基坑开挖逆作法施工
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逆作法施工工艺标题:逆作法施工工艺及其应用一、引言逆作法,作为一种非传统的地下工程施工技术,是指在开挖基坑之前,先由上至下或由内向外进行主体结构或支撑结构的施工,然后再进行土方开挖的一种施工方法。
该方法以其高效、安全、环保的特点,在深基坑工程、地下空间开发等领域得到了广泛应用。
二、逆作法施工工艺详解1. 设计与准备阶段:首先,根据工程地质条件和设计要求,确定采用逆作法的实施方案,包括主体结构的设计、施工顺序以及临时支撑系统的设置等。
同时,对施工现场进行详细的调查和评估,确保满足逆作法施工的前提条件。
2. 主体结构先行施工:按照设计方案,从地面或者已有的地下结构开始,自上而下逐层施工主体结构,如地下室楼板、墙体等。
这一阶段需运用精确的测量技术和高效的混凝土浇筑工艺。
3. 土方分层开挖与支撑安装:主体结构每完成一层后,进行相应深度的土方开挖,并同步安装永久或临时支撑系统,以保证开挖过程中的基坑稳定和周边环境的安全。
4. 循环施工:主体结构施工与土方开挖交替进行,直至达到设计标高,形成完整的地下工程结构。
三、逆作法施工优势分析逆作法施工工艺具有显著的优点:(1)减少基坑暴露时间,有效控制地表沉降,保护临近建筑物及地下管线设施的安全;(2)充分利用地下空间,实现“边开挖、边支撑、边建设”,缩短整体工期;(3)提高施工效率,降低施工风险,特别是在城市繁华地段和复杂地质条件下更具优势。
四、结语逆作法施工工艺以其独特的优势,解决了许多传统施工方法难以解决的技术难题,推动了地下空间开发领域的技术创新与发展。
然而,实施逆作法也对项目管理、施工组织和技术水平提出了更高要求,需要我们不断深化理论研究,积累实践经验,以期在更多工程项目中推广应用,创造更大的经济效益和社会效益。
建筑施工中的逆作法施工技术
逆作法施工技术是一种在建筑施工中常用的一种施工方法,它主要利用物体的重力来
完成施工的过程,相对传统的顺作法施工技术更为灵活和高效。
下面将介绍一些常见的逆
作法施工技术。
第一种逆作法施工技术是挖土机开挖基坑。
在传统的顺作法施工技术中,通常是先向
基坑内施加支撑结构,然后再逐渐开挖土方。
而逆作法施工技术则是先利用挖土机将基坑
挖掘至所需深度,然后再逐步施加支撑结构,使得基坑稳定。
这种逆向的施工方式可以大
大缩短基坑开挖的时间和成本,提高施工效率。
第二种逆作法施工技术是屋面防水施工。
传统的顺作法施工技术通常是先在屋顶铺设
保温层和隔离层,然后再进行水泥砂浆的防水处理。
而逆作法施工技术则是先在屋顶铺设
一层防水卷材,再进行保温和隔离层的施工。
这种逆向的施工方式可以有效防止水泥浆料
渗透到防水层,提高防水效果。
第三种逆作法施工技术是混凝土浇筑。
传统的顺作法施工技术通常是先将混凝土从地
面运输到施工现场,然后再进行浇筑。
而逆作法施工技术则是先将混凝土通过泵车从施工
现场抽取到地面,再进行浇筑。
这种逆向的施工方式可以避免由于混凝土输送带带来的堵
塞和漏损问题,提高施工效率和质量。
逆作法施工技术是一种在建筑施工中常用的施工方法,它通过逆向的思维和工程技术
手段,能够有效提高施工效率、降低施工成本,并提高施工质量和安全性。
在实际施工中,我们可以根据具体的工程要求和实际情况,灵活运用逆作法施工技术,以提高施工效果。
建筑基坑施工中的逆作法施工技术探讨建筑基坑施工一直以来都是施工过程中的重要环节,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
而在基坑施工过程中,有一种施工技术被称为“逆作法施工技术”,它是一种相对于传统施工方法的新型施工技术。
逆作法施工技术在一定程度上能够提高基坑施工的效率并减少施工风险,因此受到了工程领域的广泛关注。
本文将探讨逆作法施工技术在建筑基坑施工中的应用及其优缺点。
一、逆作法施工技术概述逆作法施工技术是指在建筑基坑开挖过程中,先对地面进行加固和支护工作,然后将支护结构置于地表之下,最后再进行基坑的开挖。
逆作法施工技术相对于传统的施工方法,在基坑开挖过程中,首先考虑地面的稳定性以及对周边环境的影响。
相比之下,传统的施工方法则是先进行基坑开挖,然后对基坑周边进行支护加固。
逆作法施工技术的出现,为基坑施工提供了更多的选择,并且在某些情况下,能够带来更多的优势。
