基坑塌方常见原因及 处理措施
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土方工程塌方处理措施方案一、塌方原因分析塌方是指土质的边坡或者挖方在承受自然或人为力量作用下,导致土体发生移动、坍塌、破裂等现象。
土方工程塌方的原因主要包括以下几点:1. 地质因素:地质构造、地层岩性、构造裂隙等地质因素影响导致土方塌方。
2. 水文因素:地下水位变动、大雨等水文因素会加剧土方的塌方问题。
3. 开挖施工因素:土方开挖施工过程中可能受到机械振动、扰动等因素的影响,导致土方塌方。
4. 自然因素:地震、台风等自然灾害的影响也会引发土方塌方问题。
二、塌方处理措施方案1. 土方塌方治理前的准备工作在进行土方塌方治理前,首先需要对塌方区域的情况进行详细的勘察和分析,了解塌方的原因和范围。
同时,还需要对周边环境、地形地貌等情况进行全面的调查和分析。
这些工作有利于制定合理的塌方治理措施方案,以及保障治理过程中的安全。
2. 应急措施和安全防护在进行土方塌方治理时,首先需要进行应急措施和安全防护。
对于发生塌方的区域,应立即进行标志和封锁,并采取必要的措施对塌方区域进行封闭,以避免人员和设备的进入,确保安全。
3. 土方加固治理针对土方塌方问题,需要进行土方的加固处理。
具体的加固方法可以采用钢丝网加固、植被加固、护坡加固等方式进行治理。
通过加固措施,可以有效地提高土方的稳定性,减少塌方的发生。
4. 排水处理在进行土方塌方治理时,对于地下水位较高的区域,需要进行排水处理。
这可以通过设置排水管道、进行排水井的方式,将地下水及时排除,减少地下水对土方稳定性的影响。
5. 预警和监测在进行土方塌方治理时,需要进行塌方区域的预警和监测。
可以通过设置监测点、采用遥感技术等手段对塌方区域进行实时监测,一旦发现异常情况,能够及时采取相应的措施进行处理。
6. 生态修复在土方塌方治理完成后,需要进行生态修复工作,通过植被恢复等方式,使得塌方区域的生态环境得到良好的恢复,减少对周边环境的影响。
7. 治理效果评估在进行土方塌方治理后,需要对治理效果进行评估。
基坑坍塌的处置措施引言基坑是指在建筑、地下工程施工过程中,为了使建筑结构更加稳固和安全,所挖掘的较大的土方体积。
然而,在基坑施工过程中,由于各种原因,如地质条件、施工方法、施工质量等因素,可能会导致基坑坍塌的风险出现。
基坑坍塌不仅会对施工进度和质量造成影响,还会对周边环境和人员安全造成威胁。
因此,及时采取合理的处置措施是非常重要的。
基坑坍塌的原因基坑坍塌的原因主要可以分为以下几个方面:1.地质条件不稳定:地质构造复杂、土层松散、地下水位高等因素都会增加基坑坍塌的风险。
2.施工方法不当:基坑施工中对土壤的挖掘、加固、排水等操作不当,会导致基坑坍塌。
3.施工质量问题:如土方的加固不力、支护结构不稳固等,都可能引发基坑坍塌。
4.不可预见因素:如地震、暴雨等自然灾害,以及施工过程中的突发事故,都可能导致基坑坍塌。
基坑坍塌的处置措施针对基坑坍塌的情况,需要采取及时有效的处置措施来保护施工人员的安全,并尽快恢复施工的正常进行。
下面介绍几种常见的基坑坍塌处置措施:1. 安全疏散和警戒当基坑发生坍塌时,首要任务是确保所有施工人员的生命安全。
需要立即启动紧急疏散预案,确保所有人员迅速撤离危险区域,并及时向相关管理部门报告事故情况。
同时,要在现场设置警戒线,防止其他人员进入事故区域。
2. 事故现场的清理和抢救坍塌发生后,应及时组织人员对事故现场进行清理和抢救,确保没有人员被埋压或受伤。
同时,要对事故原因进行调查,了解坍塌的具体情况和原因,为后续的处置工作提供依据。
3. 安全评估和专业处理在清理和抢救工作完成后,需要对基坑进行全面的安全评估。
包括对地质条件、施工方法和施工质量等进行综合分析,找出导致坍塌的原因,并制定相应的处理方案。
对于重大事故,需要请专业的施工团队或工程顾问进行处理,并确保采取的处理措施符合相关的安全标准。
4. 基坑的加固和安全措施为了避免基坑再次发生坍塌,需要对基坑进行加固处理。
