基坑支护常见问题
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基坑支护质量问题及防治措施常见质量问题1:位移。
(支护结构向基坑内侧产生位移,从而导致桩后地面沉降和附近房屋裂缝,边坡出现滑移、失去稳定)预防措施:1、支护结构挡土桩截面及入土深度应严格计算,防止漏算桩顶地面堆土、行驶机械、运输车辆、堆放材料等附加荷载;2、灌注桩与阻水旋喷桩间必须严密结合,使之形成封闭止水幕,阻止桩后土壤在动水压力作用下大量流入基坑;3、基坑开挖前应将整个支护系统包括土层锚杆、桩顶圈梁等施工完成,挡土桩应达到强度,以保证支护结构的强度和整体刚度,减少变形;4、锚杆施工必须保证锚杆能深入到可靠锚固层内;5、施工时,应加强管理,避免在支护结构上大量堆载和停放挖土机械和运输汽车;6、基坑开挖前应进行降水,以减少桩侧土压力和水流入基坑,使桩产生位移;7、当经监测出现位移时,应在位移较大部位卸荷和补桩,或在该部位进行水泥压浆加固土层。
常见质量问题2:管涌及流砂。
(基坑开挖时,基坑底部的土产生流动状态,随地下水流一起从坑底或四周涌入基坑,引起周围地面沉陷,建筑物裂缝)预防措施:1、施工前应加强地质勘察,探明土质情况;2、挡土桩宜穿透基坑底部粉细砂层;。
3、当挡土桩间存在间隙,应在背面设旋喷止水桩挡水,避免出现流水缺口,造成水土流失,涌入基坑;4、桩嵌入基坑底深度应经计算确定,应使土颗粒的浸水密度大于桩侧上渗动水压力;5、止水桩设计应使其与挡土桩相切,保持紧密结合,以提高支护刚度和起到帷幕墙的作用;6、施工中应先采用井点或深井对基坑进行有效降水;7、大型机械行驶及机械开挖应防止损坏给、排水管道,发现破裂应及时修复。
常见质量问题3:塌方。
(基坑开挖中支护结构失效,,边坡局部大面积失稳塌方)。
预防措施:1、挡土桩设计应有足够的刚度、强度,并用顶部圈梁连成整体;2、土层锚杆应深入到坚实土层内,并灌浆密实;3、挡土桩应有足够入土深度,并嵌入到坚实土层内,保证支护结构的整体稳定性;4、基坑开挖前应先采用有效降水方法,将地下水降低到开挖基底0.5米以下;5、应防止随挖随支护,特别要按设计规定程序施工,不得随意改动支护结构的受力状态或在支护结构上随意增加支护设计未考虑的大量施工荷载。
深基坑支护常见问题及处理对策摘要:在城市高层建筑深基坑施工工程中,应因地制宜,基坑围护方案应进行办案比较,加强优化设计,根据基坑周边环境特点选择支护方案,我国基坑支护的设计理论有了很大发展,建立了许多新的计算理论和方法。
本文作者结合多年来的工作经验,对深基坑支护常见问题及处理对策进行了研究,具有重要的参考意义。
关键词:深基坑支护;高层建筑工程;质量问题;解决方法随着现代城市的不断兴起,许多高层建筑也随着出现,追求高品质的生活的前提是有安全保障。
深基坑支护施工对高层建筑的稳定性和安全性起着基础作用,一般来讲,建筑物的层数越高,深基坑的开挖程度越深,因此在施工时要规范深基坑的开挖及支护工作,对施工中出现的问题要及时发现并解决,做到工程质量重于生命。
深基坑支护施工技术暗战深基坑的支护方式可以分为重力式挡土墙、悬臂式和混合式三种基本的支护结构。
重力式挡土墙支护结构主要是依靠墙体自身的重量来保障深基坑的稳定性,不管深基坑处于什么样的压力之下仍然能够很快的将压力转移到墙体,以此来保证深基坑支护作用的有效发挥。
悬臂式的支护结构需要有足够的土压和水压以此来实现整个深基坑结构的平衡稳定,它的主要支护来源主要是通过将支护架嵌入到基坑底部的厚土,运用岩土的稳定性保证深基坑支护的有效进行,将上层建筑的压力转移到地下,具有良好的支护效果。
1.深基坑支护施工中常见的问题(1)在边坡的修理中不能达到标准。
深基坑支护施工中,边坡的修理很关键,它的规范直接影响着上层建筑的建造。
由于管理人员的不善管理,施工操作人员的技术水平有限,深基坑的施工会常出现挖多和挖少的状况。
此外还有一些客观条件的影响,如施工所处的地质条件,岩层坚硬,难于挖掘。
这些因素的影响下,在机械作业后,很容易使得边坡面上的平整度不够,坑洼严重,也会导致顺直度不规则,在后期人工修整的时候不能进行更深的挖掘,因此就会出现多挖和少挖的现象,这样形成一个恶性的循环。
施工实际与施工设计存在一定的差距。
市政工程深基坑支护施工常见问题及应对措施摘要:深基坑施工的质量会对基坑使用的稳定性以及建筑整体安全性产生重要影响,所以在开展深基坑施工的过程中,必须合理控制基坑施工的质量和进度,保障应用于基坑施工的各项技术均与实际要求相符合。
但是从实际施工情况来看,当前市政工程深基坑施工过程中存在诸多不足之处,导致深基坑的实际应用效果与设计要求严重不符,所以需要充分结合实际情况,明确市政工程深基坑施工的常见问题,并采用合理的应对措施促使深基坑的施工质量和效果得到提升。