二、逆作法施工技术的应用在实际的基坑施工过程中,逆作法施工技术广泛应用于以下几种情况:1. 地下管道密集区域:在一些城市中,地下管道密布,如果使用传统的基坑开挖方法,则有可能会破坏地下管道系统,导致不可挽回的后果。
而采用逆作法施工技术,则可以在基坑开挖前先进行管道的检测和加固,保证施工过程中地下管道的安全性。
2. 基坑周边环境复杂:在城市建设过程中,一些基坑周边环境较为复杂,比如周边建筑物密集、道路繁忙等。
采用逆作法施工技术,则可以在基坑开挖前对周边环境进行加固和支护,减少对周边环境的影响,确保基坑开挖的安全性。
3. 地下水位较高:在地下水位较高的地区,传统的基坑开挖方法可能会遇到水土不稳的情况,因此采用逆作法施工技术可以对地下水进行有效控制,确保基坑的施工安全。
以上情况都是逆作法施工技术的应用范围,而且在实际施工中都显示出了一定的优势。
三、逆作法施工技术的优势1. 减少地下水位对基坑的影响:在一些地下水位较高的地区,逆作法施工技术可以将基坑的支护结构置于地下水位以下,从而减少地下水对基坑的影响,确保基坑的施工安全。
第1篇一、前言逆作法施工是一种在地下空间开挖过程中,采用从上往下逐层开挖的方式,逐步形成地下空间的方法。
逆作法施工具有施工速度快、安全可靠、环境影响小等优点,广泛应用于地铁、隧道、地下停车场、地下商业街等地下空间工程中。
为确保逆作法施工的顺利进行,本文将详细阐述逆作法测量施工方案。
二、逆作法测量施工概述逆作法测量施工是指在逆作法施工过程中,对地下空间进行精确测量,以确保施工质量和安全。
测量工作主要包括:地形测量、基坑开挖测量、主体结构测量、地下管线测量等。
三、逆作法测量施工方案1. 施工准备(1)组建测量团队:成立专门的测量团队,负责逆作法施工过程中的测量工作。
(2)测量仪器设备:配备全站仪、水准仪、GPS接收机、激光测距仪等测量仪器设备。
(3)测量基准点:根据工程实际情况,确定测量基准点,如地面控制点、地下控制点等。
2. 施工过程测量(1)地形测量:在逆作法施工前,对施工现场进行地形测量,获取地形高程、地形坡度等数据。
(2)基坑开挖测量:在基坑开挖过程中,对基坑的深度、宽度、边坡坡度等进行测量,确保开挖精度。
(3)主体结构测量:在主体结构施工过程中,对主体结构的尺寸、位置、垂直度等进行测量,确保结构质量。
(4)地下管线测量:在逆作法施工过程中,对地下管线进行测量,确保管线安全。
3. 测量数据处理与成果整理(1)测量数据处理:对测量数据进行整理、校核、计算,确保数据的准确性。
(2)测量成果整理:将测量成果整理成测量报告、测量图等,为施工提供依据。
4. 施工过程监控(1)定期检查:定期对施工现场进行测量,确保施工精度。
(2)问题处理:发现测量问题时,及时分析原因,采取措施进行处理。
(3)验收:在逆作法施工完成后,对测量成果进行验收,确保工程质量。
四、逆作法测量施工注意事项1. 测量基准点应选在稳定、可靠的地点,确保测量精度。
2. 测量仪器设备应定期校准,确保测量数据的准确性。
3. 测量人员应具备一定的专业知识和实践经验,确保测量工作顺利进行。
基坑逆作法安全专项施工方案基坑逆作法是指在基坑施工中使用不依靠侧墙支撑的非常规施工方法。
该方法一般会因为追求效率而忽视安全风险,导致基坑施工中的事故频发。
为了确保基坑逆作法施工的安全性,需要制定一份专项施工方案。
下面是一份针对基坑逆作法的安全专项施工方案,供参考:1.总体安全目标:确保基坑逆作法施工期间的施工人员安全、设备运转安全、周边环境安全。
2.安全管理责任:项目经理全权负责基坑逆作法施工的安全管理,包括施工组织、人员调配、协调沟通等。
3.安全措施:(1)设立安全警示标志:在基坑周边设置醒目的安全警示标志,提醒施工人员和周边人员注意安全。
(2)确保安全通道:设置安全通道,确保人员和设备的快速撤离通道畅通,同时设置告示牌提醒施工人员保持通道畅通。
(3)安全培训:施工前,对参与基坑逆作法施工的人员进行全面系统的安全培训,包括操作规程、紧急情况处理等。
(4)设立警戒线:根据施工要求,在基坑周边设置警戒线,并建立警戒管理制度,禁止未经许可进入警戒线范围。
(5)安全设施:在基坑施工现场设置必要的安全设施,如防护栏杆、安全网等,确保施工现场的安全。
(6)安全检查:定期对基坑施工现场进行安全检查,发现问题及时整改,并记录并上报相关部门。
4.施工前的准备工作:(1)安全风险评估:在施工前进行安全风险评估,明确施工过程中可能存在的安全风险,采取相应的措施预防事故发生。
