高层建筑深基坑支护设计控制要点
- 格式:doc
- 大小:18.00 KB
- 文档页数:4
深基坑施工支护方法、支护要点及注意要点导言在实际施工中,无论是顶管坑、埋管、基坑开挖等均涉及深基坑施工,深基坑属于危险性较大的分部分项工程。
下面整理了深基坑施工相关要点,一起来看看吧。
深基坑支护方法1.锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。
2.排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。
柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。
3.地下连续墙:地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入的情况。
在基坑深(一般深度大于10m)、周围环境保护要求高的工程中多采用此技术。
4.桩锚支护:桩锚支护结构中预应力锚杆分为自由段和锚固段,通过施加锚杆预应力加强基坑边壁稳定性,锚杆预应力直接作用于排桩上,使基坑侧移受到限制;土钉支护结构中土钉全长锚固,通过基坑边壁侧移以部分释放土压力,并使土钉产生拉力。
深基坑支护要点1.深基坑围护须根据设计要求、深度及现场环境工程进度确定施工方案。
2.深基坑施工须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1m以下,须有专人负责抽水,并做好抽水记录。
3.深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行。
4.深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑进行作业,坑四周应设置安全护栏。
5.人工吊运土方时应检查起吊工具是否牢靠,吊斗下面不得站人。
6.在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应距离0.8m以外,高度不得超过1.5m。
7.雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。
高层建筑深基坑施工要点控制分析摘要:高层建筑深基坑施工要严格按照相关规范要求循序渐进的进行,深基坑支护设计方案是深基坑施工成功的关键,因而深基坑支护设计方案应安全可靠、经济合理、技术可行;同时还要加强深基坑支护施工过程中的要点控制,因此本文针对高层建筑深基坑施工要点控制进行了总结分析。
关键词:高层建筑,深基坑施工,支护技术,要点控制。
中图分类号:[tu208.3] 文献标识码:a 文章编号:1 引言随着城市化进程的加快,用地需求日益紧张,高层建筑甚至超高层建筑日益增多,建筑工程对地下空间的开发和利用也不断扩大,对建筑地下结构及人防工程等的要求也越来越高,深基坑支护是临时的建筑,往往施工单位因加快施工进度、节省投资或者设计不合理等原因,忽略基坑支护施工的重要性,经常会发生深基坑垮塌、路基塌陷、基地隆起等安全质量事故,直接影响工程质量、工程进度以及工程成本等,严重时会影响到人民群众的生命财产安全,因此地下建筑开挖时的深基坑支护就尤为重要,我们要深刻的认识到深基坑支护的危险性和复杂性,施工人员要极尽全力避免事故,及时归纳深基坑支护施工的安全控制要点,总结经验。
2高层建筑深基坑施工前要点分析一般情况下深基坑是指开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m的基坑,前提是地质条件及周围环境复杂、地下管线布置密集杂乱的工程。
1)支护方案。
高层建筑深基坑施工支护工程的成功的关键在于设计方案,设计方案是否合理经济、安全可靠,实施是否可行决定了深基坑支护的成败。
近年来深基坑施工案例越来越多,技术也日趋成熟,但是由于设计参数众多、地质条件不明确等因素,给深基坑支护工作增加了难度。
据资料不完全统计,在基坑施工的质量事故中,因为设计造成的事故占总数的比例高达43%。
