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。
加强深基坑围护工程的渗漏风险管理范文深基坑围护工程是指在地下施工中所做的围护结构,目的是为了保持周围土体的稳定,同时防止地下水涌入和渗漏。
深基坑围护工程的渗漏风险管理是一个重要的问题,因为渗漏问题可能导致工程质量问题和安全隐患。
因此,加强深基坑围护工程的渗漏风险管理是非常必要的。
本文将针对深基坑围护工程的渗漏风险进行分析和探讨,并提出一些加强渗漏风险管理的方案和措施。
一、渗漏风险分析1.1 渗漏风险来源深基坑围护工程的渗漏风险主要有以下几个方面:1)地下水渗流:由于基坑周围地下水的渗透和涌入,可能导致基坑内部水位上升,甚至超过地面水位,造成基坑内地表下洪水。
2)构造裂缝:基坑周围的构造裂缝可能成为水体的主要渗漏路径,导致地下水大量涌入。
3)土体溶解:地下水中的溶解物质可能导致基坑周围土体的溶解,从而形成渗漏通道。
4)老旧管道:基坑周围存在的老旧管道可能存在破损和渗漏,导致地下水渗入基坑。
1.2 渗漏风险影响深基坑围护工程的渗漏问题可能导致以下几个方面的影响:1)地下水位升高:地下水大量涌入基坑,会导致基坑内水位升高,增加了基坑排水的难度,可能导致工程无法正常进行。
2)土体液化:地下水涌入基坑后,可能会导致周围土体的液化,从而引发土体失稳和基坑地面下陷。
3)基坑支护结构受损:渗漏水的冲刷可能导致基坑支护结构的破坏,进而影响工程的稳定性和安全性。
4)地质灾害风险增加:渗漏问题可能导致基坑周围地质灾害风险增加,如地面塌陷、地面沉降等。
二、加强渗漏风险管理的方案和措施为了加强深基坑围护工程的渗漏风险管理,可以采取以下一些方案和措施:2.1 进行地质勘察在进行深基坑围护工程前,应进行详细的地质勘察,了解基坑周围地质情况和地下水位分布。
通过地质勘察,可以初步评估渗漏风险,为后续的渗漏风险管理提供数据支持。
2.2 设计合理的渗漏防控措施根据地质勘察数据和渗漏风险评估结果,设计合理的渗漏防控措施。
包括选择适当的基坑围护结构、设置防渗层和排水系统等。
深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法一、前言深基坑支护工程是现代建筑中常见的一项重要工程,而锚索防渗漏施工工法则是在深基坑支护中应用广泛而重要的一种方法。
本文将介绍深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及相关工程实例。
二、工法特点深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法具有以下特点:1. 强大的支撑力:锚索的使用可以有效增强基坑支护的稳定性,提供均衡分布的支撑力,并能抵抗来自地下水和土压力的影响。
2. 防止渗漏:通过合理设置锚索,可以防止水和土颗粒通过基坑支护结构的缝隙渗透进入基坑,保证工程的安全和稳定。
3. 提高施工效率:锚索施工工法具有简便、快捷、高效的特点,能够有效减少施工时间,提高施工效率。
三、适应范围深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法适用于以下范围:1. 土质条件较差的地区,如黏土、软土、砂土等。
2. 地下水位较高的地区,如河流旁、湖泊附近等。
3. 需要增强基坑支护结构稳定性及防止渗漏的工程项目,如地下车库、地下商场等。
四、工艺原理深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法的工艺原理主要包括以下几个方面:1. 工法与实际工程之间的联系:根据实际工程的地质条件、基坑尺寸和施工要求,确定合适的锚索种类和布设方式。
2. 采取的技术措施:通过合理设置锚索的类型、密度和布设方式,形成密集的锚索网,使其在基坑支护结构中起到增强支撑和防渗漏的作用。
五、施工工艺深基坑支护工程锚索防渗漏施工工法包括以下施工阶段:1. 基坑准备:清理基坑内的杂物和污泥,确保施工区域干净整洁。
2. 钻孔:根据设计要求,在基坑边缘和支撑结构中钻孔,形成预埋孔洞。