关键词:市政工程;深基坑支护;施工问题;应对措施1市政工程深基坑支护施工常见问题1.1支护结构设计难度大在深基坑开挖作业施工过程中,其所面临的地质情况不是一成不变的,它是根据作业的深度和宽度有所改变的,岩土体的力学参数也在不断改变,而岩土体的各项数据变化是施工人员不能及时明确和做出判断的。
这为深基坑支护施工带来了一定的难度,如果深基坑当中的物理力学参数处于不断变化的状态,那么基坑边坡的稳定状况便难以判断,会导致施工人员在支护类型的选择上存在不确定因素,进而导致深基坑的稳定性不好。
1.2地层岩土体复杂程度高在深基坑施工过程中,深度不断增加的同时,开挖地层的复杂程度也在不断增加,支护工作也会受到影响。
另外,岩层结构不同和土层结构不同的深基坑,采用的支护结构也各不相同。
如果施工方未在施工之前针对施工范围进行全面细致地勘察,也就不能有效掌握相应区域的地质构造特点以及岩土体的整体情况,支护结构的设计效果自然难以满足施工要求。
1.3理论计算与实际受力不符当深基坑的结构发生土体的变化或者土壤硬度降低等情况,支护结构更容易产生较为明显的变化。
如果进行计算后,仅仅以计算的基础当做设计基础,则计算结果无法满足实际需要,这将会造成现场支护能力无法与实际的支护情况相符合。
所以,就需要有关人员及时对深基坑内的情况进行充分研究,把理论结合实际的理念运用到计算项目之中,并尽可能让基础计算与现场受力状态保持统一。
岩土工程中基坑支护工程存在的问题及对策研究1. 引言1.1 背景介绍岩土工程中基坑支护工程是指在地下开挖过程中为保障基坑周围建筑物和地下设施的安全而采取的支护措施。
基坑支护工程是整个岩土工程的重要组成部分,关系着工程的安全和稳定。
目前在实际施工中,基坑支护工程存在着一些问题,如支护工程设计不合理、支护工程材料选择不当、施工管理不规范等。
这些问题给基坑工程的施工和使用带来了一定的隐患和风险。
面对基坑支护工程存在的问题,我们需要认真分析原因并研究解决对策。
通过加强支护工程设计的科学性和合理性、选择适合的支护工程材料、加强施工管理等方面的工作,可以有效地提高基坑支护工程的施工质量和安全性,保障工程的顺利进行。
本文将针对岩土工程中基坑支护工程存在的问题展开研究,分析问题的产生原因和影响,探讨解决对策,并展望基坑支护工程未来发展的方向和趋势。
通过本文的研究,希望为岩土工程领域的从业人员提供一定的参考和借鉴。
1.2 问题提出岩土工程中基坑支护工程存在着诸多问题,这些问题给工程施工和安全带来了极大挑战。
问题主要表现在支护工程设计不合理、支护工程材料选择不当和施工管理不规范等方面。
支护工程设计不合理可能导致支护结构不稳定,承载能力不足,从而影响基坑的稳定性和安全性。
支护工程材料选择不当可能导致材料强度不够,使用寿命短,影响支护效果;施工管理不规范则容易导致施工质量不达标,安全事故频发等问题。
针对基坑支护工程存在的种种问题,必须积极采取有效对策,提高基坑支护工程的设计水平和施工管理水平,以确保工程的安全可靠性和稳定性。
【200字】2. 正文2.1 基坑支护工程存在的问题基坑支护工程是岩土工程中的重要组成部分,其存在着一些问题需要引起我们的重视和思考。
基坑支护工程在设计上存在着不合理的情况。
有些工程设计师缺乏对地质环境和地下水情况的准确了解,导致支护结构的设计不够合理,容易出现安全隐患。
基坑支护工程中材料的选择也是一个关键因素。
深基坑支护常见问题及处理对策在深基坑支护施工的过程中,出现了一系列的问题。
为了能够有效的解决这此问题,需要找出这此问题的原因,并制定出相应的解决措施。
本文就是以此为主题,来进行探析的。
标签:深基坑支护;问题;对策引言:21世纪以来,高层建筑工程逐渐成为了促进我国经济发展的重要支柱,其中深基坑支护就是高层建筑工程中常见的项目工程之一。
深基坑支护工程技术难度高、风险大,是一项较为系统的工程。
高层建筑上部结构传到地基上的荷载很大,为了充分利用地下空间,有的设计有多层地下室,所以高层建筑的基础埋深较深,施工时基坑开挖深度较大,许多城市的高层建筑施工都需开挖深度较大的基坑,给施工带来很多困难,尤其在软土地区或城市建筑物密集地区。
施工场地邻近的已有建筑物、道路、纵横交错的地下管线等对沉降和位移很敏感,不允许采用较经济的放坡开挖,而需在人工支护条件下进行基坑开挖。
支护结构如何选型、进行合理的布置和设计计算,这些会直接影响如何组织施工,以及施工过程中的支护结构监测和环境保护等问题。
1、基坑概述基坑支护是为满足地下结构的施工要求及保护基坑周边环境的安全,对基坑侧壁采取的支挡、加固与保护措施。
近几年来,经济高速发展,高层建筑迅速兴起,促使基坑支护技术得以广泛的推广和应用。
由于各种基坑的支护形式差异很大,而基坑支护的特点是使用寿命短,在设计时一般只注重于成本的控制。
影响基坑安全的因素多,不确定因素多,且是土方开挖、土建施工等多方面的配合,深基坑支护倒塌的案例时有发生,因此质量控制管理工作非常重要。
2、基坑工程的特点所谓深基坑,就是为了进行建筑物基础与地下室的施工而开挖的地面以下的空间,基坑工程界一般将开挖深度大于或等于7m的基坑称为深基坑。
