深基坑支护工程的施工与质量控制 杨智臣
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简述深基坑支护工程的施工质量控制摘要:本文以实际工程为例,根据基坑的地质条件和周边环境特点,在施工过程中对基坑支护工程的施工质量进行了严格控制,最终土方顺利开挖,施工结果安全高效。
关键词:深基坑;支护;监测;土方开挖;质量控制1、前言基坑工程既涉及土力学中典型的强度、稳定与变形问题,同时还涉及土与支护结构的共同作用问题。
随着城市地下空间的开发和利用,基坑越来越深,周边环境越来越复杂,社会影响越来越大,也越来越受到广泛重视。
2010年国家将基坑支护施工与基坑土方开挖纳入危险性较大工程,对其施工方案进行专项评审。
由于影响基坑安全因素多,不确定因素多,且是土方开挖,土建施工等多方面的配合,所以质量控制管理工作非常重要。
2、某支护工程主要施工工艺与质量控制2.1工程概况:某工程主楼25层(局部24层)、裙房2~4层,设有3层地下室,基坑开挖深度16.4米,局部开挖约20.4米,开挖面积约8000平方米。
该场地位于长江漫滩地貌单元之上,分布土层上部为填土,填土层下即为厚层新近沉积的淤泥质粉质粘土夹薄层粉土,其厚度达40.0米。
基坑一面临近住宅楼,另三面靠近马路,路下均有地下管线(燃气管道线,通信光缆、自来水),环境复杂。
基坑支护设计采用钻孔灌注桩加三层钢筋混凝土支撑当土结构,出土栈桥与第一层支撑结合设计;止水采用φ850单排三轴深层搅拌桩,采用套接一孔法施工;坑内采用14口疏干井结合明沟排水。
2.2主要施工工艺与质量控制施工前进行内部技术交底,让现场技术和施工人员明白各主要施工工艺与质量控制指标。
针对本工程条件,主要施工工艺与质量控制要点:2.2.1三轴深搅桩施工质量关系到止水的效果,为本工程重点质量控制目标之一。
在施工过程中,为确保止水桩的止水效果,在施工过程中要对桩位、桩身的垂直度、下层与提升速度、喷浆等进行严格控制。
(1)桩位控制:由于本工程三轴止水搅拌桩是咬合的,在直线部分单点测放桩位;而有许多地方是弧形,那就要计算组桩的角度,测放桩位时用两点进行定位,严格控制组桩与组桩之间的咬合。
第2期(总第238期)0引言SM W工法桩作为一种新型的安全围护构造,表现出了优越性和良好的适用性。
SM W工法法桩在施工过程中对周围土体没影响,H型钢可回收利用,可以降低施工成本,已广泛运用于民用建筑、工业厂房等深基坑支护中。
支护是基坑安全开挖的前提保证,施工质量的好坏直接影响着整个工程施工的安全、质量、进度。
结合某工程SM W工法桩施工进行分析。
1工程实例工程设一层地下室,±0.00相当于罗零标高8.0m。
底板厚度300m m,底板底设100m m厚垫层;底板面标高为-6.7m,相应底板垫层底标高为-7.10m。
基坑周长约264m,面积约4735m2,基坑开挖深度4.99~5.49m。
工程设计采用SM W工法桩+型钢结合混凝土结构内支撑进行支护,设计桩长15.5m。
2S M W施工工艺2.1工艺流程工程基坑围护采用SM W工法桩围护,桩径为椎850m m,桩心间距600m m,桩身搭接250m m,型钢(隔一插一)间距1200m m。
桩身采用复合硅酸盐水泥,强度42.5R。
设计水灰比1.5~2.0∶1,水泥掺入量为18%。
SM W施工工艺流程图如图1所示。
2.2施工准备设备进场施工前,必须按施工方向先进行场地平整、硬化,使其能满足承载要求。
测量放线并复核基准点。
根据平面图布置施工机械、开挖贮浆池。
3S M W工法桩施工工序及控制措施3.1试桩施工前应进行试桩(不少于6根),邀请设计人员到场,会同甲方、监理人员见证下施工。
施工人员需要掌握钻进速度、提升速度、喷浆压力、下钻和提升的阻力、复搅次数等技术指标。
通过现场试验确定控制标准:水灰比为1.5∶1,下钻速度为0.5~1.0m/m i n,提升速度为0.5~1.0m/m i n,水泥掺入量为18%。
3.2施打桩顺序工程采用全套复搅式施工,采用图2所示施工顺序,为1→2→3→4→5。