究其原因,不外乎以下几点:盲目无根据设计、无证挂靠设计、参数取值错误、失误的地下水处理方法、不当的支护方案等。
因此为避免由于设计方案的问题导致的事故,要从以下几点抓起,首先设计人员要具备充分的知识,包括理论力学、结构力学、材料力学、流体力学以及地基等,同时还要具备设计基坑支护的经验,熟悉施工区域的水文地质条件,再结合建筑以及周边环境,设计出科学合理的深基坑支护方案。
建筑基坑支护施工技术要点及注意事项基坑支护工程的施工质量直接影响后期建筑设施的运行,而建筑基坑支护技术又是整个建筑施工中的核心基础工程,因此对于建筑基坑支护技术的能力要求也越来越高,在实际的建筑工程施工中,基坑的深度、难度、危险系数决定了所采用的建筑基坑支护技术种类。
本文主要对建筑基坑支护技术的要点和注意事项进行说明,旨在为以后的高层建筑基坑支护施工工程提供技术参考。
标签:基坑支护;建筑工程;施工技术;要点分析目前,为了最大程度的提升土地资源的利用率,我国的高层建筑越来越多,在高层建筑工程飞速发展的形势下,人们更加关注建筑的质量和安全性,深基坑的深度不断加大的同时也给基坑支护带来了不少的挑战,在实际的高层建筑工程中总是存在着一些质量问题,而这些问题的出现,很多时候都是由于建筑基坑支护施工的技术不合理引起的,因此加强对深基坑支护技术的技术要点分析有利于提高建筑基坑支护工程的质量。
一、建筑基坑支护简述建筑基坑支护其定义及价值主要就是体现在维护上,既要维护施工人员、施工环境的安全,又要保证建筑工程的施工进度。
因此建筑基坑支护是整个建筑工程施工中的重要部分和基础工程。
在高层建筑深基坑的支护中,由于高层建筑基坑普遍较深,施工条件较复杂,因此一定要充分考虑实际的施工工程情况结合深基坑的特点,制定合理可行的基坑支护施工方案,通过选择合理的基坑支护技术来完成任务目标。
深基坑的主要特点为:在深度上普遍较深、多超过5m;施工工程施工环境较复杂、具有一定的难度和挑战。
基于此,建筑施工技术人员一定要具备相应的专业技能,在实际的施工中能够及时的发现并解决出现的问题,进而保证整个施工工程的顺利进行。
二、建筑基坑支护施工技术要点1. 做好基坑支护工程的前期工作、为基坑支护的顺利进行提供保障基坑支护工程在施工的过程中,其主要的流程为:工程准备阶段;施工阶段(支护桩施工、土方开挖、锚杆施工等)、施工完成。
只有在施工的各个阶段做到细致入微,才能保证基坑支护工程的质量,要对其中的关键环节的技术难点和注意事项深入了解和掌握,下面笔者就将针对这些环节进行逐一叙述。
施工技术D o o rs & W in d ow s 高层建筑中深基坑支护施工技术要点分析马震身份证号150102************摘要:高层建筑的基坑大多深度较大,其基坑施工的难度也随之增大,在基坑施工过程中需要合理、安全、高效的基坑支护 方式作为基坑施工的安全保障,因此基坑支护施工技术就成为了高层建筑施工技术中较为重要的一环。
本文以高层建筑深基坑 支护为论点,简要讨论高层建筑深基坑的特点,根据其特点从特定方面简要叙述基坑支护在施工过程中的技术要点,规范施工 工艺。
关键词:高层建筑;深基坑;支护;施工技术1深基坑支护施工技术特点1.1支护种类多随着技术的发展,基坑支护形式也不断的变化,支护的技 术的种类也越来越多,在实际施工工作中,为保证基坑的支护 工作质量,一般选用两种或两种以上的支护形式配合进行支 护工作,根据现场实际基坑情况和各个支护形式的优点进行 合理的安排。
1.2基坑深度大建筑的建筑面积因可利用规划用地的缩减而得到较大的 限制,其建筑面积的减少使得建筑的高度不断增大,其单位面 积的载荷值也随之变大,并且,开发单位通常会将高层建筑的 地下空间作为地下车库,影响地下建筑结构的因此,为达到承 载能力值,建筑的基础深度也随之增加,基坑的深度越来越深。
1.3施工难度高高层建筑对地基土层土质的要求较高,其土层的承载能 力是高层建筑安全性和可靠性的关键,尤其是靠近水域的软 土层,其基坑支护难度非常大,施工过程中的技术难点和处理 措施也相对较多,高层建筑的施工用地有限导致施工现场可 供机械运转、材料堆放和人员生活的区域减少,增大了施工过 程的难度和施工管理人员对现场布置图的绘制难度。
