基坑支护设计方案
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深基坑支护设计方案深基坑支护设计方案一、背景说明深基坑施工是指地下工程中特别要挖掘深且边坡陡峭的基坑,为了确保基坑的稳定性和安全性,需要进行科学合理的支护设计。
本文以某深基坑为例,制定深基坑支护设计方案。
二、工程概况某深基坑位于城市中心,地下水位较高,设计挖掘深度达到20米,基坑边坡倾斜角度为45度。
三、支护设计方案1.针对地下水位较高的情况,采取暂时性降水措施。
通过使用井点降水、水泵降水等方式,将基坑内的地下水位降至工作面以下。
2.针对基坑边坡的倾斜角度,采取钢支撑和锚杆加固相结合的方式来进行支护。
钢支撑方案:在基坑边缘设置钢支撑,通过截斜杆和上中下横梁相结合的方式,构成一个合理的支撑系统,以增加边坡的稳定性。
锚杆加固方案:基坑边坡上设置锚杆,锚杆与边坡土体形成一个整体,通过锚杆的强固作用,提高边坡的抗滑性能。
3.为了确保支护结构的稳定性和安全性,在设计中需要进行相应的计算和分析。
对钢支撑和锚杆进行荷载承载力计算,确定材料和规格。
对支护结构进行稳定性分析,检查是否满足工程要求。
4.在施工过程中,要严格控制工况和施工要求。
特别是在挖掘基坑和安装支撑结构时,要逐级逐段进行,按照设计要求进行施工。
确保每个施工环节的质量和安全。
5.对于基坑挖掘完毕后的支护结构,需要进行监测和定期维护。
监测土体位移和支护结构的变形,及时采取相应的补充加固措施。
定期维护支护结构,修补损坏部分,确保支护结构的完好性。
综上所述,本深基坑支护设计方案针对具体工程情况,通过暂时性降水、钢支撑和锚杆加固相结合的方式,确保了基坑的稳定性和安全性。
在实际施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。
同时要加强监测和维护工作,及时发现问题并采取措施加以解决。
目录第一章编制依据 (1)第二章工程概况 (1)第三章现状情况 (1)第四章钢板桩支护设计 (1)一、基坑支护结构的主要技术参数及技术要求 (2)二、支撑体系 (2)三、钢板桩稳定性验算 (3)第五章施工准备 (5)一、材料准备 (5)二、机械准备 (5)三、人员准备 (6)四、施工分段 (7)第六章钢板桩支护施工一、钢板桩支护施工流程 (8)二、钢板桩吊运及堆放 (8)三、钢板桩的打设 (9)四、基坑土方开挖 (10)五、内支撑安装 (10)六、基坑排水降水措施 (12)七、拔桩 (12)第七章基坑监测 (13)一、监测点的位置及数量 (13)二、监测与测试的控制指标 (13)三、监测要求 (13)四、监测周期 (13)第八章安全施工措施 (13)第九章文明施工措施 (15)第十章应急方案 (15)一、项目部安全事故应急救援管理小组 (15)二、发生基坑坍塌事故应急救援方法 (16)三、发生物体打击事故应急救援方法 (16)四、发生机械伤害事故应急救援方法 (17)第一章编制依据行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99);《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);《城市排水工程规划规范》(GB50318-200);《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);《空港大道(黄石东路—106国道)工程初步设计》(2013.05,广东省冶金建筑设计研究院)。
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第二章工程概况本工程以道路、车行道西北侧设置一道污水管、污水管最深埋设深度为3.7-4.12m。
由于污水管埋设较深,基坑支护设计采用6m、9m拉森钢板桩支护开挖。
第三章现状情况经过现场踏勘并结合管线探测资料分析,本项目属于白海面雨水分区,石井污水收集系统服务范围。
本项目所在范围内的现状排水情况具体如下:(1)均禾新科村段紧靠永泰涌支涌,沿线建筑稀少,没有现状排水设施,地面雨水通过散排流入附近涌沟。
基坑支护工程的设计方案一、工程概述基坑支护工程是指在建筑施工中,为了防止基坑倒塌和地面塌陷,需要采取一系列的支护措施,确保基坑安全施工。
基坑支护工程的设计方案是根据地质条件、基坑深度、周围环境等因素而制定的施工技术方案,以确保基坑支护的稳定和安全。
二、地质勘察首先,对待施工地点进行地质勘察,主要包括地层、土质、地下水情况等。
地质勘察结果将为基坑支护工程设计提供基本资料和依据。
三、设计原则1. 安全性:基坑支护工程设计必须遵循“安全第一”的原则,确保基坑支护的稳定和安全性。
2. 经济性:合理利用材料和施工工艺,保证基坑支护工程的经济性和可行性。
3. 可操作性:设计方案要考虑到施工的可操作性和施工工艺的运用,方便施工操作。
四、基坑支护设计方案1. 基坑支护结构:根据地质勘察结果,选择合适的基坑支护结构,包括钢支撑、混凝土梁、预应力锚杆等。
根据基坑深度和地质情况,确定基坑支护的结构形式和材料。
2. 基坑排水设计:根据地下水情况,设计合理的基坑排水系统,确保基坑内的地下水及时排泄,降低基坑水压对支护结构的影响。
3. 基坑施工工艺:根据基坑支护的结构和材料,设计合理的基坑开挖工艺和施工工艺,确保基坑支护施工的顺利进行。
五、施工技术要点1. 基坑支护结构施工:根据设计方案,采用专业的钢支撑或混凝土支撑等支护结构的施工工艺,确保支护结构的稳定和安全。
2. 基坑排水施工:根据设计方案,采用合适的排水设备和排水工艺,确保基坑排水的顺利进行。
3. 施工监测及控制:在基坑支护施工过程中,加强对支护结构的监测和控制,确保施工的质量和安全。
六、施工管理1. 施工组织设计:编制合理的施工组织设计,包括人员配置、施工工艺流程、安全技术措施等。
2. 安全管理:严格遵守安全操作规程,加强施工现场安全管理,确保施工的安全进行。
3. 质量管理:强化施工质量管理,确保基坑支护工程的质量和稳定性。
七、施工后期1. 施工后期监测:基坑支护工程竣工后,加强对支护结构的监测,确保支护结构的稳定和安全。
一、工程概况本工程为某商业综合体项目,位于市中心繁华地段。
基坑开挖深度约为6米,基坑周边环境复杂,包括周边建筑物、地下管线等。
为确保施工安全、顺利进行,特制定本基坑支护设计专项方案。
二、设计依据1. 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)2. 《建筑工程地质勘察报告》3. 《建筑工程设计文件》4. 《施工现场实际情况》三、基坑支护设计原则1. 安全可靠:确保基坑施工期间及使用期间的安全,防止基坑坍塌、变形等事故发生。
2. 经济合理:在满足安全的前提下,尽量降低工程成本,提高经济效益。