具体的加固措施根据实际情况而定,可包括以下几个方面:•设置支护结构:根据地质条件和基坑形状选择合适的支护结构,如桩、挡土墙、混凝土喷射桩等,确保基坑的稳定性和安全性。
基坑边坡塌方处理方案1.事先预防措施:a.在基坑边坡施工前,应对地质情况进行详细勘察,了解地层情况,确定土体的力学性质和坡度要求,并制定可行的施工计划。
b.强化边坡支护工程,采用适当的支护结构。
常见的支护结构包括挡土墙、护坡网、锚杆等。
要根据地质条件和工程要求合理选择支护结构,并确保其质量。
c.设置合理的排水设施,保持边坡周围地面和土体的湿度平衡,防止水分对边坡稳定性的影响。
d.定期检查边坡支护设施的稳定性和完整性,发现问题及时修复。
2.处理方案:a.及时做好应急处理。
一旦发生基坑边坡塌方,需要立即进行应急处理。
首先,尽快采取措施确保施工人员的安全,撤离危险区域,并对人员进行及时救治。
其次,将相应的设备和器材调度到现场,防止次生灾害的发生。
b.落石清理和移除。
基坑边坡塌方后,会产生大量的落石。
清理和移除落石是基坑边坡塌方处理的重要步骤。
清理落石时,需穿戴防护装备,采取安全措施,确保清理过程中不会出现危险情况。
c.坡体修复与加固。
修复与加固坡体旨在恢复和提高边坡的稳定性。
修复坡体的方法包括重新规划和整理边坡,填补土石,加固地体等。
加固坡体的方法包括设置钢筋混凝土挡墙、采用锚固等方式,增加坡体的抗滑能力和承载能力。
d.监测和预警。
基坑边坡塌方后,在修复和加固完毕后,需要进行监测和预警措施。
通过安装监测设备,实时监测边坡的变形和应力,并及时采取措施。
3.土体稳定性分析和设计:a.进行土体稳定性分析,评估边坡的稳定性。
采用合适的地质力学和土力学方法,确定土体的稳定状态,识别土体塌方的可能性和危险性。
b.设计边坡支护结构。
根据土体稳定性分析的结果,制定合理的边坡支护设计方案。
支护结构的设计应满足工程要求和地质条件,并考虑抗震和排水等因素。
c.选取适宜的加固措施。
根据边坡的特点和土体的力学性质,选择适合的加固措施。
可以采用地基处理、土体加固、挖槽加固、松土排水等方式来增强边坡的稳定性。
综上所述,针对基坑边坡塌方情况,需要通过事先预防措施来减少发生的可能性,并在发生基坑边坡塌方后,及时进行应急处理,清理和修复坡体,设置监测预警设备,以及进行土体稳定性分析和设计,以确保工程的安全和人员的安全。
基坑塌方处理方案基坑塌方是指在基础施工过程中,基坑周围或底部土体发生大面积滑坡、分块倾覆或塌方的现象。
塌方往往会导致严重的安全事故和经济损失,因此必须采取科学有效的处理方案。
基于基坑塌方的不同原因和特点,处理方案可以从以下几个方面考虑:1.确定塌方原因和范围:首先需要对塌方原因进行调查和分析。
常见的原因包括土体质量差、水分含量增加、挖掘面不规则等。
通过现场勘测、取样和室内试验等手段,确定塌方范围、深度和原因,以便制定相应的处理方案。
2.整治基坑边坡:3.排除积水和降低土体含水量:水分是导致基坑塌方的重要因素之一,因此必须及时排除积水。
可以采用排水井或砂井、抽水机等设备来排除积水。
此外,通过加强土体的排水能力,以降低土体含水量,也可以减少塌方的风险。
4.加固土体稳定性:加固土体的稳定性是防止基坑塌方的重要环节。
常见的方法包括:土体加固,可以采用喷浆、灌浆等工艺来增强土体的强度和稳定性;加设支撑结构,如土钉墙、锚杆梁等,以增加土体的支撑能力;增加水平支撑,如新增加防护桩或墙体,以减少土体的水平位移。
5.监测和报警系统:建立完善的监测和报警系统可以及早发现和处理基坑塌方的风险。
可以通过安装倾角仪、位移仪等设备来监测基坑变形情况;通过设置报警器和自动报警装置来及时提醒工作人员。
6.安全培训和管理:对基坑工作人员进行安全培训,提高他们的安全意识和工作技能,从而减少塌方事故的发生。
此外,建立健全的管理制度和责任体系,加强对基坑施工的监管和管理,也是预防塌方的重要措施。
总之,基坑塌方处理方案需要根据具体情况来制定,包括塌方原因、范围和土体特性等。
通过整治边坡、排除积水、加固土体稳定性、建立监测和报警系统,以及加强安全培训和管理,可以有效预防和处理基坑塌方,确保施工的顺利进行。