随着我国经济的不断反战,深基坑工程也是大量涌现,下面就将深基坑支护技术在建筑施工应用中的特点进行简要的分析和探讨。
(1)工程难度大。
近年来,城市建筑涌现出了越来越多的高层,由此,深基坑支护技术无论从长度、宽度还是面积,其发展力度也在日益扩大,而这个过程的扩大也给深基坑的支撑系统增加了难度。
常见问题基坑支护1. 基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑答:划分成不同计算单元即可。
2. 版比版计算结果有差异,为什么答:造成这一现象的原因有以下五点:(1) 版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉強度,而版中是考虑了。
所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把版钢筋直径加到足够大;(2) 版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是,所以如要对比两个版本的计算结果,应把版中土条宽度也设成;(3) 版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,版中也应用全量法;(4) 版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在版中该选项应该选否;(5) 由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
3. 基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗答:没有影响。
锚杆只在单元计算里起作用。
如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
4. 在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的c、e值分开输入答:根据C、①值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
5. 基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取答:有四种方法:(1) 试验方法(2) 用户根据经验输入(3) 公式计算方法(见规程附录)(4) 软件计算。
具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。
7. 单元计算中,内支撐的支锚刚度如何计算答:水平刚度系数kT计算公式:(基坑支护技术规程附录C). 2aEAs式中:kr——支撑结构水平刚度系数;a------ 与支撑松弛有关的系数,取〜;E——支撑构件材料的弹性模量(N/mm2);A——支撑构件断面面积(n?);L——支撑构件的受压计算长度(ni);s——支撐的水平间距(ni),在软件中交互;Se——计算宽度(01),排桩用桩间距,地下连续墙用1。
建筑基坑支护施工技术的常见问题及解决措施对于基坑支护工程的运用也越来越普遍。
而基坑工程就是指为了可以保障建筑工程基坑的顺利开挖及地下主体结构施工的安全问题而采用的有关的措施。
它还包括:对于基坑在开挖的过程中施工设施的使用以及降水防水问题等。
因此,建筑工程的基坑支护部分的施工难度也就在逐渐地增大。
而到目前为止,主要有两种施工技术,即在基坑支护保护的前提下来进行开挖和放坡开挖。
而这两种开挖的方法,在选择时要结合着建筑工程的情况比如:依据施工现场的地形、地貌等不同因素以及地质情况,正确选择了桩撑支护施工方法,然后再根据施工详细情况进行相应的调整,很好的控制了基坑工程四周的水平位移、竖向位移等变形情况。
一、建筑工程基坑支护施工技术中存在的问题在我国科技的快速发展的提前下,我国建筑工程的基坑支护施工技术已经有了很大的提高和完善,但是在实际的运用中依然存在着非常多的问题,主要表现在以下几个方面:1、实际的施工过程与其设计要求不符。
一般而言,建筑基坑工程需要进行支护施工时,就会利用搅拌桩,但是倘若其实际中的水泥比例与施工设计中要求的比例不符时,就会在很大程度上影响到水泥的支护强度,从而致使水泥土出现裂缝,此外,在实际的施工工程中,经常也会出现减料少工的现象,在进行基坑的挖土设计时经常会对基坑的挖土程序提出要求从而来避免支护变形,并且会进行图纸交底,而在实际的施工中施工人员往往不会管这些要求,只是一味的抢进度,只追求局部的效益,这就导致减料少工现象的时常发生。
而建筑工程的基坑开挖工程是一个空间上的问题。
而传统的基坑支护设计是按照平面问题来处理的。
在没有处理空间问题前而需要按照平面设计时,构造建筑工程的基坑支护结构时就要进行相应的调整,以便于适应基坑开挖效应的要求。
