基坑支护
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基础基坑支护
基坑支护是建筑施工中一项非常重要的工作,主要目的是保证基坑的安全和稳定。
基坑支护可以分为两种基本类型:一种是临时性的支护,用于施工期间,一种是永久性的支护,用于基坑结构的长期使用。
常见的基坑支护方法有以下几种:
1. 土壤侧向支护:包括钢板桩、深层钢围护结构、土钉墙等。
这些支护结构通过在基坑周围堆设钢板、围板或者土钉,形成一个稳定的边界,防止土体坍塌和侧壁滑动。
2. 土体加固:可以采用土体改良技术,如固结灌浆、人工冻结、钢筋混凝土嵌岩桩等方式来增强土体的强度和稳定性。
3. 土压平衡支护:适用于基坑较深的情况,通过改变土体内外的水压平衡来减小土体的侧压力,以达到支撑的目的。
常用的方法有开挖回填法、泥浆平衡法等。
4. 深层基坑支护:适用于超深基坑的情况,常见的方法有人工地层冻结法、锚杆支护法等。
基坑支护工作的设计和施工需要专业的工程团队进行,根据具体情况选择合适的支护方法和材料,确保基坑的安全和稳定。
同时,在进行基坑支护过程中,也需要考虑对周边环境和结构的影响,采取相应的措施保护周围建筑和地下设施的安全。
8种常见的基坑支护形式基坑作为建筑工程的重要组成部分,在施工时必须进行有效的支护,以确保工程的安全和顺利进行。
这里介绍了8种常见的基坑支护形式,供大家参考。
1. 土钉墙支护土钉墙是一种常见的基坑支护形式,它是在土壤里穿孔加固后把钢筋拱起,然后倒入混凝土,最终形成墙体。
它具有施工方便、成本较低、可承受大荷载、适用于各种类型的土质等优点。
2. 桩加梁支护桩加梁是一种通过挖掘坑壁并在坑壁下方钻孔锚固钢筋,在钢筋上放置水泥梁的支护形式。
它比较适用于软粘土、粉土等质地较差的土质,具有承重能力强、施工速度快的优点。
3. 钢支撑支护钢支撑是施工中比较常用的基坑支护形式,它通过设置钢支架或钢板壁来支撑坑壁,其中钢板壁是由钢板拼接组成的刚性支护系统。
钢支撑具有强度高、防水性好、施工快捷等优点。
4. 预制板支护预制板是另一种常见的基坑支护形式,它采用预制混凝土板和内芯钢筋构成,通常采用与挖孔相对应的尺寸,在坑壁上推入预制板来支撑坑壁。
预制板支护具有高刚性、防水性好等优点。
5. 土压平衡壁支护土压平衡壁是一种应用于特殊土质的基坑支护形式,它通过利用土体的自身稳定性来支撑坑壁,使挖掘后的土体不产生塌方。
相较于其他支护形式,土压平衡壁具有节约成本、施工难度小等优点。
6. 隧道式支护隧道式支护是一种利用管片或拼装板进行支撑的基坑支护形式,它常用于水处理厂、地下车库等需要大型水平空间的地下工程中。
与其他支护形式相比,隧道式支护具有防水效果好、施工简便、支撑坚固等优点。
7. 单桩支护单桩支护是一种通过在坑壁周围设置单一的钢桩来支撑坑壁的基坑支护形式。
它常用于岩层较硬的土壤中,具有承重力强、施工简便等优点。
8. 水平支撑墙支护水平支撑墙是一种新型的基坑支护形式,它是由多点锚固的网格型支撑体系组成的。
水平支撑墙具有具有防水性好、支撑能力强的特点。
以上是8种常见的基坑支护形式,针对不同的工程需求和土质条件,可以选择最合适的支护形式来保障基坑施工的安全和顺利进行。
基坑支护概念介绍基坑支护是指在建筑或土木工程施工中,为了防止土壤塌方,保证工程安全,采取各种方法对基坑进行支护的一项技术。
基坑支护常见于地铁工程、地下车库、深基坑等场所,是土木工程领域的重要环节。
基坑支护的重要性基坑支护的主要目的是保障施工人员的安全,防止施工期间发生塌方事故。
如果基坑不进行支护,土壤会因受力过大而发生塌方,给工程带来严重影响。
基坑支护还可以保证施工进度,提高施工效率,有效地节约了人力、物力和时间资源。
基坑支护的基本原则1.安全性原则:基坑支护设计必须满足安全性要求,保证施工人员的安全。
2.经济性原则:基坑支护的设计应该既满足安全要求,又尽可能地减少材料和费用的使用。
3.环保性原则:基坑支护材料应尽量选择环保、可回收利用的材料,减少对环境的影响。
基坑支护的常用方法土方开挖基坑支护的第一步是进行土方开挖。
开挖的方式有多种,包括机械挖掘、人工挖掘和爆破等。
在开挖过程中,需要对土方进行均匀的浇水,以增加土方的稳定性,防止发生坍塌。
基坑支护材料选择基坑支护的关键是选择合适的支护材料。
常用的基坑支护材料包括钢板桩、混凝土墙、混凝土桩和钢筋混凝土板桩等。
不同的基坑支护材料适用于不同的工程情况,需要根据具体施工条件进行选择。
支护结构设计支护结构设计是基坑支护的核心内容。
设计支护结构需要考虑土壤的性质、基坑的深度和面积、周围环境的情况等因素。
支护结构的设计要满足稳定性要求,保证支护结构能够承受土压力和水压力的作用。
监测与维护基坑支护施工完成后,需要对基坑进行监测和维护。
监测可以通过设置测点,监测土壤位移、孔隙水压力和支护结构的变形情况,及时发现并处理问题。
维护包括及时修补支护结构的损坏部分,保持支护结构的完整性和稳定性。
基坑支护的问题与挑战土质复杂性土质的复杂性是基坑支护中常见的问题之一。
不同土质的特性不同,对支护结构的影响也不同。
因此,在进行基坑支护设计时,需要根据实际土质情况进行合理的选择和设计。
八大基坑支护类型及优缺点总结基坑支护是指在基坑开挖过程中采取各种措施来保护基坑边坡的稳定和安全。
八大基坑支护类型包括:明挖开挖支护、重力式支护、锚杆支护、预应力锚杆加固、锚喷支护、梁支撑支护、钢支撑支护和悬臂梁支撑。
下面将对这八种支护类型的优缺点进行总结。
1.明挖开挖支护明挖开挖支护是指在挖掘基坑时,保留一定的土方边坡和平台,以减小基坑的侧向变形。
明挖开挖支护的优点是施工简单,成本较低。