(2)设立安全保障组:成立专门的安全保障组,负责施工中的安全监督、指导和管理,确保施工的安全顺利进行。
(3)施工方案讨论:对基坑逆作法的施工方案进行充分讨论,排除存在的安全隐患,制定合理的工序和施工顺序。
(4)设备检查和维护:对基坑逆作法所需的设备进行检查和维护,确保设备的正常运转,减少设备故障引发的安全事故。
5.施工中的安全控制:(1)安全观念培养:持续加强施工人员的安全意识,培养良好的安全行为习惯,保持警觉,严格按照施工方案进行操作。
(2)安全防护措施:在施工过程中,采取有效的安全防护措施,如佩戴安全帽、安全带等,确保施工人员的人身安全。
盖挖顺作法和盖挖逆作法的施工步骤全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:盖挖是一种在地下挖掘并施工的方法,通常用于建筑物的基础处理。
在盖挖施工中,有盖挖顺作法和盖挖逆作法两种方法。
盖挖顺作法是指先从地面上开始挖掘,然后逐渐向下挖掘,直至达到设计要求的深度。
而盖挖逆作法则是从深部开始挖掘,逐渐向上挖掘,直至接近地面。
下面将详细介绍这两种施工步骤。
首先是盖挖顺作法的施工步骤:1. 地面准备:在开始盖挖前,首先要对地面进行准备工作,包括清理地面上的杂物和建筑物,确保施工区域的平整和安全性。
2. 安装支撑结构:在盖挖过程中,需要安装支撑结构来支撑挖掘的土壤和保护周边建筑物的安全。
支撑结构通常包括钢架、混凝土墙等。
3. 开始挖掘:一旦支撑结构安装完成,就可以开始进行盖挖作业。
从地面开始逐步向深部挖掘,直至达到设计要求的深度。
4. 清理挖掘好的土壤:挖掘过程中会产生大量的土壤,需要及时清理,以确保挖掘作业的顺利进行。
5. 完成工程:当达到设计要求的深度后,就可以进行基础处理和地下设施的施工,最终完成整个盖挖作业。
4. 清理土壤:清理挖掘出的土壤,确保施工现场的清洁和有序。
盖挖顺作法和盖挖逆作法都是建筑施工中常用的方法,其施工步骤大致相似,但在具体操作和技术要求上有所不同。
施工人员在进行盖挖作业时,应根据实际情况和设计要求选择合适的作法,并严格按照施工步骤进行操作,确保施工质量和安全。
【2000字】第二篇示例:盖挖工程是指在地面上辟开足够的空地,以确保能够顺利进行下方的工作,比如地铁站或者地下商场等。
而盖挖顺作法和盖挖逆作法则是盖挖工程中的两种主要施工方法,下面将分别介绍它们的施工步骤。
盖挖顺作法是指从地面先进行开挖,再逐步向下挖掘,直至达到预定的深度。
它的主要优点是施工过程相对稳定,易于控制,同时可以有效地保护地面建筑和环境。
下面是盖挖顺作法的具体施工步骤:1. 确定挖掘区域:在施工前,需要仔细确定挖掘区域的范围和范围,同时进行现场勘察和测量,确保施工的准确性。
“逆作法”(或称盖板法)深基坑机械暗挖土工法前言随着目前上海大规模城市改造和建设的需要,“逆作法”施工对周边环境影响小,施工所用场地少,封闭交通,翻交施工时间短等优点得以充分体现,并在繁华中心地段施工日趋广泛采用。
“逆作法”施工中的挖土、支撑是“逆作法”施工的核心。
以往“逆作法”工程施工中挖土一项是以工人挖土为主、机械挖土不超过30%。
因此“逆作法”施工深基坑的总工期很难缩短。
一般深基坑“逆作法”挖土均比“顺作法”长。
我司承建的地铁二号线明珠二期东安路车站在完成地下车站的结构施工中开发了一整套全“逆作法”施工中(包括端头井、换乘段地下三层)深基坑采用机械暗挖土施工新技术、新工艺。
做到了即保护了邻近建筑物、管线安全,又减少了施工扰民的程度和总时间,并缩短了道路封闭日期,使深基坑变形明显小于“顺作法”施工工程,得到了地铁公司有关专家刘建航院士等的认可,取得明显的经济和社会效益。
1、特点“逆作法”施工是由上而下逐层施工永久结构。
它的最大特点是将既深又大或长的基坑在开挖过程中所产生的暂时不平衡由临时支撑体系承担,改为永久结构承担。
由此大大缩短了基坑的无支撑及有支撑暴露时间和空间。
1.1“逆作法”基坑暗挖土前须进行地下连续墙,坑内土的处理,结构跨中立柱及坑内降水等分项施工。
1.2永久结构的钢筋混凝土结构顶板完毕后达到设计强度,即可恢复路面交通。
如上部有建筑物可以同步进行施工。
“逆作法”暗挖土即在永久结构顶板下逐层进行。
对顶板以上部分不影响。
1.3挖土与支撑施工是“逆作法”施工主要内容和重要环节。
以地下轨道交通线车站为例,车站基坑深度一般都很深15~22m。
基坑的平面形状比较特殊是窄长的。
宽20m、长200m左右。