而在这点上,实际的施工与其设计的要求相差非常大,这就需要引起施工方的高度重视。
2、边坡修理的不符合要求。
在实际的基坑工程的施工工程中常常会出现挖少或挖多的现象,这主要是因为施工单位的管理人员管理的不好及施工人员的水平不足等各种因素,致使施工机械挖出来的边坡的表面的顺直度及其平整度不规则,而在进行人工修整时又因为条件的限制而不可能进行完整的修整,所以经常会出现挖少或挖多的情况,这个是在筑工程基坑支护工程施工技术中会出现的问题。
基坑支护施工中常见的技术难题解析基坑支护施工是土木工程中的重要环节,用于保护基坑四周土壤稳定,并确保施工过程中的安全和顺利进行。
然而,在实际工程中,我们常会面临一些技术难题。
本文将就基坑支护施工中常见的技术难题进行解析。
一、基坑开挖困难在某些情况下,基坑开挖遇到困难,可能是由于土质条件复杂、地下水位较高、地下管线密集等原因所致。
为解决这一问题,可以采取以下措施:1. 土壤力学分析:通过对开挖区域的土壤力学性质进行综合分析,确定合适的开挖方式和支护结构类型。
2. 土壤改良技术:采用土壤增强或改良技术,提高土壤的承载力和稳定性,减少开挖困难。
3. 排水处理:对于地下水位较高的区域,可采用降水技术,通过井点降水或钻孔井排水等方法,降低地下水位,减少开挖的阻力。
二、支护结构设计问题在基坑支护施工中,支护结构的设计是关键的一环。
如果设计不合理或者施工不规范,可能会导致支护结构失效或施工安全事故的发生。
为解决这一问题,可以注意以下几个方面:1. 地质勘察:进行详细的地质勘察和水文地质调查,准确掌握地层情况,为支护结构设计提供可靠的数据支持。
2. 支护结构选择:根据地层情况、地下水位以及开挖深度等因素,选择合适的支护结构类型,常见的包括钢支撑、混凝土梁式支撑等。
3. 施工监控:严格按照设计要求进行施工,加强对支护结构的监测和控制,及时发现和解决施工中的问题和隐患。
三、地下管线保护在基坑支护施工过程中,地下管线的保护是十分重要的。
未经合理保护的地下管线可能会受到损坏,给施工带来安全隐患。
为解决这一问题,可以采取以下预防措施:1. 充分调研:在开始支护施工前,进行地下管线调研和标记,明确地下管线的位置和走向。
2. 保护措施:采取合适的管线保护措施,如设置警示标志、进行管道加固等,避免施工过程中对管线造成不可修复的损坏。
3. 施工监测:加强对施工过程中的管线监测,通过监测技术手段,实时掌握管线的状态,及时发现并处理潜在问题。
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。
基坑支护质量控制要点及施工标准一、基坑支护常见问题:1、喷射混凝土前,局部坡面虚土未清理干净;2、土钉墙喷射混凝土面层不均匀,局部面层的厚度不能保证;3、注浆前孔内残留或松动的杂土未清除干净;4、泥浆外排未能处理到位,直接影响施工进度,也影响现场安全文明;5、二次清孔不彻底,沉渣厚度过大,影响浇筑质量;6、散水宽度不足、找坡错误;7、土钉墙土钉间距较大,不满足方案设计要求。
二、控制要点:1、土钉墙1)土钉墙墙面坡度严格按照方案执行,不允许大于方案要求。
2)土钉墙施工工艺流程:修整坡面→放线定孔位→成孔→置筋→堵孔注浆→绑扎,固定钢筋网→压筋→插排水管→喷射混凝土→坡面养护。
3)土钉支护应按设计规定的坡比逐层开挖,防止超挖或欠挖,并及时修整边坡。
在位未完成上层作业面的支护以前,不得进行下一层深度开挖。
4)坡面应平整,在坡面喷射混凝土支护前,应清除坡面虚土,并控制好坡度。
5)检查孔深、孔径、土钉长度,合格后,及时插入土钉和注浆管至距孔底350mm处,孔口部位设置止浆塞。
6)钢筋弯钩处采用冷弯,与锚筋成90°。
锚筋沿长度方向每间隔一定距离焊一个三角形托架,使土钉居于锚孔中心。
7)土钉的长度宜为开挖深度的0.5-1.2倍,间距宜为1-2m,与水平面夹角宜为5°-20°。
8)土钉钢筋宜采用HRB400、HRB500级钢筋,钢筋直径宜为16-32mm,钻孔直径宜为70-120mm。
9)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20MPa。
10)喷射混凝土面层应配置钢筋网和通常的加强钢筋,钢筋直径宜为6-10mm,间距宜为150-250mm。
喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm。
11)坡面上下段钢筋搭接长度应大于300mm。
12)当喷射混凝土厚度超过120㎜时,应分二次喷射,每次喷射厚度宜为50㎜-70㎜,当下步喷射混凝土前,应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层,并喷水使之潮湿。
基坑支护施工常见问题与解决方案引言在建筑工程中,基坑支护是非常重要且常见的施工工作之一。
基坑支护的质量直接关系到整个工程的稳定性和安全性。