但是,明挖开挖支护对基坑周边的土体破坏较大,空间占用也较大,不适用于环境要求较高或空间有限的场所。
2.重力式支护重力式支护是利用重物体的自重作用来抵抗土体的侧向位移和下沉。
重力式支护的优点是抗压能力强,施工简便,成本较低。
但是,重力式支护需要有足够的空间和条件,不适用于土质较松散、水位较高和基坑深度较大的情况。
3.锚杆支护锚杆支护是通过埋设锚杆并与周边土体形成一体化来增强土体的稳定性。
锚杆支护的优点是施工方便快捷,可以应对各种土体条件,适用性广泛。
但是,锚杆支护的成本较高,需要进行专门施工和监测。
4.预应力锚杆加固预应力锚杆加固是在锚杆支护的基础上进一步增加预应力力度,以增强支护体系的稳定性。
预应力锚杆加固的优点是具有较高的抗拉能力和刚性,可以有效地控制基坑的位移和变形。
但是,预应力锚杆加固的施工内容和技术要求较高,成本也较高。
5.锚喷支护锚喷支护是利用喷射砂浆将锚杆与土体结合在一起,形成支护体系。
锚喷支护的优点是施工方便快捷,适用于各种土资条件和基坑形状。
但是,锚喷支护在挖掘基坑时需要部分开挖,支护效果受土体质量和施工技术控制。
6.梁支撑支护梁支撑支护是利用横向水平的梁杆抵抗土体的侧向压力,从而保护基坑的稳定。
梁支撑支护的优点是施工方便,成本较低,适用于基坑较浅的情况。
但是,梁支撑支护的抗压能力相对较弱,需要根据具体情况进行设计和施工。
7.钢支撑支护钢支撑支护是利用钢杆或钢板将土体压紧,形成支护体系。
钢支撑支护的优点是抗压能力强,适应性广泛,适用于各种土质和基坑形状。
基坑支护名词解释
基坑支护是指对在建筑、结构工程、地下工程等施工中挖掘出的土方
侧方面进行支撑和固定的一种技术措施。
由于挖掘的深度可能较深,
因此基坑支护工程涉及的力学、结构、土力学、地质等学科都要作出
相应的考虑。
基坑支护主要为了保证施工的安全、稳定和成功进行。
如果没有进行
支护,坑壁可能会发生塌方或滑坡等安全事故,给工人和周边环境带
来威胁,同时还会导致工程进度延误、造成经济损失。
针对不同的基坑类型和工程要求,有不同的支护方式。
例如,在较浅
的基坑中,施工人员可以选择使用板桩支护、梁柱支护、挂篮支护等
方式;而在更深的基坑中,支护工程可能需要采用爆炸钻孔法、混凝
土预制式支护板及锚杆支护等更高级的技术手段。
此外,基坑支护工程还需要进行监测和维护。
施工过程中,施工人员
需要对支护体系进行定期检查,以及及时对可能出现的问题进行修复。
在工程完工后,也需要进行相应的保养和养护工作,以免支护体系失
效影响工程的正常使用。
综上所述,基坑支护作为一种应用广泛的建筑工程技术手段,在各类
工程中起到了至关重要的作用。
对于工程的施工安全和效率提升有着不可替代的作用。
基坑支护的八种方法基坑支护是指为了保证基坑的稳定和安全,采取的一系列措施和方法。
下面将介绍八种常见的基坑支护方法。
一、钢支撑法钢支撑法是最常见的基坑支护方法之一。
它通过设置钢支撑来支撑周围土壤,防止土体失稳和坍塌。
钢支撑通常由钢板桩、钢梁和钢管等组成,具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力。
二、混凝土墙支护法混凝土墙支护法是利用混凝土墙来支撑土体,防止其坍塌。
混凝土墙具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。
在施工中,可以采用预制混凝土板块或现浇混凝土墙板进行支护。
三、板桩支护法板桩支护法是通过设置板桩来支撑土体,防止其坍塌。
板桩通常由木材、钢板或混凝土等材料制成,具有较大的刚度和承载力。
板桩支护法适用于基坑较浅的情况,能够有效地控制土体的变形和沉降。
四、悬臂墙支护法悬臂墙支护法是利用悬臂墙来支撑土体,防止其坍塌。
悬臂墙通常由混凝土或钢筋混凝土构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。
悬臂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
五、挡土墙支护法挡土墙支护法是利用挡土墙来支撑土体,防止其坍塌。
挡土墙通常由混凝土、钢筋混凝土或石材等构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。
挡土墙支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
六、悬挂墙支护法悬挂墙支护法是利用悬挂墙来支撑土体,防止其坍塌。
悬挂墙通常由钢筋混凝土构成,通过设置悬挂杆和拉索来支撑土体。
悬挂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
七、喷射桩支护法喷射桩支护法是通过喷射混凝土来形成桩体,利用桩体来支撑土体,防止其坍塌。
喷射桩具有较大的承载力和刚度,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。
喷射桩支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。
八、桩-板结合支护法桩-板结合支护法是将钢桩与混凝土板结合起来,形成一种综合支护体系。
基坑支护的8种常见形式基坑支护是指在地下工程中使用不同的技术手段来保护和加固基坑的土体结构,以确保基坑的稳定和安全。
以下是八种常见的基坑支护形式。
1.桩基坑支护桩基坑支护是指在基坑周边沿线埋设桩体,形成一个桩墙来增强土体的稳定性。
桩墙可以采用不同类型的桩体,如钢管桩、混凝土桩、复合桩等。
桩墙可以起到抗倾覆和抗滑移的作用,保证基坑的稳定。
