深基坑支护结构渗漏
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收稿日期:2007-04-05 作者简介:蔡文盛(1964-),男(汉族),福建莆田人,福建省第三地质工程公司总工程师、高级工程师,探矿工程专业,从事建筑桩基工程施工技术管理工作,上海市闵行区黎安路668号(201101),cai w sh@ 。
基坑围护结构渗漏的堵漏措施蔡文盛(福建省第三地质工程公司,福建邵武354000)摘要:基坑开挖后,围护结构出现渗漏,必须及时封堵,否则容易出现流沙、流泥,甚至管涌,影响后续工程施工和基坑、环境安全。
结合工程实例介绍几种简易有效的堵漏措施。
关键词:基坑围护;渗漏;堵漏;膨胀堵漏法;单管双液注浆法中图分类号:T U473.2 文献标识码:B 文章编号:1672-7428(2008)03-0047-021 概述上海市的地下水极为丰富,地下水埋深通常在015~1m 之间,因而对基坑围护止水措施要求很高。
基坑围护一旦出现渗漏,不仅影响地下室土建施工,而且还会给周边环境造成破坏,引发煤气、上水、电力、通信等管线变形破坏,道路、建(构)筑物坍塌等灾难,危害性很大。
基坑围护措施很多,常见的挡土+止水方案主要有:(1)钢筋混凝土挡土+水泥土止水型的围护结构,如钻孔灌注桩+深层搅拌桩+内支撑,钻孔灌注桩+S MW 工法+内支撑工程,地下连续墙+深层搅拌桩+内支撑,地下连续墙+S MW 工法+内支撑等;(2)型钢挡土+水泥土止水型的围护结构,如S MW 工法+型钢+内支撑等;(3)复合土钉墙;(4)深层搅拌桩重力坝,等等。
尽管这些施工工艺都已经较为成熟,但是难免因为施工质量或不均匀变形等原因,出现止水帷幕渗水、漏水的情况。
一旦出现渗水,必须及时采取有效措施封堵,否则,长期渗水将引发流沙、流泥,甚至管涌等,严重危及基坑和环境安全。
基坑围护止水帷幕渗漏情况很复杂,不同的基坑围护措施,其渗漏时采取的堵漏措施也不同。
笔者通过多个基坑施工实践,认为根据渗漏位置的不同,可分为基坑开挖面以上渗漏和基坑开挖面以下渗漏两种情况。
深基坑围护桩间漏水原因分析及处理摘要:随着社会经济的迅速发展,城市高层建筑日益增多,深基坑工程逐步扩大。
深基坑工程任务加大,施工效率迅速提高,但施工质量存在安全隐患问题。
深基坑实施工程建设中,经常出现流沙、围护桩间漏水等相关情况,如果不进行及时的处理工作,久而久之,必然会造成损失,严重情况可能导致伤亡事件,建设工程中的安全隐患问题不容忽视。
本文主要结合深基坑施工过程,分析深基坑围护桩漏水的相关因素,提出防止围护结构漏水的处理措施。
目的在于进一步提高深基坑施工质量,确保人们的生命、财产安全。
关键词:围护桩间;漏水;处理;深基坑建设工程中,多数城市以粉土层和粉质粘土为主,并且地下水位高,地下和地上的建筑物较多,地形错综复杂,施工场地较为狭小,因此,多数城市深基坑的围护结构采用钻孔灌注桩,加以混凝土做支撑,在止水工程中,采用水泥土深层搅拌桩和高压旋喷桩为主,以工艺形成止水型式。
但是城市地下水位较高,水压较大,在设计和施工过程中,应该保证工程高质量,如果工程质量出现问题,直接导致止水帷幕出现间断缺陷问题,严重情况还会造成深基坑维护结构漏水,加大施工难度,使整个建设工程存在严格的隐患问题。
由此可见,建设工程中的深基坑围护问题,成为工程实施的重要组成部分,因此,施工单位必须给予足够的重视。
以下以江苏省某项目为例,分析深基坑围护桩的相关内容,仅供参考。
一、工程设计概况某商业中心工程,位于城市的中心地带,主要包括主楼和裙楼两大部分,整体地下为二层。
基坑呈现长方形,长×宽120m×80m。
地下水稳定,水位在地下1.0至3.2m左右,大约年变化幅度在0.8至1.0m左右。
最大的开挖深度裙楼8m,主楼10m。
通过本工程地质勘查报告显示,工程的地质条件较为复杂,基坑深度在0至—1.4m 为杂土和杂填土,粉土为—1.4至—4.5m,粉质粘土为—4.0m至5.5m,淤泥质粉质粘土为—5.6m至—11.0m。
深基坑支护结构渗水处理施工技术摘要:通过对深基坑支护结构渗水处理的工程实例,分析造成深基坑支护机构漏水的主要原因及渗水处理的施工技术,并提出相应的预防措施。