3. 施工方便:便于施工操作,缩短施工周期。
4. 环保节能:减少施工过程中对环境的影响,实现绿色施工。
四、基坑支护设计内容1. 支护结构类型:根据现场实际情况,采用组合支护结构,主要包括钢板桩支护、土钉墙支护和锚杆支护。
2. 钢板桩支护:在基坑周边设置钢板桩,形成封闭的支护结构。
钢板桩采用双壁钢板桩,间距为1.2米,桩长根据地质条件确定。
3. 土钉墙支护:在基坑边坡上设置土钉墙,土钉墙采用钢筋网喷混凝土结构。
土钉采用HRB400钢筋,间距为1.5米,深度为3.0米。
4. 锚杆支护:在基坑边坡上设置锚杆,锚杆采用HRB400钢筋,长度为6.0米,间距为2.0米。
5. 地下连续墙:在基坑中央设置地下连续墙,墙体厚度为0.8米,深度为6.0米。
6. 降水措施:采用井点降水,设置降水井,井点间距为3.0米,井深根据地质条件确定。
五、施工要求1. 施工前,对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员掌握相关安全知识。
2. 施工过程中,加强现场管理,确保施工质量。
3. 定期对支护结构进行监测,发现问题及时处理。
4. 施工结束后,及时进行基坑回填,恢复地表原貌。
六、安全保证措施1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
2. 施工现场设置警示标志,确保施工安全。
3. 加强对施工设备的检查和维护,确保设备安全运行。
4. 施工过程中,加强现场巡查,及时发现并处理安全隐患。
基坑支护设计方案1. 背景本项目为某个基坑的支护设计方案,需要综合考虑地质条件、工程要求和资源可行性等因素,确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
2. 设计目标该方案的设计目标主要包括以下几个方面:- 确保基坑的稳定性,防止地质灾害和坍塌风险;- 提供安全的施工环境,确保工人和设备的安全;- 尽量减少土方开挖量,节约资源并减少对周围环境的影响;- 考虑施工进度和成本的要求,并合理安排施工工序。
3. 方案设计根据现场勘察和地质调查,结合设计目标,本方案提出以下支护设计措施:- 土方开挖:根据地质条件和基坑的尺寸,采用适当的开挖方式,如挖土台阶或垂直挖掘坑道,以减少土方的开挖量和施工难度。
- 地下水控制:根据地下水位和水文地质特征,采取合适的排水措施,如设置排水井和排水管道,确保基坑内的地下水位控制在安全范围内。
- 基坑支护:选择合适的支护结构,如钢支撑、混凝土墙或土工布等,根据基坑的深度和土质条件进行设计,保证基坑的稳定。
- 施工安全:设置适当的安全防护设施,如安全网、警示标志等,确保工人和设备的安全。
- 施工工序:根据施工进度和成本要求,合理安排施工工序,确保施工的顺利进行。
4. 工程实施在方案设计确定后,需进行工程实施过程,包括以下步骤:1. 地质勘察:进行详细的地质勘察和调查,以获取准确的地质资料。
2. 设计优化:根据勘察结果,对支护设计方案进行优化和调整,确保设计的科学性和可行性。
3. 材料采购:根据设计方案确定所需的材料种类和数量,并进行采购准备。
4. 施工组织:制定详细的施工组织方案,包括人员安排、设备调配和施工进度等。
5. 施工实施:按照施工组织方案进行施工,确保施工质量和安全。
6. 监理验收:进行监理和验收工作,对施工质量进行监督和评估。
5. 安全评估针对该支护设计方案,应进行安全评估工作,确保施工过程的安全性。
评估内容主要包括基坑稳定性、支护结构的可靠性、施工安全措施的有效性等方面。
6. 结论本文档提出了一个基坑支护设计方案,目标是确保基坑的稳定和施工的顺利进行。
工程基坑支护设计方案收费标准一、前言基坑支护设计方案是指在地下工程施工中,为了保证基坑的稳定和安全而制定的工程设计方案。
基坑支护设计方案的编制是一个非常专业和复杂的工作,需要结合地质、地下水、土力学等多方面的知识,包括基坑结构、支护结构、施工工艺等方面的考虑。
因此,对于基坑支护设计方案的编制势必会面临较高的成本及费用。
二、基坑支护设计方案的主要内容基坑支护设计方案主要包括以下的内容:1. 基坑工程地质调查:包括对工程所在地区地质情况的调查和分析,以及地下水状况的调查和分析。
2. 基坑支护结构设计:在考虑地质及地下水条件的基础上,设计基坑支护结构,包括支挡土墙、钢支撑等结构的设计。
3. 基坑排水设计:对于基坑的排水系统进行设计,以保证基坑施工期间地下水的控制。
4. 基坑承载力计算:根据设计的基坑支护结构和地质条件,计算基坑的承载力,以保证基坑的稳定。
5. 基坑支护工程施工方案:依据对地质和地下水条件的分析和研究,提出合理的基坑支护工程施工方案,以保证基坑的安全施工。
基坑支护设计方案的编制需要考虑多方面的因素,因此实际的费用是比较高的。
三、基坑支护设计方案收费标准基坑支护设计方案的收费标准通常是按照项目的规模和复杂程度来确定的。
一般来说,收费标准包括以下几个方面:1. 项目规模:基坑支护设计方案的费用通常是按照项目的规模来确定的,大规模的基坑工程需要更多的工作量和材料,因此费用也相对较高。
2. 工程复杂程度:基坑支护设计方案的编制需要针对工程的复杂程度进行深入的分析和研究,因此费用也会相应增加。
3. 专业工作量:基坑支护设计方案的编制需要具备一定的专业知识和技能,对于高级工程师和专业人员来说,提供的服务费用也会相对较高。
4. 咨询服务费用:对于一些专业咨询公司来说,他们提供的基坑支护设计方案服务费用也会包括一定的咨询服务费用。
一般来说,基坑支护设计方案的收费标准是以工程量为单位来确定的,一般以每平方米基坑面积来确定费用。
基坑支护设计方法
基坑支护是在建筑施工中为了防止地基坑壁倒塌而采取的一系列措施。
基坑支护的设计方法通常根据具体的地质条件、土层性质、基坑深度以及周围环境等因素来确定。
以下是一些常见的基坑支护设计方法:
1.明挖法:在基坑周围逐步挖掘土方,同时采用支撑结构,如土钉墙、混凝土支撑框架等来防止土体坍塌。
这是一种常见的基坑支护方法,适用于较小深度的基坑。
2.横梁与支撑框架:在基坑周边设置横梁和支撑框架,形成一个稳定的支撑结构。
这种方法适用于需要深度支护的基坑。
3.土钉墙:在基坑周边挖掘时,通过在土体中插入钢筋土钉,并结合混凝土喷射,形成土钉墙来支撑土体。
这是一种灵活、适用于不同地质条件的支护方法。
4.搅拌桩:在基坑周围使用搅拌桩,将土体与水泥混合,形成强壁,增强土体的稳定性。
5.悬挑墙:对于较深的基坑,可以采用悬挑墙的设计方法,即在基坑边缘设置挑出一定长度的支撑结构,提供稳定支护。
6.层间支撑:在基坑深度较大的情况下,可以采用分层支撑的设计方法,根据基坑深度分段设置支撑结构,确保每个深度段的稳定性。
7.水平排桩支撑:在基坑四周设置水平排桩,形成支撑结构,以增加土体的稳定性。