暗挖土一般采取纵向25m~30m左右为一个施工段,同时设置取土口(以诱导缝为界)。
分层分段推进。
以每层地下结构的净空高度(加结构层厚度及混凝土垫层)作为暗挖土的基坑深度。
这样庞大的深基坑就成为逐层相对较浅、相对较短的“小基坑”了。
深基坑逆作法的施工简介摘要:介绍了逆作法施工的基本原理及目前应用的逆作法种类,分析了逆作法的优缺点,最后从经济、环境、社会三个方面阐述了逆作法带来的效益。
关键词:逆作法;分类;有缺点;效益中图分类号: tu753 文献标识码: a 文章编号: 1009-8631(2012)07-0052-011 逆作法的施工原理建筑深基坑逆作法施工工艺,是指地面以下各层地下室采用自上而下的施工顺序,借助地下室楼板结构的水平刚度和抗压强度对基坑产生支护作用,保证基坑的土方开挖。
由于地下室楼板结构从上而下施工,此时土方尚未开挖,地下室的结构柱不能在楼板结构施工之前浇筑完成,因此必须为楼板结构设置的临时支承柱。
逆作法的工艺原理是:先沿建筑物地下室轴线(地下连续墙也是地下室结重墙)或周围(地下连续墙等只用作支护结构)施工地下连续墙或其他支构,同时在建筑物内部的相关位置设置中间支承柱和桩,作为施工期间(地底板浇筑之前)承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
然后施工地面第一层板结构,作为围护结构的支撑体系,施工地面一层梁板结构之前,也可先盆式大开挖,这样有利于土方工程的进行,节约施工工期,但是土方开挖深度以及盆边土的留设都必须经过设计,满足支护结构的设计要求方可进行。
逐层向下开挖土方和浇筑各层地下梁板结构,直至底板封底。
与此同时,地面一层的楼面结构已完成,为上部结构的施工创造了条件,所以可同时逐层进行地上结构的施工。
但在地下室底板浇筑之前,上部结构的允许施数必须经过计算设计确定。
2 逆作法的分类根据对围护结构的支撑方式,基坑工程逆作法,可分为以下几类作法:2.1全逆作法。
利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板对四周围护结构形成水撑。
楼盖混凝土为整体浇筑,然后在其下掏土,通过楼盖中的预留孔洞向土并向下运入建筑材料。
2.2半逆作法。
利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板中先期浇筑的交叉格形,对围护结构形成框格式水平支撑,待土方开挖完成后再二次浇筑肋形楼。
浅谈深基坑支护逆作法施工技术刘晓连(广西惟邦环境科技有限公司,广西南宁,530012)随着我国城市建设向高空和地下发展,交通设施向多层次立体化发展,深基础工程已成为建筑业近年的一大技术热点。
近年来随着深基坑开挖工程的逐渐增多,深基坑支护技术有了很大的发展,逆作法就是一项近几年发展起来新兴的基坑支护技术。
一、逆作法深基坑支护发展概述在逆作法设计理论和施工工艺方面研究较多的国家,是日本、美国和英国,在工程应用方面,日本、美国、英国、法国、德国等国和台湾地区都有应用。
我国上海地铁陕西、黄陂南路站、北京地铁复八线永安里站、天安门东站、以及广州、天津、深圳等地铁站台不少都采用逆施法施工。
利用逆作法施工开挖深度很大的且土质条件较差的多层地下结构是十分有效的。
逆作法的工艺原理是:第一步沿建筑物地下室轴线(连续墙也是地下室结构承重墙)或周围施工地下墙或其支护结构(地下连续墙等只用作支护结构),同时在建筑物内部的有拄子位置(柱子或隔墙相交处等,根据需要计算确定)浇筑或打下中间支承格构柱和桩,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
第二步施工零层的梁板楼面结构,作为地下连续墙的刚度很大的水平支撑,零层的楼面结构完成,为上部结构施工创造了条件,第三步是在该楼板下挖土,直到负二层楼板处,然后浇筑负二层梁板结构,如此继续下去。
以主体结构梁板作为支撑,同时也可减少基坑开挖时对周围建筑设施的影响,地面上、下同时进行施工,直至工程结束。
二、逆作法深基坑支护技术的分类、优点及适用性(一)逆作法的分类根据围护结构的支撑方式,基坑工程逆作法可分为以下几类:1.全逆作法:利用地下各层钢筋混凝土主、次梁、楼板对四周围护结构形成水平支撑。
2.半逆作法:利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板中先期浇筑的交叉格形肋梁,对围护结构形成框格式水平支撑,待土方开挖完成后再二次浇筑肋形楼板。