关键词:支护结构;渗水处理;深基坑;前言:在经济迅猛发展下,城市里的高层建筑拔地而起,同时地下空间的范围也越来越大,作为地下空间的基础施工,深基坑支护结构的施工难度也越来越大,同时,在施工过程中因为施工过程中质量把控不严、管理人员质量意识、施工经验不足及各种非人为因素会造成深基坑支护结构在开挖后发生渗水现象。
在现场渗水现象发生后,需及时对其做出处理,保证支护结构的安全性。
本文以我司的一个深基坑支护结构渗水处理施工技术为例,供同类工程参考。
1工程概况本项目总占地面积28432㎡,建筑面积94438.42㎡,拟建建筑物由4塔楼组成,其中塔楼高约26.8m,设有2层地下室,地下室开挖深度约9.6m,基坑周长约为587.69m。
本工程基坑的支护方案采用:咬合排桩+两层内支撑支护方案,基坑围护桩采用钻孔咬合桩,钻孔桩“一荤一素”咬合布置,“荤桩”、“素桩”直径均为 1.2m,按间一配一的形式配筋,间距按荤、素桩咬合 0.2m 控制,即荤桩间距2.0m。
咬合桩“素桩”采用 C15 超缓凝混凝土,咬合桩“荤桩”采用水下 C30 混凝土灌注,钢筋保护层厚度 70mm。
2工程地质、水文状况场地原始地貌为海冲积平原,现状为人工堆填区,钻孔孔口高程在5.92~7.38m之间,场地较为平坦,交通便利。
据野外钻探揭露、现场原位测试和区域地质资料分析,场地揭露的岩土层按时代、成因和物质组成可划分为:人工填土(Qml)、第四系全新统海冲积层(Q4mc)、第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)、第四系残积层(Qel)、侏罗系变质岩(J)。
现从上至下分述如下:场地地层情况表场地内无明显的地表水体。
场地内地下水主要有两种类型:一是土层孔隙潜水,二是基岩裂隙水。
其上主要赋存于填土及砂层中;其下主要赋存于基岩的强风化混合岩中。
基坑漏水的处理措施引言基坑施工在土木工程中占据着重要的地位,然而基坑施工过程中常常会遇到漏水问题。
基坑漏水不仅会影响施工进度,还会造成安全隐患和损失。
因此,正确处理基坑漏水问题,采取有效的措施至关重要。
本文将介绍基坑漏水的处理措施,以帮助解决该问题。
检查与分析在处理基坑漏水问题之前,首先需要进行细致的检查和分析,以确定漏水的原因和范围。
以下是一些常见的基坑漏水原因:1.地下水位过高:当地下水位高于基坑底部时,压力会导致水渗透进基坑内。
2.基坑周围存在渗透性较强的土层:如果基坑周围土层的渗透性较强,水会通过土层渗透进基坑。
3.施工钻孔穿透地下水层:施工过程中如果钻孔穿透到地下水层,会引起基坑漏水。
经过仔细的检查和分析后,确定漏水问题的原因和程度,才能采取正确的处理措施。
处理措施1. 排除周围地下水的影响如前所述,地下水位过高是一种常见的基坑漏水原因。
为了排除地下水的影响,可以采取以下措施:•进行降水:在基坑周围挖掘降水井,并通过抽水泵将地下水抽出。
•设置防渗墙:在基坑周围设置防渗墙,用以阻止地下水的渗透。
•采用降水土方法:在地下水位高的情况下,可采用降水土方法,即在基坑开挖同时进行降水。
2. 针对渗透性土层的处理如果发现基坑周围存在渗透性较强的土层,需要采取以下措施来处理:•加固土层:可以通过注浆、灌浆等方式,加固周围土层的密实性。
•设置隔离层:在基坑周围设置隔离层,用以阻止水的渗透。
3. 处理钻孔穿透地下水层钻孔穿透地下水层是常见的基坑漏水问题。
以下是处理该问题的措施:•补充填充材料:在钻孔孔洞中注入填充材料,以封堵漏水口。
•加固孔洞边坡:对穿透地下水层的钻孔孔洞进行加固,以预防漏水。
结论基坑漏水是基坑施工过程中常见的问题,但采取正确的处理措施可以解决该问题。
通过检查与分析,确定漏水原因和程度,然后采取具体的处理措施。
处理措施包括排除周围地下水的影响、针对渗透性土层的处理以及处理钻孔穿透地下水层。
岩溶地区深基坑渗漏原因分析及处理措施摘要:通常情况下,在岩溶地区进行深基坑支护施工时,由于受到该地区的地质特点限制及影响,需要加强对深基坑内的止水帷幕力度,通过提升深基坑止水及降水水平,提高深基坑支护水平的同时,对建筑工程质量的提升起到一定作用。
但由于受到部分因素影响,部分深基坑支护施工过程中因出现渗漏等情况导致整体支护过程及质量受到严重损害,同时对施工安全也产生极大威胁,导致工程及其周边环境出线工程事故。