8.盖板结构:对于浅而较大的基坑,可以采用盖板结构,即在基坑上方设置一定厚度的盖板,通过重量和刚度来抵抗土体的外移。
在进行基坑支护设计时,需要考虑地质勘察数据、基坑深度、土体性质、附近建筑物、水文地质条件等多个因素,以确保基坑支护结构的合理性和安全性。
设计时通常需要由专业工程师进行详细的计算和分析。
适用文档第一章基坑边坡计算一、工程概略(一)土质散布状况①1杂填土( Q4ml):由粉质黏土混许多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾构成。
层厚 0.50 ~ 4.80 米。
①2素填土( Q4ml):主要由软~可塑状粉质黏土夹少许小碎石子、碎砖构成。
层厚 0.40 ~ 2.90 米。
①3淤泥质填土( Q4ml):。
主要为原场所塘沟底部的淤泥,后经翻填。
散布无规律,局部散布。
层厚 0.80 ~2.30 米。
②1粉质黏土( Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光彩,干强度中等,韧性中等,土质不平均,该层散布不均,局部缺失。
层顶标高 5.00 ~ 13.85 米,层厚 0.50 ~ 8.20 米。
②2粉土夹粉砂( Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。
夹薄层粉砂,具水平状堆积层理,单层厚 1.0 ~,局部富集。
该层散布不平均,局部缺失。
层顶标高 1.30 ~10.93 米,层厚 0.80 ~4.50 米。
②3含淤泥质粉质黏土( Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。
局部夹少许薄层状粉土及粉砂,层顶标高 1.87 ~ 10.03 米,层厚 1.00 ~13.50 米。
②4粉质黏土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高 -8.30 ~米,层厚 1.10 ~14.60 米。
③1粉质黏土 (Q3al) :可~硬塑,中压缩性。
干强度高,韧性高。
含少许铁质浸染斑点及许多的铁锰质结核。
该层顶标高-11.83 ~13.23 米,层厚 1.40 ~14.00 米。
③2粉质黏土 (Q3al) 可塑,局部软塑,中压缩性。
该层顶标高 -18.83 ~ 6.83 米,层厚 2.20 ~ 23.70 米。
④粉质黏土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。
该层顶标高 -26.73 ~-10.64 米,层厚 0.50 ~6.50 米。
(二)支护方案的选择依据本工程现场实质状况,基坑各部位确立采纳以下支护举措1、 3#楼与 4#楼地下室相邻处,地下室间距,基坑底高差,土质散布○○○为 2 1、22、31土层,采纳土钉墙支护的方式。
基坑设计支护方案1. 引言基坑工程是指在土地开发或建筑过程中,为了建立地下结构而在地表蓄水或土方开挖时所形成的凹坑空间。
为了保证基坑工程的安全和稳定性,需要进行有效的支护措施。
本文将介绍基坑设计支护方案的主要内容,包括支护结构的选择、施工方法和质量控制等。
2. 主要支护结构的选择基坑的支护结构选择应根据不同的地质条件、基坑的规模和设计要求等进行合理的选择。
常见的基坑支护结构包括:2.1 桩墙支护结构桩墙支护结构是通过设置一定间距的钢筋混凝土桩,形成连续的桩墙来支撑土体。
桩墙支护结构通常适用于基坑较深的情况,具有较好的稳定性和刚度,但施工难度较大。
2.2 土钉墙支护结构土钉墙支护结构是通过在土体内安装钢筋混凝土土钉,并与锚固体系相互作用,形成一串串水平排列的土钉,以提高土体的抗剪强度和整体稳定性。
土钉墙支护结构具有施工周期短、技术要求相对较低等优点,在中小型基坑中应用广泛。
2.3 梁板结构梁板结构是通过设置水平梁和垂直板等构件形成的立体网壳结构,能够有效地承受土压力,分散荷载,并提供支撑和刚度。
梁板结构具有简单易行、经济高效等特点,适用于基坑较浅的情况。
3. 施工方法基坑支护施工方法的选择关系到工程进度和质量。
根据具体情况选择合适的施工方法,包括:3.1 顺序挖掘法顺序挖掘法是指按照自上而下的顺序进行土方开挖和支护,适用于基坑相对较浅的情况。
具体操作步骤包括:首先进行顶部支护,然后进行边坡支护,最后挖掘和支护基坑底部。
3.2 逆序挖掘法逆序挖掘法是指按照自下而上的逆序进行土方开挖和支护,适用于基坑较深的情况。
具体操作步骤包括:首先进行底部支护,然后进行边坡支护,最后挖掘和支护顶部。
3.3 削坡法削坡法是指在基坑边缘进行土方开挖,并按照一定的坡度进行边坡处理。
削坡法适用于基坑较浅且边坡稳定性较好的情况,能够简化支护工程和减少工程成本。
4. 质量控制基坑设计支护方案的质量控制是确保支护工程安全可靠的关键。
基坑工程支护方案大全一、基坑工程的支护目的和原则1、支护目的:基坑工程的支护目的主要是保证施工安全、保护周边环境和地下设施、保证工程的稳定施工和无事故施工。
2、支护原则:基坑工程的支护原则主要包括以下几点:(1)合理选址:在确定基坑定位时应充分考虑周边环境和地下设施情况,选择适当的施工地点。
(2)综合施策:根据地质条件和工程要求,综合选用不同的支护措施,组合施策,以达到支护效果。
(3)工程监测:对基坑工程的支护施工和周边环境进行实时监测,及时调整支护措施,确保工程安全。
二、基坑工程支护方案的设计要点1、地质勘察:地质勘察是基坑工程支护方案设计的基础,通过对地质条件、地下水情况、地下设施等进行详细勘察,为后续支护方案的确定提供可靠的依据。
2、支护深度:根据基坑深度和地质条件,确定合理的支护深度,确保支护结构的稳定性和安全性。
3、支护结构:根据地质条件和工程要求,确定合理的支护结构,包括支撑体系、支护材料、连接方式等。
4、支护施工工艺:根据地质条件和工程要求,确定支护施工的工艺流程和安全措施,确保施工的安全性和质量。
5、支护监测:在支护施工过程中和施工完成后,采用不同的监测手段对基坑工程的支护效果进行实时监测,及时发现问题并调整支护措施。
三、基坑工程支护方案的常用支护措施1、钢支撑:钢支撑是基坑工程中常用的支护措施之一,主要适用于较深的基坑和较坚硬的地层,其结构稳定性和承载能力比较强。
2、混凝土支护墙:混凝土支护墙是一种较为常见的基坑工程支护措施,通过混凝土墙体对地下的土体进行抵抗,形成一种稳定的支护结构。
3、土钉墙:土钉墙是一种比较灵活的支护措施,适用于较软的地层和较浅的基坑工程,其施工过程简便,且对环境影响较小。
4、挡土墙:挡土墙是一种常用的支护措施,通过挡土墙结构对地下土体进行支护,适用于较稳定的地质条件。
5、悬吊法:悬吊法是一种钢丝绳组成的支护网,通过与地面支撑体系相连,对地下土体进行支护,适用于基坑边坡稳定性较差的情况。