2深基坑支护施工技术要点为确保深基坑支护工程的稳定性,应当采取较为充分的 措施对土的边坡稳定进行保障,土的抗剪能力是土深基坑支 护稳定性的关键,土的自重增大、土层含水率过多、土层周边 受振动影响过大、土坡顶荷载过大、土体液化等都会造成土体 的抗剪能力减小,对深基坑支护工程的稳定性造成不利的影 响,因此,在深基坑支护施工过程中应当注意以下几点。
分析深基坑工程支护及开挖施工要点深基坑工程是指在城市建设中,为了承载高层数地下建筑物的施工而进行的地下开挖工程。
这类工程常常伴随着开挖深度较大、土质条件复杂、周边环境要求高、施工风险大等特点。
而深基坑的支护和开挖施工是保障工程安全和顺利进行的重要环节。
以下就深基坑工程支护及开挖施工的要点进行分析。
一、地质勘察与分析在进行深基坑工程支护及开挖施工之前,进行地质勘察与分析是至关重要的。
地质勘察可以为工程设计提供准确的地质资料和地下水情况,同时也有助于确定支护结构的类型和尺寸。
通过地质勘察,可以对工程所在地的地层情况、地下水位、岩土性质等进行全面了解,为后续的支护设计和开挖施工提供重要数据支持。
二、支护结构的选择在深基坑工程中,支护结构的选择直接关系到工程的安全性和经济性。
一般来说,常用的支护结构包括土钉墙、钢支撑、预应力锚杆、混凝土桩等。
在选择支护结构时,需要考虑土层的稳定性、地下水位、工程开挖深度、周边环境等因素综合考虑,从而确定最合适的支护方案。
三、施工监测与控制在深基坑工程的支护及开挖施工过程中,施工监测是至关重要的一环。
通过施工监测,可以及时发现并解决可能出现的安全隐患,确保工程施工的安全顺利进行。
监测内容主要包括地下水位、土体变形、支护结构变形等多个方面,在监测过程中要及时采取相应的措施,确保工程施工的整体稳定性和安全性。
四、开挖施工的要点在进行深基坑工程开挖施工时,需要注意以下几个要点:1. 合理安排开挖顺序:一般来说,深基坑开挖时应采取逐层逐步开挖的原则,避免一次性过大范围的强烈挖掘。
通过逐层逐步开挖,可以有效减少地下土体的变形和沉降,保证工程的施工安全性。
2. 控制开挖坡度:根据不同的土质条件和工程要求,对开挖坡度进行合理控制,避免因坡度过大而导致土体塌方或者滑坡的危险。
3. 处理地下水:在深基坑工程中,地下水是一个重要的影响因素。
在开挖过程中,需要通过合理的排水系统对地下水进行处理,保证工程施工过程中的地下水位符合要求。
建筑工程深基坑支护技术及质量控制要点建筑工程深基坑支护技术及质量控制要点随着城市化进程的加快,越来越多的高层建筑、地下车库、地铁站等工程需要进行深基坑开挖,因此深基坑支护技术的研发和应用越来越受到工程建设者的关注。
建筑工程深基坑支护技术可以为基坑深度的开挖提供支持,同时也能确保工地的安全和施工的顺利进行。
本文将从深基坑支护技术、质量控制要点等方面介绍相关技术。
一、深基坑支护技术1.常见深基坑支护方式(1)梁柱支撑法:由预制混凝土、钢筋混凝土等材料构成的框架结构承托基坑土体。
(2)箱形支护法:由钢板等材料拼接形成的箱形结构支撑基坑土体。
(3)隧道型支护法:适用于深度较大、不可拆卸的无支撑围岩,可通过隧道形式支护基坑。
2.深基坑支护设计要点(1)基坑深度、面积、土体特性和水文地质环境;(2)是否需要进行基坑排水和防渗措施;(3)支撑结构材料的选型和设置间距;(4)基坑支护结构的设计参数、计算方法和标准和规范等。
二、深基坑支护质量控制要点深基坑支护工程的施工质量直接关系到工程进度和质量,以下是质量控制的要点:1.基坑现场安全(1)制定详细的安全施工方案,进行安全教育,确保施工人员安全;(2)在工地上加强现场管理,各种设备和材料要摆放整齐,预先做好安全防范措施,在开挖工序中制定详细的安全措施和应急预案以备不时之需。
2.基坑支护质量(1)确保支撑结构牢固、合适,正确施工,各种连接节点必须牢固、精确;(2)依据工程设计要求进行施工,以保证支护结构尺寸、布局准确符合设计要求。
3.基坑水来水往建筑工程深基坑开挖过程中,水文地质条件对工程施工和支护结构的安全性有着重要影响。