寿春路雨水箱涵基坑边坡塌方处理方案编制:复核:审批:编号:中铁十三局集团合肥轨道1号线土建三标项目部2013年10月23日胜利路出水井口处17m箱涵在基坑开挖、清槽过程中,局部箱涵钢板桩支撑出现倾斜并侵入箱涵基坑。
为防止基坑边坡坍塌,保持基坑边坡稳定,保证施工安全,相关区域需进行处理。
由于本工程施工工期较紧,结合现场实际情况考虑,拟采用以下方案、措施进行处理:一、原因分析:A、一号线雨水箱涵长度约2000m,现基本已完成施工。
由于本标段箱涵处于下游且涵内存水量较大,开挖后箱涵内积水对钢板桩冲刷、浸泡导致钢板桩倾斜。
B、钢板桩倾斜段基坑周边小区污水管道渗漏,导致支撑钢板桩受土体侧向压力倾斜。
二、处理方案:A、对坍塌段箱涵基坑及时进行回填。
B、在箱涵钢板桩倾斜段基坑两侧围檩上增加钢支撑,原设计2m一道钢支撑改为1m一道,防止钢板桩持续向基坑内倾斜。
C、调查倾斜钢板桩处小区污水管道漏水情况,并督促小区物业尽快进行修复。
D、考虑基坑南侧原土及回填土侧压力对现状钢板桩的影响,在现状南侧钢板桩外约3m处增设9m拉森钢板桩进行支护。
详见下图:三、施工注意事项A、箱涵支护完成后采用人工配合机械对基坑回填土进行清理、清理过程中应注意两侧支撑及基坑周边土体、结构的稳定性,安排专业工长指挥作业,避免开挖过程中损坏支护结构。
B、基坑回填土清理完成后,应立即进行混凝土垫层封闭施工,箱涵底板完成后及时进行分层回填、夯实,以防地下水渗入此段基坑内,产生安全隐患。
四、基坑安全生产A、临边防护针对箱涵基坑开挖深度,箱涵周边用高度不得低于1.2m钢护栏围护,以防操作工人跌落。
B 、施工便道:上下基坑操作面,采用搭设简易梯子或将土方放台阶踏步,便于人员上下行走。
C、严格实行安全生产责任制,谁施工谁负责安全,管生产必须管安全与安全生产否决制,坚持“安全第一,预防为主”,真正做到“纵向到底,横向到边”D、施工现场配备专职安全员一名,负责整个工程的安全生产与监督。
建筑基坑塌方的常见原因及防治建筑基坑在施工过程中塌方是一种常见问题,造成的后果也非常严重。
为了保障工程质量和工人人身安全,施工单位应该对基坑塌方有足够的预防和处置措施。
本文将介绍基坑塌方的常见原因及防治措施。
一、基坑塌方的原因1.岩土工程技术不过关。
岩土工程是一门重要的领域,如果施工单位的技术不过关,就很容易在基坑挖掘过程中出现问题。
由于挖掘不当而导致基坑塌方也很常见。
2.青黏土的存在。
青黏土又被称为黏性土或胶土,它在一定条件下非常不稳定。
如果青黏土存在于基坑中,基坑就很容易在一些重要区域发生塌方。
3.基坑设置不合理。
如果基坑的设计和施工计划不科学,就会因为不存在控制性挖掘而导致基坑塌方。
基坑切割的过程中还需要注意一些合理的倾斜度角和平面形状,否则也容易导致塌方。
4.自然灾害。
地震、大雨等自然灾害可能会引起基坑塌方。
特别是下雨天,由于地面软化,水流侵蚀等原因,基坑塌方的风险更加高。
二、基坑塌方的防治措施1.组织工人参加安全培训。
工人对基坑土方开挖和施工有足够的知识和技能以及安全意识,可以检查并防止基坑塌方事故的发生。
2.加强基坑管理。
施工单位需要进行监控、整改和测试,同时还要根据挖掘工程的实际情况及时进行更改和调整,以确保实施过程的安全性和稳定性。
3.加强防洪和排水。
为了预防塌方的发生,施工单位必须对于雨水进入基坑的问题进行重新规划和谨慎承担维护和监测等职责。
4.坚持施工作业程序。
为了减少基坑塌方的发生,施工单位还要制定详细的施工作业程序,确保施工过程中的安全常规。
5.采用先进的施工设备和技术。
比如采用先进的调整板,加厚于周围的警示杆、定时装置等等,通过更先进的技术来缩小工作面和作业深度,最大限度地避免基坑塌方的发生。
总之,基坑塌方是工程施工中一个常见问题。
施工单位必须切实采取相关措施,加强安全管理,并注意应对周围各方环境的影响,避免由于基坑塌方造成的工人死伤和工程损失。
基坑施工中常见质量问题及解决方法基坑施工是建筑工程中非常重要的一项工作,质量问题的存在可能引发安全隐患和工程质量问题。
因此,及时发现并解决基坑施工中的常见质量问题尤为重要。
本文将介绍几种常见的基坑施工中的质量问题,并提供相应的解决方法。