然而,由于施工环境的复杂性和各种因素的影响,基坑支护在实践中常常遇到各种问题。
本文将就一些常见问题进行分析,并提出解决方案。
问题一:基坑支护结构出现渗水现象渗水是基坑支护施工中常见的问题之一。
在地下水位高的地方,基坑支护结构容易受到地下水的渗透,导致渗水现象的出现。
一旦发生渗水,不仅会增加施工难度,还会对整个工程的稳定性产生严重影响。
解决方案一:选择合适的排水材料解决渗水问题的关键是选择合适的排水材料。
可以采用不同类型的排水板或排水管,将基坑内的水分快速排出,确保基坑支护结构的干燥。
此外,还可以在地下室防水层中加入阻水带,从而有效防止地下水渗透进入基坑。
问题二:基坑支护结构稳定性不足在一些复杂地质条件下,基坑支护结构的稳定性容易受到影响。
特别是在软土地区或者地下水位较高的地方,可能会出现基坑支护结构失稳的情况,导致施工危险和质量问题。
解决方案二:选择适合的支护结构形式解决基坑支护结构稳定性不足的问题,关键是选择适合的支护结构形式。
在软土地区,可以采用钢支撑或桩基支护来增加基坑的稳定性。
在地下水位较高的地方,可以使用防水材料对基坑进行防水处理,从而保证支护结构的稳定性。
问题三:基坑支护材料选用不当基坑支护材料的选用对于支护效果和施工质量至关重要。
一些施工单位在选材时忽视了材料的性能和质量,容易导致支护结构的稳定性不足和施工工期的延误。
解决方案三:选择具备良好性能和质量的支护材料解决基坑支护材料选用不当的问题,关键是选择具备良好性能和质量的支护材料。
例如,可以选择质量优良的钢支撑材料,确保其强度和稳定性符合标准要求。
此外,在选材时还要考虑环保因素,选择对环境无害的材料,以减少对周围环境的污染。
问题四:施工工期无法保障基坑支护施工常常受到施工工期的限制,而一些不可预见的问题常常导致工期无法保障。
基坑支护的常见问题以及应对措施摘要:目前,支护技术在工程项目建设过程中的应用非常普遍。
换句话来说,支护技术就是加强对建筑的保护,在一定程度上支护技术对于确保基础工程的安全性具有重要意义,有利于提高建筑工程后期的使用性能和安全性,对于延长建筑工程的使用寿命具有重要意义。
因此,研究深基坑支护技术应用中存在的问题,并提出相应的解决方案,对于提高工程项目的建设质量具有十分重要的意义。
关键词:基坑支护;常见问题;应对措施在现代化建筑行业的发展中,深基坑支护技术的发展提高是必不可少的,这样才能更好地保证工程的质量安全。
深基坑支护技术在施工中可很好地提高深基坑边坡的稳定性,对于地基的加固也起到很好的作用。
现在深基坑技术已经多样化,但由于不同建筑对深基坑支护技术的要求不一,在地质条件的约束下,为了更好地确保深基坑技术的合理性,要对深基坑技术进行完善,提前对施工中可能发生的问题进行研究分析,避免事故的发生。
1基坑支护的常见问题1.1支护结构设计缺乏准确的计算方法至今为止,基坑支护结构的设计都没有成体系的计算方式,设计还只是停留在初始阶段,需要依靠大量的数据和实际案例来进行整理和归纳。
目前只能用库伦或朗肯理论来分析土压力分布情况,并使用效果不佳的“等值梁法”来计算支护桩。
这种方式得出来的数据与实际的施工数据相差很大,不仅浪费时间,还会造成安全隐患。
除此之外,对于施工工地的地质研究也没办法精确,因为在土层取样时,有很大的不确定性和随机性,这些因素都会造成地质分析与实际地质严重不符,无法提供精准的土层数据来支撑支护结构的设计。
1.2基坑开挖缺失空间变化因素在许多基坑开挖的现实案例中,可以看到,在基坑开挖后,基坑内土坡发生移位都是中间移位较多,两端反而比较少,就导致了深基坑的边坡不是特别稳固,特别是长边居中的位置最松动。
这些案例都证明了基坑开挖需要考虑到空间的变化,但是普遍情况下,深基坑支护结构的设计却没有按空间来设计,而是按平面来设计。
基坑护坡施工中的常见问题及解决方案基坑护坡施工是土木工程中常见的一项工作,目的是保护基坑壁面的稳定性,防止坍塌和滑坡的发生。
然而,在实际施工中,常常会遇到一些问题,需要及时解决。
本文将针对基坑护坡施工中的常见问题进行讨论,并提出解决方案。
一、基坑坍塌风险基坑护坡施工过程中,土壤的稳定性是首要考虑的问题。
如果基坑坡面的土体不稳定,存在坍塌的风险,那么护坡施工就难以进行。
解决方案:1. 土壤勘察:在进行护坡施工前,需要对基坑现场进行土壤勘察,了解土壤的性质和稳定性指标。
根据勘察结果,调整施工方案,采取相应的加固措施。
2. 加固措施:对于存在坍塌风险的土体,可以采取加固措施,如钢筋加固、草坪覆盖、土壤钉加固等。
这些加固措施可以提高土体的稳定性,减少坍塌的风险。
二、沉降问题基坑护坡施工过程中,土体的沉降是不可避免的。
如果沉降过大,会对周围的建筑物和设施造成损害。
解决方案:1. 监测与测量:在施工前后,对基坑周围的建筑物进行监测与测量,及时发现和记录土体的沉降情况。
可以通过测量数据,评估沉降的趋势和速度,判断是否超过了允许范围。