应该尽量减少基坑内水流量和水压的影响,保证现场施工和土方开挖的顺利进行。
(1)开挖前,应根据水文地质条件制定对应的防渗措施;(2)对不同类型的排水设备进行严格的检查和评估,确保其具有可靠的密封性能和连通性能;(3)定期检查排水设施,及时发现并处理问题。
加强建筑工程深基坑支护施工质量安全控制的要点探析摘要:文章就加强建筑工程深基坑支护施工质量安全控制的要点谈谈自己的观点,以供同仁参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护施工;质量安全控制;要点分析中图分类号:tu198文献标识码: a 文章编号:一、引言建设部建质(2009)87号文关于印发《危险性较大得分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
而目前我国高层建筑地下室最深到地下六层之多,最深度达-30多米。
深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的分项工程,而合理的深基坑支护方案和质量安全控制措施是保证深基础顺利施工的关键。
文章就加强建筑工程深基坑支护施工质量安全控制的要点谈谈自己的观点,以供同仁参考。
二、建筑工程深基坑支护施工前的质量控制要点分析(1)设计方案及其审查。
设计方案是否合理性是直接影响深基坑支护工程成败的关键因素,一个成功的深基坑支护设计方案应当经济合理、安全可靠、施工技术可行。
它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。
同时监理工程师要熟悉并掌握工程的地质勘察报告,熟悉基坑开挖所在地的地形、地貌和地质特点,分析深基坑可能导致边坡土体滑坡的各种可能,对影响边坡稳定性的关键地段、重要地层和土质技术指标做到心中有数。
在进入施工现场时,监理人员应对施工方案进行审查,深入了解设计方案,发现问题及时与设计人员沟交流,使得各个程序顺畅有效的进行,从而可以真正地保障工程的质量。
(2)施工专项方案的审定。
建筑施工单位应该认真编制施工组织设计方案,但目前有些施工单位往往是照搬他人的方案;有的虽说是按具体工程的实际情况编制的,但控制要点不具体,措施针对性不强,基本上无指导意义。
因此,监理工程师应认真审核施工单位提交的专项方案,对不能满足施工要求的,坚决要求其修改完善后按程序申报,特别复杂的方案可组织专家汇审,待总监审批后方能实施。
深基坑开挖及支护施工质量控制要点分析【摘要】笔者结合多年实践经验对深基坑开挖支护施工技术的施工要点及常见问题进行总结,提出了深基坑工程支护技术存在的一些问题,并对支护技术的发展趋势进行了展望。
【关键词】深基坑;开挖与支护;施工;质量控制随着经济的发展带来建筑业的进步,现在越来越多的高层建筑屹立在城市中。
但是,基础埋深的增加给施工带来很多困难,尤其在城市之中,建筑密集、道路和地下管线纵横交错,很多情况下不允许采用比较经济的放坡开挖,而需要采用人工的边坡支护,才能进行挖土施工。
1 建筑工程深基坑土方开挖施工深基坑挖土是基础工程中重要组成部分,土方数量确定的基坑,挖土的速度决定着基础工程的工期进展;同时支护结构的r稳定性,降水的效果也都在挖土阶段得到检验。
深基坑的土方开挖工作要注意到以下几点:1.1 土方开挖顺序方法必须与设计工程一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
防止深基坑挖土后土体回弹变形过大深基坑土体开挖后,地基卸载,土体中压力减少,土的弹性效应将使基坑底面产生一定的回弹变形。
回弹变形量的大小与土的种类、是否浸水、基坑深度、基坑面积、暴露时间及挖土顺序等因素有关。
如基坑积水,黏性土因吸水使土的体积增加,不但抗剪强度降低,回弹变形亦增大,所以对于软土地基更应注意土体的回弹变形。
回弹变形过大将加大建筑物的后期沉降。
施工中减少基坑回弹变形的有效措施是设法减少土体中有效应力的变化,减少暴露时间,并防止地基土浸水。