一、基坑开挖不规范基坑开挖不规范是基坑施工中常见的质量问题之一。
开挖过程中,如果没有按照设计要求进行,可能会导致基坑不稳定,进而引发坍塌风险。
解决方法:在开挖之前,必须进行全面的地质勘察,并制定详细的施工方案。
施工过程中,应遵循规范要求,采取适当的支护措施,包括安装支撑结构和土方的支护等。
同时,要保持基坑及周边环境的排水畅通,及时排除积水。
二、基坑排水不畅基坑排水不畅是另一个常见的质量问题。
如果基坑排水系统设计不合理或施工不当,可能导致基坑内积水,从而引起基坑变形和降低地基承载力。
解决方法:在设计基坑排水系统时,必须充分考虑基坑深度、地下水位及降水量等因素。
施工过程中,要按照设计要求进行排水系统的铺设,确保排水管道不被堵塞。
对于长时间存在的积水,应及时采取排水措施,确保基坑内的水位始终保持在可控范围内。
三、基坑支护结构不牢固基坑支护结构的稳定性是保证施工安全的重要因素。
如支护结构不稳固,可能导致土方塌方、支护材料断裂等问题。
解决方法:在设计支护结构时,要考虑土质情况、水位变化以及邻近建筑物的影响等因素。
同时,在施工过程中,要严格按照设计方案进行支护结构的搭建。
对于已经存在的问题,如材料断裂、支护墙坍塌等,应及时采取措施修复或加固。
四、基坑土方回填问题基坑施工完成后,将进行土方回填。
如果土方回填不均匀或不够稳固,可能导致地表沉降、基坑变形等问题。
解决方法:在进行土方回填之前,应对回填区域进行充分的准备工作,包括地质勘察和加固基坑边缘。
同时,回填土方要均匀分布,并在填筑过程中进行合理的压实措施。
如发现回填后地表出现沉降,应及时采取补救措施,避免进一步问题的发生。
总结:基坑施工中的质量问题可能会导致严重的后果,因此在施工过程中要格外重视,确保施工质量。
边坡塌方处理方案
塌方原因:因遇急暴雨,坡顶坡脚未做好排水措施,雨水渗入边坡和坡脚被水浸泡,土体黏结力下降,土体失稳造成局部塌方。
为保证雨季施工边坡安全,现制定以下处理方案。
处理方案:
一、西侧边坡处理措施:
1、西侧局部塌方(空鼓)段:
1)先自上而下清理局部塌方区不稳定土体。
2)沿冠梁边线垂直钉入50钢管,钢管与冠梁顶齐平,钉入土层内>2m,钢管间距20cm。
3)钢管安装到位后,在塌方区域自坑底往上堆放沙袋,沙袋堆放时每层缝隙错开咬槎,沿坡面间距2m埋设泄水管。
4)最后在堆好的沙袋坡面上,按照原基坑设计方案做土钉墙。
并在冠梁及坑顶做散水坡,将水排至排水沟和截水沟。
5)基坑顶部设截水沟,沟底坡度为2‰。
已完成开挖区域在坑底设排水沟,每隔100米设集水坑,安排专人及时抽水。
做法如下图所示;
2、西侧未出现塌方(空鼓)地段预防措施:做法如下图所示:
二、其他侧边边坡预防措施:
基坑顶部设截水沟或砖砌截水墙。
所有已完成开挖区域在坑底设排水沟,每隔100米设集水坑,安排专人及时抽水。
做法参照下图:
三、东北侧边坡市政污水管回灌处理措施:。
基坑塌方常见原因及处理措施一、基坑坍塌的常见原因1.坑壁的形式选用不合理基础施工时,坑壁的形式主要有两种: 一是采用坡率法,即自然放坡;二是采用支护结构。
实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性,若选用不当会为基坑施工埋一隐患。
施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。
在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。
但坡率法只能在工程条件许可时才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。
当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。
成都地区常用的支护结构有: 土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注支护等。
施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。
