深基础基坑边坡支护设计方案及施工内容分析
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深基坑支护施工方案(1)
深基坑的支护施工在城市建设中起着至关重要的作用。
深基坑的支护工程不仅涉及到土木工程、结构工程等多个学科领域的知识,还需要综合运用各种先进技术与施工经验。
本文将介绍深基坑支护的施工方案,包括支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等内容。
1. 深基坑支护体系的构建
深基坑的支护体系一般由支护结构和支护材料组成。
支护结构包括支撑结构、封土墙和辅助设施等。
支护材料主要包括钢支撑、混凝土、玻璃钢、岩土等。
在施工过程中,需要根据基坑的不同地质条件和深度,采用合适的支护体系构建方案。
2. 支护材料的选择
在选择支护材料时,需要结合基坑的深度、周围环境、施工工艺等多方面因素进行考虑。
钢支撑适用于深基坑支护的主要原因在于其稳定性好,施工速度快,适用范围广等特点。
混凝土具有抗压强度高、耐久性好等特点,适合用于较大规模深基坑的支护。
岩土支护具有强度高、适应性强等特点,适用于复杂地质条件下的基坑支护。
3. 监测与验收
在深基坑支护施工过程中,需要进行支护结构的监测与验收。
监测工作主要包括支撑结构的变形监测、土体应力的监测等。
验收工作主要包括支撑结构的质量验收、支护材料的优质验收等。
综上所述,深基坑支护施工方案需要综合考虑支护体系的构建、支护材料的选择、监测与验收等方面,以确保基坑支护工程的安全与稳定。
在实际施工中,需要根据具体情况做出灵活调整,提高工程的质量和效率。
深基坑开挖及支护方案一、前期准备工作在深基坑开挖及支护的前期,需要进行充分的准备工作。
首先,要进行综合勘察和设计,确定基坑的深度、形状、支护结构等参数,并根据地质资料进行岩土分析和土方计算。
然后,根据设计要求制定施工方案和施工组织设计,确定施工方法、施工顺序、施工设备等,并进行施工人员培训和技术指导。
二、基坑开挖1.开挖方法常用的基坑开挖方法有机械开挖法、爆破法和冲孔法等。
在选择开挖方法时,要考虑到基坑周边环境和地质条件,选择合适的方法进行开挖。
2.土方开挖及清运土方开挖时要注意坑底平整度和边坡稳定性,以确保后续的支护工作顺利进行。
同时,要采取合适的土方清运方式,如机械清运、人工清运或混合清运等。
三、基坑支护基坑支护是深基坑施工的关键环节,有效的支护措施能够确保基坑的稳定和施工安全。
1.土壤锚固应根据地质条件和基坑尺寸确定锚杆的数量和布置方式。
常用的土壤锚固方式有喷射混凝土锚杆、钢筋混凝土锚杆和螺旋锚杆等。
2.桩基础在软土地区或需要更大的支撑力时,可采用桩基础进行支护。
常用的桩基础形式有钢板桩、搪瓷板桩和预制桩等。
3.支护结构根据基坑尺寸和地质条件,选择合适的支护结构。
常用的支护结构有钢支撑、混凝土刚性支撑和悬臂墙等。
四、基坑排水及降水工程在基坑开挖和支护过程中,要进行有效的排水和降水工程,以保持基坑的稳定和施工条件的安全。
1.地下水位监测通过地下水位监测装置对基坑周围地下水位进行实时监测,及时发现水位变化,以便采取相应的排水和降水措施。
2.排水设施在基坑四周设置垂直排水井和水平排水沟,将地下水迅速排出,以降低地下水位。
3.降水井和降水管道当基坑地下水位较高时,要进行降水作业。
通过设置降水井和降水管道,将基坑内的地下水抽出,以保持基坑的干燥和稳定。
五、施工安全管理在深基坑开挖及支护过程中,要加强施工安全管理,确保施工人员的安全和施工设备的正常运行。
1.安全教育和培训对施工人员进行安全教育和培训,加强安全意识,提高安全防范能力。
深基坑支护专项施工方案一、项目概况本工程是深基坑工程支护专项施工方案。
基坑位于城市市区,地下室整体深度为15米,基坑周长约150米,面积约2000平方米。
基坑支护专项施工难度较大,需要高强度的支护措施,以确保工程的安全顺利进行。
二、工程要求1.保证基坑工程的施工安全和质量;2.确保周围建筑物和地下管线的安全;3.在安全、节约、合理的前提下,按时完成工程。
三、施工方案为保证基坑工程的安全和质量,我们将采取以下施工方案:1.地面勘测:在施工前进行详细的地面勘测工作,确定地质构造和地下水位,以便制定合理的施工方案。
2.桩基础支护:选择适当的桩基础支护方式,如钢筋混凝土桩、高架桥悬臂式桩等。
3.基坑开挖:先进行试探性开挖,检测土层的承载能力,并根据试探结果选择合适的开挖方式。
我们将采用机械开挖的方式,对土方进行逐层开挖,同时进行水平和垂直支护。
4.支护结构设计:根据基坑开挖的深度和土质情况,设计合适的支护结构。
我们将采用钢支撑结构和挡土墙的组合方式进行支护。
5.钢支撑结构施工:先进行钢支撑的布设和固定,然后进行横拱架的安装,最后进行斜撑和斜杆的设置。
6.塑料挡土墙施工:先进行挡土墙的基础开挖和嵌岩带的处理,然后进行塑料挡土墙的拼装和固定。