本文通过结合实例分析后得出产生的渗漏主要部位多为支护桩与止水帷幕,因此本文根据实例对其渗漏主要成因进行分析,并对该渗漏情况提出几点处理措施,为进一步提升深基坑支护工程质量及安全水平提供有利基础。
关键词:岩溶地区;深基坑;渗漏原因;处理措施由于在具体深基坑支护工程施工过程中受到连通溶洞、软土地基以及岩溶塌陷等现象的影响,极易出现基坑渗漏等情况,施工单位不得不在进行止水帷幕、支护桩施工的同时加大对渗漏情况的重视与关注,一旦发现渗漏情况应立即对其渗漏进行综合分析,并结合施工设计要点及其他相关资料及时找出防治措施并加以处理,进一步降低渗漏情况的发生概率,确保深基坑支护工程顺利进行。
一、建筑工程概况本工程规划用地面积28087m2,总建筑面积193595m2,规划酒店、写字楼及公寓楼7栋,11-14层,高42-52m,有地下室3层(整体地下室),基坑深度14.7m,局部15.7m(电梯井),为桂林市少有的超深基坑,框支剪力墙结构,基础形式为筏板基础。
场地有影响工程的多层地下水,基础位于地下水位以下。
基坑周边环境条件复杂,东侧和南侧为城市主干道,北侧有建筑物,西侧为临时门面和道路,没有开挖放坡的空间。
基坑采用桩锚支护(冲孔灌注桩加预应力锚索支护)。
本工程场地分布特殊性土含卵砾石粉质黏土和含粉质黏土卵砾石,为细粒混合土和粗粒混合土。
该混合土分布广,厚度大,其成分复杂多变,各种成分粒径相差悬殊,其性质变化很大。
深基坑围护结构地下连续墙渗漏水及防治措施深基坑作为建筑施工中重要的地下工程,其施工过程中涉及到的各种技术问题自然也备受关注。
其中,深基坑围护结构地下连续墙渗漏水问题是一个比较常见且棘手的问题,需要施工方进行有效的防治措施。
本文将探讨深基坑围护结构地下连续墙渗漏水及防治措施的相关问题。
一、地下连续墙渗漏水的成因1. 活动地层的原因。
在地下连续墙的施工过程中,涉及到了大量的土方开挖,而这些土方的开挖水平面要根据所在区域的地质情况进行制定,因此也就存在一定的风险。
如果遇到岩石或活动地层导致土方水平面不对称或出现空隙、缝隙等,则容易引起渗漏水的发生。
2. 连续墙施工工艺问题。
地下连续墙常用的施工工艺有顶进法、钢板桩墙法、水泥搅拌桩,其中,顶进法常用于较硬和较稳定的地质环境中,通过逐步进挖、喷浆和同步支护的方式进行施工。
顶进法加固墙体的质量取决于喷浆的质量和施工工艺的精密,在施工中不遵循规范、不严格按程序进行,则容易引起渗漏水的发生。
3. 施工中未能及时发现和处理问题。
地下连续墙施工中,如未能及时识别问题,及时采取措施进行处理,则问题可能逐渐恶化,结果就是墙体失去支撑能力,产生渗漏水问题。
二、渗漏水的危害与防治措施1. 渗漏水对施工过程的危害。
地下连续墙的施工中,渗漏水可能对基坑工程施工过程中的大型设备和物品造成损害,对施工人员的安全造成威胁,还会增加施工难度和成本。
2. 渗漏水对基坑及邻近建筑物的危害。
渗漏水可能导致地基基础的润湿、失稳,增加邻近建筑物发生滑动、整体或局部倾斜的风险,甚至对周围的环境造成不可逆转的污染。
因此,施工方需采取一系列防治措施,从源头上有效遏制渗漏水的发生。
3. 喷浆补漏法。
当地下连续墙渗漏时,施工方通常采用喷浆方式来进行补漏。
喷浆的方式包括人工喷浆、机械喷浆等,喷浆剂包括水泥喷浆、沙浆、膨润土等。
4. 喷射砂浆密槽法。
喷射砂浆密槽法是在地下连续墙施工前,先在地下土层挖出一定宽度和深度的密槽,在槽内喷涂砂浆密封层,避免了原本墙体与土层接触面的带空隙状态,从而有效避免了渗漏水的发生。
深基坑止水帷幕渗漏事故的原因与防治作者:刘建苹来源:《科技传播》2011年第08期摘要某住宅小区位于市区中心地带,占地面积约2万m2,其地下部分为整体地下室结构,由于四周相邻多栋已建居民楼和公共建筑,故设计人员采用在场地四周做深层水泥土搅拌桩,使其具止水帷幕和基坑支护的双重作用,以减轻施工降水和基坑开挖对四周建筑物带来的不利影响。
关键词深基坑;帷幕;渗漏中图分类号X8 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)41-0117-02某住宅小区位于市区中心地带,占地面积约2万m2,其地下部分为整体地下室结构,由于四周相邻多栋已建居民楼和公共建筑,故设计人员采用在场地四周做深层水泥土搅拌桩,使其具止水帷幕和基坑支护的双重作用,以减轻施工降水和基坑开挖对四周建筑物带来的不利影响。