浅析S M W工法桩施工工艺应用杨智广(福建一建集团有限公司,福建三明365000)摘要选用某基坑支护工程作为研究案例。
深基坑支护的质量控制摘要:随着城市的发展建设,深基坑支护成为了现今建筑等工程施工中经常应用的一类技术。
在本文中,将就深基坑支护的质量控制进行一定的研究。
关键词:深基坑支护;质量控制1 引言在现今城市建设中,很多工程都需要使用到深基坑支护技术,对于深基坑支护这项工作而言,其对于质量、施工技术都具有较高的要求,如果没有做好质量方面的把握,就很可能因此造成严重的安全事故。
对此,就需要通过良好监理工作的开展做好质量控制。
2 施工准备2.1 勘察报告在施工的准备阶段,监理单位需要做好工程勘察报告的检查与审查。
勘察报告可以说是工程开展的基础,将直接对工程投资以及设计的正确性产生影响。
检查内容方面,主要看勘察报告在制定方面是否存在问题。
同时,监理人员也需要做好工程施工地点水文地质以及工程地质的掌握,在掌握施工目标区域各类因素的基础上更好的对现场问题进行处理。
2.2 设计图纸在施工开展之前,监理人员也需要做好施工图纸的审查,看其设计方式、参数取值方面是否正确,是否将基坑对周边建筑物的影响以及其他施工现场不利因素进行考虑。
如果经过会审发现图纸中存在问题或者疑问,则需要通过业主方要求图纸的设计方进行调整,保证问题的及时解决。
2.3施工方案施工方案审查则需要看方案内容所使用的施工工艺是否先进、是否能够同设计要求以及技术规程良好符合,是否有违背强制性条文,审批程序是否合法施工质量安全体系是否健全等,是否有应急救援预案,审查方案中深基坑质量通病的防治措施,检查发现存在不合理之处,则需要施工方及时调整,经施工单位技术负责人与总监及建设单位项目负责人确认并经专家认证(依据国务院87号文)后方可实施。
2.4施工材料施工材料是施工质量的主要决定因素,如果施工所使用的材料存在问题,那么无论所使用的技术如何先进也不会有效的保障施工质量。
对此,对于施工使用的机具设备以及材料,都需要在进场时做好检查验收工作。
而对于水泥、钢筋等工程建设的主要材料,在保证其具有厂家出具的质量证明之外还需要在现场对相关材料做好取样复检工作,检测合格后方可使用。
深基坑支护施工工艺及质量控制措施摘要:伴随我国城市区域内土地的稀缺性不断增强,地下工程的规模和数量迅速增长。
在此背景下,深基坑支护工程施工方案与施工质量问题越发突出,所以对深基坑支护工程施工方案优化与施工质量控制的研究具有重要的应用价值。
本文将从支护结构设计、应急救援预案、环境保护措施及监测方案评审等方面探讨了深基坑支护结构施工技术、质量控制要点及注意事项。
关键词:深基坑工程;支护结构;施工工艺;质量控制前言一般来讲,深基坑支护工程施工控制受地域的影响非常大。
基坑支护工程在施工作业中不断发生事故,这些不仅成为各个部门应时刻注意的重大问题,而且也给工程施工方造成了相当大的损失和严重的后果。
因此,深基坑支护工程施工显得尤为关键。
一、深基坑支护设计与注意事项由于深基坑支护工程的临时性,造成主体设计和基坑支护设计脱节,目前市场有两种模式,一是基坑支护设计、施工总承包模式;二是业主委托有资质的设计单位设计,施工单位按设计施工,这两种模式反映了两种理念。
前者是经济的前提下安全,后者是安全的条件下经济。
在此,笔者倾向于后者,这是因为深基坑工程设计是应用勘察资料、根据《建筑基坑支护技术规程》进行支护结构、降水、土方开挖方案、监测和环境保护方案等的综合考虑来系统设计,相对来讲,有资质的设计单位设计,对于相关资料、规程及软件的应用要准确一些,在安全性、环境保护等方面相对可靠与全面。
支护结构施工技术与注意事项:现主要针对基坑工程中常见的钻孔灌注支护、三轴深搅止水帷幕、钢筋混凝土水平支撑、钢结构立柱桩的支护形式而言。
(1)支护桩施工与止水帷幕施工的间隙期不宜过长,因为基坑止水帷幕本身是临时性的施工技术措施,其设计、施工参数与地质条件、支护桩、基坑深度、地下水位等参数密切相关;若间隙期过长,随着施工环境的变化及地下水位的升高,原支护桩可能降低支护作用,随着基坑长时间停工,有可能要重新施工支护桩与止水帷幕,造成人、财、物的巨大浪费。