基坑工程支护方案设计一、综述基坑工程是指为建设地下结构而进行的土方开挖工程。
其支护方案的设计直接关系到工程的安全性和经济性。
基坑支护工程是地下结构工程的重要组成部分,它的稳定与安全关系到地下工程的施工进度和质量。
因此,在设计基坑支护方案时,需要充分考虑地下水、周边建筑物和地质条件等因素。
1、基坑支护方案设计的目的基坑工程支护方案设计的主要目的是在保证基坑工程施工安全的前提下,尽可能减少施工成本,提高工程质量和效果,确保基坑工程的建设进度。
具体目的包括:(1)保证基坑工程的施工安全。
(2)满足基坑工程施工的技术要求和经济要求。
(3)合理利用当地土地资源,保护生态环境。
(4)降低基坑工程的施工风险。
2、基坑支护方案设计的原则基坑工程支护方案设计应遵循以下原则:(1)安全性原则。
基坑支护工程的设计和施工应当保证工程的施工安全。
(2)经济性原则。
基坑支护工程应在保证安全的前提下,尽可能减少施工成本。
(3)高效性原则。
基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对施工进度的影响,提高工程效率。
(4)环境保护原则。
基坑支护工程的设计和施工应尽可能减少对当地生态环境的影响。
二、工程地质条件分析1、地层岩性及特征工程建设地区位于城市中心,地下为软黏土、粘土和泥岩等地层。
2、水文地质条件地下水位在基坑区域较浅,平均水位距地表约3-5米。
3、地下水对工程造成的影响地下水会对基坑工程的施工和支护造成一定的影响,例如加剧土壤的液化和软化,增加地下水渗流的水平和垂直压力等。
4、周边建筑物及地下管线分布情况基坑周边有多栋建筑物和地下管线,需要充分考虑其稳定和保护。
三、基坑支护方案设计1、基坑支护结构类型(1)明挖开挖法。
采用临时支撑结构,如钢支撑、混凝土支撑等,用于加固基坑周边土体,确保施工安全。
(2)暗挖开挖法。
采用复杂的钢支撑或混凝土支撑结构,用于加固基坑内部土体,并兼顾地下水的排泄。
2、支护方案设计步骤(1)确定基坑支护结构类型和尺寸。
基坑支护施工设计方案一、工程概况本工程位于市市区一处地块,地理坐标为XX.XX,YY.YY,地块总面积为XXXX平方米。
工程内容为基坑支护施工设计,包括地面开挖、支护体系设计、抗浮及排水措施等。
二、地面开挖1.地面开挖范围及深度根据施工图设计要求,本次工程地下室开挖深度为X米,地下室外侧边坡坡度为1:2,边坡高度约为X米。
2.地下水位及土层情况根据勘测资料,地下水位位于X米处,所处土层主要为XX层,具体地层情况如下:土层名称暖干冷第四土层土层深度X米X米X米X米3.开挖方法选择根据地下水位和土层情况,采用以下开挖方法:a)土层较稳定的区域,采用机械挖掘方式进行开挖;b)土层较不稳定的区域,采取人工开挖方式,辅以机械设备进行支护。
三、支护体系设计1.支护类型选择根据地下室深度和土层情况,本次施工采用钢支撑支护体系。
2.支护体系参数设计a) 支撑材料选择:选用直径XXmm的Q345钢管作为主材;b)支撑网格参数:水平间距Xm,垂直间距Xm,支护深度Xm;c)支护支撑与支护网格之间采用连接件进行连接。
3.边坡稳定性分析a)采用土压平衡法进行边坡稳定性计算,根据设计要求确定边坡坡度。
b)边坡稳定性分析包括平衡状态计算、自由体力平衡计算、边坡稳定安全系数计算等。
四、抗浮及排水措施1.抗浮措施a)地下室底板采用防水板,与外侧边坡、支撑体系连接,保证整体的抗浮稳定性;b)设置良好的水平排水系统,将地下水流引至合适位置。
2.排水措施a)地下室面板及外侧边坡设置排水孔,保证地下室和边坡内的水能够顺利排出;b)根据地层水文特点,选择合适的排水材料,如透水混凝土等;c)合理设置地表排水系统,保证施工期间和后续使用期间的排水要求。
五、安全预警及监测措施1.安全预警措施a)在施工现场设置合适的安全警示标志,提醒施工人员及周边居民注意施工区域安全;b)安排专人进行地下室支护体系、边坡和周边建筑的安全检查,发现问题及时处理。
深基坑支护方案
深基坑支护方案通常涉及多个方面,包括但不限于以下方面:
1.边坡支护的设计思路与安排:考虑施工的安全性、工程质量和成本优化等因素。
首先,进行施工场地的勘察,了解地下管线的分布、支护段界限、施工基坑情况等。
接着,确定具体的施工步骤,如钢管桩施工、土方开挖、锚杆和混凝土施工等。
2.排水与降水方法:在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑时,
需要采取有效的降水措施,以防止土方开挖困难、边坡塌方和地基被水浸泡等问题。
常用的方法包括设明沟、集水井排水法等。
3.排桩或地下连续墙:排桩通常由挡土墙、支架或土锚以及防渗帷幕组成,可采
用悬臂支护结构、拉锚支护结构、内支护结构和锚杆支护结构等形式。
地下连续墙具有施工振动小、噪声低、墙体刚度大、防渗性能好等优点,可与内支撑、自上而下法和半自上而下法结合使用。
以上仅为深基坑支护方案的部分内容,具体的支护方案还需要根据工程的具体情况进行详细设计和规划。
在实际操作中,建议咨询专业的工程师或相关机构,以确保工程的安全和顺利进行。
基坑支护方案基坑支护方案(一)一、浅基坑的开挖l、浅基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。
依据土质和水文状况,实行在四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作平安。
当土质为自然湿度、构造匀称、水文地质条件良好(即不会发生坍滑、移动、松散或不匀称下沉),且无地下水时,开挖基坑可不必放坡,实行直立开挖不加支护,但挖方深度应按表1A414022—1的规定执行,基坑长度应稍大于基础长度。
项次土的种类容许深度(m)1 密实、中密的砂子和碎石类土(充填物为砂土)1、002 硬塑、可塑的粉质黏土及粉土1、253 硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土)1、504 坚硬的黏土2、00**开挖深度对软土不超过4m,对硬土不超过8m。
2、当开挖基坑土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到四周场地限制而需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采纳II 缶时性支撑加固。
3、基坑开挖程序一般是:测量放线一分层开挖一排降水一修坡一整平一留足预留土层等。
坑底凹凸不超过2、0cm。
4、当用人工挖土,基坑挖好后不能马上进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序起先再挖至设计标高。