该小区的地质勘察报告显示的各层工程地质特征,如下表:设计的止水帷幕桩为双排咬合六轴格栅式结构,桩径D=600mm,有效桩长H=12m,桩间的咬合宽度为200mm,水泥采用P0.325普通水泥,每延米桩水泥用量75kg;设计说明该止水帷幕桩起止水作用兼做重力式挡土墙起支护作用;基坑开挖时采取直壁开挖,不作其它支护。
止水帷幕桩工程于2008年11月开始施工,由于各方面的原因,该分项工程直到2009年7月才完成。
2009年5月底施工单位采用挖掘机对基坑进行直壁开挖,此时正值雨季,大雨接连而至,造成市政排水困难致使基槽内大量积水浸泡;在一次大雨中场地西部止水帷幕桩有多处渗漏,有两处渗漏量较大,带出大量的泥浆水,西北角5m~6m长的基坑内侧单排止水帷幕桩桩体倒塌。
事故发生时,建设、监理、设计、施工单位几方责任主体紧急研究修补加固方案,组织人力物力冒雨抢修,及时堵住渗漏部位,控制住事故的发展才没有造成更大的险情出现。
在渗漏部位加固后,建设、施工和监理等单位对止水帷幕桩渗漏处的桩体外观及现场施工环境进行调查认为:连续降雨造成市政排水困难,因而基槽内大量积水;止水帷幕水泥土搅拌桩桩设计咬合宽度为20cm,渗水部位没有咬合,个别部位甚至有5cm~10cm左右的缝隙;水泥土搅拌桩在基槽开挖后的短短的一、二个月时间内风化相当严重;水泥土搅拌桩自然地坪以下2m的粘土层范围内,水泥含量明显不足。
深基坑工程的常见质量问题及案例分析深基坑工程是指在地下施工中所遇到的较深的基坑工程,常见于城市建设、地铁、地下停车场等项目中。
由于其特殊性和复杂性,深基坑工程常常面临着各种质量问题。
本文将对深基坑工程的常见质量问题及案例进行分析,以便更好地了解和解决这些问题。
一、地下水渗漏问题地下水渗漏是深基坑工程中常见的质量问题之一。
由于地下水位高,施工过程中可能会导致地下水渗漏进入基坑,给施工带来一系列问题。
例如,地下水渗漏会导致土壤软化,增加开挖困难;地下水渗漏还可能导致基坑内部的土壤液化,增加坍塌的风险。
案例分析:某城市地铁工程中,施工方在进行深基坑开挖时,由于没有采取有效的防水措施,导致地下水渗漏进入基坑,导致基坑内土壤液化,最终导致基坑坍塌事故发生。
这一事故不仅造成了人员伤亡,还给项目带来了巨大的经济损失。
解决方案:为了解决地下水渗漏问题,施工方应采取以下措施:1. 防水材料选择:选择适合的防水材料,如聚氨酯、水泥浆等,进行基坑地下水位以下部分的防水处理。
2. 防水施工工艺:采用合理的防水施工工艺,如预埋防水板、喷涂防水等,确保基坑的防水效果。
3. 监测与修补:在施工过程中进行地下水位和渗漏水量的监测,及时发现问题并进行修补。
二、地基沉降问题地基沉降是深基坑工程中另一个常见的质量问题。
由于深基坑工程对地基的承载能力要求较高,如果地基沉降过大,就会导致基坑结构的不稳定,甚至引发地面沉降。
案例分析:某城市高层建筑项目中,施工方在进行深基坑开挖时,没有进行充分的地基加固工作,导致地基沉降过大,最终导致整个建筑物倾斜,严重影响了建筑物的使用安全。
解决方案:为了解决地基沉降问题,施工方应采取以下措施:1. 地基加固:采用适当的地基加固措施,如灌注桩、钢筋混凝土地基板等,提高地基的承载能力。
2. 监测与调整:在施工过程中进行地基沉降的监测,及时发现沉降情况,并进行相应的调整和修补。
3. 施工工艺控制:控制基坑开挖的速度和深度,避免过快过深的开挖导致地基沉降过大。
基坑漏水应急预案(总15页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--吉祥龙花园项目编制:审核:批准:深圳市冠磊基础工程有限公司2012年10月28日基坑支护漏水应急预案目录第一章、编制依据及工程概况...............................................................错误!未定义书签。