深基坑支护施工质量控制探讨摘要:在高层建筑中,深基坑支护施工过程中的质量控制是深基坑支护工程成败的重要环节。
本文就深基坑支护施工组织设计方案、控制要点、应急准备、预案监测等方面对深基坑支护的施工质量控制进行详细的阐述和说明。
关键词:深基坑支护;施工质量;组织设计方案;控制要点;应急准备;预案监测随着城市建设进程的加快,高层、超高层建筑不断增加,地下开挖时深基坑支护成为一个必要的工程。
尽管深基坑在我国出现较晚,但伴随着深基坑支护设计技术的日趋成熟,对基坑工程的要求越来越高。
加上业主和施工单位对该工程的不重视,忽视施工的重要性、复杂性及风险性,致使基坑工程质量得不到保障。
因此,严格对深基坑支护的施工质量进行控制非常必要。
1、基坑支护施工组织设计方案深基坑支护结构选择,应优先考虑施工单位现有施工技术水平,优先考虑工程基础桩相同类型桩作为基坑支护结构,如果工程桩采用钢筋混凝土灌注桩,则基坑支扩结构应尽量选用这种桩型,其直径可相应选用较小直径,这样可减少机械设备进场费用。
当基坑较深围护桩布置位置允许时,应尽量选用两排支护桩,这种布置方式力学性能好,前后排桩与桩顶圈梁形成刚架结构,桩间土参与支护工作,改善围护桩的受力状况,达到减少桩的配筋数量。
基坑支护施工组织设计与施工要综合考虑工程地质与水文条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素。
基坑支护施工控制的关键是基坑上部坑沿的稳定性、地面变形及地下水的控制、防止基坑周边隆起、管涌与流砂等险情,并要根据地质、环境因素的变化及时地调整支护方案。
深基坑支护结构的主要作用是挡土,使基坑在开挖和基础施工的全过程中能安全顺利地进行,并保证对临近建筑、公共设施和周边环境不产生危害。
目前国内深基坑支护技术有:地下连续墙排柱支护、水泥搅拌柱、土钉墙及复合土钉墙、喷锚网支护、逆作法与半逆作法施工、环形支护结构等等。
实践中根据土质条件、基坑深度、地下水情况等,结合不同支护方式的优缺点,选择经济合理的施工组织设计。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:在施工建筑工程建设中,深基坑支护是重要组成部分。
深基坑支护可以近距离施工,支护的规模大、深度深,有利于建设更为安全、更为稳定的建筑工程项目。
由此,建筑施工的深基坑支护技术需要受到高度的重视,对于深基坑支护技术的特点进行分析,积极满足其技术需求。
对支护施工的过程重点监督,落实施工监理工作,不断提升深基坑支护施工技术,改进施工工艺,为过程项目深基坑支护质量严格控制把关。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制近年来,深基坑支护技术作为一项兼具多方面优点的建筑工程施工技术被各大建筑企业广泛投入使用。
由于现今国内城市化进程的加快,而城市土地面积较为有限,高层建筑的需要便日益增加。
然而,高层建筑具有建造时间久、建设工艺复杂、技术要求高等特点,相应的给各大建筑企业提出了不小的挑战。
深基坑支护技术的出现适时地满足了城市化建筑的需求。
1.深基坑支护技术的特点1.1施工难度较高深基坑支护施工技术在实际操作中需要考虑周边地区的环境因素,再加上建筑项目本身施工时间长、建设技术复杂,技术人员在项目中需做好详尽分析。
国内地域跨度大,区域与区域之间存在较大的环境差异,在实际项目施工中,采取的深基坑支护技术模式也不会是一成不变的。
在施工开展前,要对周边环境进行全面检查,采集具体的数据信息,制定因地制宜的建筑方案,选择合适有效且可行的深基坑支护模式。
面对庞杂的数据、复杂的分析,在具体的数据收集处理过程中,工作人员要秉持着严谨认真的工作态度,保证准确有效的数据分析,为后期工作开展夯实地基。
1.2 危险系数较高危险系数高是深基坑支护施工的特点之一。
深基坑支护是对地表以下资源的挖掘利用,施工现场的场所十分复杂,大部分为临时搭建的结构,且需要挖掘的程度较深,施工工艺又较为复杂,所以整体施工的危险系数较高[1]。