2.桩-土槽基坑支护桩-土槽基坑支护是将桩基坑支护与土槽基坑支护相结合的一种形式。
在桩基坑支护的基础上,增设土槽来进一步加固土体。
土槽可以采用钢板桩、混凝土板桩等形式,在桩墙的内侧形成一个封闭的结构,进一步提高基坑的稳定性。
3.壁式基坑支护壁式基坑支护是指在基坑周边立设一种支护结构,如混凝土墙、预制板墙等。
这种支护结构能够有效地抵抗土体的水平推力,提供坑壁的支撑力,并保证基坑的稳定。
4.土钉墙基坑支护土钉墙基坑支护是指在基坑周边埋设一定间距的土钉,然后将土钉与土体连接起来,形成一个整体的支撑结构。
土钉墙可以采用不同材料,如钢筋混凝土土钉、锚杆土钉等。
土钉墙的支撑效果较好,适用于较松散的土体或需要较大开挖深度的基坑。
5.小型桩土墙基坑支护小型桩土墙基坑支护是在基坑边缘上方预埋一定间距的小型桩,然后在桩与桩之间填充土体形成墙体。
这种支护形式适用于较小规模的基坑,能够有效地控制土体塌方,保证基坑的安全。
6.混凝土悬挂墙基坑支护混凝土悬挂墙基坑支护是利用钢模板和混凝土在基坑内部逐层浇筑,形成一个悬挂的混凝土墙壁。
这种支护形式适用于开挖较深的基坑,能够提供更好的支撑力和稳定性,并保证基坑内部的工作环境。
7.钢支撑基坑支护钢支撑基坑支护是利用钢支撑框架和横向撑杆形成一个稳定的支护结构。
钢支撑可以采用不同形式,如H型钢、螺旋钢管等。
这种支护形式适用于需要较大开挖深度和较长工期的基坑,能够提供强大的支持力和抗变形能力。
8.绞吸式基坑支护绞吸式基坑支护是利用吸附力将机械施工设备(如绞盘、绞车)与基坑土体连接,形成一个支撑体系。
8种常见的基坑支护形式
1.土方开挖支护:在基坑开挖的同时,采用不同的支护措施对土壁进
行支护,如喷射混凝土、挡土墙等,以防止土壁坍塌。
2.桩基支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土桩作为支护结构,
以增加土体的抗滑稳定性和抗坍塌能力。
3.墙体支护:在基坑边界或基坑内设置钢筋混凝土墙体,如临时挡墙、地下连续墙等,以承担土壤的水平力,保持土壁的稳定性。
4.土钉支护:通过在土壁前方设置锚杆,将其与土壤锚固,形成一个
整体结构,增加土壤抗拉强度,防止土壁坍塌。
5.板桩支护:在基坑内设置钢板桩或混凝土板桩,通过它们的连续排
列形成一道钢、混凝土墙,以支撑土壁。
6.土压平衡支护:通过控制基坑内外土体的水平力平衡,减少土体的
水平推力和垂直重力,以达到支护效果。
7.锚杆墙支护:使用锚杆在土壁前方进行钢筋混凝土墙体构筑,通过
锚固力传递,增加土壤的自重,从而保持土壤的稳定。
8.水平支撑法:在基坑边界设置水平支撑系统,如钢支撑或混凝土护
墙板,以抵抗土壁的水平推力,保持土壁的稳定。
这些支护形式通常是基于基坑的深度、土壤性质、周围环境以及施工
方法等因素而选择的,综合考虑后选择适当的支护形式能够确保基坑的安
全施工,并减少发生事故的概率。
基坑支护的方式基坑的支护方式有很多种,主要根据基坑的类别、现场环境等选择合适的支护方式。
一、一般基坑一般基坑一般采用临时挡土墙支撑、斜柱支撑、短柱横隔板支撑及锚拉支撑等支护方法。
1、临时挡土墙支撑该支撑方式一般仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大的基坑选择使用。
2、斜柱支撑该支撑一般先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并且用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实,适用于深度不大的大型基坑选择使用。
3、短柱横隔板支撑该支撑一般仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大的基坑使用。
4、锚拉支撑该支撑方式一般先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,然后柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实,适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。
二、深基坑深基坑支护的方式一般有排桩支护、土钉墙支护、锚杆支护、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护、钢板桩支护、地下连续墙支护、挡墙加内撑支护等。
1、排桩支护排桩支护是在开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,其中桩的排列有间隔式、双排式和连续式,在桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。
具有施工方便、安全度好、费用低的特点。
2、土钉墙支护土钉墙支护是天然土体通过钻孔、插筋、注浆来设置土钉(亦称砂浆锚杆),并与喷射砼面板相结合,形成类似重力挡墙的土钉墙,并可以抵抗墙后的土压力,保持开挖面的稳定。
3、锚杆支护锚杆支护是在未开挖的土层立壁上钻孔至设计深度,在孔内放入拉杆,然后灌入水泥砂浆与土层结合成抗拉力强的锚杆,锚杆一端固定在坑壁结构上,另一端锚固在土层中,把立壁土体侧压力传至深部的稳定土层。
锚杆支护一般适于较硬土层或破碎岩石中开挖较大较深基坑,邻近有建筑物须保证边坡稳定时采用。
4、挡土灌注桩与土层锚杆结合支护挡土灌注桩与土层锚杆结合支护一般在桩顶不设锚桩、拉杆,而是挖至一定深度,把每隔一定距离向桩背面斜向打入锚杆,达到强度后就安上横撑、拉紧固定,在桩中间挖土,直至设计深度。
