深基坑支护设计控制要点
- 格式:doc
- 大小:18.00 KB
- 文档页数:4
深基坑支护施工要点1. 测量放线:在基本整平的场地上,利用施工基线和辅助基线,测放出钻孔桩的桩位,用竹桩等做出明显标记。
桩位误差不大于2cm。
测量工作面标高,确定打桩深度。
2. 定位:将桩机移至指定桩位,对中。
调整设备水平,倾斜率小于1%。
3、钢护筒埋设:为保证桩机的垂直作业和防止桩机、钻具等孔口周边的荷载及冲击力造成塌孔,需安装护筒。
护筒采用8mm厚钢板制作,内径比桩直径大10~20cm,上开一个或两个溢浆口。
埋设护筒时护筒孔比护筒大40~50cm,周边及底部用粘土回填夯实,防止渗透。
护筒埋深1.5~2.0m,如上部土层较厚,应穿过松土层,以保护孔口和防止塌孔。
4、挖设泥浆池:在场地的适当位置,挖泥浆池、泥浆沉淀池进行造浆及泥浆循环使用。
护坡桩施工时可挖设3个泥浆池兼泥浆沉淀池,深2m,尺寸为5m ×50m。
从沉淀池到桩孔位挖设导浆沟,导浆沟内挖设沉淀槽,以利于泥浆的沉淀使用。
在泥浆循环使用过程中,要不断地打捞泥浆池内的沉渣,使泥浆的比重、粘度等各项指标均保持在良好的状态。
泥浆外运一部分采用泥罐车以防止环境污染,一部分与现场土方混拌泥头车外运。
5、泥浆制备:计划选用优质粘土粉人工造浆。
根据施工经验在护筒中及护筒脚下3m以内,泥浆密度1.1~1.3t/m,土层不好时加入小片石和粘土块;粘土层中采用清水或稀泥浆;砂砾层中泥浆密度采用1.3~1.5t/m;风化岩中采用1.2~1.4t/m;出现塌孔时,回填粘土块或片石,泥浆密度1.3~1.5t/m,反复冲击。
6、成孔:选择使用十字翼回转钻头,大小与设计桩径相同。
钻进成孔工艺采用正循环方式。
在粗砂层、卵石层中成孔时,勤掏碴,要加入粘土粉、加大泥浆的比重等参数,待终孔后清孔使之达到规范要求;冲击成孔时,开始采用低锤(小冲程)密击,锤高0.4~0.6m,并及时加块石与粘土泥浆护壁,使成孔壁挤压密实,直至孔深达护筒下3~4m后,桩孔已扶正垂直再加快速度,加大高程,转入正常连续冲击,冲孔时及时将孔内残渣排出孔外,以免孔内残渣太多,出现埋钻现象。
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。
深基坑支护结构设计与施工要点随着城市化进程的加快,越来越多的高层建筑和地下工程需要在狭小的土地上进行兴建。
而在这些兴建过程中,深基坑支护结构的设计与施工成为了一项重要的任务。
深基坑支护结构是指在土质条件较差、挖掘深度较大的情况下,为保障基坑稳定、防止土体滑坡及坍塌而进行的支护措施。
而设计与施工的要点则是确保深基坑支护结构的安全可靠和施工进度的合理推进。
首先,在深基坑支护结构的设计中,应充分考虑土质条件与地下水位的情况。
土质条件的分析能够帮助工程师了解土体的力学性质,从而选择适合的支护形式和参数。
地下水位的分析能够提供给工程师关于水压力的信息,从而为支护结构的设计提供参考依据。
其次,在深基坑支护结构的设计中,应注重结构的稳定性和承载能力。
支护结构的稳定性主要包括土体的侧方稳定和底部稳定。
侧方稳定可以通过添加支撑桩、地锚或者悬挂索等手段来加固土体,而底部稳定则可以通过板桩或者拱形悬挂锚杆等手段来增加土体的承载能力。
再次,在深基坑支护结构的设计中,应考虑施工时所使用的设备和材料的可行性和经济性。
设备的可行性主要包括设备的尺寸和操作空间的限制,而材料的可行性则包括材料的供应状况和价格等因素。
同时,经济性的考虑可以帮助工程师选择成本较低、性能相当的材料和设备,从而提高项目的经济效益。
最后,在深基坑支护结构的施工中,应注重施工过程的协调和监测的实时性。
协调是指不同施工环节之间的衔接和配合,只有各环节之间的无缝衔接,才能确保施工的连贯性和高效性。
而监测的实时性则是指在施工过程中及时监测和调整支护结构的状态和性能,从而确保支护结构的安全可靠。
综上所述,深基坑支护结构的设计与施工要点是一个全面而复杂的工作。
在设计阶段,需要考虑土质条件、地下水位、结构稳定性和承载能力等因素;在施工阶段,需要注重设备和材料的可行性和经济性,同时要协调施工过程和实时监测。
只有在各个方面都做到严谨专业,才能保障深基坑支护结构的质量和安全。