由此,在项目施工时,要保障施工现场的安全,首先要提前做好紧急情况的预防以及应对措施,做好对整个施工过程的监管控制。
深基坑支护工程的施工与质量控制摘要:基坑施工具有很强的综合性,深基坑支护工程对设计和施工的要求极高, 在施工中涉及到很多的工序和工种,若控制不当,极易引发质量和安全事故。
本文分析了深基坑工程施工的特点,浅析了加强深基坑支护工程施工质量和安全管理的控制措施,以便为深基坑支护工程的顺利实施创造有利条件,从根本上控制基坑安全,保障整体的质量调控性的控制策略。
关键词:深基坑支护:结构设计:施工安全引言随着高层建筑的不断兴起,高层建筑的数量与日俱增,深基坑施工已较为普遍,由此增加了基坑工程的施工难度。
在各个基坑建设中,不仅需要加强对整体的质量调控进行分析,还需要在积累一定经验的基础上进行相应的调控,不断的提升施工水平,加强施工管理,为基坑支护工程的质量提供基础保障。
一、深基坑支护工程的特点基坑支护主要应用于房屋建筑、地下工程、桥梁工程等基础设施,它的作用是确保主体工程基础部分的顺利实施,而支护的成功与否直接影响工程经济效益、工程进度、施工安全。
深基坑的支护结构是临时的,具有较大风险性,安全储备较小, 一旦完成了基础工程后,也就完成了它的使命,施工成本高,所以在施工过程中应进行监测。
基坑支护工程具有很强的区域性,随着地区的变化,其工程地质和水文条件也会变化,因而基坑支护结构设计和开挖方式也不都相同,由于其设计和施工都需要较强的综合知识,所以不合理的土方开挖方式可能会导致主体结构桩基变位,支护结构变形甚至失稳破坏,深基坑的支护形式各异,而且施工周期长,规模较大,施工条件较复杂。
二、深基坑支护工程存在的问题(一)深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。
关于土体物理参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护结构的实际受力。
在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大影响。
深基坑支护施工技术与质量控制【摘要】结合实际工程,介绍了深基坑地下连续墙+钢筋混凝土支撑支护结构施工方案及质量控制。
实践表明,该地基处理方案可行,质量符合规范,且安全可靠。
【关键词】深基坑;地基处理;地下连续墙;钢筋混凝土支撑;质量控制1 工程概况某拟建建筑楼高24层,框剪结构,设有两层地下室,周长196.4m,平面呈长方型,地下室底板标高-8.80m。
该建筑采用人工挖孔桩为基础。
该工程地下室基坑支护方案原采用旋喷桩止水帷幕+土钉墙。
基坑南、北侧采用三重管旋喷桩止水帷幕,直径1300,间距1100,东西侧采用单重管旋喷桩止水帷幕,直径600,间距400。
基坑四周止水帷幕已全部施工完毕,经有关单位通过抽芯检测,发现桩身局部松散不连续,认为现有的止水帷幕达不到止水挡土的效果。
因此,重新考虑该工程基坑的支护方案,以确保基坑土方开挖,人工挖孔桩及地下室施工质量及周围建(构)筑物的安全。
2 工程地质特点2.1场区内工程地质条件差,淤泥层、砂砾层较厚,含水丰富鉴于此,若基坑围护结构止水效果不好,基坑内外地下水贯通,尤其是在基坑土方开挖,地下室施工降水过程中,会导致基坑外土层地下水位下降,而影响邻近建筑物的安全。
特别是南边的加油站及北边的7层低层建筑物。
这些低层建筑的基础一般较浅,对降水特别敏感,一旦遇地下水位下降而发生沉降或倒塌事故,后患无穷。
因此,该基坑围护必须满足在土方及地下室施工期间,基坑内降水不影响基坑外地下水位的变化。
2.2 围护结构深度控制该工程采用人工挖孔桩为基础,在人工挖孔桩施工期间降水同样会对周围的建筑物产生不利影响。
因此,基坑围护结构的埋深不仅要满足基坑土方及地下室施工需要,而且要满足人工挖孔桩施工的需要,围护结构埋深必须进入弱透水层一定的深度。
2.3底板标高所处位置的特殊性地下室底板标高恰好处在砂砾强透水层位置,若止水不好,在施工期间可能会出现涌砂、隆底,轻则影响地下室防水效果,重则可能会引起基坑倒塌事故。