如2001年5 月,我市某工地喷锚护壁发生坍塌事故,坍塌范围长13m,宽2.5m,高6m,造成紧邻该施工现场的某大楼汽车通道中断,基坑边一φ 200mm的地下供水管漏水,排水沟破裂,基坑周围民房、围墙及道路开裂严重。
究其原因,就是因为该处基坑与某大楼地下室仅隔一条汽车通道,采用喷锚护壁,锚杆的长度受到限制,因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。
2.坑壁土方施工不规范一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,违反技术规范要求,也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。
主要表现在: 一是采用坡率法时坡率值不足。
当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。
但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求,搞好基坑施工的坡率控制。
然而,在实际工作中,施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌。
土方开挖边坡坍塌、回填土密实度低处理措施一、土方开挖边坡坍塌1.现象在挖方过程中或挖方后,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的稳定和施工安全。
2.原因分析(1)基坑(槽)开挖较深,放坡坡度不够。
(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效的降排水措施,使土层湿化,粘聚力降低,在土层作用下失去稳定而引起塌方。
(3)边坡顶部堆载过大或受车辆等外力振动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。
(4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
3.预防措施(1)根据土的种类、物理力学性质(如土的内摩擦角、粘聚力、湿度、密度、休止角等)确定适当的边坡坡度。
对永久性挖方的边坡坡度,应按设计要求放坡,一般在1∶1.0~1∶1.5之间。
(2)开挖基坑(槽)和管沟,如地质条件良好,土质均匀,且地下水位低于其底面标高时,挖方深度在5m以内不加支撑的边坡的最陡坡度,应按规定采用,且挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但挖方深度不得超过规定的数值,此时砌筑基础或施工其他地下结构设施,应在管沟挖好后立即进行。
施工期较长,挖方深度大于规定数值时,应做成直立壁加设支撑。
(3)做好地面排水措施,避免在影响边坡稳定的范围内积水,造成边坡塌方。
当基坑(槽)开挖范围内有地下水时,应采取降、排水措施,将水位降至离基底0.5m以下方可开挖,并持续到回填完毕。
(4)土方开挖应自上而下分段分层、依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,避免先挖坡脚,造成坡体失稳。
相邻基坑(槽)和管沟开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并及时做好基础或铺管,尽量防止对地基的扰动。
4.治理方法(1)对沟坑(槽)塌方,可将坡脚塌方清除做临时性支护(如堆装土编织袋或草袋、设支撑、砌砖石护坡墙等)措施。
(2)对永久性边坡局部塌方,可将塌方清除,用块石填砌或回填2∶8或3∶7灰土嵌补,与土接触部位做成台阶搭接,防止滑动;或将坡顶线后移;或将坡度改缓。
基坑塌方常见原因及处理措施
一、基坑坍塌的常见原因
1.坑壁的形式选用不合理
基础施工时,坑壁的形式主要有两种:一是采用坡率法,即自然放坡;二是
采用支护结构。
实践证明,基坑坑壁的形式直接影响基坑的安全性,若选用不
当会为基坑施工埋一隐患。
施工单位在进行施工组织设计时,过多考虑节省投
资和缩短工期,忽视对坑壁形式的正确选用,从而出现坑壁形式选用不当。