第一节、编制依据 (2)第二节、工程概况 (2)第三节、工程地质条件 (3)第四节、施工图设计情况介绍 (6)第二章、支护结构漏水应急预案 (8)第一章、工程概况第一节编制依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产监督管理条例》3.《中华人民共和国消防法》4.《重大危险源辨识》(GB18218)5. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)6. 《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2003、J278-2003)7. 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004)8.《熙林华府花园项目基坑支护工程施工专项方案》9 .《建筑地基加固技术规范》JGJ 123-200010.本工程施工的特点及环境条件以及其它与本工程项目有关的国家现行规范、条例、法律条文及深圳市相关标准等。
第二节工程概况一、基本情况二、项目概况1、项目总体情况拟建场地位于深圳市南山区后海深圳湾。
拟建建筑地上30~40层,地下2层,占地总面积约,基坑底标高为,基坑开挖深度约。
基坑北侧邻市政规划路,南侧为工业七路,东侧为中心路,西侧为后海滨路,下有地铁2号线隧道,该侧基坑边距离地铁为~。
2、项目场地交通情况本项目场地位于深圳市南山区后海深圳湾,北侧邻市政规划路,南侧为工业七路,东侧为中心路,西侧为后海滨路,交通十分便利。
3、高压旋喷桩在人工填土层到第四系残积(Qel)砾质粘性土间。
第三节工程地质条件一、地形地貌场地原始地貌单元属海漫滩,勘察时原始地貌业已改变,场地平整,地面标高~。
深基坑漏水处理方法及预防措施摘要:通过对深基坑漏水处理的工程实践,分析造成基坑漏水的主要原因及处理基坑漏水的方法,并提出相应的预防措施。
关键词:深基坑;止水帷幕;漏水;处理方法;预防措施深基坑支护工程,通常采用深搅桩、高压旋喷桩等工艺形成止水帷幕,但因地质情况复杂多变,在施工过程中不可避免会出现一些意外,如地下障碍物、机械故障、特殊情况停机等,或因施工质量方面的原因而导致止水帷幕不连续,造成基坑底部或侧壁漏水。
基坑漏水给土方开挖和地下室施工带来困难,严重时可引起基坑坍塌和对周围环境造成损害等安全事故,如何预防和处理基坑漏水,是深基坑工程技术的重要内容。
本文就南京某工程基坑漏水处理过程中的一些具体做法谈一些心得体会,以供同类工程借鉴与参考。
1 工程概况某工程总建筑面积44733.7m²(其中地上建筑面积36285.3m²,地下建筑面积8448.4m²),该项目由一幢19层商业办公楼和两层地下室组成,建筑总高度79.65米,采用框架-核心筒结构,基础采用桩-筏基础。
基坑深度9.6米,局部深度11.6米,基坑采用Φ900@1100钻孔桩加两层砼支撑支护结构形式,基坑周边采用Φ850@1200三轴深搅桩止水帷幕,坑内布设13口管井降水。
2 工程地质、水文状况本工程隶属于秦淮河漫滩相地貌单元,地质情况至上而下为:①-1杂填土:厚度1.0~4.1m。
①-2素填土:顶板埋深1.0~4.1米,厚度1.1~7.4m。
①-3杂填土:顶板埋深4.5~8.7米,厚度2.7~5.1m。
②-1淤泥质粉质粘土:顶板埋深9.4~11.7米,厚度0.9~6.4m。
②-2粉砂:顶板埋深6.3~11.8米,厚度4.3~7.5m。
②-3粉土夹粉质粘土:顶板埋深10.0~13.0米,厚度4.8~8.8m。
③-1粘土:顶板埋深16.6~19.5米,厚度3.2~6.1m。
③-2粉质粘土:顶板埋深21.0~24.8米,厚度1.1~6.0m。
深基坑围护桩渗漏原因分析及应对措施城市高层建筑基坑围护工程渗漏问题,是施工中经常碰到的问题。
本文根据自己长期基坑围护工程渗漏等质量通病的治理经验,结合某项目基坑围护工程渗漏问题,对高层建筑深基坑围护工程中止水失效情况、失效原因和堵漏措施进行了分析和处理。
标签:深基坑;围护结构;引水堵漏;注浆前言:长江中下游地区土地肥沃、河道纵横、人口密集、经济发达,城市地层以粉质粘土、粉土层为主,地下水极为丰富,地下水埋深通常在0.5~1m之间。
随着城市高楼建筑越建越高,深基坑支护与施工也成为基础工程的热点和难点。
本地区基坑围护结构大多采用钻孔灌注桩加混凝土支撑型式,止水工程通常采用高压旋喷桩和水泥深层搅拌桩等。
由于城市地下水位高,深基坑止水帷幕承受的水压特别大,如果基坑围护一旦出现止水帷幕不连续等止水方案设计、施工质量缺陷问题,导致基坑维护结构渗漏水,不仅影响地下土建施工,严重时可引发地下各种管线变形损坏,道路、建筑物坍塌等灾难。