深基坑支护工程的质量控制要点模板一:第一章:引言1.1 背景1.2 目的第二章:工程准备2.1 施工前交底2.1.1 施工方案交底2.1.2 施工安全技术交底2.2 材料准备2.2.1 支护材料的选取2.2.2 材料质量检测2.3 设备准备2.3.1 支护设备的选择和调试2.3.2 设备安全技术交底第三章:基坑开挖工程3.1 地面平整3.1.1 地面检查和清理3.1.2 打标定位3.2 基坑开挖3.2.1 掘进设备的使用及操作3.2.2 基坑开挖深度和斜坡角度控制第四章:基坑支护工程4.1 支撑结构搭设4.1.1 支撑结构材料的安装4.1.2 支撑结构的固定4.2 防水处理4.2.1 防水材料的选择和施工4.2.2 防水工程的检测和验收4.3 土方填充4.3.1 土方填充材料的选择和质量检测 4.3.2 土方填充施工工序控制第五章:施工安全5.1 安全技术交底5.1.1 施工前安全交底5.1.2 施工中安全技术交底5.2 安全监测5.2.1 监测设备的设置和使用5.2.2 安全监测数据的处理和分析第六章:质量验收6.1 工程质量验收标准6.1.1 支护结构漏水限值6.1.2 支撑结构的外观质量要求 6.2 工程质量检测6.2.1 支护结构漏水检测6.2.2 支撑结构的质量检测第七章:工程总结7.1 问题和不足7.2 经验总结7.3 展望未来1、《施工方案交底表》2、《材料质量检测报告》3、《设备安全技术交底记录》4、《安全监测数据报告》5、《工程质量验收报告》法律名词及注释:1、施工方案交底:施工方案是指为了完成工程项目所确定的施工目标、施工原则、施工内容和施工工艺等方面的详细规定。
2、支护材料的选取:根据基坑的具体情况和所需支护的深度、土质等因素,选择适合的支护材料,如钢模板、钢筋网片等。
3、支护设备的选择和调试:根据基坑的具体情况和支护的要求,选择适合的支护设备,并进行调试,确保设备可以正常使用。
深基坑存在的问题及控制要点摘要:在建设工程中应用深基坑技术能够提高基础结构的稳定性,有助于保证基础施工安全。
当前建设工程深基坑基础施工技术类型较多,技术人员在实践中要全面分析工程实际情况,合理选用施工技术,充分发挥出深基坑施工技术的价值。
深基坑工程施工是循序渐进的过程,施工单位应依据设计方案调整自身组织程序,尽量落实“边施工边监测”“分层开挖”“先撑后挖随挖随撑”的原则,避免盲目施工或野蛮施工,还应做好深基坑整体施工过程控制,保证工程项目的稳步施行。
关键词:深基坑;问题;控制要点引言深基坑工程施工中,要提升的施工质量,只有加强施工管理,把控施工技术要点,才能保证施工品质,深基坑工程是建设工程的基础部分,只有做好基础工程,才能建起高楼大厦。
1深基坑施工要求分析深基坑工程的主要内容为基坑支护,基坑支护工作关系着施工的质量安全。
此外,基坑设计、基坑开挖等工作也十分重要。
当前建设行业从两个方面定义深基坑。
其一,开挖深度超过5m的基坑工程。
其二,项目面临着较为复杂的地下管线、地质条件,开挖和支护等工作会对毗邻建设产生一定影响的综合性项目。
想要保证建设市政工程深基坑施工顺利完工,就要加强联系岩土工程和结构工程,采取有效的管控措施优化深基坑工程施工作业。
在深基坑支护施工中,要保证能够充分配合周围的环境,相关工作人员要对其中可能存在的各种影响因素进行全面分析,严格以国家标准规范为基础统筹安排各项作业。
当前存在多种类型的深基坑支护技术,比如常见的水泥混凝土灌注技术、土钉墙支护技术、护坡技术等。
无论采用何种技术,最终目的都是保证深基坑施工的稳定性,提高深基坑施工效果。
2深基坑工程存在的问题2.1整体问题2.1.1边坡问题边坑开挖作业应依据项目规定执行,但在实际中多面临多挖、少挖等现象,导致土层结构和设计标准间的不符,和管理不到位、操作水平等因素有关。
例如,机械开挖时未及时处理边坡表面顺直度、平整度;因条件限制,人工修理期间难以做到深度挖掘,一旦遭遇挡土支护多存在超挖、欠挖等状况。
深基坑支护监理控制措施一、施工前的调查设计1.基坑侧墙稳定性分析。
通过地质勘探、基坑侧墙的室内外岩石力学试验,确定侧墙土体的稳定性,并提出适当的加固措施。
2.地下水位的测定。
测量周边地下水位的变化情况,确定施工期间地下水位的高度,及时采取排水措施。
