时 , 在护壁桩内侧 预留4 5 。基 坑土方边坡 , 人工修整边坡 ,中部土方全部挖除 。二期土方 开挖采用人 1 Biblioteka 2_ T - 程 地 质 概 况
据沉降观测结果和建筑物裂缝的发展情况 , 我们 在基坑东侧和南侧 用高压水泥注浆 的方法加 固土体 , 每侧按梅花形 布置 三排注浆孔 , 孔距 l m,用水泥浆 和水玻璃混合在0 _ 3 ~ 0 . 5 M P a 的高压下注入支护桩后的土 体 内。 这样提高了支护结构土体被动 区强度 , 减小了支护结 构的水平位 移和周围土体结构的下沉 ,保护了相邻建 筑物、构筑物 的安全 。 4 . 基坑 施 工
降水和开挖前各观测一次 ,从降水开始到基坑挖完第二步土方 以前是每 l O d 观测一次 , 从挖第三步土方开始到地下二层施工完毕 , 每周观测一次 。
通过实行 “ 信息化施工”和 “ 动态设计 ”取得 了较好 的社会效益和经济
效益 。
从 观测情况看 , 挖完土方 的1 2 月2 5 日观测的最大下 降值在东边住宅
工挖掘的施 工方法 ,开挖斜支撑下方的平衡 土。
4 . 3工程 桩 及 斜 支撑 施 工
①邻近建筑物沉降观测 : 共设 置2 7 个观测点 , 布点规划成一条闭合 导线 , 采 用二等水准测量精度 , 监测建筑物 累计沉降量预警值为2 0 a r m。 ②基坑 内、外地下水位 变化 观测 :设置 1 2 个观测井。 ③邻近建筑物墙体裂缝观测 。 3 . 信 息化 监测 及 分 析
3 . 1 支护 桩 桩 顶 帽 梁 水 平 位 移 的观 测
一
本工程基桩设计 间距6 . 0 m X 6 . 0 r n 。一期土方开挖完成后 ,先施工第 二排及 中部的工程桩 。 第二排工程桩顶埋设一 1 6 X 2 0 0 mm X 2 0 0 am的钢 r 板预埋件 ,作为斜支撑下支承点支座。距护壁桩顶3 .5 m处凿斜支撑上 端支座孔 , 斜撑下端支座板 与第二排桩顶 的钢板预埋件焊接 , 斜撑上端 进入支座孔2 0 0 am,用混凝土浇筑密实。 r 边桩施工采用间隔法施工 。每隔1 2 .0 m 施工一根边桩 ,待第一批 边桩混凝土浇筑施工完成后 , 再施工剩下 的边桩 ,以减小对护壁桩底部 土体扰动 。
4 . 1施 工 过 程
化砂 质泥岩4 .7~6 .3 m;以下为微风化砂 质泥岩 。地表水位位于地面 下0 .5 m,地下水位位于地面下1 0 .7 m。
2 . 基 坑 支 护 体 系的 监 测 内容
( 1 ) 支护桩桩顶帽梁水平位移 观测 : 在桩顶 帽梁共设置 1 6 个水平位移 监测点 ,间距 < 2 0 m,按二等精度进行水平位移测量。
楼8 # { 则点 ,其累计下沉量为2 2 . 5 mm,0 主要原因是此处下部 出现止水帷 幕渗漏水 引起 。
1 . 工 程 概 况
1 . 1工 程 简介
某工程位于两条城市主干道交 汇处 ,建筑面积5 6 0 0 0 m , 地上2 4 层、 地下3 层 ,工程基础设计采用人工挖孔灌 注桩 。 本工程基坑平面形状呈矩形 ,长8 3 .0 6 m、宽4 3 .4 m,开挖深度为 1 0. 5 m。 基坑北侧距某宾馆 1 3 m, 西侧 与二 幢无基桩6 层建筑物相距 1 0 m。 东、西 向两侧距城市主干道红线6 m,属一级基坑 。
深基坑边坡支护信息化施工探讨
周 明林
中煤科 工集团武汉设计研究院
湖北 武汉
4 3 0 0 0 0
【 摘 要 】本 文结合 闹市区深基坑支护工程 ,对深基坑边坡支护信息化施 工技术作一探讨 ,供大家参考。
【 关键 词】基 坑支护 斜 支撑 土体 位 移 中图分类号:T V 5 5 1文献标识码:A 文章编号:1 0 0 9 . 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 0 2 . 2 1 2 . 0 1
的方法 ,即通过 “ 施工信息反馈”逐 步调整施工工艺和设计参数 ,从而 保证 了工程的安全 , 并降低了工程造价 。以下两个深基坑支护工程都是
2 0 - '  ̄ - x G J -2 型钢弦式应力计分别埋在设计位置上 ,引出线头并保护好 ,