运用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,运用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。
5、在地下水位以下挖土,应将水位降低至坑底以下500mm,以利挖方进行。
6、基坑挖完后应进行验槽。
二、浅基坑的支护1、斜柱支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或运用机械挖土时。
2、锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或运用机械挖土,不能安设横撑时运用。
3、型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中运用。
4、短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时运用。
5、临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时运用。
6、挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(%26lt;5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采纳。
(完整版)基坑⽀护⽅案1、设计依据1. <平度市⽣活垃圾焚烧发电项⽬岩⼟⼯程勘察报告>(青岛捷达建筑⼯程咨询有限公司)2.平度市⽣活垃圾焚烧发电项⽬建筑总平⾯图、主⼚房结构图等(中国轻⼯业⼴州⼯程有限公司)3.《建筑基坑⽀护技术规程》JGJ120-20124.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20125.《建筑边坡⼯程技术规范》GB50330-20136.《建筑与市政降⽔⼯程技术规范》JGJ/T111-987.《建筑基坑⼯程监测技术规范》GB50497-20098.《建筑边坡与基坑⼯程设计⽂件编制标准》DBJ-T14-081-20119.《⼭东省建筑⼯程安全专项施⼯⽅案编制审查与专家论证实施细则》2、⼯程概况2.1.建筑⼯程概况拟建场区位于平度市⽥庄镇,交通便利,现为闲置地,地形总体较平缓,现地⾯标⾼:9.78m~10.23m之间。
本⼯程规划建设规模2×400t/h。
垃圾仓位于主⼚房内部,±0.00对应的绝对标⾼为11.60m,基础垫层底建筑标⾼为-5.80m、-6.40m、-8.30m。
垃圾仓基坑四周坡顶紧靠主⼚房基础,主⼚房基础为静压管桩,现场地整平后标⾼为10.75m,垃圾仓基坑相对开挖深度分别为4.95m、5.55m、7.45m。
本⼯程垃圾仓开挖范围内的⼟层主要是第四系全新统松散堆积物、洪冲积物组成,且中间夹粉⼟层,遇⽔易发⽣塌⽅和位移变形,且基坑底部位于地下⽔位以上,为防⽌垃圾仓基坑开挖导致主⼚房静压桩发⽣侧移偏位或折断,需对垃圾仓基坑四周进⾏⽀护处理。
2.2建筑⼯程周边环境概况场地周围地⾯较平坦,经调查,基坑开挖深度两倍影响范围内⽆重要地下管线,基坑坡顶四周均为主⼚房静压桩。
2.3 地形、地质条件概况拟建⼚址区上覆地层为主要由第四系全新统松散堆积物、洪冲积物组成,下伏基岩为中⽣界⽩垩系王⽒群泥质砂岩。
现将基坑开挖范围内内的地层特征由新到⽼、⾃上⽽下描述如下:第①层:素填⼟(Q4ml)场区均有分布。
基坑支护设计方案一、工程概述本次基坑工程位于具体地点,周边环境较为复杂。
基坑占地面积约为X平方米,开挖深度为X米。
基坑周边存在既有建筑物、道路及地下管线等,对基坑变形控制要求较高。
二、工程地质与水文地质条件(一)工程地质条件根据地质勘察报告,场地土层自上而下依次为:1、填土:厚度约为X米,结构松散,工程性质较差。
2、粉质黏土:厚度约为X米,可塑状态,具有一定的承载能力。
3、粉土:厚度约为X米,稍密状态,透水性较强。
4、砂土:厚度约为X米,中密状态,工程性质较好。
(二)水文地质条件场地地下水类型主要为潜水,水位埋深约为X米。
地下水主要接受大气降水及周边河流的侧向补给,排泄方式以蒸发和侧向径流为主。
三、基坑支护方案选择综合考虑工程地质条件、周边环境、开挖深度及工程造价等因素,本基坑拟采用以下支护方案:(一)土钉墙支护对于基坑上部土质较好、开挖深度较浅的区域,采用土钉墙支护。
土钉墙由土钉、钢筋网及喷射混凝土面层组成,通过土钉与土体之间的摩擦力及土体的抗剪强度来维持基坑的稳定。
(二)桩锚支护对于基坑下部土质较差、开挖深度较大的区域,采用桩锚支护。
桩锚支护由灌注桩、锚杆及冠梁组成,灌注桩承受土压力,锚杆提供锚固力,共同保证基坑的安全。
(三)止水帷幕为防止地下水渗入基坑,在基坑周边设置止水帷幕。
止水帷幕采用深层搅拌桩或高压旋喷桩,形成连续的隔水墙体。
四、土钉墙支护设计(一)土钉设计土钉采用钢筋制作,直径为X毫米,长度根据不同部位分别为X 米至X米。
土钉水平间距为X米,垂直间距为X米,呈梅花形布置。
(二)钢筋网设计钢筋网采用直径为X毫米的钢筋,网格间距为X毫米×X毫米。
钢筋网与土钉之间通过焊接连接。
(三)喷射混凝土面层设计喷射混凝土面层强度等级为 C20,厚度为X毫米。
混凝土配合比应根据试验确定,确保其强度和耐久性。
五、桩锚支护设计(一)灌注桩设计灌注桩直径为X毫米,桩间距为X米。
桩身混凝土强度等级为 C30,钢筋笼主筋采用 HRB400 级钢筋。
基坑支护设计方案一、工程概况本项目是位于市中心的一栋高层建筑工程,建筑总面积为10,000平方米,地上20层,地下2层,基坑总深度为15米。
由于周围有两条主要交通道路,以及两侧有相邻建筑物存在,因此在进行基坑开挖施工前,需要进行基坑支护设计。
二、施工条件分析1.地质条件:据勘察,本工程所在地属于第四纪松散沉积,存在土层松软、含水量高等问题。
2.基坑周边环境:基坑周边道路车流量较大,需保证交通畅通;基坑两侧为高层建筑物,需考虑对其结构安全的影响。
基于以上施工条件的分析,本基坑支护设计方案采用了三种支护措施:挖土砂浆墙、钢支撑和排水系统。
1.挖土砂浆墙挖土砂浆墙是基坑支护的主要措施之一、根据地质勘察资料,开挖至10米深度处存在较稳定的粉土层,在该深度处施工挖土砂浆墙。
具体方案为:(1) 采用挖孔压浆钻孔机进行挖孔灌注桩,孔径为600mm,桩距为1.5米,桩身混凝土强度达到C30级,并加固桩顶和桩底。
(2) 构筑挖土砂浆墙,采用宽度为600mm,厚度为400mm的C30混凝土墙体,墙体上部与桩顶连接,下部与挖土槽底连接。
2.钢支撑钢支撑是为了增加基坑围护结构的稳定性和承载能力。
具体方案为:(1)首先安装水平支撑,采用钢板桩作为水平支撑,垂直间距为2.5米,水平间距为1.5米。
(2)再安装垂直支撑,使用钢支撑杆作为垂直支撑,垂直间距为2.5米。