3.部分逆施法:利用基坑内四周暂保留的局部土方对四周围护结构形成水平抵挡,抵消侧向土压力所产生的一部分位移。
盖挖逆作法施工盖挖逆作法是由地面向下开挖至一定深度后,先施作围护结构、中间桩和柱、主体结构顶板,然后在顶板的保护下从上向下开挖土体,并从上至下施作主体结构的侧墙、中板、横梁、纵梁、底板等。
在地质条件较差的密集建筑区修建深、大基坑时,为了减少施工对地面交通和环境的影响,可选用盖挖逆作法。
盖挖逆作法的主要优点:临时支撑架设少、墙体水平位移小、地层沉降小、坑底隆起小、土压力和水压力小、主体结构稳定性好。
1.适用条件盖挖逆作法一般适用于建筑物比较密集,地面交通繁忙,场地条件比较狭窄的深、大基坑或平面形状比较复杂的基坑施工。
2.施工原则分区、分层、分段、分块,对称均衡开挖,边挖快支,严禁超挖,快速封闭底板,做好防水。
3.施工步骤主要施工步骤:施工准备→测量放线→围护结构施工→中间柱施工→架设临时路面→顶板施工→自上而下挖土→自上而下施工主体结构→拆除临时路面系统→恢复路面。
盖挖逆作法施工步骤如图15-2所示。
图15-2 盖挖逆作法施工流程a)构筑围护结构 b)构筑主体结构中间立柱 c)构筑顶板 d)回填土、恢复路面 e)开挖中层土 f)构筑上层主体结构 g)开挖下层土 h)构筑下层主体结构(1)施工精度控制。
采用盖挖逆作法施工,围护结构和中间桩、柱、梁、板在主体结构完成之前是重要的承载构件,关系到施工安全,因此必须严格控制施工精度,尽量减小施工误差。
(2)地层沉降控制。
自上而下施工过程中,地层产生的不均匀沉降对围护结构和主体结构的不利影响比顺作法要大。
开挖过程中应严格控制地层失水、管涌和围护结构渗漏及侧向位移。
因此每层结构开挖到设计高程后,应尽快施工纵横梁和层板,严格控制地层沉降,防止因不均匀沉降而导致上部结构拉裂。
(3)防水及节点施工质量。
主体结构体自上向下施作,施工缝比较多,同时,由于混凝土硬化过程中的收缩与下沉的影响,可能出现裂缝,对结构的强度、刚度、承载能力、防水性、耐久性均产生不利影响;多数交汇于同一节点的构件非同步施工,其连接精度控制难度较大;层板一般采用土模施工,混凝土的质量控制难度较大。
建筑基坑施工中的逆作法施工技术探讨【摘要】建筑基坑施工中的逆作法施工技术是近年来备受关注的话题。
本文首先介绍了逆作法施工的定义与原理,以及其在建筑领域的优势。
接着详细探讨了逆作法施工的施工技术和在建筑基坑施工中的实际应用情况。
本文也提出了逆作法施工中需要注意的事项,以确保施工质量和安全。
在本文分析了逆作法施工技术在建筑基坑施工中的可行性,并探讨了未来的发展方向。
综合以上内容,本文总结了逆作法施工技术对建筑基坑施工的重要意义,为相关研究和实践提供了有益参考。
逆作法施工技术的不断改进和应用将为建筑领域带来更多创新和进步。
【关键词】建筑基坑施工,逆作法施工,施工技术,优势,应用,注意事项,可行性,发展方向1. 引言1.1 研究背景建筑基坑施工是建筑工程中的重要环节,其施工质量直接影响到建筑物的稳定性和安全性。
传统的基坑施工方法在解决土方开挖和支护方面存在一些问题,如施工周期长、施工难度大、施工成本高等。
为了解决这些问题,人们开始研究逆作法施工技术在建筑基坑施工中的应用。
逆作法施工是一种相对传统施工方法的新型施工技术,其核心理念是在施工过程中将施工顺序逆转,即先进行深基坑支护,再进行土方开挖,最后进行基坑纵深挖掘。
逆作法施工技术的应用可以有效减少基坑支护工程量,提高施工效率,缩短施工周期,降低施工成本。
逆作法施工技术在国内外已经得到了广泛应用,并取得了一些成功的案例。
目前对于逆作法施工技术在建筑基坑施工中的适用性以及其施工技术的具体细节还有待进一步的研究和探讨。
1.2 研究目的研究目的旨在探讨建筑基坑施工中逆作法施工技术的应用和优势,为相关行业提供参考并提高工程施工效率和质量。
通过深入研究逆作法施工的定义、原理和施工技术,理解其在建筑基坑工程中的具体应用情况,并总结注意事项,进一步验证逆作法施工技术在基坑施工中的可行性和效果。
结合未来的发展趋势和需求,探讨逆作法施工技术在建筑基坑工程领域的潜力和前景,为未来的研究和实践提供参考和借鉴,推动建筑基坑施工行业的持续发展和进步。
基坑工程逆作法如何选择?逆作法优缺点详解根据工程实践逆作法施工已形成多种方法,如全逆作法、半逆作法、部分逆作法和分层逆作法等等,但在施工深基坑时,如何选择逆作方法也是一门很重要的内容,选择不好,就会延误工期,加大工程的费用,有时还会造成工程事故,给国家和工程带来不应有的损失。
