深基坑工程土钉墙支护施工技术研究
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建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探究深基坑支护是建筑工程中非常重要的施工工程之一。
在施工过程中,深基坑的支护对整个工程的安全和进度具有决定性的影响。
因此,深基坑支护的施工技术必须得到认真的探究和研究。
本文将从施工技术的角度分析深基坑支护的施工技术。
1. 土壤工程性质的分析深基坑支护的第一步就是对土壤进行分析。
根据不同的土壤工程性质,选择相应的施工工艺和支护方式。
在深基坑支护的过程中,一般会遇到软土、黏土、粘性土、沙质土等多种类型的土壤。
针对不同的土壤性质,需要采取不同的施工措施。
2. 基坑支护结构常用的基坑支护结构主要包括:土钉墙、桩承式墙、双排横向支撑和嵌岩板墙等。
其中,土钉墙和桩承式墙是最常用的两种结构,双排横向支撑和嵌岩板墙则是在一些特殊情况下采用。
3. 基坑开挖在进行基坑开挖之前,要首先对地下管线、地下设施进行周全的勘测,确保施工过程中不会对周围环境造成影响。
开挖时,要注意控制基坑内土壤的侧面土压力和排水问题,避免坑壁的坍塌和下沉。
4. 支撑结构的施工钢支撑框架的组装一般采用现场焊接和吊装安装的方式。
在安装时,要注意横向和纵向的位置和角度的控制,保证支撑结构的牢固和平稳。
钢支撑结构的具体施工工艺要根据具体情况来决定,包括注浆、充填、灌浆等。
5. 坑底反填进行完基坑的开挖和支撑结构的施工之后,要对坑底进行反填,使其与周围地面基本平齐。
反填土要进行夯实处理,以充分保证其稳定性。
在这一过程中,还要注意地下水的排放和处理,以保持现场的环境卫生。
6. 坑外围环境加固在进行深基坑支护施工过程中,还要注意坑外围环境加固问题。
这包括钢管桩、悬挂墙和预排桩等,以保证坑外围环境的稳定和安全。
综上所述,深基坑支护施工需要综合考虑土壤工程性质和支撑结构的特点,结合现场实际情况进行施工。
在施工过程中,需要注意控制地下水的排放和坑外围环境的加固。
通过积累实践经验,不断完善施工技术的方法和措施,才能保证深基坑支护施工的顺利进行。
关于建筑深基坑支护工程施工技术的研究【摘要】在当前我国建筑进入高层化、大型化的阶段之时,建筑深基坑的支护工程显得尤为重要。
本文从深基坑技术特点和注意问题入手,加以分析。
【关键词】建筑深基坑;支护工程;技术研究一、深基坑支护工程技术的主要内容1.岩土工程勘察与工程调查。
首先要确定岩土详细参数及地下水参数,其次要确定周边建筑物、地下铺设物、市政道路等相关工程设施的情况,最关键的是要对深基坑支护工程所带来的地层位移做出分析,保证在限值内。
2.深基坑支护结构设计。
深基坑支护的结构设计是一个系统的工程,一般来说要涉及挡土墙围护的结构、支撑体系的设计和周边加固等一揽子工程。
并且,支护结构的设计不是孤立进行的,要同整个建筑深基坑工程紧密结合起来,根据当地的土质结构、地下水情况、地层位移变化等综合分析来确定设计方案。
同时施工的工期和工程造价这些实际问题也必须考虑在其中。
3.基坑开挖与支护的施工。
开挖和支护工程包括了土方开掘工程、降水工程和工程的施工组织设计与实施。
4.地层位移预测。