7.基坑排水:根据地下水位和排水需求,进行合理的基坑排水设计。
我们将采用水平井和排水管网的方式进行基坑排水。
8.安全监控:对基坑工程进行24小时安全监控,包括监测支护结构的变形和地下水位的变化等。
四、施工机械和设备1.基坑开挖机:用于进行基坑的试探性开挖和正式开挖。
2.钢支撑施工机:用于进行钢支撑结构的布设和固定。
3.塑料挡土墙施工机:用于进行塑料挡土墙的拼装和固定。
4.排水泵:用于进行基坑排水。
5.安全监控设备:包括测量仪器和监测装置等。
五、施工安全措施1.员工培训:对参与施工的员工进行专业培训,提高他们的安全意识和操作技能。
2.安全防护措施:要求施工人员佩戴好安全帽、安全鞋和其他必要的防护设备。
一、工程概况本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。
孔雀新城麟园梁园禧园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。
本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。
二、施工部署为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署:1、开挖时采取放阶开挖(如图):基坑放阶做法2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)3、基坑设置围护栏杆4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水.基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。
(1)锚杆施工○1锚杆施工流程确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。
○2确定孔位钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。
○3调整钻杆角度钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。
另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。
因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。
○4钻孔因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。
经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。
茂名市生活垃圾焚烧发电厂工程-深基坑支护工程初步设计方案编制单位:编制日期:二○一一年六月二十二日目录一、工程概况.................................................................................................. - 2 -二、场地工程地质及水文地质条件.............................................................. - 3 -三、支护方案初步设计.................................................................................. - 6 -四、基坑工程施工........................................................................................ - 19 -五、施工监测设计方案................................................................................ - 21 -六、施工应急预案........................................................................................ - 23 -基坑支护初步设计方案一、工程概况拟建的茂名市生活垃圾焚烧发电厂工程位于茂名市公馆镇坦塘村白沙河东侧(见下图1),场区规划占地面积约为31000平方米。
拟建主要建(构)筑物多为低-多层建筑,多采用砼框架结构,主厂房柱最大轴力约9000kN,烟囱高约100m,总重约20000kN。
其概况如下表1.1;其中主厂房1-1~1-11轴/1-D~1-D轴为深基坑施工范围,其挖土深度高低不一(6m~10m)不等,根据本工程的实际情况及工程勘察报告综合考滤对该区域深基坑施工采用长螺旋钻孔灌注桩、水泥深层搅拌桩组合支护。