在大多数工程中,由于采用坡率法比采用支护结构节省投资,因此,这种
方式常被施工单位作为基坑施工的首选形式。
但坡率法只能在工程条件许可时
才能采用,如果施工场地有限不能满足规范所要求的坡率或者地下水丰富、土
质稳定性差,一般不能考虑坡率法,否则,容易出现隐患,造成坑壁坍塌。
当不具备采用坡率法的条件时,应对基坑采用支护措施。
成都地区常用的
支护结构有:土钉墙支护、喷锚支护、混凝土灌注支护等。
施工前,应根据工程所处周边环境、地质水文条件以及工程施工工艺要求对支护形式进行合理选择、设计,若为节省资金仅凭经验确定支护形式,很可能达不到支护的目的,同样
容易出现坑壁坍塌的情况,造成安全事故。
如2001年5月,我市某工地喷锚护壁发生坍塌事故,坍塌范围长13m,宽2.5m,高6m,造成紧邻该施工现场的某
大楼汽车通道中断,基坑边一φ200mm的地下供水管漏水,排水沟破裂,基坑
周围民房、围墙及道路开裂严重。
究其原因,就是因为该处基坑与某大楼地下
室仅隔一条汽车通道,采用喷锚护壁,锚杆的长度受到限制,因此,对这种坑壁,采用混凝土灌注桩效果更为理想,安全性更高。
2.坑壁土方施工不规范
一些施工单位在基坑施工中,不重视施工管理控制,随意更改施工设计,
违反技术规范要求,也是带来基坑施工隐患,造成坑壁坍塌的主要原因。
主要表现在:一是采用坡率法时坡率值不足。
当工程条件许可时,基坑施工一般采用坡率法。
但采用坡率法必须严格按照技术规范的要求,搞好基坑施工
的坡率控制。
然而,在实际工作中,施工单位常常因为土方开挖时坡率控制不
好或地勘资料不准确,造成开挖深度大于预计深度,出现基坑坑壁坡率小于设
计值的情况,使基坑坑壁处于不稳定的状态,最容易出现坑壁坍塌。
如我市某
工地基坑施工,依据地勘报告设计开挖深度为2.7m,开挖后发现土质情况与地
勘报告不符,需要超挖2.1m,由于场地所限,无法满足设计放坡系数,造成基
坑坑壁坡率小于设计值,施工过程中坑壁出现坍塌,在对坑壁采取支护措施后
才继续施工。
二是支护结构施工时未按要求进行土方开挖。
在进行土钉墙支护或喷锚支
护结构施工时,按照规范要求,应根据土钉或锚杆的排距分层开挖,开挖一层
土方后立即进行支护,待支护结构达到设计要求后再开挖下一层土方。
但现场
施工时,常因土方开挖作业与护壁施工未紧密配合,土方挖运速度过快,使坑
壁直立土方大面积长时间裸露,为坑壁坍塌创造了条件。
2004年8月,我市某
工地在进行土钉墙支护施工时,一次性开挖深度近5m,未能及时进行土钉墙支护,土方大面积坍塌,致使坑边一层砖木结构房屋基础裸露、下沉、墙体开裂,不得不将此段砖墙拆除,基坑内用重力式挡土墙作为支护结构,回填土方,平
整夯实后重新砌筑砖墙。
3.对地表水的处理不重视
基坑施工的"水患"一是地下水,二是地表水。
由于地下水处理不好将直接
影响基础工程的施工并对基础坑坑壁的稳定性造成威胁,因此建筑工程相关各
方都对地下水的处理非常重视,从勘察、设计和资金投入等方面均能得到保证。
现在,成都地区普遍采用管井降水,降水效果良好,有效地消除了地下水对基
坑坑壁的不良影响。
而地表水因其对基础施工影响不明显而常常被忽略,其实,地表水对基坑
坑壁稳定性的作用同样影响很大。
地表水可分为"一明一暗"两种情况,"明"主
要是指施工现场内地面可能出现的地表水,如雨水、施工用水、从降水井中抽
出的地下水等;"暗"主要是指基坑周边地面以下的管网渗漏、爆管等产生的地表水。
这两种情况若不及时处理都会对坑壁的稳定性产生威胁,有可能造成坑壁
坍塌,特别是地下管网产生的地表水,因其不易被发现,造成的后果往往更为
严重。
2004年8月底,成都市区降暴雨,某工地土钉墙护壁突然发生坍塌,事
后分析原因,发现坍塌部位有一废弃的雨水沟,雨量大时,其他雨水沟不能及时排水,雨水倒灌在该沟内,直接流入护壁内侧土方,导致护壁整体下坠,发生坍塌。
4.支护结构施工质量不符合设计要求
因基坑支护结构是建筑施工过程中的一项临时设施,目前许多施工单位对其施工质量重视不够,护壁施工单位的施工行为没有得到有效约束,不按设计方案施工的现象时有发生,造成支护结构的施工质量达不到设计要求,存在坑壁坍塌隐患。