待测试时用。测试采用z x Y 一2 型振弦仪 ,根据土方开挖及基坑施工 的 不 同阶段进行观测。共 观测 l 1 次 ,其应力变化情况基本符合设计计算 , 且均 比设计值小 ,未发现任何异变现象 ,说明支护结 构受力稳定 。 3 . 3对周 围建筑物 、构 筑物的沉 降和开裂情况观测 因基坑周围建筑物 、构筑物较多,共设置沉降观测点2 7 个 。在基坑
肓 茸 言
城市内基础设施建设特别是相应于旧城改造 和扩建等工程的兴建 使地下 空间利用 的需求量增大 , 而在城市施工 中, 与工程相邻 的地 面建 筑和各种地下管线、大深度 、大跨度和大空间体 积的地下建( 构) 筑物越 来越多 , 使岩土工程建设 尤其是基坑支护 的难度和要求越来越高 。为适 应工程建设需要 ,我们 在施工 中引人 了 “ 信息化施工”和 “ 动态设计”
( 2 ) 支护桩应力测试 :共设置了2 0 + ,其 中支护桩布点8 个 ,环梁4 个 ,帽梁4 个 ,连梁和拉杆各布点2 个。 f 3 ) 周 围环境监测包括 :
施工监测点设置一基坑中部土方开挖 、 平衡 土体 的留设一第二排工
程桩 、 中部工程桩施工一斜支撑施工—平衡土体 开挖—边桩施工一地下
为 了确保护壁桩及基坑土壁处于安全稳定状态 , 新 的基坑支护结构
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场地土体 自上而下依次为杂填土1 . 0~4 . 5 m; 黄褐 色粉质黏土5 . 0 6 .7 m;砂砾层0 .7~1 .0 am;强风化砂质泥岩 1 r .O 一3 .6 m;中风
体系 的重点是 : 对护壁桩桩顶水平位移、 周 围环境垂直位移 、 土体裂缝 情况实施专业队伍、专人全过程 监测 , 利用监测结果指导基坑土方的开
结构 施 工
4 . 2基 坑开挖 地下室土方分二期开挖。 深基坑 内一期土方采用挖 土机械分三层开
挖, 基坑 内设集水井 , 水泵排除地表水 , 人工修整土壁 ,@ 2 . 0 m间距 留 设泄水孔 , 每层开挖厚度为3 . 5 m, 第一层基坑土方开挖时 , 护壁桩 内侧 土方全部挖 除 , 第二层 、 第三层土方开挖时 , 在护壁桩内侧 预留4 5 。基 坑土方边坡 , 人工修整边坡 ,中部土方全部挖除 。二期土方 开挖采用人 1 Biblioteka 2_ T - 程 地 质 概 况
据沉降观测结果和建筑物裂缝的发展情况 , 我们 在基坑东侧和南侧 用高压水泥注浆 的方法加 固土体 , 每侧按梅花形 布置 三排注浆孔 , 孔距 l m,用水泥浆 和水玻璃混合在0 _ 3 ~ 0 . 5 M P a 的高压下注入支护桩后的土 体 内。 这样提高了支护结构土体被动 区强度 , 减小了支护结 构的水平位 移和周围土体结构的下沉 ,保护了相邻建 筑物、构筑物 的安全 。 4 . 基坑 施 工
降水和开挖前各观测一次 ,从降水开始到基坑挖完第二步土方 以前是每 l O d 观测一次 , 从挖第三步土方开始到地下二层施工完毕 , 每周观测一次 。
通过实行 “ 信息化施工”和 “ 动态设计 ”取得 了较好 的社会效益和经济
效益 。
从 观测情况看 , 挖完土方 的1 2 月2 5 日观测的最大下 降值在东边住宅
工挖掘的施 工方法 ,开挖斜支撑下方的平衡 土。
4 . 3工程 桩 及 斜 支撑 施 工
①邻近建筑物沉降观测 : 共设 置2 7 个观测点 , 布点规划成一条闭合 导线 , 采 用二等水准测量精度 , 监测建筑物 累计沉降量预警值为2 0 a r m。 ②基坑 内、外地下水位 变化 观测 :设置 1 2 个观测井。 ③邻近建筑物墙体裂缝观测 。 3 . 信 息化 监测 及 分 析
3 . 1 支护 桩 桩 顶 帽 梁 水 平 位 移 的观 测
一
本工程基桩设计 间距6 . 0 m X 6 . 0 r n 。一期土方开挖完成后 ,先施工第 二排及 中部的工程桩 。 第二排工程桩顶埋设一 1 6 X 2 0 0 mm X 2 0 0 am的钢 r 板预埋件 ,作为斜支撑下支承点支座。距护壁桩顶3 .5 m处凿斜支撑上 端支座孔 , 斜撑下端支座板 与第二排桩顶 的钢板预埋件焊接 , 斜撑上端 进入支座孔2 0 0 am,用混凝土浇筑密实。 r 边桩施工采用间隔法施工 。每隔1 2 .0 m 施工一根边桩 ,待第一批 边桩混凝土浇筑施工完成后 , 再施工剩下 的边桩 ,以减小对护壁桩底部 土体扰动 。