深基坑专项施工方案深基坑专项施工方案一、施工目标本深基坑施工方案的目标是按照设计要求,确保施工过程中的安全与质量,保证工期内完成基坑开挖和支护,为后续建筑工程提供可靠的基础。
二、施工内容1. 基坑开挖根据设计要求,采用机械化开挖方法进行基坑开挖。
首先,按照设计的基坑形状和尺寸布置工地围护,确保周围环境的安全。
然后,使用挖掘机、铲斗等机械设备进行基坑的开挖,同时进行倒土处理,确保工地的卫生与安全。
2. 土石方支护基坑开挖后,根据设计要求进行土石方支护工程。
根据基坑的深度和土壤的性质,选择适当的支护方式,如钢支撑、混凝土梁柱等。
在支护过程中,要严密监控基坑和支护结构的变形,实时调整支护方式和参数,确保支护的稳定和安全。
3. 排水系统在基坑开挖和支护过程中,要设置合理的排水系统,及时排除基坑内的积水,并确保基坑周围的地表水和地下水稳定。
根据基坑的深度和土壤的渗透性,采用适当的排水方式,如抽水、挖沟、安装排水管道等。
4. 安全措施在施工过程中,要严格遵守相关的安全措施和规定,确保施工人员的人身安全。
维护工地围护设施和施工设备的完好,定期检查和维护施工安全设备,如防护栏杆、安全网等。
施工人员要佩戴防护装备,严禁酒后上岗,保持施工现场的整洁和通风,防止火灾和爆炸等事故的发生。
5. 环境保护在施工过程中,要严格遵守环境保护要求,采取措施减少施工对周围环境的影响。
及时清理工地垃圾,合理利用资源,减少对环境的污染。
同时,在施工过程中,要保持与周边居民的良好沟通,减少施工对居民生活的影响。
三、施工计划根据工程进度和资源调配,制定详细的施工计划,并组织施工人员按计划进行施工。
在施工过程中,要不断进行监控和调整,及时处理施工过程中的问题和难点,确保工期的顺利进行。
四、质量控制本施工方案中,要严格遵守相关的质量要求和规范,确保施工过程的质量。
施工人员要熟悉并执行施工图纸和技术方案,使用合格的材料和设备,严格控制施工过程中的质量节点,进行验收和记录,确保施工质量的可靠性和可控性。
深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。
本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。
二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。
地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。
三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。
2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。
3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。
四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。
2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。
3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。
五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。
包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。
六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。
希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。
深基坑开挖及支护施工专项方案一、项目概述本项目为深基坑开挖及支护施工工程,工程地点位于市市区,用地面积约5000平方米,基坑深度约15米。
本方案将详细介绍基坑开挖及支护的施工方案、工程流程和安全措施。
二、施工方案1.准备工作(1)编制施工计划和施工方案,明确施工步骤和工期;(2)组织人力、物力和机械设备,并确保其合理配置;(3)设立施工现场标志和警示牌,确保施工区域的安全;(4)制定安全技术措施,合理规划防护措施。
2.基坑开挖(1)清理基坑周边区域,移除杂物,确保施工场地整洁;(2)采用机械挖掘方式进行基坑开挖,控制挖掘深度、斜坡坡度和岩土状况;(3)定期检查基坑边坡的稳定性,及时处理土方坍塌和其他不稳定情况。
3.基坑支护(1)采用桩基础+支撑结构的方式进行基坑支护;(2)首先进行桩基础的施工,包括钻孔、注浆、桩基础混凝土浇筑等;(3)根据岩土条件和基坑高度,选择合适的支撑结构,如钢支撑、混凝土护壁等;(4)监测支护结构的变形和应力,及时调整和加固;(5)按照施工计划进行基坑的回填工作。