该支护方式适于大型较深基坑、施工期较长、邻近有建筑物、不允许支护、邻近地基不允许有下沉位移时使用。
基坑支护种类很多基坑支护是指在建筑、桥梁及其他土木工程中所用的一种保护措施。
基坑支护的主要目的是确保施工现场的安全,防止土体塌方、地面下沉和基础沉降等不良现象的发生。
同时,基坑支护还能够提供施工所需的工作空间,并保证土体的稳定和支撑。
基坑支护的种类很多,下面我将详细介绍几种常见的基坑支护方法。
一、土工格栅支护土工格栅由高强度聚酯或聚丙烯纤维编织而成,具有高强度、耐腐蚀、抗老化等特点。
在基坑支护中,土工格栅常被用于土壤加固,以增加土体的强度和稳定性。
土工格栅支护不仅可以防止土体塌方,还可以节约施工成本,提高施工效率。
二、挡土墙支护挡土墙是一种竖向结构,常用于基坑的周边或其他需要支护的区域。
挡土墙的主要作用是抵抗土体的侧压力,防止土体掏空或塌方。
常见的挡土墙支护种类有重力挡土墙、深层土挡墙和短支挡墙等。
挡土墙的设计和施工需要根据具体情况进行,以确保其稳定性和可靠性。
三、钢支撑支护钢支撑是一种常见的基坑支护方法,通常由钢梁、钢板和支撑支架等组成。
钢支撑可以根据需要进行调整和拆卸,适应不同的工况和空间要求。
钢支撑支护具有刚性好、施工方便等优点,广泛应用于各种基坑工程中。
四、水平支撑支护水平支撑是指在基坑周围或基坑内部设置水平支撑构件以增加土体的支撑力。
水平支撑可以采用钢支撑、混凝土桩、钢梁等材料进行搭设。
水平支撑支护简单、灵活,适合不同类型的基坑支护工程。
五、模板支撑支护模板支撑主要用于大型基坑工程中,可以提供稳定的施工平台和支撑结构。
模板支撑由钢模板和支撑框架等组成,可以根据需要进行组合和调整。
模板支撑支护具有结构稳定、承载能力大等优势。
六、土石方支护土石方支护是指利用土石方材料进行基坑支护,以增加土体的稳定性和抗侧压能力。
土石方支护可以采用挡土墙、垂直支墙和斜坡护坡等方式进行。
土石方支护具有成本低、施工方便等优点,在一些工程中得到了广泛应用。
总结来说,基坑支护的种类很多,每种支护方式都有其适用的范围和特点,需要根据具体情况进行选择。
1、建筑基坑是指什么?基坑:为建筑物地下部分的施工由地面向下开挖出的空间2、基坑支护是指什么?包括哪些类型?为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护和地下水控制的措施工程;支挡式结构双排桩、咬合桩土钉墙和复合土钉墙重力式水泥土墙3、基坑支护设计计算包括哪些内容?哪些计算方法?基坑支护设计计算包括水压力和土压力计算、基坑稳定性计算、支挡结构内力计算及基坑变形估算、地下水的控制计算等内容4、基坑失稳包括哪些形式?土体与支护结构的失稳主要表现为两种形态,其一是因为基坑土体强度不足、地下水渗流作用造成的失稳,包括基坑整体失稳、基坑底土隆起失稳、突涌、管涌以及流土(砂)失稳等等;其二是因支护结构(包括支护桩、墙、锚杆、支撑等)的承载力、刚度或稳定性不足引起的失稳,如支锚结构松弛失效或被拔出、桩墙底部向基坑内产生较大位移、桩墙弯曲或断裂等,见图1.2。
5、基坑工程有哪些特点?设计及施工中应做到的是什么?基坑工程特点:(1)基坑支护通常是作为临时性结构,与永久性结构相比安全储备相对较小,风险较大(2)基坑工程与周边环境是一种相互影响和相互制约的关系(3)基坑工程的每一个工况对支护结构具有不同的要求(4)支护设计计算理论至今还不完善,理论计算结果和实测结果大多情况下是不吻合的基坑支护工程的设计和施工应该做到以下几点:(1)在勘察与调查的基础上,结合工程与水文地质条件、周边环境要求以及当地经验制订出经济合理的支护方案,提出支护结构的水平位移和周边环境变形控制标准(2)根据工程勘察报告以及周边环境条件、施工要求,结合经验综合选取岩土计算参数和坑边荷载取值(3)在分析支护结构受力和变形时,应充分考虑施工的每一阶段支护结构体系和外荷载的变化,同时要考虑施工工艺的变化,挖土次序和位置的变化,支撑和留土时间的变化等第二章1.基坑工程设计需要资料有哪些?(1)岩土工程地质勘察报告;(2)建筑总平面图、用地红线图;(3)建筑物地下结构设计资料,以及桩基础或地基处理设计资料;(4)基坑环境调查报告,包括基坑周边建筑物、地下管线、地下设施及地下交通工程等的相关资料2.支护结构承载力极限状态和正常使用极限状态设计有哪些方法?3.基坑工程设计基本规定(设计年限、设计等级、设计要求、设计参数)4.基坑工程地质、水文勘察的范围、深度、勘探点布置、内容是?(1)勘察阶段初步勘察、详细勘察、施工勘察阶段(2)勘察范围、深度及勘探点的布置平面范围:开挖深度的2-3倍;深度:一般地质;深厚软土;需要满足降水截水要求;基坑内遇到微风化岩基勘探点数量、间距(3)勘察要求地质、水文条件有关指标参数、各地质类型和水文类型分布等(4)基坑工程评价要求对潜在稳定性、变形、降水影响的风险分析5.基坑工程周边环境调查的范围、方法、内容是?基坑周边环境调查(1)调查范围:2-4倍基坑开挖深度(2)调查方法:查询档案资料、对建筑物的房屋结构质量检测与鉴定、对管线的开挖、物探、专用仪器探测(3)调查内容:P18-19: 1)2)3)4)5)6.支护结构如何选型?支挡式结构、土钉墙和复合土钉墙、重力式水泥土墙、放坡以及上述方式的各类组合第三章作业:看:例3-1、3-3做:习题3.8(下周地基处理课交)第四章• 1.古典法——静力平衡法• 2.平面数值分析法——平面竖向弹性地基梁法/弹性支点法•通过以上方法,把内力M、V;支护结构水平位移(变形)v;内支撑力Ph;坑内土反力ps求解出来第五章稳定性验算包括有:(1)嵌固深度稳定性验算(抗倾覆稳定性验算)(2)整体滑动稳定性验算(3)抗隆起稳定性验算(4)地下水渗透稳定性验算(突涌稳定性验算和流土稳定性验算和管涌可能性判别)5.2 挡土结构计算要求:由于不同工况对于支挡结构设计有不同要求,所以要结构计算,首先拟定好锚杆、支撑和基坑开挖的关系、设计好步骤(工况);然后对每一工况进行支挡结构的受力与变形计算,这称为按工况进行设计。