因此,加强深基坑围护结构的渗漏问题与堵漏技术研究,对高层建筑的安全质量有着非常重要的意义。
1 深基坑围护工程1.1工程概况该项目地处繁华地段,场地周边环境复杂,三面为城市主干道,有地下市政管道,一面为医院,有两栋四层门诊楼和两栋5层住院楼,基坑呈长方形,长×宽约157m×79m。
工程分主楼和裙楼两部分,地下室2层,最大开挖深度裙楼11m,主楼12m。
1.2地质水文情况基坑深度范围内0~-1.5m为填土、杂填土;-1.5~-4.2m为粉土;-4.2m~-5.6m 为粉质粘土;-5.6m~-11.1m为淤泥质粉质粘土;-11.1m~-12.0m为粘土;-12.0m~-12.7m粉细砂;-12.7m以下为粘土。
地下水稳定水位在地面下1.05~3.18m,年变化幅度为0.5~1.0m。
1.3支护设计方案结合场地周边环境及地质条件,本基坑采用钻孔灌注桩加支锚的支护结构,支护桩外侧采用深层搅拌桩对基坑进行止水,采用管井加明沟的方式进行地下水处理。
深基坑漏水涌砂原因、预防与处理措施分析天津城建大学×××1.引言深基坑工程中的一个重要课题是地下水的处理。
地下水以不同的方式影响着深基坑的稳定性,特别是在砂土和粉土的条件下。
地下水不仅受深基坑支护结构的直接作用,同时侧压力的增加也会影响土壤的物理和机械性能,比如降低C值。
但由于深基坑水位差异非常大,渗流问题也是非常突出的。
总而言之,地下水对深基坑的安全性有着相当重要的影响作用,它经常导致深基坑事故。
因而,在深基坑工程中应该注意地下水的状况。
一旦有地下水有涌水涌砂的情况出现,应该对地下水问题非常小心,要对漏水涌砂原因进行深入的分析,找出其原因,并提出相应的处理措施。
本文以天津某深基坑为例,对深基坑漏水涌砂的原因进行相关分析,并提出了简要的预防处理措施。
2. 深基坑工程介绍2.1深基坑的结构裙房为32层的4层深基坑的设计与施工地下面是2层,是框架剪力墙结构,底后注浆钻孔灌注桩基坑长大约是66米,宽约36.5米,开挖深度是9米。
深基坑支护的支护桩环梁方案为:1260 mmx760m,钻孔灌注桩有效长度为16 m和600毫米直径的桩支护桩,场地1.8米以下16cm到26cm的桩间距。
深层搅拌桩止水帷幕双排处在左右两侧。
在16排桩中,桩长排长为9116米,桩径为700mm,添加剂混合比为16%,水灰比为0.6。
工程在南侧的一个狭窄的范围里的施工,采用高压旋喷桩进行联合封闭,其他三面运用深层搅拌桩的水挡块。
高压旋喷桩的桩长是16 m,添加剂混合比是46%,水灰比是0.6。
2.2 深基坑的周围环境在这个地区的一个跨度在地下室墙售楼处2.6米的销售办事处南侧,是浅基础地基的售楼处。
在西方的售楼处和化粪池的长度,宽度和深度,分别是5mx6;mx3.166,在一个临时排水深基坑沉降罐的西南角。
在地下室场地东侧的 6.0111m和地下室北侧的工地的距离16.511m是一个四层高的大楼。
在地下室侧墙的距离施工场地西侧基坑施工长度是8.116m,基坑深度81.16m。
浅谈深基坑渗流问题及其技术处理要点摘要:本文对深基坑渗流的问题进行了探讨,并对基坑支护提出了抗渗透要求及基坑渗流控制措施,具有一定的参考价值。
关键词:基坑渗流要点方法出逸坡降水力坡降1深基坑渗流特性土体是由固体、液体和气体组成的三相体系。
所谓基坑渗流,主要是指土中的自由水在压力作用下,在土壤孔隙中的流动;而土体在外荷载或自重作用下,也会发生运动,对孔隙水也要产生作用力。
因此可以说,水的渗流是土与水相互作用的结果。
随着基坑的不断往下开挖,基坑内外土体的物理力学性能都将发生很大变化,其中渗透水流对土体的作用和影响也随之发生很大改变。
此时,作用在基坑外侧的渗透水流的作用力是向下的,它对土体产生了压缩作用;同时由于渗流的作用,作用在地连墙等支护结构上的水压力也小于静水压力;当渗流穿过墙底进入基坑内侧时,渗透水流的方向变成了向上,渗流水压力就变成浮托力,对支护结构的水压力将加大。
2 基坑渗流计算2.1基坑渗流计算和控制的目的基坑渗流计算和控制的目的应当达到以下几个目标:(1)坑内地基中的任何部位在整个运行期间都不会发生灾难性的管涌和流土。
(2)基坑底部地层不会因承压水的顶托而产生突涌(水)、流土、隆起等不良地质现象。
(3)基坑四周和底部涌(出)水量不能太大,不能由于抽水量太大或抽水时间太长而影响基坑开挖和混凝土的浇筑工作;也不会对周边环境造成影响和破坏。