如某工程采用土钉墙作基坑支护,设计土钉间距为1.2m,施工单位施工时却将土钉间距扩大到1.8m,降低了支护结构的强度,护壁开裂,出现了坍塌的先兆。
二、防止基坑坍塌的措施
1.选择适合的基坑坑壁形式
基坑施工前,首先应按照规范的要求,依据基坑坑壁破坏后可能造成后果的严重性确定基坑坑壁的等级,然后根据坑壁安全等级、基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节的条件等因素选择坑壁的形式。
当坑基顶部无重要建(构)筑物,场地有放坡条件且基坑深度≤10m时,可以优先采用坡率法。
采用坡率法时,关键是要确定正确的坡率允许值。
一般坑壁的坡率允许值可按工程类比的原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定。
如:土质均匀良好的硬塑粘性土,当坡高小于5m时,坡率允许值可确定
为:1:1.00~1:1.25。
若坑壁土质较软或基坑顶部边缘附近有较大荷载,坡率允许值还必须采用圆弧滑动法进行稳定性分析确定。
当施工场地不能满足设计坡率值的要求时,应对坑壁采取支护措施。
选择支护结构,首先要确定基坑坑壁的安全等级。
按照规范的要求,坑壁的安全等级按其损坏后可能造成的破坏后果的严重性、坑壁类型和基坑深度等因素,确定为一、二、三级。
坑壁安全等级一、二级适合采用挖孔灌注桩护壁,坑壁安全等级二、三级适合采用土钉墙护壁。
2.加强对土方开挖的监控
基坑土方一般采用机械挖法,开挖前,应根据基坑坑壁形式、降排水要求
等制定开挖方案,并对机械操作人员进行交底。
开挖时,应有技术人员在场,
对开挖深度、坑壁坡度进行监控,防止超挖。
对采用土钉墙支护的基坑,土方
开挖深度应严格控制,不得在上一段土钉墙护壁未施工完毕前开挖下一段土方。
软土基坑必须分层均衡开挖,层高不宜超过1m。
对采用自然放坡的基坑,坑壁
坡度是监控的重点,当出现基坑实际深度大于设计深度时,应及时调整坑顶开
挖线,保证坑壁坡率满足要求。
3.加强对支护结构施工质量的监督
建立健全施工企业内部支护结构施工质量检验制度,是保证支护结构施工
质量的重要手段。
质量检验的对象包括支护结构所用材料和支护结构本身。
对
支护结构原材料及半成品应遵照有关施工验收标准进行检验,主要内容有:(1)
材料出厂合格证检查;(2)材料现场抽检;(3)锚杆浆体和混凝土的配合比试验,
强度等级检验。
对支护结构本身的检验要根据支护结构的形式选择,如土钉墙
应对土钉采用抗拉试验检测承载力、对混凝土灌注应检测桩身完整性等。
4.加强对地表水的控制
在基坑施工产前,应摸清基坑周边的管网情况,避免在施工过程中对管网
造成损害,出现爆或渗漏。
同时为减少地表水渗入坑壁土体,基坑顶部四周应
用混凝土封闭,施工现场内应设地表排水系统,对雨水、施工用水、从降水井
中抽出的地下水等进行有组织排放,对坑边的积水坑、降水沉砂池应做防水处理,防止出现渗漏。
对采用支护结构的坑壁应设置泄水孔,保证护壁内侧土体
内水压力能及时消除,减少土体含水率,也便于观察基坑周边土体内地表水的
情况,及时采取措施。
泄水孔外倾坡度不宜小于5%,间距宜为2~3m,并宜按梅花形布置。
5.搞好支护结构的现场监测
支护结构的监测是防止支护结构发生坍塌的重要手段。
在支护结构设计时
应提出监测要求,由有资质的监测单位编制监测方案,经设计、监理认可后实
施。
监测方案应包括监测目的、监测项目、测试方法、测点布置、监测周期、
监测项目报警值、信息反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。
监测项目的
内容有:基坑顶部水下位移和垂直位移、基坑顶部建(构)筑物变形等。
监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。
监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。
监测单位应定期向施工单位和监理单位通报监测情况,当监测值超过报警值时
应立即通知设计、施工和监理单位,分析原因,采取措施,防止事故的发生。