采用逆作法施工工艺,必须具备的两个基本条件:1、其施工用围护结构应该是永久性的(但也有采用临时性支挡结构),而且是作为建筑物主体受力结构的一部分,所以,一般是地下连续墙作围护,并于内部施工时再覆以内衬,成为一复合共同受力的结构。
2、必须采用一桩一柱的基础,每根桩必须能承受箱形基础尚未完成前的上部和地下结构自重,以及施工设施、施工荷载等各种荷载。
逆作方法的选择主要考虑以下几项内容:(1)基坑深度,目前高层建筑地下大部分是二层(一层用于停车场,另一层是设备层)发展到三层,但也有多层地下室,地下越深,施工的难度越大。
选用逆作方法,首要考虑的是地下深度问题。
(2)工程地质土层构造是考虑选用逆作法又一重要因素,土层较好,虽然四周环境较差,可以采用简单可行的逆作方法﹔如土层较差、四周环境又稍好、必须采用可靠的逆作方法。
因此在确定逆作方法前,必须对工程地质进行详细地勘察,切忌简单从事。
(3)地下水对基坑开挖的影响更大,在基坑开挖中不论采用何种逆作方法,勘察单位不能忽视水文地质勘察工作,所以一定要在施工前将地下水的形成及种类调查清楚,是承压水、渗流水、还是上层滞水以及水头大小,土层的渗透系数等,以便选用合适的止水方案和降水措施,使逆作施工时,不致因水的患害造成基坑施工失误。
(4)基坑四周的环境也是决定选用逆作方法的重要因素,四周的环境除了地上建筑距基坑的远近之外,对地下各类管线、电缆的调查特别重要,一定要调查落实,不致因逆作施工破坏四周的地下工程,对基坑产生次生灾害。
对于具有多层地下室的高层建筑采用逆作法施工虽有不少优点,亦存在不足之处,主要表现在以下几方面:(1)逆作法用地下室楼盖作为水平支撑,支撑地下连续墙围护墙,支撑位置受地下室层高的限制,无法调整高度,如遇较大层高的地下室,有时需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋。
逆作法施工技术标准包括以下内容:
1.基坑降水:在逆作法基坑施工中,应根据地下水平结构施工工况严格控制疏干
降水深度。
疏干降水后开挖土体中的地下水位应低于开挖面一定距离,如0.5m~1.0m,且开挖面与地下水位的高差不宜大于3.0m。
此外,开挖土体的疏干度也应满足一定要求,如不应小于80%。
2.竖向结构施工:竖向结构如框架柱、内衬墙以及壁柱等采用逆作施工。
竖向结
构预留钢筋应尽可能采用一段式施工的方法,从上向下施工。
钢筋接头主要留在上部,且层间只有1个连接接头。
在作水平结构时,柱在节点部位应至少向下做300mm以上,以便于后期采取“超灌法”回筑。
以上是逆作法施工技术标准的一部分,实际施工中还有其他标准和要求,如结构设计、支护设计、土方开挖、地下室施工等方面的标准和要求。
这些标准和要求旨在确保逆作法施工的安全、质量和效率,需要施工人员严格遵守和执行。
关于逆作法施工深基坑开挖变形分析本文通过工程实例通过各种监测方法对逆作法施工基坑进行量测,本着为服务工程、验证设计的监测理念,及时把量测结果反馈给施工方,当变形量或变形速率较大时,及时分析原因,提出报警,有利与施工单位及时采取一定的措施控制变形,达到安全的目的,在监测过程中,还根据监测成果优化设计,在一定程度上为施工单位节约了工程成本和工期。
标签:深基坑;逆作法施工;基准网;变形1、逆作法的概述通常建筑物施工都会自下而上来施工,打好地基坑,层层向上施工。
但逆作法施工的顺序则其相反,自上而下对地上和地下的结构来进行施工。
在行高层建筑施工时运用逆作法时,逆作法的其工作原理:首先,要充分考虑到地下结构对建筑物的承受能力,地下结构是整个工程的施工根据。
其次,在高层建筑逆作法施工中,重要的是基坑有多深。
而逆作施工方法在高层建筑施工中都是运用在地下停车场和地下室,基本上都在两层以内,但这也是整个高层建筑施工中最为关键地方。
作为整个系统基坑的深度,在施工的时候重点考虑。
因此,基坑是施工的前提,同时影响整个高层建筑的施工。
而为了能够使建筑施工顺利完成,在高层建筑施工前做好相应的准备。
最后,当在地面一层进行施工时,向下开挖和浇筑要从侧面开始,向上施工要把第一层为基础,地下工程完工后,要停止对的地面施工。
2、工程概况科举博物馆及周边配套一期(Ⅱ区)项目基坑面积约4600㎡,周长约318m,挖深19.6m,四层地下室。
周边环境复杂,临近多个重要建筑物和地下管线。