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。
在我国城市化发展的过程中,工程项目逐渐增多,为了更好地完成施工任务,应该了解施工过程安全控制措施不当、施工环境复杂、技术受限等因素对深基坑工程形成的不良影响。
为了减少深基坑工程施工事故的发生数量,应加强对施工技术管理工作的控制力度。
整理建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理内容,引出深基坑支护施工技术管理的要求,分析建筑深基坑支护施工技术的管理要点,最后提出优化深基坑支护施工技术管理的措施。
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。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:随着城市的快速发展,城市中建筑施工项目逐渐扩大规模。
深基坑支护施工技术是建筑工程施工中的重要技术类别,规范其施工能够更好地保证工程整体质量。
文章从建筑工程深基坑支护施工的特点出发,分析建筑工程深基坑支护施工技术的常见类别,探索建筑工程深基坑支护施工的质量控制措施,旨在全面提高深基坑工程施工质量,提升建筑企业技术管理水平,推动建筑行业稳定发展。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制引言深基坑开挖是建筑工程施工中的关键环节,为了在根本上提高深基坑施工的安全性及稳定性,防止出现坍塌等严重事故,相关建设企业需要对深基坑支护施工技术的应用给予足够的关注和重视。
并在明确技术要点的前提下强化施工管理,保障深基坑支护工作有序完成。
1建筑工程中深基坑工程的主要特点分析1.1深基坑工程的深度具有多变性在逐渐提升城市化发展速度的同时,土地资源得到了有效利用。
为了提高土地资源的利用率,在建筑施工过程中,深基坑工程的深度具备了多变性的特征。
1.2施工难度大建筑工程施工周期长、技术要求高,深基坑支护技术施工也很容易受到外界环境因素的影响,需要工作人员予以重视。
我国地域辽阔,不同地区土壤环境也存在诸多差异,在不同地区展开深基坑支护施工不能盲目采用同一套施工模式,需要从地理特点出发,安排施工作业人员展开实地勘察,基于数据收集信息,合理选择深基坑支护形式,达成理想的施工效果。
需要注意的是,深基坑支护施工中,数据测量工作难度高、工作量大,任何一个环节处理不当,数据分析结果都有可能出现错误,甚至影响后续工程施工作业的顺利展开。
对此,工作人员需要不断加强对深基坑工程施工技术的把控,特别是在前期调查工作中,确保测量顺利、计算准确。
1.3综合性深基坑工程在设计环节和施工环节中充分彰显出与当地水文条件相匹配的价值作用,满足基坑结构的设计标准及管网控制需求,进而满足建筑物抵抗变形能力的需求。
深基坑支护工程施工质量控制探讨摘要:对建筑安全性及稳固性的提升,深基坑支护施工具有非常重要的作用,因此,在深基坑支护工程实际施工中,应加大对工程施工的管理与控制力度,提升工程施工管理水平及质量,进而对工程施工质量进行有效提升。
关键词:深基坑支护工程;施工质量;质控措施前言:我国为有效缓解土地资源紧缺的现象,在城市建设中,地下工程建设越来越受重视,与此同时,逐渐开始运用深基坑支护技术,对深基坑支护工程施工质量也有了更多的要求。
运用深基坑支护技术的关键在于提升建筑的安全性与稳定性,保障整体结构的完整性以及使用者的生命财产安全。
为此,非常有必要加强对深基坑支护工程施工质量控制的研究。
1深基坑支护施工质控意义简析首先,深基坑支护是建筑施工中最为重要的组成部分,虽然该结构不具备永久性能,但是其不仅可以保证建筑施工的安全,同时还可以有效提升建筑整体的稳定性,确保工程建设的顺利进行。
其次,深基坑支护在施工过程中,不会对周边的环境以及建筑构成严重的威胁,在一定程度上降低了施工的损失,起到了保护环境的作用。
最后,深基坑支护对于降低施工中安全事故发生的概率有着重要的作用。
通过对深基坑支护施工质量的控制,可以保障各环节施工质量与实际的需求相符,从而保证整个建筑的完整性,加强结构的荷载能力,最终保证建筑物的质量。