3.伸缩缝的设计。
地基设置适当的伸缩缝,以减少基坑变形引起的侧向力。
4.施工方法的选择。
根据基坑的特点,选择合适的施工方法,如撑支法、开挖与支护同步法等。
二、施工过程的监测控制1.地下水位监测。
安装水位计进行连续监测,及时了解地下水位的变动,确保基坑的排水工作。
2.地表沉降监测。
通过测量基坑周边地表沉降的情况,及时发现异常情况并采取措施减小地表沉降量。
3.地下水位监测。
监测基坑内水位的变化情况,及时分析地下水渗流情况并采取相应的控制措施。
4.支护结构的监测。
监测支护结构的变形、应力等情况,及时发现问题并采取措施进行修补加固。
三、施工中的紧急处理1.施工现场的安排。
保证施工现场的安全,设置警示标志,并配备专人负责监督,及时处理意外情况。
2.紧急事故的应急措施。
设立紧急事故处理预案,明确相关责任人,确保在紧急情况下能够快速、有效地处理事故。
3.施工进度的调整。
根据实际施工情况,及时调整施工进度,减少对周围环境的影响。
四、检查验收1.定期检查验收。
定期对基坑支护工程进行检查验收,确保工程质量符合要求,并按照有关标准和规范进行验收。
2.质量监督。
雇佣第三方独立机构对支护工程进行抽样检测,确保施工符合相关标准和规范。
总之,深基坑支护监理控制措施是确保基坑支护工程质量和安全的重要手段,通过施工前的调查设计、施工过程的监测控制、施工中的紧急处理及检查验收等阶段的措施,可以保证基坑支护工程的稳定性和安全性。
深基坑支护工程的质量控制要点在我国沿海地区如温州、台州、宁波等江浙以及福建沿海地区高层、超高层建筑群立.当前对房屋建筑工程基本上都有人防要求。
至目前为止,基坑深度最深的已达到30多米,地下室的设置多的已达到六层。
而上述地区都是软土地基,地层分布一般如下:1.杂填土层,由各种杂填土及垃圾组成,只是在表面层一般厚度在1至3米。
2。
淤泥质、粉质粘土层,有些地区呈流塑状,一般是由海域积沉而成、局部还夹有贝壳类等杂物。
3.淤泥层:灰~浅灰绿色,主要由粘粒组成,粉粒次之,含有少量有机质及贝壳碎屑,此土层厚度一般都较厚,也不均匀,少则十多米,也可能达到百十米。
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,因此在设计时一般只注重于成本的控制,深基坑支护倒塌的案例时有发生.笔者在此浅谈一点看法,抛砖引玉抓好深基坑支护工程的质量,以确保工程的顺利进行。
一、深基坑支护的特点以及使命基坑支护是应用于房屋建筑、地下工程、桥梁工程等以及其它一些基础设施,它的使命是确保主体工程基础部分的顺利实施,而支护的成功与否直接影响工程经济效益、工程进度、施工安全。
深基坑支护又不是建筑产品,它是为完成建筑产品而采取的措施之一,一旦完成了基础工程后,也就是完成了它的使用使命,因而它的施工成本高。
支护工程一般都是按悬臂构件来考虑的,随着深度的增加悬臂的长度也增加或者是在中间部分增加内撑.受地质条件、地下水的情况、岩土成份的不同也会直接影响支护工程的造价.它的施工技术有:桩基工程、喷射砼技术、锚杆技术、钢筋砼、多层支撑换撑、土方开挖、基坑排水、地基土处理等。
二、支护工程的阶段划分一般工程中的支护可以划分为以下几个阶段:1.设计阶段;2.支护施工阶段;3.房屋基础施工阶段。
三、各阶段的质量控制1。
设计阶段的质量控制在设计阶段应尽量与房屋设计相结合,使立柱桩尽可能利用工程桩进行设计,而由于支护特点在最不利因素同时发生的概率很小,因此在设计计算时一般设计人员往往会在荷载取值(或者是在安全系数取值)时进行打折,这一折扣一般为0。
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。
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。
收稿日期:2018-06-22作者简介:温玉山(1985-),男,河北沧州市人,毕业于石家庄经济学院(原河北地质学院)土木工程专业,本科学历,工程师,现在中国煤炭地质总局光华地质工程有限公司工作。
(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。