东侧紧邻地铁3号线夫子庙站~武定门站区间隧道,平面距离约10m。
地质条件复杂,分布有流塑状态淤泥质粉质黏土,两层承压水。
采用1000mm厚”两墙合一”地下连续墙作为围护体,西区与原Ⅰ区共用地下连续墙;利用地下室结构梁板作为水平支撑,共四层;南侧浅基础解放电影院门厅、东侧紧邻地铁区间隧道段设置隔离桩,东侧地连墙迎土侧槽段接缝位置设置大直径高压旋喷桩进行封堵。
基坑监测等级按一级考虑,采用逆作法施工。
基坑逆作法施工程序"逆作法"施工指令程序一般要根据工程地质、水文地质、建筑规模、地下室层数、地下室承重结构体系与基础选型,建筑周围环境以及施工机具与利空因素施工经验等因素,先确定采用封闭式"逆作法"施工(亦称全逆作法吊装),还是采用开敞式"逆作法"施工(亦称半逆作法施工),或者采用"中顺边逆"施工。
然后制定"逆作法"施工工艺流程处理程序。
(1)"封闭式逆作法"施工程序这种施工方法常用于地下层数多于3层的地下工程,围护结构采用地下连续墙,右面地下中间支承柱本身及其下面基础在底板封底之前。
能够足以承受地下各层与地上预加按制的最多层数的结构自重与施工荷载。
已完成首层地面梁板结构,在地下连续墙顶部构成刚度巨大的水平支撑系统。
从而以地面层为起始面,由上而下进行地下结构中"逆作"施工,与此同时自上而下进行上部上部结构施工,组成上、下部结构施工平行立体作业。
在建筑规模大,上下层数多时,大约可缩短施工总工期1/3。
其施工程序见图12.2-2。
当地下室四周场地条件允许放坡开挖土方,或地质条件较好,地下一层以上围护结构悬臂受侧压力顶点位移许可的,可从地下一层梁底以上开挖地下街土方,借助地模施工地下一层梁板.从地下二层开始"逆作法"施工。
这种"逆作法"工程施工特别适用于工程地质条件比较好,地下层数多,其外墙采用地下连续墙做围护结构。
基酬装配人工挖孔扩底桩。
一柱一桩,桩又来用钢管混凝土柱(或±0.000以下采用钢管混凝土柱)的高层、超高层建筑。
如地上33层地下3层的广州好亚洲广场和踏实地上66层地下4层的深圳赛格广场采用这种全"逆作法"施工。
(2)"开敞式逆作法"施工程序某些施工方法与上述一样,只是为了使土方开挖的机械化作业和材料垂直运输方便,每次钢筋地下楼层混凝土时,先施工T形如楼盖的肋梁部分,有的同时浇筑四周部分板带混凝土,使之四周与一楼四周围护结构连结,组合成水平框格式支撑系统、大部分楼板从此以后混凝土留待以后浇筑,土方全部开挖完成后,先施工好底板。
基坑开挖逆作法施工
摘要:逆作法是在开挖的时候,利用主体工程地下结构作为基坑支护结构,并采取地下结构由上而下的设计施工方法,即挖土到达某一设计标高时,就先开始做主体结构,然后再继续向下开挖,直至开挖至设计标高。
关键词:施工、逆作法
基坑开挖
1、在基坑周边设置工具式防护栏杆,以策安全。
2、在开挖至最终基坑垫层标高以上1m时,应尽量采用人工冷凿。
若用小震动的爆破时,应清楚松散岩体,以免破坏岩体的完整性。
严禁超挖,超挖部分用C20素混凝土回填密实。
3、开挖至设计标高后应及时施做垫层,浇筑主体结构。
4、土方开挖前,施工单位应根据围护结构设计方案编制详细的土方施工组织设计,挖土机械的通道布置,挖土顺序,土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对围护结构的不利影响为原则。
土方开挖时,弃土堆放应远离基坑顶边线距离1.5H(H-基坑深度)m以外。
5、基岩爆破时,需按现行《爆破安全规程》等相关爆破规范控制爆破,避免边坡垮塌和飞石伤人。
由于基坑位于航站楼下方,基坑施工期间应根据施工期的周边环境情况会同业主、监理等各方确定能否采用爆破工艺。
6、在施工过程中,特别是在接近管线的范围和管线埋深的可能深度范围内,应人工小心挖掘,以免破损、损坏管线,确保在施工期间所有地下管线的安全和正常使用。
7、本工程采用逆作法施工。
边坡开挖应按照从上至下的施工顺序逐级、逐段开挖。
开挖应分级进行、完成一级,支护一级,上级未支护完,不得开挖下级。
待上级边坡锚固工程全部实施并产生加固作用后(根据实际情况可采用有效可行的临时加固或预加固措施)方可进行下级边坡的开挖施工,遵循“逐级开挖,逐级加固”的原则,以确保坡体稳定和结构安全。
边坡采用人工配合机械施工,进行刷坡,修整边坡,达到设计边坡率和保持坡面平顺完整,边坡开挖应顺直、衔接平滑,边坡上不得有松石、危石等。
有利边坡挡护施工和降低成本,并保证外观质量。