1.2 防止边坡失稳深基坑的土方开挖,要根据地质条件、基础埋深、基坑暴露时间、挖土及运土机械、堆土等情况,制订合理的施工方案。
边坡堆载给边坡增加附加荷载,若事先未经详细计算,易造成边坡失稳。
1.3 配合深基坑支护结构施工深基坑的支护结构,随着挖土加深侧压力加大,变形增大,周围地面沉降亦加大。
及时加设支撑(土锚),尤其是施加预应力的支撑,对减少变形和沉降有很大的作用。
为此,在制订基坑挖土方案时,一定要配合支撑(土锚)加设的需要,分层进行挖土,避免片面考虑挖土方便而妨碍支撑的及时加设,造成不利影响。
深基坑支护施工质量控制探讨摘要:在高层建筑中,深基坑支护施工过程中的质量控制是深基坑支护工程成败的重要环节。
本文就深基坑支护施工组织设计方案、控制要点、应急准备、预案监测等方面对深基坑支护的施工质量控制进行详细的阐述和说明。
关键词:深基坑支护;施工质量;组织设计方案;控制要点;应急准备;预案监测随着城市建设进程的加快,高层、超高层建筑不断增加,地下开挖时深基坑支护成为一个必要的工程。
尽管深基坑在我国出现较晚,但伴随着深基坑支护设计技术的日趋成熟,对基坑工程的要求越来越高。
加上业主和施工单位对该工程的不重视,忽视施工的重要性、复杂性及风险性,致使基坑工程质量得不到保障。
因此,严格对深基坑支护的施工质量进行控制非常必要。
1、基坑支护施工组织设计方案深基坑支护结构选择,应优先考虑施工单位现有施工技术水平,优先考虑工程基础桩相同类型桩作为基坑支护结构,如果工程桩采用钢筋混凝土灌注桩,则基坑支扩结构应尽量选用这种桩型,其直径可相应选用较小直径,这样可减少机械设备进场费用。
当基坑较深围护桩布置位置允许时,应尽量选用两排支护桩,这种布置方式力学性能好,前后排桩与桩顶圈梁形成刚架结构,桩间土参与支护工作,改善围护桩的受力状况,达到减少桩的配筋数量。
基坑支护施工组织设计与施工要综合考虑工程地质与水文条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素。
基坑支护施工控制的关键是基坑上部坑沿的稳定性、地面变形及地下水的控制、防止基坑周边隆起、管涌与流砂等险情,并要根据地质、环境因素的变化及时地调整支护方案。
深基坑支护结构的主要作用是挡土,使基坑在开挖和基础施工的全过程中能安全顺利地进行,并保证对临近建筑、公共设施和周边环境不产生危害。
目前国内深基坑支护技术有:地下连续墙排柱支护、水泥搅拌柱、土钉墙及复合土钉墙、喷锚网支护、逆作法与半逆作法施工、环形支护结构等等。
实践中根据土质条件、基坑深度、地下水情况等,结合不同支护方式的优缺点,选择经济合理的施工组织设计。
浅谈深基坑支护监理控制措施的相关论述摘要:结合本人多年的现场经验,深基坑基础施工在高层建筑中有着很重要的作用,深基坑支护结构技术是保证项目工程顺利施工的前提条件。
下面就如何确保深基坑支护的流程实施。
确保整个项目的完善。
以下可供同行参考。
关键词:深基坑;喷锚网支护;监理;控制;中图分类号:tv551.4 文献标识码:a 文章编号:一、支护设计方案1、基坑支护(1)剖面:支护部位为lh、lmn段,挖深4.2米,土钉墙结构:按1:0.75放坡,坡面设三排管钉,沿基坑深度分别为地面下:1米处φ48@1200l6000(二次注浆钢管,壁厚2mm);2.0米处φ48@1200l6000(二次注浆钢管,壁厚2mm);3米处φ48@1200l6000(二次注浆钢管,壁厚2mm)。
管钉按梅花形布置。
坡面锚喷80厚c20砼(水泥:砂:石:水=1:2:2.3:0.5)面层,面层结构为φ6@300双向钢筋网,与管钉焊接。
(2)剖面:支护部位为23、24段,土钉墙结构,按1:0.75放坡,坡面设二排管钉,沿基坑深度分别为地面下:1米处φ48@1200l3000(二次注浆钢管,壁厚2mm);2.0米处φ48@1200l3000(二次注浆钢管,壁厚2mm)。
面层同上。
2、基坑降水设计基坑开挖至黄海-0.6米,且处在淤泥质粉质粘土中,必须降水。
设计基坑深4.2米四周采用轻型井点降水。
坑中集水坑增设真空泵,经计算共采用7台套轻型井点降水设备。