2. 基坑支护:对于存在沉降风险的基坑,可以采取支护措施,如加固基坑壁面、设置支撑结构等。
这些措施可以减少基坑的变形和沉降,保护周围建筑物的安全。
三、排水问题在基坑护坡施工过程中,排水是一个关键问题。
如果基坑内无法有效排水,会导致土体湿润度增加,降低土壤的稳定性。
解决方案:1. 排水系统设计:在进行基坑护坡施工前,需要设计有效的排水系统。
通过设置管道、排水孔等,将基坑内的水分快速引至外部,保持土体的相对干燥。
2. 排水设备选择:选择合适的排水设备,如抽水泵、水泥浆泵等。
根据基坑的实际情况,确定排水设备的型号和数量,确保能够及时排除积水。
四、环境保护问题基坑护坡施工过程中,需要进行大量的土方开挖和填土作业。
如果不合理处理施工废弃物,可能会对环境造成污染和破坏。
解决方案:1. 合理的废弃物处理:在施工过程中,对废弃物进行分类和处理。
深基坑支护工程安全施工中常见问题原因与控制措施1. 引言深基坑是城市建设中常见的工程形式,用于地下结构的建设。
然而,深基坑施工过程中存在一些安全隐患和常见问题,需要采取一系列的控制措施来保证施工的安全性。
本文将对深基坑支护工程安全施工中常见问题的原因进行分析,并提出相应的控制措施。
2. 常见问题原因及控制措施2.1 地质问题地质条件是深基坑施工中最直接影响安全的因素之一。
以下是一些常见的地质问题及相应的控制措施:2.1.1 地层不稳定地层不稳定可能导致基坑塌陷、滑坡等安全问题。
控制措施包括:•进行地质勘探,了解地层情况,在设计阶段考虑地层的稳定性。
•采取合适的支护措施,如钢支撑、土壤钉墙等。
2.1.2 地下水问题地下水会对基坑的稳定性产生影响,尤其是在水位较高的情况下。
控制措施包括:•对地下水进行监测,及时采取排水措施,保持基坑的干燥。
•选择合适的排水方法,如井点排水、水泵排水等。
2.2 施工问题施工过程中的操作不当可能导致安全事故的发生。
以下是一些常见的施工问题及相应的控制措施:2.2.1 施工人员操作不规范施工人员没有经过专业培训或操作不规范,可能会引发意外事故。
控制措施包括:•对施工人员进行必要的培训,提高他们的安全意识。
•加强施工现场的监管,进行安全检查,及时纠正不规范的操作。
2.2.2 使用不合格材料或设备使用不合格材料或设备可能导致支护措施的失效或施工过程中的安全问题。
控制措施包括:•选择具有合格证书的材料和设备供应商。
•对材料和设备进行必要的检测和验收。
2.3 管理问题缺乏有效的管理可能导致施工过程中存在安全隐患。
以下是一些常见的管理问题及相应的控制措施:2.3.1 不完善的施工方案施工方案不完善可能导致施工过程中的安全风险。
控制措施包括:•制定详细的施工方案,明确施工的步骤和措施。
•定期评估施工方案的可行性,进行必要的调整。
2.3.2 施工现场管理不到位施工现场管理不到位可能导致施工过程中存在安全隐患。
深基坑支护施工存在问题及方法浅析
摘要:随着城市建设不断的开发和利用,深基坑支护工程研究现已发展成为一门新兴课题。
本文阐述深基坑支护施工时存在的问题,并对其产生的原因进行了分析,最后提出相对应的施工方法和管理措施,供大家参考。
关键词:基坑开挖,施工,支护方法
一、深基础工程开挖和挡土支护问题及其原因分析
1、边坡修理达不到设计、规范要求,常存在超挖和欠挖现象。
一般深基础在开挖时均使用机械开挖、人工简单修坡后即开始挡土支护的砼初喷工序。
而在实际开挖时,由于施工管理人员不到位,技术交底不充分,分层分段开挖高度不一,挖机械操作手的操作水平等因素的影响,使机械开挖后的边坡表面平整度,顺直度极不规则,而人工修理时不可能深度挖掘,只能就机挖表面作平整度修整,在没有严格检查验收就开始初喷,故挡土支护出现超挖和欠挖现象。
2、土层开挖和边坡支护不配套。
常见支护施工滞后于土方施工很长一段时间,而不得不采取二次回填或搭设架子来完成支护施工。
一般来说,因为挡土支护的技术含量高,工序多、复杂,施工组织和管理较复杂。
土方开挖技术含量相对较低,工序简单,组织管理相对容易。
所以在施工过程中,大型工程均是由专业施工队来分别完成土方和挡土支护工作,并且基本上都是两个平行的合同。
土方施工单位为了抢进度,抢工期,造成开挖顺序较乱,特别是。
施工工艺中的基坑支护施工常见问题与解决方案基坑支护施工是建筑工程中的一项重要环节,它不仅与施工进度和质量密切相关,还直接关系到安全问题。
然而,在基坑支护施工过程中,常常会遇到一些问题影响施工的顺利进行。
本文将就基坑支护施工中的常见问题及其解决方案进行探讨。
一、开挖过程中的地下水涌入在基坑开挖过程中,地下水的涌入是一个常见的问题。
这不仅会对施工现场造成一定程度的影响,还会引发其他的安全问题。
为了解决这个问题,可以采取以下措施:1. 安装抽水设备:在开挖前,预先安装抽水设备,及时排除基坑内的地下水,确保施工现场干燥。
2. 增加排水井:根据实际需求,在基坑周围设置排水井,通过排水井将地下水引导出去,确保施工的正常进行。