所以说,深基坑支护施工对于建筑而言是十分必要的。
加强深基坑支护施工质量的控制,既可以保证深基坑支护的稳固性,确保深基坑支护功效的充分展现,还可以减少施工中外界因素对施工作业的影响,从而减少问题的发生,将建筑施工的最终成果控制在合理的范围内。
2常见的深基坑支护施工技术分析2.1深基坑排桩支护排桩技术在实施时,首先要测量精确,选择最适用的排桩技术,确定施工位置,在进行设计方案规定的挖孔工作,混凝土注入,形成排桩支护结构。
此技术操作简便,不受环境影响,应用广泛。
2.2深基坑土钉墙支护技术深基坑土钉墙支护技术实施第一步,开挖深基坑,修理墙面,经测量之后确定钻孔位置以及放钉位置,钻孔要符合设计要求,对孔洞进行编号,打入土钉,灌浆。
建筑工程中的深基坑支护技术方案与质控要点发布时间:2021-12-20T04:07:51.802Z 来源:《防护工程》2021年26期作者:张振[导读] 施工深基坑支护工程具有技术、复杂、施工风险高等特点,主要包括深基坑支护、加固支护等。
每一类施工要素各不相同,这意味着施工人员需要进一步研究深基坑支护工程施工技术,确定技术要素,并通过有效的质量保证手段加强施工管理。
本文主要分析了建筑工程深基坑支护的技术方案和质量控制要点。
张振天元建设集团有限公司山东临沂276000摘要:施工深基坑支护工程具有技术、复杂、施工风险高等特点,主要包括深基坑支护、加固支护等。
每一类施工要素各不相同,这意味着施工人员需要进一步研究深基坑支护工程施工技术,确定技术要素,并通过有效的质量保证手段加强施工管理。
本文主要分析了建筑工程深基坑支护的技术方案和质量控制要点。
关键词:建筑工程;深基坑支护;止水控制引言深基坑支护施工将受周围环境的影响,为了确保施工质量,必须严格控制施工中的深基坑支护技术,以确保施工的所有细节都得到有效实施。
建筑工程的实际条件和环境必须结合起来,以便合理利用深井支护技术,确保建筑工程的整体质量。
1、深基坑支护技术在建筑工程中的重要性深基坑支护结构的主要作用是堵土。
现阶段建筑工程深基坑支护技术包括地下连续桩支护、水泥搅拌柱、桩支护技术、锚固支护技术、土墙支护技术等。
深坑的基本技术要求是先进的技术、简单的结构、统一可靠的强度,以确保深坑围护系统能有效地起到土阻作用,使深坑周围的边坡更加稳定。
确保周边建筑物、高压塔、地下管线、低压输电线路、道路等的安全。
挖掘和地下挖掘时,不得因挖掘周围土壤变形、深度、塌陷和位移而发生安全事故。
2、深基坑支护施工重点在进行支护工作设计要对砂石、管涌进行科学的处理,防止深基坑施工出现隆起现象,与此同时也要对地下水进行掌握,提升深基坑施工质量。
在实际工作中要根据建筑情况来设计深基坑支护工作,对于施工环境全面考虑。
市政工程深基坑施工工艺及质量控制措施发布时间:2021-05-13T06:46:02.636Z 来源:《防护工程》2021年3期作者:李智王超然[导读] 随着社会经济的不断发展,城市化建设进程逐渐加快,市政工程建设规模也相对增加,工程基坑深度也逐渐加大。
在这种情况下,深基坑的施工质量就决定了市政工程的质量。
李智 2101131991****0555王超然 1502031993****0331摘要:随着社会经济的不断发展,城市化建设进程逐渐加快,市政工程建设规模也相对增加,工程基坑深度也逐渐加大。
在这种情况下,深基坑的施工质量就决定了市政工程的质量。
深基坑施工工艺和普通基坑相比,对施工质量有着更高的要求,若质量控制措施未做好,围护结构失稳、地下水控制措施不当,易出现土方塌方等事故。
对此,本文主要阐述市政工程深基坑概念与特征,分析其施工工艺,并提出相关质量控制措施。
关键词:市政工程;深基坑;土方开发;支护施工;质量控制引言与国外发达国家相比,我国市政工程的深基坑施工工艺起步较晚,发展速度较慢,其提升空间非常大。
而且,在实际的市政工程深基坑开挖过程中,受到水位等因素的影响,还容易出现各种各样的质量事故。
在这种情况下,必须要对市政工程深基坑施工工艺进行详细的分析,并针对性地提出质量控制措施,提升市政工程深基坑施工质量,促进市政工程的发展与进步。