深基坑支护设计与施工为一体的工程地质和水文条件,基础类型,开挖深度,排水条件,基坑周边环境,季节施工,围护结构负荷使用时间因素。
基坑支护施工控制的关键是基坑的稳定性,地表变形,地下水控制,防止基坑隆起,管道和流砂等,并根据地质环境因素的变化,及时调整支护方案。
深基坑支护基本要求:先进的技术,具有结构简单,受力可靠,保证了基坑的系统可以发挥作用的基坑支护边坡稳定,确保基坑周围邻近建筑物,地下管线,道路安全,在基坑开挖和地下工程施工期间,不是因为土体的变形,塌陷,塌陷或位移和危害。
深基坑支护施工质量控制要点在进行高层建筑或者超高层建筑工程施工过程中,需要做好大型深基坑支护和降水工程施工,这是工程施工经常遇到的难题,需要施工单位结合自身施工技术水平,做好地质勘查工作,明确施工技术标准,做好工程施工组织规划,控制好每一个施工的每一个细节,采用精细化管理方式,从而保证工程施工质量。
一、大型深基坑深基坑施工准备工作管理为了做好大型深基坑支护工程施工质量管理,需要结合工程量和现场施工情况,做好施工技术准备工作。
第一,做好大型深基坑设计管理。
在进行大型深基坑支护设计过程中,设计人员要充分考虑到深基坑支护施工的经济性、合理性以及安全性,具有很强的技术可行性,需要结合施工现场实际情况,的选择科学合理的施工支护方案,充分考虑到力学、材料力学、工程地质以及水文地质等因素,从而为大型深基坑支护提供重要的参考依据。
第二,由于大型深基坑支护施工会对周围建筑产生非常明显的影响,需要结合实际情况,对设计方案和设计图纸进行严格的审核,找到其中存在的不足,明确设计者的意图。
作为施工单位,要根据施工现场的基本情况,认识大型深基坑支护工作的重要性,严格按照施工技术标准进行施工,协调好各部门之间的关系,从而保证的深基坑施工的安全性。
第三,做好深基坑支护组织设计。
为了保证深基坑支护施工顺利进行,需要做好相应的监理工作,重点发现深基坑支护施工过程中,存在的质量问题和安全隐患,不断规范施工人员施工行为,对深基坑支护关键环节和步骤进行重点监理,保证施工能够顺利进行。
另外,针对施工现场深基坑施工情况,要建立完善的应急预案,保证在出现突发事件以后,能够得到及时有效的解决。
二、大型深基坑支护施工、降水工程施工要点施工单位要结合实际情况,针对大型深基坑支护施工、降水工程施工过程中,要严格设计标准,针对施工现场情况,控制好施工要点,避免出现不必要的质量问题和安全隐患,从而保证施工安全,提升施工质量,为进行高层建筑施工打下良好的基础。
简述深基坑支护工程的质量控制要点范本一:深基坑支护工程质量控制要点1. 土壤勘查与分析1.1 基坑周边土壤类型的确定1.2 基坑深度与土壤性质的关联分析1.3 土壤力学参数的实验室测试与确定2. 基坑开挖2.1 施工现场布置2.2 基坑开挖方案的制定与审批2.3 开挖过程中的监测与记录2.4 土方运输与转移的控制3. 支护结构设计与施工3.1 支护结构类型的选择与设计3.2 支护结构材料的选择与验收3.3 支护结构的施工方法与工艺3.4 支护结构的质量检查与验收4. 地下水处理与控制4.1 地下水位的监测与记录4.2 地下水的降低控制措施4.3 地下水的排水与处理设施的设置4.4 地下水排放的环境保护与合规性检查5. 基坑周边建筑物的保护5.1 基坑周边建筑物的现状测量与记录 5.2 建筑物保护的方案制定与实施5.3 施工期间的监测与保护措施5.4 建筑物恢复与修复工作的质量控制6. 安全与环境保护6.1 施工期间安全措施的制定与实施6.2 危险源辨识与风险评估6.3 施工现场环境保护措施的制定与执行 6.4 施工期间的监督与检查附件:基坑支护工程图纸、技术规范文件、监测报告等相关资料法律名词及注释:1.《建设工程质量管理条例》:指导和监督建设工程质量管理的法规。
2.《建设工程施工总承包合同》:由建设工程业主与施工总承包商签订的合同文件,明确工程质量要求和责任。
3.《土木工程施工质量验收规范》:土木工程施工质量验收的依据,包含工程验收的标准和程序。
4.《土壤力学参数测试规范》:土壤力学参数测试的标准与方法。