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。
基坑支护的概念
基坑支护是指在土方工程中,为了防止土壤侧方坡面发生坍塌或失稳,采取一系列的措施来保证施工安全和土方稳定的工程。
基坑支护通常用于大型土方工程、建筑物基础施工等需要挖掘较深的地下空间的工程中。
基坑支护的主要目的是保证在挖掘过程中,土壤围护结构的稳定和地下水的正常排除,并防止土坡塌方。
常见的基坑支护措施包括:
1. 土钉墙:通过高强度的钢筋土钉将土与墙体连接,形成稳定的支撑体系。
2. 桩墙:使用混凝土桩或钢板桩构建的墙体,用以支撑土方和抵抗侧方土压力。
3. 渗流控制:通过排水系统控制基坑内地下水位,减小土方与水的接触,降低坍塌风险。
4. 钢支撑:使用钢管或型钢组成的临时支撑结构,加固土壤。
5. 土工合成材料:如土工格栅、土工布等,用以加固土壤,增强土体的抗剪强度。
基坑支护的具体方法和措施根据工程的不同情况而定,需要综合考虑土壤类型、水文地质条件、施工时间等因素,确保施工的安全可靠。
基坑支护的八种方法基坑支护是在土方开挖过程中,为了保证基坑的稳定和安全而采取的一系列措施。
下面将介绍八种常见的基坑支护方法。
一、土方开挖前的预处理在进行土方开挖之前,需要进行预处理工作。
这包括对地下管线进行勘察和标记,以避免损坏或干扰管线。
同时,还需要对周边建筑物和地下设施进行评估,确保开挖过程中不会对其造成影响。
二、挡土墙支护挡土墙是一种常见的基坑支护结构,用于抵抗土方开挖过程中的侧压力。
挡土墙可以采用混凝土墙、钢板桩墙、搪瓷板桩墙等形式。
挡土墙的设计应考虑土壤的性质、开挖深度和周围环境等因素。
三、钢支撑支护钢支撑是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑。
钢支撑可以采用钢板桩、钢管桩、钢筋混凝土桩等形式。
钢支撑的设计应考虑土壤的稳定性和承载力,以及支撑结构的刚度和稳定性。
四、土钉支护土钉支护是一种经济有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。
土钉通过在土体中钻孔、注浆和锚固等工艺,将土体与钢筋锚杆相互作用,形成一个整体结构。
土钉支护的设计应考虑土钉的布置密度、锚固长度和锚固深度等因素。
五、喷射混凝土支护喷射混凝土是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑和较复杂的地质条件。
喷射混凝土通过喷射机将混凝土喷射到土体表面,形成一个坚固的支护结构。
喷射混凝土支护的设计应考虑混凝土的配合比、喷射速度和喷射厚度等因素。
六、梁柱支撑支护梁柱支撑是一种常见的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。
梁柱支撑通过设置水平梁和垂直柱,形成一个刚性的支撑结构。
梁柱支撑的设计应考虑梁柱的尺寸、材料和布置方式等因素。
七、挤土支护挤土支护是一种简单有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较软的土层。
挤土支护通过在土方开挖过程中,将土方挤压到基坑周围,形成一个自重支撑的结构。
挤土支护的设计应考虑土方的挤压性质和土方的稳定性。
八、削土支护削土支护是一种常用的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较硬的土层。
削土支护通过在土方开挖过程中,将土方削减到一定的坡度,形成一个稳定的支撑结构。
基坑支护与土方工程在工程建设中,基坑支护与土方工程是非常重要的环节。
基坑支护是指在开挖基坑的同时采取措施,以确保基坑周边土体的稳定性和施工安全性。
土方工程是指对土壤进行开挖、运输、填充和压实等一系列施工操作。
本文将详细介绍基坑支护与土方工程的相关知识。
1. 基坑支护1.1 基坑支护的目的基坑支护的主要目的是保证基坑周边土体在施工过程中不会发生塌方、滑坡等事故,确保工地和周边环境的安全。
基坑支护还可以有效防止地下水渗漏进入基坑,保证施工工序的正常进行。
1.2 常见基坑支护形式常见的基坑支护形式有挡土墙、土钉墙、混凝土支护框架、钢支撑等。
不同的工程情况和土质条件将决定采用何种基坑支护形式。
在进行基坑支护时,必须进行详细的现场勘测和土质分析,以确保选择合适的支护措施。
1.3 基坑支护材料的选择选择适合的基坑支护材料对于工程的安全和质量至关重要。
材料的选择应综合考虑工程的需求、土质情况、地下水情况以及经济因素等。
常见的基坑支护材料包括钢板桩、水泥土、预应力锚杆等。
2. 土方工程2.1 土方工程的施工步骤土方工程的施工步骤通常包括土方开挖、土方运输、土方填筑和土方压实等环节。
首先需要对土质特征进行分析和评估,然后针对具体情况制定施工方案。
土方施工时要注意坡度、坡高、挖土深度等参数的控制,避免土方工程中的倒塌、滑坡等事故。
2.2 土方工程的机械设备土方工程中常用的机械设备有挖掘机、推土机、装载机、压路机等。
这些机械设备的选择应根据工程规模、土质特征和施工要求来确定。
在使用机械设备时,应严格遵守安全操作规程,确保施工人员和设备的安全。