这种情况对于岩石透水性很强的基坑或者是很软弱的土基坑来说,是一个必须验算的项目。
(4)要使基坑内的软土(特别是淤泥质土)能够尽快地脱水固结,便于大型设备尽快进入坑内挖土,加快施工进度;避免软土的纵横向滑坡。
2.2渗流计算内容渗流计算内容主要有:(1)基坑整体渗流计算。
通过计算,给出各计算点的渗透水压力和坡降以及基坑内的渗透流量和总出水量。
(2)核算基坑底面的渗流出逸坡降是否满足要求,是否会发生管涌。
(3)检验地连墙墙底进入隔水层内的深度是否满足渗透稳定要求。
深基坑围护桩间漏水原因浅析随着高层建筑雨后春笋般的崛起,深基坑施工工程的施工难度也在逐步加大,尽管许多施工企业的施工工艺有了长足的进步与提高,但是部分施工企业在施工过程中,质量意识淡薄,对施工过程把控不严,最后导致了基坑围护桩间漏水情况发生。
倘若不能有效及时处理好,随着时间的推移定会导致重大的经济损失,甚至造成重大的伤亡事故,深基坑建设工程中的质量安全隐患问题令人担忧。
因此,认真探索深基坑施工过程的技术难题,研究深基坑施工建筑工程中围护桩漏水等问题出现的原因,摸索出一套针对围护结构漏水等问题的防护措施,对提升深基坑施工建设的工程质量,保护群众的生命与财产的安全具有十分重大的现实意义。
笔者将以浙江省杭州市一个重要工程所需深基坑建设项目为例,对围护桩的一些技术问题予以探讨。
1 深基坑工程设计情况简述某商业中心工程,地理位置属于城市的繁华地带,地质介于粉土层与粉质黏土混合型结构其地下的水位属于正常。
囿于施工建设在繁华区域其地下与地上的各种建筑物较多,地形十分复杂,其具体施工工程空间狭小。
该深基坑的围护结构选取了钻孔灌注桩,并使用混凝土加以支撑,止水工程使用水泥土深层搅拌桩与高压旋喷桩。
本建设工程仅涵盖主楼与裙楼两部分建设主体,地下建筑二层。
基坑为长方形,长120米、宽80米。
地下水比较稳定,地下水位在1.0~3.2米之间,年变化幅度为0.8~1.0米。
裙楼深基坑建设的最大开挖深度为8米,主楼则为10米。
依据项目建设前,进行的地质勘探报告得知,技术本次深基坑建设工程地质条件十分复杂,按照要求基坑深度应为0~-1.4米,属于杂土与杂填土结合性地质,粉土在-1.4~-4.5米之间,粉质性黏土在-4~-5.5米之间。
其淤泥质的粉质黏土分布在地下5.6~11.0米之间。
深基坑施工工程场地周边环境非常复杂,建设场地地下有许多排水管道,东西两面为城市马路,一面为4幢9层的居民楼。
1.1 深基坑支护设计考虑到建设施工现场在地质属性及周围建设环境情况的复杂性,本次高层建筑的深基坑需要予以钻孔灌注桩辅以支锚施工方式进行,与支护桩外部,采取深层水泥搅拌桩对基坑止水的技术措施,具体为管井和明沟配合的形式处理地下水,工程建设技术参数为:1.1.1 深基坑围护桩。
浅谈深基坑支护结构渗漏、涌水、涌砂、管涌的防治作者单位:云南地基技术发展中心
作者:李达
摘要:通过设计及实践经验对深基坑支护工程围护结构的渗漏、涌砂、管涌设计、施工风险进行简要分析,在此基础上提出了深基坑围护结构设计,施工及基坑土方开挖不同阶段基坑侧壁渗漏、涌水、涌砂的防治措施。
为今后类似工程的设计、施工提供经验借鉴。
关键词:深基坑、支护结构、基坑侧壁渗漏、涌砂、坑底管涌、设计、防治措施。
随着城市建设的高速发展、土地资源的紧缺、高层建筑发展迅速,深基坑开挖的深度越来越深。
在设计、施工过程中基坑的止水问题尤为突出,尤其是在粉土、粉砂地层开挖过程中,一旦止水失败出现严重的渗漏、涌砂、管涌则后果非常严重,将会导致基坑围护结构失稳,甚至基坑垮塌,直接威胁到周边建筑物、地下管网、道路及施工人员的安全,其损失无法估量。
1、基坑围护结构渗漏、涌水、涌砂、管涌的原因分析
1.1基坑围护结构渗漏、涌水、涌砂管涌一般发生在基坑开挖揭示的土层区域内,水文地质条件复杂,场地开挖区域内富含大量的粉土、粉砂、砾砂、圆砾层,且地下水丰富、水系发育完整、微具有承压性的土层中。
发生位置大部分发生在支护结构与止水结构(或地下连续墙的接头)的交接处,少量的发生在非交接处,还有少量发生在坑底;
1.2发生在支护结构与止水结构(或地下连续墙的接头)交接处,主要是由于该类土层具有触变性,支护结构、止水结构成型不理想,交接处有缝隙或夹泥、夹砂;