---范本二:深基坑支护工程质量控制要点1. 围护结构设计与验收1.1 围护结构类型的选择与设计1.2 围护结构材料的选择与验收测试1.3 围护结构施工工艺控制1.4 围护结构验收标准与程序2. 地下水处理与控制2.1 地下水位观测与监测2.2 地下水降低控制措施2.3 地下水排泄与处理设施的设置2.4 地下水排放的环境保护与法规要求3. 开挖施工与监测3.1 基坑开挖方案的审批与施工计划制定 3.2 开挖过程的监测与记录3.3 土方运输与转倒控制3.4 地基处理与加固4. 基坑周边建筑物保护4.1 周边建筑物的测绘与记录4.2 建筑物保护方案的制定与实施4.3 施工期间的建筑物监测与保护措施4.4 基坑施工后的建筑物恢复与修复工作5. 安全与环境保护5.1 建立施工期间安全管理制度5.2 危险源辨识与风险评估5.3 施工现场环境保护措施的制定与执行5.4 事故与环境事件的应对措施附件:基坑支护设计图纸、技术规范文件、监测报告等相关附件资料法律名词及注释:1.《建设工程质量管理条例》:规范了建设工程质量管理的法律法规。
高层建筑基坑支护施工要点探讨摘要:深基坑支护技术是一项辅助工程,也是一项系统工程,其施工水平高低直接影响整体建筑工程的安全及质量。
本文简要分析深基坑支护施工技术以及施工过程中的控制要点。
关键词:高层建筑;深基坑支护;施工近年来,城市建设速度非常快,人们为了节约土地和空间,不仅加大楼层高度,还逐渐向地下空间扩展。
在此状况下,深基坑工程就得到前所未有的发展。
深基坑支护技术是一项辅助工程,也是一项系统工程,涉及的不确定因素非常多,其施工水平高低直接影响整体建筑工程的安全、质量以及任务的完成效果。
一、深基坑工程发展现状目前,随着各高层楼房及大型建筑雨后春笋般的涌现,基坑工程逐渐具有深度大、尺寸和规模大、场地紧凑等特点,因此深基坑基础施工成为高层建筑的关键问题。
国内外深基坑界定标准不一,国外有研究资料显示,基础深度小于6m,一般不会涉及土力学方面的问题,也就是说,施工单位仅凭经验和一些必要的安全施工方法就可以且不会因为水文地质问题而影响建筑质量。
在我国相关规范没有明确定义,但《建筑施工现场管理标准》指出,深基坑是挖深超过5m或不足5m的地质条件极为复杂的工程。
深基坑支护技术在我国发展比较晚,一直是困扰人们的技术难题。
大尺寸、大深度的基坑工程多处于人口密集,周围建筑物复杂的市区内,如果设计和施工任何一个环节稍有不妥,就可能“城门失火,殃及池鱼”,造成巨大损失。
二、深基坑施工特点及支护质量要求首先,施工深度逐渐变大。
城市内土地资源有限,人们不得不将目光转移到高层建筑上来。
然而超高层建筑技术要求高,施工难度大,所以建筑开始向地下发展。
目前在一些沿海城市地下建筑超过5-6层的比比皆是。
其次,地质条件逐渐复杂。
过去地下室1-2层,基坑深6-7m就十分少见了,所涉及的土层结构简单,土力学问题表现不明显。
当前高层建筑多处于城市中心,周围建筑群多、人口密集和靠进市政公路,基坑深度10-16m,有的甚至20m,这些都使地质条件越来越复杂。
高层建筑深基坑支护设计控制要点
随着近年来城市化进程的加快,高层建筑和大型地下工程的建设项目日渐增多,为了保证高层建筑物的基础稳定,满足大型地下建筑工程的使用要求,需要开挖深基坑,并且建筑物越高,基础就越深,对基坑工程的要求也就越高。
在深基坑施工日渐增多的同时,施工中的安全问题也越来越引人关注,基坑、坑槽及人工扩孔桩开挖施工中,基坑侧壁滑移、坍塌引发的事故灾害已成为继“四大伤害”后的第五大伤害。
基坑坍塌事故具有突发性强、影响范围广、破坏力大的特点,很容易造成基坑内及周边施工人员、设备的损失。
为了防止基坑发生滑移变形和坍塌,保证施工安全,必须要根据施工环境实际情况采取相应的基坑支护措施。
1深基坑支护工程的特点及要求
基坑工程是地质工程、岩土工程、结构工程交叉结合的系统工程,主要包括工程勘察、土方开挖与回填、支护结构设计与施工、地下水控制及周边环境保护等。
基坑施工具有很强的区域性特点,土体条件、水文条件、气候环境等都会对基坑工程带来显著的影响。