2.3 土方工程的质量控制土方工程的质量控制是保证工程施工质量的关键。
在进行土方开挖、填筑和压实时,应监测土方工程的各项指标,如土壤的含水量、密实度等。
同时,还要进行合理的施工工艺控制,保证土方工程的稳定性和持久性。
总结基坑支护与土方工程是工程建设的重要环节,对工程的安全和质量起着决定性作用。
什么是基坑支护?基坑支护,是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012对基坑支护的定义如下:为保12、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。
3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。
工程特点(1)基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关。
不同区域地质条件其特点也不相同。
基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。
(2)由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技作。
大、人口密集、交通拥挤的狭小场地中,基坑支护工程施工的条件均很差。
邻近常有必须保护的永久性建筑和市政公用设施,不能放坡开挖,对基坑稳定和位移控制的要求很严。
(8)基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败。
(9)相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素。
(10)在支护工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的承载力、变形计算、场地内外土体稳定性、降水要求、挖土要求、监测内容等,应注意避免“工况”和计算内容之间可能出现的“漏项”,从而导致基坑失误。
在施工过程中,尤其在软土影响正常使用,但未造成结构的失稳。
因此,基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数,不致使支护产生失稳,而在保证不出现失稳的条件下,还要控制位移量,不致影响周边建筑物的安全使用。
因而,作为设计的计算理论,不但要能计算支护结构的稳定问题,还应计算其变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。
基坑支护的五种方法
基坑支护是指在基坑开挖过程中,采取一定的措施来保证基坑的稳定性和安全性。
下面是五种常见的基坑支护方法:
1. 土方开挖法:利用水平支撑和垂直支护,采用逐层开挖、逐层支护的方式,将基坑四周的土方坡面支撑住,确保基坑周围土体的稳定。
2. 垂直支护法:在土方开挖的同时,采用垂直支撑结构,如挡土墙、<span>支挡墙等,使基坑的土壁始终处于稳定的状态。
3. 桩基支护法:在基坑周围或内部设置钢筋混凝土桩或钢管桩等支护结构,抵抗土体水平承压力和外来荷载,保证基坑的稳定性。
4. 拱支护法:利用拱形结构对基坑进行支撑,通过拱的弯曲特性来承受土的压力,并将压力传递到周围的土层中。
5. 围护结构法:在基坑周围设置钢筋混凝土结构,如围护墙、支撑框架等,形成一个封闭的空间,保护基坑周围的土体不受破坏。
需要根据具体的基坑情况和工程要求选择合适的支护方法,并严格按照设计要求进行施工。
五种基坑支护的方法哇塞,土钉墙支护了解一下呗!在基坑边弄上土钉,就像给基坑穿上了一层坚固的铠甲。
先在土坡上钻孔,然后把土钉插进去,再注浆加固。
这方法简单又实用,成本也不高。
安全性嘛,只要施工规范,那是杠杠的!稳定性也不错,能有效抵抗土体的侧压力。
啥场景适合呢?一般土质较好、深度不是特别深的基坑就很合适。
就好比建个小花园的基坑,用土钉墙支护就挺棒。
实际案例中,很多小型建筑工程都用它,效果那叫一个好,既省钱又可靠。
灌注桩支护咋样呢?就像在基坑周围竖起了一根根坚固的柱子。
先钻孔,然后下钢筋笼,再浇筑混凝土。
这可是个靠谱的方法,安全性极高,能承受很大的压力。
稳定性更是没得说,就像定海神针一样。
适合那些大型建筑的基坑,或者周边环境复杂的情况。
想象一下,要是在繁华市区建高楼,灌注桩支护就能大显身手啦!实际应用中,它能确保周边建筑物的安全。
地下连续墙支护呢,那可真是厉害啦!就像给基坑围上了一堵铜墙铁壁。
先挖槽,然后浇筑混凝土。
安全性那是顶级的,能有效阻挡地下水和土压力。
稳定性也是一流的,坚如磐石。
适合在软土地基或者对防水要求高的地方。
比如说建地铁站啥的,地下连续墙支护就必不可少。
实际工程中,它能保证工程顺利进行。
内支撑支护也不错哦!在基坑里面设置支撑,就像给基坑搭了个架子。
可以用钢支撑或者混凝土支撑。
安全性有保障,能防止基坑变形。
稳定性也挺好,能让基坑稳稳当当的。
适合那些面积较大、深度较深的基坑。
就好像一个大广场的基坑,内支撑支护就能发挥作用。
实际应用中,能提高施工效率。
还有喷锚支护呢!在土坡上喷射混凝土和锚杆,就像给土坡贴上了一层坚固的膏药。
先喷射混凝土,再打入锚杆。
安全性还可以,能增强土坡的稳定性。
稳定性也还行,能抵抗一定的土压力。
适合土质不太好的基坑。
想象一下,如果土坡有点松散,喷锚支护就能让它变得结实起来。
实际案例中,很多小型工程都用它,效果也不错。
总之,这五种基坑支护方法各有各的好处,要根据实际情况选择合适的方法,这样才能确保工程安全、顺利进行。