3.排水系统由于地质属于松散沉积,含水量高,需要采取排水措施以确保基坑内的地下水位稳定。
具体方案为:(1)针对地下水位较高的情况,采用抽水井进行降水,定期监测井内水位,保持稳定。
(2)对基坑内的地下水进行收集和排放,设置排水沟和抽水站,保持基坑内地下水位在安全范围。
四、施工安全措施基坑施工过程中需严格遵守相关安全规定,确保施工人员和周边建筑物的安全。
1.安全防护设施:对基坑周边的道路和人行道进行封闭和警示,施工现场设置安全警示标识,保证施工区域安全。
2.监测系统:安装基坑监测系统,实时监测基坑变形、地下水位等数据,及时发现异常情况并采取措施。
基坑支护施工设计方案一、项目概述本文旨在提供基坑支护施工设计方案,确保工程能够顺利进行并达到预期目标。
本项目为一座市中心的综合商业楼,地下共有三层,其中地下二层为停车场,地下一层和负一层为商业用房。
二、工程要求1. 工程周期:预计工期为12个月。
2. 土质特征:地层以粉砂、黄土和淤泥为主。
3. 最大基坑深度:24米。
4. 周边环境:项目周边为市中心繁忙地段,周边建筑密集。
三、基坑支护设计方案1. 基坑形式选择根据基坑深度及周边环境要求,选择采用沉井基坑形式,具体包括凿井、沉箱与墙体支护。
2. 基坑凿井(1)确定凿井位置和数量,根据场地实际情况确定凿井的深度和直径。
(2)采用适当的起重机械进行凿井施工,确保凿井的垂直度和精度。
(3)在采用凿井方法后,进行土方开挖和地下水的排除。
3. 沉箱施工(1)选择适当规格的沉箱,确保能够满足工程要求。
(2)安装沉箱时,严格按照规范进行施工,确保沉箱的水平度和牢固性。
(3)在沉箱内进行土方开挖,并根据需要采取措施防止土壤坍塌。
4. 墙体支护(1)根据基坑的深度和土质特征,选择适当的墙体支护形式,如钢支撑、混凝土墙、削坡法等。
(2)对于土质较差的区域,采取钢支撑加混凝土墙的组合形式,增强墙体的稳定性。
(3)严格按照设计要求和规范进行墙体支护施工,确保施工质量和安全。
5. 地下水处理(1)根据地层情况和水位高程,采用排水井或水泵将基坑内的地下水及时排泄。
(2)在地下水处理过程中,要监测并控制地下水位,确保基坑内持续保持干燥。
6. 安全措施(1)在整个施工过程中,要加强现场安全管理,确保工人安全作业。
(2)设置安全告示牌、警示标志和安全防护设施,提高作业人员的安全意识。
(3)进行定期巡查和安全检查,及时发现和解决安全隐患。
7. 监测与反馈(1)安装必要的监测设备,如沉降仪、倾斜计等,对基坑和周边建筑物进行定期监测。
(2)根据监测数据,及时调整支护施工方案,确保工程的稳定性和安全性。
基坑支护方案的设计与实施步骤随着城市建设的不断发展,基坑支护方案的设计与实施步骤成为了一个重要的问题。
基坑支护方案的设计和实施步骤关系到建筑安全和效果的成败。
本文将从准备工作、设计方案、施工过程等方面,探讨基坑支护方案的设计与实施步骤。
一、准备工作准备工作是基坑支护方案设计与实施的第一步。
在开始设计前,需要对工地进行全面的勘察和评估。
对于基坑的地质条件、地下水情况、周边建筑结构等进行详细分析,并记录下来。
此外,还需要了解施工时间、施工材料、人员组织等基本信息。
二、设计方案设计方案是基坑支护的核心内容。
在设计方案中,需要根据地质条件和施工要求,选择适当的支护结构。
常见的支护结构有钢板桩、混凝土桩、锚杆等。
根据具体情况,选择合适的支护结构,并确定其尺寸和布置方式。
在设计方案中,还需要考虑地下水的排除和防渗。
通过合理的排水系统和防渗措施,确保基坑内部的干燥和稳定。
三、施工准备施工准备是基坑支护方案实施的前期工作。
在施工准备中,需要制定详细的施工计划和施工方案。
根据不同的支护结构和地质条件,确定合理的施工工艺和施工流程。
同时,还要做好材料的准备和机械设备的安排。
此外,还需要对施工场地进行布置,确保施工过程中的安全和顺利进行。
例如,设置合理的围挡和标志,保护周边的建筑物和行人安全。
四、施工过程施工过程是基坑支护方案实施的核心环节。
在施工过程中,需要严格按照设计方案进行操作,并进行必要的监测和控制。
对于支护结构的施工,需要注意施工质量和施工进度的把控。
同时,还需要对施工现场进行安全管控,保证现场人员的安全。
对于可能出现的地质灾害和施工事故,要及时应对和处理,确保施工的顺利进行。
五、监测与控制监测与控制是基坑支护方案实施过程中的重要环节。
通过监测,可以及时发现和处理施工过程中的问题和风险。
常用的监测方法有测点的设置、应力应变测量、位移监测等。
根据监测数据,及时调整支护方案和采取相关措施,确保施工的质量和安全。
建设设银行娄底分行金库基坑支护工程设计计算书审定:审核:设计:2012年10月目录1.工程概况2.工程地质条件3.设计依据4.基坑支护设计方案4.1设计计算参数4.2设计计算4.3基坑支护方案设计5.主要项目施工工艺及质量要求6.基坑监测方案6.1基坑边坡变形观测6.2监测内容6.3监测点布置6.4监测实施附件1:基坑支护工程计算书1、工程概况1.1工程名称:建设银行娄底分行金库基坑支护1.2工程地点:娄星区长青中街1.3工程地质情况:详见勘察报告2、工程地质条件本次勘探揭露15m深度范围内地层情况,地层由人工填土层、新近沉积层、第四系全新统沉积层及上更新统沉积层组成,岩性以填土、粘性土、粉土及粉细砂为主,按地层的岩性特征及形成环境,将勘探深度范围内的地层划分为7个地层单元,14个工程地质层,现自上而下简述如下:人工填土层①层素填土:黄褐色。
以粉土为主,土质不均,含少量碎砖块,局部为杂填土。
场地为房拆迁地,地表上有大量建筑垃圾。
层厚0.50~2.00米,层底标高19.58~21.42米。
新近沉积层②层粉土:黄褐色,中密、局部密实,稍湿~湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等,无光泽。
含云母,见锈染,夹粉质粘土薄层。
该层中部夹②-1层粉质粘土层。
层厚3.30~5.80米,层底标高12.50~14.42米。
②-1层粉质粘土:黄褐色,软塑~可塑,干强度中等,中等~高压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
见锈染,夹粉土薄层。
层厚0.50~5.10米,层底标高13.93~16.02米。
第四系全新统河湖相沉积③层粉质粘土:黄褐色、褐灰色,软塑~可塑,干强度中等,中等压缩性、局部高压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
见锈染,含礓石。
夹粉土薄层。
部分钻孔未钻穿,揭露层厚6.20~8.00米,层底标高6.21~7.32米。
④层粉质粘土:褐黄色,可塑、局部硬塑,干强度中等,中等压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