3. 锚杆安装:将锚杆固定在钻孔中,使用注浆设备将孔洞注浆,固定锚杆。
4. 锚索布设:根据设计要求和施工计划,按照规定的布置方式将锚索布置在基坑支护结构内。
5. 锚索张拉:通过张拉设备对锚索进行张拉,使其达到设计要求的拉伸力。
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。
超高层建筑深基坑工程渗漏案例基坑渗漏是基坑止水帷幕施工中常见的一种施工缺陷,尤其沿南方地区地下水丰富、水位较高,基坑渗漏的情况更为多见,故有"十坑九漏"之说。
本文讲解国内某超高层建筑深基坑工程渗漏案例,全面深入分析基坑渗漏原因及处理措施。
一、基坑渗漏原因调查本工程由四座塔楼及商业裙楼组成,最高建筑高度328米,整体设三层地下室。
基坑面积约4万平方米,基坑开挖深度18.2米~21.2米。
基坑周边环境复杂。
本工程基坑在第三道支撑梁处土质为砂性粉土,土层深度在-9.5m~-13.5m,内含微承压水,此部区域为基坑渗漏高发区。
本工程土方开挖阶段该层土层内止水帷幕出现渗水、漏水现象,根据其产生原因不同,可分为以下2个方面:1、桩间渗水:表现形式为:围护桩间出现轻微湿迹,或出现轻微渗水现象,但水量较小,水压不大且渗水清澈不附带泥沙(见图1)。
此种渗漏产生原因为围护桩施工时,由于土层变化大、施工操作不当等原因造成局部围护桩桩间距离过大,造成(1)层杂土层部分潜水含水层渗漏或止水帷幕与围护桩之间的桩间积水渗漏,造成桩间土体脱落,形成较大的孔洞,围护桩与止水帷幕之间距离较近,孔洞较大时(≥400mm)围护桩将无法对止水帷幕进行有效支撑,由于止水帷幕为水泥土搅拌桩,有变形就会出现断裂、漏水,对基坑安全带来安全隐患。
2、止水帷幕渗漏表现形式为:围护桩间发生接缝渗水,水量较大,并夹杂泥沙,且渗水带有明显的承压性(见图2)。
此种渗漏产生的原因为止水帷幕在施工过程中形成冷缝,但未对其采取相应的加固措施;或止水帷幕施工过程中遇到障碍使孔位发生了偏移导致桩位间没有形成很好的连接。
至使(3-3)层的弱承压水穿透止水帷幕,沿维护桩之间接缝渗出。
由于(3-3)层为粉土,韧性低,干强度低,土体遇水后土的结构迅速破坏。
一旦发生漏水,土便会伴随着水一起流出,不但严重影响了施工进度,而且此类渗漏导致基坑外围(3-3)层土体大量流失,如漏点不能及时封堵,会造成将基坑周围土体沉降,对周边建筑物的稳定性造成严重影响。
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。
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,
©水深度不足,不能满足抗管涌要求;
[抗管涌(流土)稳定性验算]
2l d■ 0.8D 1
K se
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);
D ----- 潜水水面或承压水含水层顶面至基坑底面的垂直距离(m);
Y ---- 土的浮重度(kN/mJ ;
A h' ---- 基坑内外的水头差(m);
K >1.6,满足规范要求
Y ------------ 地下水重度(kN/m3);
(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 Rz -------- 基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆盖土的自重压力
F Wy -------------- 承压水层的水头压力(kN/m 2);
K y ----------------- 抗承压水头(突涌)稳定性安全系数,规范要求取大于 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2、 (kN/m )1.100。
K y
P wy
K >1.6,满足规范要求
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:。