1市政工程深基坑施工特点1.1风险性高在市政工程深基坑施工过程中,需要对深基坑的侧壁进行加固处理和支撑处理。
但是,这些属于临时性工程,对于施工质量的要求并不是很高。
为了避免施工过程中出现安全事故,施工单位也会安排专门的工作人员进行现场监测,并针对施工过程中存在的问题进行处理和解决。
这样一来,在出现突发意外情况的时候,就可以在第一时间采取有效应急措施,为施工人员的生命安全提供保证。
除了加固与支撑等施工因素之外,天气也是深基坑施工过程中必须要重点考的一个方面。
因为深基坑的开挖深度较大,如果在雨季施工,基坑内的积水过多,就会对正常的施工产生影响。
深基坑支护工程的施工与质量控制杨智臣
摘要:深基坑支护施工质量是保障工程建设整体质量的基础,对深基坑支护施
工进行质量控制很有必要。
深基坑支护施工质量控制过程中,相关工作人员要努
力提升自身素质,重视防水工作,加强对施工材料和设备的管理,对施工全过程
进行监理,提高深基坑支护质量控制水平,进而提高工程质量。
本文对深基坑支
护工程的施工与质量控制进行了探讨。
关键词:深基坑支护工程;施工;质量控制;措施
深基坑支护施工的好坏在一定程度上决定了建筑工程质量的高低,因此,在深基
坑支护施工技术管理过程中,要严格遵守相关施工要求即设计标准,避免工程受
盲目施工、野蛮施工的不良影响。
在施工过程中充分重视施工前期及施工阶段的
要点,提高深基坑支护的可靠性和安全性,从而保证整个建筑工程的质量和进度。
1 建筑中深基坑支护工程的特征
(1)复杂性,施工前需要对工程的情况进行勘察,一般土质的测量数据不够准确,无法准确的体现出土壤的真实属性,这就导致测量的数据具有一定的误差,也会给深基坑支护工程带来一定的干扰。
另外在对土质的压力进行测试的过程中,专业的技术人员使用朗肯土压力理论,这以技术的在实际的使用中也是存在一定
的问题,这一技术容易受到生态。
(2)多因素性,造成基坑不稳定的因素有以下几种:在基坑支护之前,技术人员进行勘察设计工作不到位,并没有检测出准确的数据资料,基坑支护的设计
不够先进也不全面,负责监督的工作人员也不够认真,所以就会致使建筑工程的
质量达不到技术标准的要求。
(3)地域性,我国地域广阔,地形地貌也是多种多样。
各个地区的土壤也会存在很大的不同,在深基坑支护中关键的部位就是土质的问题。
所以,对于不同
地区、不同土质的深基坑支护就需要使用不同的施工技术,来满足当地的施工需求。
2 影响深基坑支护工程施工质量的因素
2.1 施工方案
施工方案是安全控制的源头,施组编制的质量直接关系到基坑施工的成败,
施组编制应事先根据设计资料采取有针对性的工法、工艺。
根据《危险性较大的
分部分项工程安全控制办法》中的有关要求,在建筑和市政工程范围内,超过一
定规模的危险l生较大的分部分项工程,需编制专项方案并组织专家进行评审,
项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
2.2 地质水文
地质勘探工作进行是否细致,勘测点布置是否合理,决定着设计工作的成败。
因此,在绘制地质图中要注意当地的地质层次走向,在判断地层走向明确后,可
以适当减少勘探点的数量,如在当地地质复杂,或存在不良地质,则应该在基坑
位置加密勘探点,力求准确。
水文方面主要判断地下水位的标高、随季节、降水
变化的情况,以及是否存在承压水,以便设计基坑形式与支护种类。
除了地质钻探,还可以查询当地资料,询问相关人员等。
2.3 周边环境
基坑周边的建筑、道路等设施安全是基坑施工控制的重点,工程施工造成周
边建筑道路开裂、沉降、甚至垮塌的都时有耳闻。
3深基坑支护工程的施工与质量控制措施
3.1深基坑支护施工设计方案
在选择深基坑支护结构时,要考虑到施工单位的技术水平,深基坑支护结构要选择和工程基础桩相同的类型,基础桩在使用钢筋混凝土灌注桩时,基坑支护结构也要尽可能的选择这种类型,其直径可以选择稍微小一点的直径。
在基坑布置比较深的围护桩位置允许的情况下,尽可能使用两排式支护桩,当围护桩可以防渗时,基坑深度在7m 以内,地表回填土中含有很多固体碎片时,不能单选水泥搅拌桩,需要使用水泥灌注浆。