边坡开挖施工顺序:开挖时由上而下,纵向拉槽,横向分区、分层开挖,分层厚度不大于锚索竖向间距,纵向间距不大于一个伸缩缝的距离为宜。
基坑回填
1、采用C15混凝土回填。
2、位于机场停机坪下方的,应根据机场相关要求进行回填。
降水、排水系统
1、边坡顶部设置截水沟,护坡处应适当高于外地面;地标裂缝处应予封堵,注意排走地势凹处的集水,防止地表水流入基坑内和冲刷边坡。
2、喷射混凝土面层中设置泄水管UPVC,φ110套管,套管向外倾斜5%,间距详图中所示,与锚索交叉布置锚喷前管口采用滤水沙包封堵,防止喷混凝土时混凝土进入。
3、坡脚设置排水沟,及时排除渗水。
4、坑内集水井的设置依据施工分段及水量大小妥善确定,如在雨季施工必须
准备足够的抽水设备,做好雨季能及时排除。
钢筋及新浇混凝土不得浸泡于水中。
环境检测及保护
监测是围护结构动态设计、信息化施工得以实现的依托,特别是岩石锚索支
护成功与否的保障。
在施工中将根据由施工现场和监测结果反馈的信息,对围护
结构的设计做出调整,是最终的围护方案达到既安全又经济。
3.2.6.1 岩石锚索基本实验
岩石锚索施工必须根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)附录C
进行锚杆的基本试验,其实验的地质条件、锚索材料和施工工艺等应与工程锚杆
一致,该实验目的用来确定锚固体与岩土层间粘结强度极限标准值、锚索设计参
数和施工工艺,反馈设计。
每一典型岩层应有3个专门用于测试的非工作锚索,测试锚索应采用与工作
锚索相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料参数以及施工方法与工作锚索
完全相同。
3.2.6.2 岩石锚索验收实验
岩石锚索施工必须根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)附录C
进行锚杆的验收试验,检验施工质量是否达到设计要求。
验收试验锚杆数量5%,且不少于5根。
3.2.6.3 施工监测要求
1、为确保检测数据的可靠性,应有专业单位承担监测工作。
2、监测项目的测点布置、观测频率应符合相关规范的技术要求。
3、为确保工程与周围建筑物及地下管线的安全,应通过施工监测及时反馈数据,以实现信息化施工,做到随时预报,及时处理,防患于未然。
4、在基坑开挖和主体结构施工中,若监测发现超过允许值或出现异常情况,应立即停止施工,并通知有关人员现场研究处理。
5、本站基坑开挖深度大,工程地质地质复杂,不安全隐患多,应采取必要的措施确保施工安全。
6、测读的数据尽可能在现场整理分析,应尽快提交工程施工单位和项目决策部门,以据此安排和调整施工措施及进度。
3.2.6.4 施工监测
根据该工程的施工工法、环境情况及地质条件等,在基坑施工期间主要进行
的施工监测项目及要求如下:
1、坡顶水平位移监测
在施工期间应对区间基坑支护结构坡顶进行水平位移监测,监测频率在施工
过程中每天至少两次,测点布置一般在15~20m左右,遇特殊要求时,可适当提
高监测频率和加密测点布置。
2、地面沉降监测
在施工期间应对区间周围的道路、环境、地面等进行监测,监测频率在围护
结构施工过程中每天至少一次,主体结构施工过程中每周至少两次,测点布置一
般在15~20m左右,遇特殊要求时,可适当提高监测频率和加密测点布置。
3、坡体侧向位移监测
在区间施工期间应在基坑周边预埋测斜管,观测各深度处土体水平位移,监
测频率在围护结构施工过程中每天至少一次,主体结构施工过程中每两天至少一次,遇特殊要求时,监测频率应适当提高。
4、对周边环境建筑物的监测
在施工过程中,对邻近的在建航站楼结构进行稳定性监测。
监测频率在施工基坑过程中,每天至少两次,施工主体结构时,至少每天一次。
由于该基坑工程分期施工,施工周期较长,施工过程中,周边环境随时可能发生变化,当遇到新构筑物时,需及时沟通业主、监理、设计,对基坑安全和构筑物安全有影响的应及时补充监测方案并制定应急预案。
5、支护体系的监测
支护体系监测包括围护桩桩顶沉降、水平位移(含桩身)、锚索内力、坑外地下水位等的监测。
6、主体结构竣工后底板沉降监测
应根据《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》(Q/CR 9230-2016)开展沉降变形评估不能满足设计要求时,应延长沉降变形观测期。
参考文献:
《建筑施工技术规范》出版社:中国建筑书店。