二、基坑土方开挖和边坡稳定基坑土方开挖和边坡稳定一直是基坑支护施工中的难题。
这不仅涉及到土方开挖的安全和效率,还直接关系到基坑边坡的稳定。
解决这个问题可以采取以下措施:1. 制定详细的开挖方案:在开挖前,制定详细的开挖方案,确定开挖的深度和边坡的坡度,并结合实际情况选择合适的开挖方法。
2. 加固边坡:对于边坡稳定性较差的基坑,可以采取加固措施,如喷射砼加固、土木结构加固等,以增加边坡的稳定性。
三、基坑支护结构施工质量基坑支护结构的施工质量直接关系到工程的安全和稳定。
存在施工质量不达标的问题时,应采取以下措施解决:1. 严格控制施工工艺:在施工过程中,严格按照规定的施工工艺进行操作,确保各道工序的质量。
2. 增加质量检查频次:对基坑支护结构的施工过程进行频繁的质量检查,及时发现并纠正问题,确保施工质量符合要求。
四、周边环境保护基坑支护施工常常会对周边的环境造成一定的影响,如噪音、振动、尘土等。
为了解决这个问题,可以采取以下措施:1. 采用降噪措施:在施工现场设置噪音防护屏障,采用降噪设备,减少施工噪音对周边环境的影响。
2. 控制粉尘排放:在施工现场设置防尘设备,采用湿法作业等方法,控制施工过程中产生的粉尘排放。
岩土工程深基坑支护施工中存在问题及改善方法岩土工程深基坑支护施工中存在的问题有很多,主要包括设计不合理、施工工艺不规范、施工质量不达标等。
下面将列举一些常见问题,并提出相应的改善方法。
问题1:设计不合理设计不合理是导致施工问题的一个重要原因。
在进行岩土工程深基坑支护设计时,如果不考虑到现场实际情况,如地质条件、地下水位等因素,就可能引发一系列施工问题。
改善方法:设计过程中应充分了解现场情况,并根据实际情况进行合理的设计。
这就要求设计人员与现场工作人员密切配合,及时沟通,并结合设计经验和实际情况进行设计。
问题2:施工工艺不规范施工工艺不规范也是岩土工程深基坑支护施工常常出现的一个问题。
在施工过程中,未按照设计要求进行土方开挖、支护结构施工等,容易导致工程质量不达标。
改善方法:施工过程中,应严格按照设计要求进行操作,确保每个施工步骤都符合规范。
加强施工现场的管理,建立健全施工记录,及时发现和纠正工艺不规范的问题。
问题4:施工进度延误施工进度延误是导致岩土工程深基坑支护施工问题的一个重要因素。
施工过程中出现设备故障、材料供应不及时等问题,导致施工进度延误。
改善方法:施工前应充分预估施工周期,并制定合理的施工计划。
加强对设备的维护和保养,及时补充材料,确保施工进度。
问题5:安全事故频发岩土工程深基坑支护施工中存在的一个重要问题是安全事故频发。
由于施工环境复杂,操作风险大,容易发生各种事故,如坍塌、起重机械倒塌等。
改善方法:施工前应进行详细的施工安全评估,并制定严格的施工安全措施。
加强对施工操作人员的培训,提高其安全意识和操作技能。
加大对施工现场的监管力度,及时发现和整改安全隐患。
岩土工程深基坑支护施工中存在的问题很多,需要设计人员、施工人员和监理人员等各方共同努力,加强沟通合作,严格按照标准要求进行施工。
只有这样,才能有效地解决问题,提高施工质量,确保工程安全。
常见基坑支护开挖事故的原因分析与处理方法
一、事故类型
1、支护结构整体失稳。
常见的有两种情况,一是支护结构顶部发生较大位移,严重的向基坑内滑动或倾覆;二是支护桩底发生较大的位移,桩身后仰,支护结构倒塌。
2、支护结构断裂破坏。
3、基坑周围产生过大的地面沉降,影响周围建筑物、地下管线、道路的使用和安全,严重的造成破坏。
4、基坑底部隆起变形。
其后果一是破坏了坑底土体的稳定性,使坑底土体的承载力降低;二是造成基坑周围地面沉降;三是当基坑内设有内支撑时,坑底隆起造成支撑体系中立柱的上抬,使支撑体系破坏。
5、产生流砂。
流砂可以发生在坑底,也可能出现在支护桩的桩体之间。
出现流砂后,基坑周围土随水流失而造成灾害。
鸟瞰图2w
二、基坑支护开挖事故的常见原因
1、支护结构的强度不足,结构构件发生破坏。
2、支护桩埋深不足。
不仅造成支护结构倾覆或出现超常变形,而且会在坑底产生隆起,有的还出现流砂。
3、支撑体系设计不合理。
对带有内支撑的基坑支护结构,由于支撑设置的数量、设置的位置不合理,或支设置、施加预应力不够及时,支护结构变形很大而造成事故。
4、基底土失稳。
由于基坑开挖使支护结构内外土重量的平衡关系被打破,桩后土重超过坑底内基底土的承载力时,产生坑底隆起现象。
如果支护采用的板桩强度不足,板桩的入土部分破坏,坑底土也会隆起。
此外,当基坑底下有薄的不透水层,而且在其下面有承
压水时,基坑会出现由于土重不足以平衡下部承压水向上的顶力而产生隆起。
当坑底部为挤密的桩群时,孔隙水压力不能排出,待基坑开挖后,也会出现坑底隆起。
5、施工质量差与管理不善。
诸如支护用的灌注桩质量不符合要求;桩的垂直度偏差过大,或相邻出现相反方向的倾斜,造成桩体之间出现漏洞;钢支撑的节点连接不牢,支撑构件错位严重;基坑周围乱堆材料设备,任意加大坡顶荷载;挖土方案不合理,不分层进行,一效仿挖至基坑底标高,导致土的自重应力释放过快,加大了桩体变形。