4.施工安全措施(1)施工现场划定安全区域,并设置安全警示标志;(2)合理设置施工通道和安全通道,确保施工人员和车辆分流;(3)严格执行安全操作规程,提前排查施工现场存在的安全隐患;(4)加强对施工人员的培训和安全意识教育,提高其自我保护能力;(5)定期检查和维护施工机械设备,确保其正常运行。
5.环境保护措施(1)合理安排施工作业时间,避免扰民;(2)采取防尘措施,如喷水降尘;(3)妥善处理施工废弃物和污染物,做到分类收集和安全处置;(4)保护周边植被和环境设施,减少对周边环境的影响;(5)及时清理施工现场,保持施工区域整洁。
三、工程流程1.项目筹备阶段:确定施工方案,准备施工计划、人力、物力和机械设备。
2.开挖准备阶段:清理基坑周边区域,布置施工现场标志和警示牌。
3.基坑开挖阶段:采用机械挖掘方式进行基坑开挖,定期检查基坑边坡的稳定性。
深基坑开挖支护方案二重力式水泥土墙支护一、方案介绍:重力式水泥土墙支护是指利用水泥土的重力作用,结合钢筋混凝土挡墙的受力原理,进行深基坑开挖的支护工作。
该方案适用于较深的基坑开挖,具有施工简单、成本低廉等优点。
二、方案设计:(一)墙体结构设计1.墙体类型:采用重力式水泥土挡墙结构形式。
2.墙体材料:主要由水泥、砂、石子等原材料组成的水泥土。
3.墙体厚度:根据基坑深度和土质情况,确定墙体厚度,一般不小于0.6m。
4.墙体高度:根据基坑深度和土质情况,确定墙体高度,一般不超过5m。
5.墙体坡度:根据土质情况确定,一般采用1:1.5的坡度。
6.墙体钢筋:为增强墙体的承载能力和抗倾覆能力,设置钢筋筋框。
(二)墙体施工步骤1.土方开挖:根据基坑的深度和土质情况,进行土方开挖。
2.墙体基础施工:在基坑底部开挖出一定深度的基础沟槽,然后在沟槽中铺设一层砼做为墙基,进一步增加基坑的稳定性。
3.墙体施工:在基础沟槽上增设模板,然后进行水泥土墙体的浇筑。
浇筑完后及时进行养护,保证墙体的强度和稳定性。
4.钢筋连接:在水泥土墙体中设置钢筋筋框,通过焊接或扣件等方式进行连接。
5.后填土施工:待水泥土墙体达到设计强度和稳定性后,依次进行后填土工作。
6.墙体顶部处理:根据需要,可对墙体顶部进行加固处理,增加墙体的抗倾覆能力。
(三)墙体监测和加固1.墙体监测:在施工过程中,应进行墙体的实时监测,及时掌握墙体变形和应力情况。
2.墙体加固:若墙体变形或应力超过设计要求,应根据实际情况进行墙体的加固处理。
三、安全措施:1.施工现场应设置相应的警示标志,确保人员和车辆安全进出。
2.施工期间,应加强人员的安全教育和培训,提高他们的安全意识。
3.随时关注天气变化,遇到大风、暴雨等恶劣天气时,应立即停止施工。
四、方案评估:重力式水泥土墙支护方案具有简单、成本低廉等优点,适用于较深的基坑开挖。
但由于其受到水泥土墙自身重力的限制,适用于较小规模的基坑开挖,如果基坑较大,应考虑采用其他支护措施。
探讨高边坡下深基坑支护及施工方案摘要:为了进一步提高建筑工程的施工质量,设计单位就必须要对既有高边坡下的支护设计和施工监测方案进行优化设计,确保施工方案设计合理,能够真正满足既有高边坡下的深基坑支护施工要求,施工单位也要认真做好施工监测工作,从源头上控制边坡监测点的位移量,为后续的建筑工程施工奠定扎实基础。
关键词:既有高边坡;深基坑支护;设计方案;施工监测在建筑工程施工过程中,既有高边坡下深基坑支护设计与施工十分常见,因此设计单位必须要对既有边坡的周围环境、水文地质、邻近建筑物等多方因素进行综合考虑,并结合实际情况对深基坑支护设计和施工方案进行优化,从源头上降低既有高边坡对深基坑支护设计和施工的影响,避免基坑出现整体失稳的情况。
一、既有高边坡对深基坑支护设计和施工的影响(一)边坡坡度既有高边坡的稳定性与边坡的坡度、径流的冲刷能力密切相关。
在既有高边坡的深基坑支护施工过程中,强降水等恶劣天气会产生边坡径流进而严重影响边坡稳定性。
通常情况来说,边坡坡度、径流冲刷力、对边坡的腐蚀三者之间呈正比关,也就是坡度越大,径流冲刷力越强,对边坡的腐蚀也越强,所以如果既有高边坡的坡度过大,就会直接增大深基坑支护设计难度。
(二)土质硬度建筑工程在施工过程中需要面临各种复杂的地质条件,如果土质过硬就会增大既有高边坡的不稳定性,进而增大既有高边坡下深基坑的支护设计和施工难度。
这也就要求设计单位在进行方案设计时,必须能够综合分析施工区域的土质硬度情况,并能因地制宜采取有效措施对土质硬度进行改善,使其真正满足深基坑支护施工的具体要求。
(三)侵蚀与滑落既有高边坡的稳定性受外界因素影响严重,例如风吹、日晒和降雨等自然因素都能够对边坡造成不同程度的腐蚀,甚至会侵蚀既有高边坡路基基坑的防护设施,所以如果设计单位在进行深基坑设计施工过程中,没有对既有高边坡的坡脚进行稳定支撑,或者没有严密设置边坡勾缝,都会导致边坡防护出现滑落的情况,这将严重影响深基坑支护效果。