3.2严格原材料质量控制
原材料质量的好坏影响着项目的整体质量,加强原材料的采购管理,从根本上杜绝不合格产品流入施工场地,结合现阶段我国材料市场中存在的问题,施工企业需要做到以下几点方能一定程度上保护房建工程的施工质量:第一、对要进入场地的原材料进行预先检验,设置专门的质量监督人员,当材料要进入场地的时候,监督人员需要对这些材料质量进行抽检,对于质量不合格或者不符合设计需求的材料,坚决予以清场;第二、对施工场地的原材料进行分类保管,专门的人员对这些施工材料进行分纳保存,对于一些特殊的产品要设置专门的储存保护地方。
这样做的话一定程度上皆可以确保项目工程的施工质量。
3.3合理选择深基坑工程支护方法
在高层建筑深基坑支护工程施工的过程中支护技术通常有三种,即悬臂式、重力式以及混合式。
当选择悬臂式的时候,就是借助岩层来保护稳定结构,当然悬臂式有自己的局限性,就是只适合浅层开挖以及土质较好的施工环境。
对于重力式挡土墙支护措施来说,它是对自身的重量做到依靠,使得支护结构在各种压力之下可以对其平衡的保护,另外对混合式支护结构来说,它是采用锚杆的方武来进行支护,对锚杆机喷射混凝土面层进行使用,使得其相互之间做到依存。
3.4加强深基坑工程施工现场管理
建筑工程施工管理人员,在进驻施工现场之前,需要确保自身具有良好的相关寺业知识,同时要对整个项目有一个详细的了解。
仅仅拥有这些还是不够的,施工管理人员要认真负责,同时不断提升自身的专业素养,通过结合施工现场的实际情况,不断提升自身的管理能力;管理人员需要加强对施工人员的监督,确保其施工作业按照相关规定进行,保障工程的施工质量,以免造成安全隐患。
3.5强化深基坑支护工程四周的保护
深基坑支护工程在土方作业时,要做好深基坑四周及地面的保护,这是因为在基坑深度1-2倍范围内的地面产生裂缝的话,当地面水渗进裂缝中就会造成土体强度降低,水压上升,致使支护结构产生位移。
当发生这种情况的时候,要及时进行堵塞,并将地面上的水进行导流,防止深基坑浸水,从而保证基坑工程的施工质量。
3.6对深基坑支护的施工进行信息化的管理
深基坑支护中的质量管理依靠的技术手段主要是信息化的管理,在专业的技术人员的检测下,可以对基坑的深度、岩土的变化以及地下水的变化等情况进行实时全面的检测,然后在此基础上对设计方案的预期、地质部门的技术标准对数据实时监测数据的变化大小、变化频率和变化趋势进行详细的分析,及时的做出正确的风险预警报告,另外,还要对基坑支护工作完成后的后期使用进行预测分析,对可能出现的超过预警值的位移或者是环境风险,可以及时的采取相对应的
措施进行解决,以确保工程质量的良好。
3.7做好降水措施
基坑工程最大的风险就是坍塌和淹没,而地下水则是风险的罪魁祸首,事实
证明,大多数的基坑事故均与地下水有关。
除此之外,还与坑土质有关,若基坑
处于砂土或粉土中,又存在大量地下水,则容易发生流沙现象,引起事故,造成
事故人员生命安全。
控制地下水可通过降水、截水或回灌等方式,施工单位应根
据现场采取合适的方法,来保证基坑的安全。
3.8 及时进行监测
基坑坍塌前一般会有预兆,表现为监测数据的急剧变化,因此必须要及时的
进行监测,监测的项目应该全面,以防漏项。
地表沉降、地下管线沉降、围护桩
顶垂直位移、建筑物沉降、建筑物倾斜,围护桩水平位移等是监测的重点项目,
土体水平位移、地下水位、地表和建筑物裂缝等项目也需要监测。
进行系统的监
测后,必须对数据及时分析,若发现工程隐患,尽快修改施工方案,情况严重时,及时撤离施工人员,防范事故于未然。
总之,在人们对建筑安全性能要求越来越高的今天,加强对建筑深基坑支护
施工的管理也显得非常重要,它能够为建筑安全提供应有的保障。
参考文献:
[1] 李力广. 建筑工程基坑支护施工中应注意的问题[J]. 山西建筑. 2017(16)
[2]黄乐文. 浅谈深基坑支护施工在建筑工程中的应用[J]. 科技视界. 2017(11)
[3] 孟庆国. 深基坑支护施工方案优化分析[J]. 四川水泥. 2017(06)。