含礓石,见锈染,夹粉土薄层,局部夹粉砂薄层。
该层层厚1.50~8.50米,层底标高-1.85~4.72米。
④-1层粉土:灰黄色,密实,湿、局部稍湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等,无光泽。
含礓石,见锈染,局部含砂粒。
揭露地层中,该层仅存在于20#、21#楼的西部及23#楼场地内,该层层厚0.80~3.90米,层底标高-0.95~1.61米。
④-2层细砂:褐黄色,中密~密实,饱和。
以长石、石英为主,含云母。
级配良。
该层存在于20#、21#、23#、25#楼的东侧,该层层厚0.70~4.80米,层底标高-3.82~5.06米。
上更新统层⑤层粉质粘土:灰黄色,可塑、局部硬塑,干强度中等,中等压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
含礓石,见锈染,夹粉土薄层。
层厚1.40~6.70米,层底标高-8.50~-2.71米。
⑤-1层粉土:灰黄色,密实、局部中密,湿、局部稍湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等,无光泽。
含云母,夹粉质粘土薄层。
该层存在于24#、25#楼的南部,23#楼的东部,层厚1.30~2.50米,层底标高-7.73~-4.69米。
⑤-2层粉砂:灰黄色,中密~密实,饱和。
以长石、石英为主,含云母,级配良。
21#楼的东部、23#楼该层缺失,层厚1.80~5.50米,层底标高-9.69~-5.48米。
⑥层粉质粘土:灰黄色,可塑~硬塑,干强度中等,中等压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
见锈染,夹粉土薄层。
该层部分钻孔未钻穿,揭露层厚3.70~8.50米,层底标高-16.40~-11.38米。
⑥-1层粉砂:灰黄色,密实,饱和。
以长石、石英为主,含云母,级配良。
该层仅存在于10#孔附近,揭露层厚4.40米,层底标高-15.78米。
⑦层粉质粘土:灰黄色,可塑~硬塑,干强度中等,中等压缩性,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。
含礓石,见锈染,夹粉土薄层。
该层揭露最大层厚9.50米。
⑦-1层粉砂:灰黄色,密实,饱和。
以长石、石英为主,含云母,级配良。
局部夹粉土薄层。
该层未钻穿,揭露最大层厚9.20米。
3、设计依据3.1《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)3.2《基坑土钉支护技术规程》(CECS 96:97)3.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)3.4《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;3.5《岩土工程治理手册》3.6《岩土工程勘察报告》4、基坑支护方案设计4.1设计计算参数基坑设计计算相关地层土的力学指标见表1支护方案采用参数:表14.2设计计算基坑支护设计验算采用北京理正软件设计研究院开发的深基坑支护软件,在计算机上运行完成,详见附件计算书。
4.3基坑支护方案设计:坑深度5.8m,根据周围最大荷载情况设计支护方案,设计基坑坡顶路面平均荷载15kPa(基坑边1.0m范围内禁止堆载)。
详细支护方案如下:4.3.1、放坡系数为0.36。
4.3.2、土钉采用全磨擦土钉,水平间距为1.3m,垂向排距为1.6m,垂向设3排,梅花状排列。
(详见附图)土钉长度及钢筋见下表:4.3.3、土钉孔直径110mm,钢筋采用1φ16螺纹钢。
土钉间设φ12的横向,横向拉结筋与土钉钢筋采用焊接连接(单面焊10D,双面焊5D)。
土钉成孔采用人工成孔。
4.3.4、挂网:锚杆施工结束后,为保证支护结构的整体性需披挂1mm厚网片,网片与各锚杆外横向拉结筋连结成整体,各边网片搭接长度不小于300mm。
4.3.5、喷射混凝土面层:面层喷射混凝土,喷射厚度约50mm。
4.3.6、基坑边设置高100mm防水沿,沿外侧防护宽度≥500mm,并形成挡水堤坡。
5、主要项目施工工艺及质量要求5.1、土钉墙施工工艺搭设脚手架→清理坡面→放线定位→成孔→清孔→插入钢筋→注浆→养护→挂网→喷面→养护。
5.2、施工工艺流程a、按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设混凝土厚度标志;b、成孔:设计孔径110mm,深度不小于设计要求;c、将土钉钢筋插入孔内,同时将注浆管插入;d、注浆:向孔内注入水泥砂浆,待水泥砂浆初凝后再次注浆,如此循环直至水泥砂浆注满;e、水泥浆达到一定强度后,外挂网,喷射混凝土面层;5.3、土钉墙施工质量要求(1)基坑开挖和土钉施工按设计要求自上而下分段分层进行。
机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差为±20mm,喷射混凝土支护前,应清除坡面虚土。
(2)土钉成孔质量要求:孔深允许偏差±50mm 孔径允许偏差±5mm孔距允许偏差±100mm 成孔倾角偏差±5%(3)土钉施工要求:a、放置钢筋前要进行清孔,孔壁及底部不得留有虚土。
为保证钢筋在孔中位置居中,每隔1.5m须焊一个托架;b、注浆管深入至孔底250mm~500mm处,边注浆边向孔口方向拔管,直至注满为止;c、土钉主筋搭接长度不应小于5d(双面焊)或采用对焊。
土钉主筋与横向拉接筋焊接不小于10d;d、土钉体为水泥砂浆(或水泥浆),水灰比为0.45~0.5。
水泥砂浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。
水泥:砂为3:1,砂子过筛。
(4)喷射混凝土面层中钢板网铺设要求:a、喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm;b、喷射时,喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;c、喷射混凝土终凝2h后,应及时养护,养护时间根据气温确定,宜为7d;d、钢板网片每边搭接长度不小于250mm,面层厚度30mm左右且不露网,表面光滑;(5)上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计要求的70%后方可开挖下层土方及下层锚杆施工。
(6)土方开挖时按照各排土钉设计位置开挖。
严格控制每步开挖深度,严禁超挖。
6、基坑监测方案6.1基坑边坡变形观测基坑变形观测应随时监测基坑支护变化情况,根据监测数据及开挖揭露的地质情况,会同有关人员,可随时调整支护参数,保证工程安全。