目录第一章工程概况 (2)第1节一设计概况 (2)第2节二主要工程量 (2)第3节三气候特征 (3)第4节四场地概况 (3)第二章支护方案的选择 (3)第1节一地质及水文条件 (4)第2节二地下室基坑边坡支护的计算参数 (4)第3节三支护方案设计的依据 (5)第4节四支护方案设计原则 (6)第5节五基坑支护设计 (7)第三章施工布署与领导机构 (8)第1节一施工管理组织 (8)第2节二施工部署 (9)第四章施工进度计划 (10)第五章各种资源需要量计划 (10)第1节机械需要量计划 (10)第2节施工人员需要量计划 (10)第3节主要材料需要量计划 (11)第六章施工总平面布置 (12)第1节一施工现场准备 (12)第2节二施工总平面布置 (12)第3节三施工总平面管理 (12)第七章主要分项工程施工方法 (13)第2节毛石砌筑支护 (13)第3节三土方开挖 (13)第4节四排水沟与集水井 (14)第5节五基坑施工测量 (15)第八章工程质量保证措施 (16)第1节一施工准备阶段的质量管理 (16)第2节二施工过程中的质量管理 (16)第3节三施工质量的动态控制 (16)第九章施工安全保证措施 (17)第1节一一般要求 (17)第2节二施工用电安全措施 (17)第3节三安全教育及交底工作 (18)第4节四安全保证措施 (18)第十章现场文明施工 (19)第1节一综合管理 (19)第2节二场地、设施和环境建设 (20)第3节三安全生产 (20)第4节四环境保护和卫生防疫 (21)第十一章季节性施工措施 (212)第1节一雨季施工措施 (22)第2节二炎热天气施工措施 (22)第一章:工程概况一.设计概况瑞丰新城4#楼工程位于毕节市洪南大道南片区,与贵毕大道交汇十字路口处;总规划面积约50600.00m2。
场地东面为南路主干道,北侧为你房,西侧为小街公路,南侧为新建5#楼。
该工程由毕节市瑞丰房地产开发公司投资开发,中国广州建筑艺术设计院设计,贵州化兴监理有限公司实施工程监理,重庆博海建设(集团)公司承建。
工程整个建筑布局:地下室-1层,地上2层群楼,共2座塔楼三十一层,建筑物设计31+1层,总高度约97.50m。
其中地下室一层,共划分为二个防火分区。
地下室分南区和北区两部分,其南北宽44.30m,东西长69.60m。
南北区地下室底板完成面标高为-4.50m;南区与北区有一约139°的偏角,结构形式为,框支剪力墙结构,地下室设计全剪力墙,300~350㎜厚,防水为1级防水,基础构成:桩基、承台、地梁带伐板整体浇筑,地下室基坑总面积约1678.85m2。
编制依据:①《贵州新生代建材地勘测报告》2010.08.12②《广州建筑艺术设计院设计》4#楼施工图③《建筑地基基础设计规范》GB5007—2002④《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99⑤《建筑地基基础验收规范》GB50202—2002⑥《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002⑦《建筑基坑工程技术规程》YB9258—97⑧《建筑基坑边坡土钉支护技术规程》CECS22﹕9001二.主要工程量本施工组织设计所涉施工范围为:基坑护坡、基坑边坡喷锚支护、土钉墙支护、素砼、域(铭)砼及毛石砼挡土墙、边坡支护、土方开挖、坑底与坑顶四周排水沟等。
主要工程量见三.气候特征毕节市地处云贵高原带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量大,雨季长,常年有大风和强寒冷风暴频繁,每年四至九月为雨季,夏季时常有瀑雨域大瀑雨,秋季有寒冷霜冻袭击。
冬天雨水较少是基坑支护的较好天气,不要错过施工时间;根据这一地区特征,在本工程基坑施工过程中,除要做好与气象台的联系工作,提前采取措施外,做冬雨季及炎热季节防雷施工措施,对保证工程进度和质量意义重大。
四.场地概况场地地形平坦,地貌单元单一,但基坑东边尚未形成主干道离基坑5M远有电杆、污水管道、塔吊基础、四周砌临时围墙、,场内无地下管线及其它障碍物,四面形成排水沟,地下水位高在1.6~3.5m,基坑底标1482.2m-4.5m,采取毛石砼砌筑作支护,高于作业面,基岩裂隙容洞发育,施工场地狭窄,对施工边坡有严重不利影响。
而且地下室基坑边线距离建筑红线太近,特别是西侧主楼段支护前,建议此段应作进一步调查清楚建筑物的基础结构形式。
第二章:支护方案选择一.地质及水文条件(一).地质土层划分工程场地原地貌单元为山地沟洼冲积地带,属卡斯特地质构造,地面高程为1679.80m(勘探钻孔点),相对高差为0.32m之间。
根据地质勘察钻孔揭露:1#楼主楼(变更后)42 个孔位,群楼23个孔(桩)位,一柱三个孔布置,基坑边坡布置82个钻孔,边坡勘察钻孔钻探深度进入中风化完整基岩3~5M,主楼进入中风化完整基岩10~12M,群楼进入完整基岩6~7M,持力层均为石灰岩;埸地岩地构成:可将场地内岩土层自上而下划分为:上伏土层为人工杂填土(垃圾土)、淤泥粘土层、粉土层、粉质粘土层、石灰岩,第四系冲积土层、风化残积层、灰垩系基岩等四大类,分述如下:1、人工填土层(Q ml,层号①):普遍分布,厚度0.50~3.80m,平均2.82m。
土性为杂填土,呈灰、灰黄、灰白等杂色,结构松散,由粉土、粉质粘土、砾砂、碎石块、砖块、混凝土块及生活垃圾等组成,土质均一性较差。
2、第四系冲积土层(Q al,层号②):分布于各孔段,按其土性可划分为四个亚层。
1)、粉质粘土、粘土(层号②~1):有21孔段有分布,顶面高程1479.98~1479.86,顶面埋深1.50~2.60m,厚度0.90~2.60m,平均1.71m。
呈灰、深灰、棕红、灰黄等色,软塑状,粘性好。