6、不重视现场监测。
决定基坑支护结构的安全因素很多,有许多是设计前不一定能估计到的,因此为了确保支护结构使用中的安全,重视现场监测,随时掌握支护结构的变形与内力情况,采取必要的措施是十分重要的。
不少支护结构失败的实例证明,不重视现场监测是重要原因之一。
7、降水措施不当。
例如在可能出现流砂的基坑采用明排水,导致流砂发生,周围地面出现较大沉降;又如采用人工降低地下水位时,没有采用回灌措施,保护邻近建筑物而造成事故等。
8、基坑暴露时间过长。
大量实际数据表明,基坑暴露时间愈长,支护结构的变形也愈大,这种变形直到基坑被回填才会停止。
所以在基坑开挖至设计标高以后,基础的混凝土垫层应随挖随浇,快速组织施工,减少基坑暴露时间。
从造成基坑失稳、桩体断裂、地表沉降及坑底隆起、管涌等事故的原因分析中可以得知,不合理的设计方案、不良的施工技术和施工管理是造成基坑事故的主要原因,但一个事故的出现往往是诸多不利因素的综合表现。
三、基坑支护事故常用处理方法
1、支挡法
当基坑的支护结构出现超常变形或倒塌时,可以采用支挡法,加设各种钢板桩及内支撑。
加设钢板桩与断桩连接,可以防止桩后土体进一步塌方而危及周围建筑物的情况发生;加设内支撑可以减少支护结构的内力和水平变形。
在加设内支撑时,应注意第一道支
撑应尽可能高;最下一道支撑应尽可能降低,仅留出灌制钢筋混凝土基础底板所需的高度。
有时甚至让在底部增设的临时支撑永久地留在建筑物基础底板中。
2、注浆法
当基坑开挖过程中出现防水帷幕桩间漏水,基坑底部出现流砂、隆起等现象时,可以采用注浆法进行固处理,防止事态的进一步发展,俗话说“小洞不补,大洞吃苦”,一些大的工程事故都是由于在事故刚出现苗头时没有及时处理,或处理不到位造成的。
注浆法还可以用作防止周围建筑物,地下管线破坏的保护措施。
总之,注浆法是近几年来广泛地用于基坑开挖中土体加固的一种方法。
该法可以提高土体的抗渗能力,降低土的孔隙压力,增加土体强度,改善土的物理力学性质。
注浆工艺按其所依据的理论可以分为渗入性注浆、劈裂注浆、压密注浆、电动化学注浆。
渗入性注浆所需的注浆压力较小,浆液在压力作用下渗入孔隙及裂隙,不破坏土体结构,仅起到充填、渗透、挤密的作用,较适用于砂土、碎石土等渗透系数较大的土。
劈裂注浆所需的注浆压力较高,通过压力破坏土体原有的结构,迫使土体中的裂隙进一步扩大,并形成新的裂缝或裂隙,较适用于象软土这样渗透系数较低的土,在砂土中也有较好的注浆效果。
注浆法所用的浆液一般为在水灰比0.5左右的水泥浆中掺水泥用量10%~30%的粉煤灰。
另外还可以采用双液注浆,即用二台注浆泵,分别注入水泥浆和化学浆液,二种浆液在管口三通处汇合后压入土层中。
注浆法在基坑开挖中的应用有以下几种用途:
①用于止水防渗、堵漏。
当止水帷幕桩间出现局部漏水现象时,为了防止周围地基水土流失,应马上采用注浆法进行处理;当基坑底部出现管涌现象时,采用注浆法可以有效地制止管涌。
当管涌量大不易灌浆时,可以先回填土方与草包,然后进行多道注浆。
②保护性的加固措施。
当由监测报告得知由于基坑开挖造成周围建筑物、地下管线等设施的变形接近临界值时,可以通过在其下部进行多道注浆,对这些建筑设施采取保护性的加固处理。
注浆法是常用的加固方法之一。
但应引起注意的是,注浆所产生的压力会给基坑支护结构带来一定的影响,所以在注浆时应注意控制注浆压力及注浆速度,以防对基坑支护带来新的危害。
③防止支护结构变形过大。
当支护结构变形较大时,可以对支坊桩前后土体采用注浆法。
对桩后土体加固可以减少主动土压力;对桩前土体的加固可以加大被动土压力,同时还可以防止基坑底部出现隆起,增加基底土的承载能力。
3、隔断法
隔断法主要是在被开挖的基坑与周围原有建筑物之间建立一道隔断墙,该隔断墙承受由于基坑开挖引起的土的侧压力,必要时可以起到防水帷幕的作用。
隔断墙一般采用树根桩、深层搅拌桩、压力注浆等筑成,形成对周围建筑物的保护作用,防止由于基坑的坍塌造成房屋的破坏。
4、降水法
当坑底出现大规模涌砂时,可在基坑底部设置深管井或采用井点降水,以彻底控制住流砂的出现。
但采用这两种方法时应考虑周围环境的影响,即考虑由于降水造成周围建筑物的下沉,地下管线等设施的变形,所在应在周围设回灌井点,以保证不会对周围设施造成破坏。
5、坑底加固法
坑底加固法主要是针对基坑底部出现隆起、流砂时所采取的一种处理方法。
通过在基坑底部采取压力注浆、搅拌桩、树根桩及旋喷桩等措施,提高基坑底部土体的抗剪强度,同时起到止水防渗的作用。
6、卸载法
当支护结构顶部位移较大,即将发生倾覆破坏时,可以采用卸载法,即挖掉桩后一琮尝试内的土体,减少桩后主动土压力。
该法对制止桩顶部过大的位移,防止支护结构发生倾覆有较大作用。
但必须在基坑周围场地条件允许的情况下才可以采用。
(文章来源:筑龙岩土)。