深基坑施工更是如此,不仅施工时间长,而且从地面开挖到完成基坑内全部隐蔽工程的过程中,降水、施工扰动、周边堆载等因素都会对基坑的稳定性产生影响,因此对基坑支护的技术要求也更高,需要对支护设计及施工过程进行严格控制。
2深基坑支护方案的合理选定
深基坑支护主要是对基坑侧壁采取的加固、支挡和保护措施。
在施工过程中,基坑支护结构会承受来自周边建筑荷载以及雨水的影响,为保证工程质量和施工的顺利进行,必须要采取合适的深坑支护技术,例如锚杆、水泥土搅拌桩、钢板桩、土钉墙、逆作法等都是深基坑支护中常用的措施。
(1)悬臂式挡土桩。
该方式多通过布置于基坑四周的挡土桩来保证基坑侧壁的稳定,主要用于基坑埋深较浅的工程,采用打入式钢管桩或钻孔灌注桩。
(2)土钉墙。
土钉墙又称为喷锚支护,是一种采用锚杆和灌浆相结合的支护方式,是在基坑侧壁未开挖土层钻孔,然后在孔内放入钢筋、高强钢丝束等抗拉材料,然后灌入水泥浆使土层结合成为抗拉力强的锚杆,以锚固的方式确保基坑的稳定。
(3)水泥土深层搅拌桩支护。
该方法的优点是不需要支撑,基坑内挖土施工方便,造价低廉,对环境污染小,适用于开挖深度3m~6m的基坑。
(4)钢板桩支护。
以钢板为支护材料,将钢板槽口反扣拼接而成,将其打入土中可起到基坑侧壁的支护作用,主要优点是施工方便,且施工完成后钢板可回收再利用,适用于开挖深度3m~10m的基坑。
(5)地下连续墙。
地下连续墙是在地下基槽浇注适当材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
这种支护结构对土层条件适应性强,对周边环境影响小,并且具有良好的刚度、防渗性和整体性,缺点是施工烦琐、造价较高,适用于施工难度大或开挖深度10m以上的深基坑。
(6)逆作法施工。
该施工方法与正常基坑施工相反,先施工上层地下室,再施工下层地下室,最后再
浇筑底板。
逆作法施工具有施工稳定、节省材料、经济性好的优点。
支护措施还可与地下工程主体结构相结合,比较适用于城市空间受限场所的地下施工,但该方法对于施工组织的要求较高,逆作部分人工挖土速度较慢。
3施工设计前的注意事项
基坑支护是建筑基础施工的重要组成部分,是建筑地下结构施工期间,为保证地下空间结构安全稳定而对基坑侧壁及周边环境采取的支挡、加固与保护措施及地下水控制、环境保护等措施。
基坑工程与建筑基础的安全稳定息息相关,支护方案的选择应遵循安全可行、经济合理、施工方便、保护环境这四个基本要求,充分考虑基坑的深度、现场土质情况、场地大小、地下水位以及周边建筑、堆土的荷载等情况,根据各种基坑支护方法的优点和适用性灵活选用。
此外,基坑支护设计前,必须要到施工现场进行实地勘察,对基坑及支护施工区域的各种管道、电缆线路等调查清楚,并做好相应的施工防范措施,以免造成地下管路、线缆的破坏。
4施工设计时应注意的几个问题
(1)配筋的合理选择。
桩身配筋首要考虑的就是桩身的受力情况。
在很多基坑工程中,挡土桩设计都采用圆断面内均匀配筋,且配筋与桩身同长。
该方法虽然保证了桩身的稳定性,但耗费钢筋过多,经济性不强。
挡土桩实际是在地面荷载、土压力作用下的受弯构件,其主筋设置的数量、长度和位置应根据单跨或多跨连梁计算结果的弯矩值
配筋,将主筋设置于受拉力的一侧,长度也根据弯矩大小适当截断。
如此,则在保证桩身坚固的同时,减少了钢筋的使用量,降低了成本造价。
(2)锚杆位置的合理确定。
如挡土桩设单层锚杆,为充分利用桩身强度,避免应力集中,锚杆应设置在锚杆支座处的桩身负弯矩与桩下端支座处的负弯矩与跨中正弯矩基本相同的部位。
如这三个部位弯矩相差过大,应调整锚杆位置反复试算后确定。
多层锚杆的位置也应按此原则确定。
(3)降排水措施。
基坑施工中遇到地下水和自然降水可使土体含水量增加、土质变软,给周边建筑物造成沉降不均和基坑侧壁变形的危害,对基坑支护也会带来比较大的影响。
因此,采取降排水和隔水措施十分必要。
开挖较浅时,可沿槽底挖排水沟,每隔30m设一集水井,采用排水装置将井内水排出;开挖深度大于3m时,可采用井点降水,在基坑外设置降水管,水量大时也可采用深井降水。