2)、淤泥质土、淤泥(层号②~2):有8孔段ZK20—1至ZK1—3~ZK5—2有分布,中面高程埋深0.50~1.60m,厚度1.00~1.20m,平均1.55m。
呈褐黑色,流塑~软塑,饱和,结构松散,含腐植质及粉细砂。
地面以下0.7~1,5m。
标高1478.00~1478.40m。
场地砂土层的渗透系数K=9.36m/d,属强透水层。
场地环境为Ⅱ类,地下不对混凝土结构无腐蚀性。
二.地下室基坑边坡支护的计算参数三.支护方案设计原则由于该工程未提供基坑范围以外的锚杆锚固区域的地质资料,其计算主要参考该工程基坑范围内的地质资料。
又因为其基坑岩体的土层覆盖厚度不一,其可塑、软塑等土层厚度分布不均,而且土体物理力学指标变化很大,这样很难作出符合工程实际的计算。
因此,只能根据本工程基坑内的情况,再结合以往成功的工程经验近似取基坑地面以下C、φ值以及锚固体与土体接口粘结强度值(q s)的各加权平均值作为初步计算的依据,待施工开挖时根土样再作适当的调整。
该工程的设计原则是:结合多种基坑边坡支护与降水方法的特点、通过各方面的比较,设计合理的施工方案,不仅能稳固基坑边坡,消除地下水对基坑的威胁,而且还能取得较好的经济效益;采取动态设计、动态施工、动态管理。
施工过程中应随时对边坡土方开挖,及钻孔取得的土体资料和水文资料进行分析、比较,发现与设计所取土体物理力学性能及水文资料不符或出入较大时,应及时调整设计方案和施工方案,以确保设计方案的可靠度,进而确保基坑边坡以及基坑周边环境的安全。
基坑支护设计㈠.1.场地工程地质情况将全场分成多个支护区域分段实施:分别称为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支护区,划分第一支护段是:9~18/1/2-F ~2-D轴线为特别重点护坡;第二支护段是:1~12/1-A~2-A轴线为重点护坡;第三支护段是重点区:R-A/1~31轴、18/2-A~2-D轴线为一般护坡,(详“基坑平面示意图”)。
2.支护形式:,采取木桩、钢花管、土钉、毛石砼相结合的复合止水、支护结构,然后分层垂直、分段开挖基坑边坡。
首先将基坑顶面夯填平整素砼硬化。
支护区段支护设计:3.施工时先放出基坑放坡外框线、以设计施工图标高为准,根据现场实际土质情况确定。
基坑顶平面作法:平土、、夯填、压实、封闭四周坡面用50厚细石砼,强度C20,边坡外围3~5m宽。
4.坡顶及坑底排水相同作法:砖砌24㎝厚排水沟350*300*周边通长,水泥砂浆抹面,沟底用C20素砼50厚压光,坡顶及坑底排水根据现场实际宽度确定。
5.坡顶面修整成反坡,坡度按3%硬化地面,避免散水流入基坑内。
6.基坑底沿周边设16个降水井,祥大样图(五)㈡.第一支护区: (特别重点区段),方案选择:①项:重力式挡土墙,强度C25毛石砼基坑底600~1200㎜厚,配制大模板支模,模具三套及钢管支撑系统,边坡上沿300厚形成帷幕止水墙,放坡系数≤45°~60°范围,基坑至挡土桩距离2m;先挖边坡支护位置土方至2m时,用机械将钢管¢48、L=6m打入-2~2.m位置,再继续挖至基坑地梁底+300㎜标高止,坑底并且作大放脚墙厚加宽400*400毛石基础,分别约6~8m一个施工作业段,然后依次往总配电房方向施工至○2D轴线止为第一区段。
其余区段根据此方案施工,但视边坡土质情况作相实应的调整,注明:毛石不能超过砼配合比的40%,本工。
基坑支护平面布置图祥:总平面图(一)、集水坑大样图(五)等附图于后。
卿第三章:施工布署与领导机构一.施工管理组织为更好完成该工程的施工任务,我司将从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。
同时在施工中,我公司将从全市整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。
通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工的模范工地。
(一)、项目经理部的组成为了更好地完成本工程的施工任务,我司成立了利雅湾工程项目经理部,人员及组织机构如下图:(二)、各部门职能项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管施工部、行政部和质安部。
项目总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作,分管技术部和质安部。
项目副经理:协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理,分管技术部和材料部。
技术部:负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制;负责钢筋翻样、木工放样,构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件;办理工程签证;做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。
施工部:负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作;负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调;负责施工测量、放线,负责机械设备管理和安全管理工作。
质安部:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项工程的自检评定,开展全面质量管理和QC小组的活动。