如发现异常情况,及时采取支撑、回填等工程应急措施,保证基坑边坡安全。
6.2监测内容:(1)基坑位移的量测;(2)地表开裂状态(位置、裂宽)的观察;(3)基坑渗、漏水情况变化观察;6.3监测点布置:观测点位置选在变形最大或局部地质条件最为不利的地段。
6.4监测实施(1)基坑位移的量测在基坑施工期间由施工单位进行,基坑支护工程完成后由甲方负责测量,量测点的布置见基坑支护施工图,采用Ⅱ级高精度水准仪和经纬仪完成;(2)地表开裂状态的观察以及基坑渗漏水和基坑内外地下水位的变化由施工单位质检员负责进行;(3)基坑监测的时限:在支护施工阶段,每天监测不少于一次;在完成基坑开挖、变形趋于稳定的情况下可适当减少监测次数;(4)特别加强雨天和雨后的监测,以及各种可能危及支护安全的水害来源进行监测,如基坑周围生产、生活排水,上下水道、贮水池、化粪池渗漏水,管井降水的排水以及基坑面层不明原因的渗水等,对上述情况必须查明原因,及时采取措施;(5)在施工开挖过程中,基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比如超过2‰~3‰时,应密切加强观察、分析原因并及时对支护采取加固措施,必要时增加其它支护方法。
(6)土钉墙支护方案监测报警值可按3‰控制。
附件:设计计算书(理正深基坑5.3)---------------------------------------------------------------------- 验算项目:---------------------------------------------------------------------- [ 验算简图 ]---------------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ]---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99基坑深度: 5.800(m)基坑内地下水深度: 8.400(m)基坑外地下水深度: 7.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.000土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拉抗力分项系数: 1.300整体滑动分项系数: 1.300[ 坡线参数 ]坡线段数 1序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)1 2.111 5.800 70.0[ 土层参数 ]土层层数 3序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)1 素填土 0.700 18.0 20.0 10.0 10.0 20.0 20.0 合算2 粉土 5.800 18.0 18.0 11.6 15.7 50.0 60.0 分算3 粘性土 2.200 17.8 17.0 18.3 9.3 40.0 50.0 合算[ 超载参数 ]超载数 2序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)1 局部均布 5.000 0.000 1.000 0.089 条形2 局部均布 15.000 0.000 11.000 1.089 条形[ 土钉参数 ]土钉道数 3序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋1 1.400 1.600 15.0 110 4.300 1D162 1.400 1.600 15.0 110 5.800 1D163 1.400 1.600 15.0 110 4.300 1D16[ 花管参数 ]基坑内侧花管排数 0基坑内侧花管排数 0[ 锚杆参数 ]锚杆道数 0[ 坑内土不加固 ][ 内部稳定验算条件 ]考虑地下水作用的计算方法:总应力法土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500*******************************************************************[ 验算结果 ]*******************************************************************[ 局部抗拉验算结果 ]工况开挖深度破裂角土钉号土钉长度受拉荷载标准值抗拔承载力设计值抗拉承载力设计值满足系数(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔抗拉1 1.900 41.8 02 3.500 42.3 1 4.300 28.0 42.3 60.3 1.208 1.7233 5.100 42.5 1 4.300 7.4 30.0 60.3 3.260 6.5562 5.800 33.6 62.3 60.3 1.486 1.4384 5.800 42.5 1 4.300 7.4 24.6 60.3 2.681 6.5632 5.800 33.5 57.0 60.3 1.359 1.4393 4.300 66.1 49.4 60.3 1.598 1.730 [ 内部稳定验算结果 ]工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)1 1.459 -0.291 9.919 6.2572 1.445 -2.431 10.071 8.4303 1.377 -4.386 10.251 10.6184 1.334 -5.074 9.429 10.708[ 外部稳定计算参数 ]所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002土钉墙计算宽度: 5.000(m)墙后地面的倾角: 0.0(度)墙背倾角: 90.0(度)土与墙背的摩擦角: 10.0(度)土与墙底的摩擦系数: 0.300墙趾距坡脚的距离: 0.000(m)墙底地基承载力: 400.0(kPa)抗水平滑动安全系数: 1.300抗倾覆安全系数: 1.600[ 外部稳定计算结果 ]重力: 412.6(kN)重心坐标: ( 2.981, 2.641)超载: 32.0(kN)超载作用点x坐标: 3.881(m)土压力: 69.1(kPa)土压力作用点y坐标: 1.972(m)基底平均压力设计值 91.3(kPa) < 400.0基底边缘最大压力设计值 124.5(kPa) < 1.2*400.0抗滑安全系数: 2.013 > 1.300抗倾覆安全系数: 10.536 > 1.600- 10 -。