1.3发生在非交接处,主要是支护桩或地下连续墙砼质量不合格或灌注支护结构时出现塌孔(壁)现象,致使砼夹泥夹砂,或止水结构成型质量非常差所致。
1.4发生在基坑底部的管涌,主要有两个原因,
○1止水深度不足,不能满足抗管涌要求;
---------------------------------------------------------------------- [抗管涌(流土)稳定性验算]
)'
h w
K se———管涌(流土)稳定性安全系数;安全等级为一、二、三级的基坑支护,抗管涌(流土)稳定性安全系数分别不应小于1.6、1.5、1.4;
l d———截水帷幕在基坑底面以下的长度(m);
D1———潜水水面或承压水含水层顶面至基坑底面的垂直距离(m);
γ'———土的浮重度(kN/m3);
Δh'———基坑内外的水头差(m);
γw———地下水重度(kN/m3);
K ≥ 1.6, 满足规范要求。
○2坑底以下承压水水位未降至抗坑底突涌要求。
[ 抗承压水(突涌)验算 ]
----------------------------------------------------------------------
式中P cz———基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆盖土的自重压力(kN/m2);
P wy———承压水层的水头压力(kN/m2);
K y———抗承压水头(突涌)稳定性安全系数,规范要求取大于1.100。
K y≥ 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!
2、设计阶段围护结构渗漏、涌水、涌砂、管涌的防治技术措施
2.1基坑开挖范围内存在大量软弱土层,特别是存在较厚的粉土和细砂层时,设计必须采取砼支护桩加止水幕墙或地下连续墙进行
支护,且止水幕墙或地下连续墙的深度必须进入不透水层一定深度,计算须满足抗管涌的验算要求。
如采用悬挂式止水除满足规范外还须有较丰富的设计和实践经验;
2.2止水幕墙设计时,在穿越软土、粉土或细砂层时必须采取增加搅拌次数或降低搅拌下沉、提升速度增加水泥用量并加适当的外加剂,确保止水幕墙垂直度和搭接宽度;
2.3止水设计时尽量采用幕墙止水方式,且止水桩或墙的搭接必须有效可靠,尽量避免采用止水与支护桩咬合止水方式,采用成型质量可靠的止水方式,如三轴搅拌止水幕墙或砼地下连续墙等;如下图所示:
2.4设计砼地下连续墙时,在穿越软土、粉土或细砂层时必须增大泥浆浓度,一般在1.3-1.4左右,泥浆加膨润土和纤维素,在接头处采用防水措施,如工字钢或十字接头。
必要时在基坑外接头处增设两颗¢800高压旋喷桩加强;
2.5管涌可在基坑内侧采用深层搅拌桩或坑底花管高压注浆工艺改善土体结构来防治。
3、施工阶段围护结构渗漏、涌砂、管涌的防治技术措施
3.1工程上施工的处理措施一般以“截、堵、疏”为原则,在地下水流径路线上适当延长渗径,减小渗透压力,防止渗透变形;
3.2确保止水幕墙施工质量,在施工前做水泥土配比实验,找出一组适合本工程地质特性水泥土配合比,地下连续墙则选择好沉孔
(槽)施工设备,注意进入流砂层时泥浆浓度的控制,特别是接头或搭接部位必须做加强;
3.3设置坑外竖向花管高压注浆垂直截渗截流,在基坑外适当梅花形布置竖向花管高压注浆固结;
3.4设置水平铺盖防治地表水渗透增加渗透压,如适当增加坑外硬化宽度,其外可采用玻纤布铺盖;
3.5在基坑侧壁设置反滤层防治水土流失,在开挖后采用钢板网或纱丝网或混合使用,然后喷射砼面层加强护壁;
3.6基坑内采用井点降水,坑外采用轻型井点(或单井)降水,减小水力梯度,降低基坑内外水压差;
3.7做好应急预案,施工现场备足应急物资和设备。
发生险情后,必须能做到有效控制。
4土方开挖阶段围护结构渗漏、涌砂、管涌的防治技术措施
4.1基坑土方开挖前要做好监测工作,采集好各项监测数据的初始值,基坑开挖过程中,要不间断的每天进行监测,做到信息化施工。
当某项监测数据达到或超过报警值时,应该立即停止基坑土方开挖作业,综合分析原因,制定处理措施,消除隐患后才能继续开挖土方;
4.2做好基坑降水工作,承压水必须控制到确保不发生基底管涌的水位以下;
4.3基坑土方开挖前必须进行分段、分层开挖,平衡对称开挖,必要时减少开挖宽度和深度,杜绝无组织开挖和超挖。