从建筑学上讲,土体本身的特质、支护结构的性能连同地下水的实际情况决定了地层位移量,同时具体的施工方法和施工设计也影响着地层位移。
5.施工现场的测量监控。
要及时收集现场数据和信息,根据施工现场的实际状况进行反馈设计,用数据分析和信息化理论引导后续施工。
二、深基坑支护工程技术类型(一)按功能分类的深基坑支护工程技术类型1.挡土系统。
其主要采取的方式是钢板桩、钻孔灌注桩、钢筋混凝土桩、地下连续墙、深层水泥搅拌桩。
挡土系统的作用是形成支护排桩或支护挡土墙来阻挡坑外土压力。
2.挡水系统。
其主要采取的方式是旋喷桩、地下连续墙、深层水泥搅拌桩、锁口钢板桩、压密注浆。
挡水系统的作用是阻挡抗外渗水。
3.支撑系统。
其主要采取的方式是钢筋混凝土内支撑、钢管与型钢内支撑、钢与钢筋混凝土组合支撑。
支撑系统的作用是支撑围护结构侧力与限制围护结构位移。
(二)常用深基坑支护工程技术类型1.钢板桩支护。
土钉墙施工技术在深基坑支护工程中的应用研究陈章摘要:土钉墙技术具有施工工艺简单,加固性能稳定,适用范围广,低成本等特点,在住宅深基坑支护中被广泛应用。
通过对土钉墙在混凝土施工中的应用,详细阐述了土钉墙技术,对土钉墙施工进行了总结。
关键词:土钉墙施工技术;深基坑支护工程;应用前言土钉墙通过就地加固天然土体并与喷射混凝土面相配合,建立一个牢固的墙面来加固土体,从而使施工作业面稳定。
在我国,20世纪80年代初就开始使用这种技术,因为它具有材料使用量少、稳定性可靠、施工作业快、成本低等优势,该项技术在基坑支护方面的应用越来越多。
1土钉墙的特性及使用范围土钉墙由天然土体、挂网混凝土面层、高强度土钉三者共同承担荷载作用力,改进了周围土体强度,较好地避免或减少了自然土体坍塌的状况出现,对基坑作业安全有好处;在方法上,运用了同时开挖土体并支护边坡的工艺,施工作业面不受施工条件制约,作业时间大大降低;从经济收益角度考虑,土钉墙结合土体的自身特性的强度优势,使其构成了支护构造的组成部分,其产生的成本收益非常显著。
在基坑面不存在地下水情况下,其工艺使用较多,也运用在降排水处理后的一般砂土及粉土等土体斜坡上。
最近几年,该项技术在沿海省份的基坑作业中广泛运用,不仅在砂性土的基坑作业中应用,并成功推广使用在填土及软弱土层中。
土钉墙支护工艺的使用范围主要有:永久挡土构造,这类构造通常与基坑作业时的临时性支撑配合运用,例如路堑土坡挡墙、桥台底部基础挡墙、隧道洞口两侧挡墙及洞门端部挡墙等;基坑开挖时的临时支护结构,用于高层住宅等深基坑作业面开挖,土坡面开挖,地下机构开挖等;边坡面的稳定性,对可能失稳的堤坡进行加固处理;已有挡土构造及支护修理时的处理,比方说各类挡土墙的维修治理及加固作业,以及支护构造发生超过技术要求的变形及失稳状况的加固处理等。
2土钉墙技术在高层建筑深基坑支护中的优势就现阶段的基本情况来看,我国高层建筑深基坑支护工程施工过程中,土钉墙技术得到了十分广泛的应用,作为一种边坡加固型支护工艺,土钉墙技术也发挥着良好的效果,从而得到了建筑行业的青睐。
浅谈建筑工程深基坑中的土钉墙支护施工技术摘要:复合型土钉墙可应用于含水丰富的粉细砂、砂卵石地层,亦可应用于厚度一般小于4m、无临时自稳能力的淤泥等饱和软弱地层,可兼作挡水结构,保证支护工作面不出现流砂或淤泥流动等地层损失现象。
介绍了土钉支护技术在该工程中的具体应用。
关键词:深基坑土钉支护1土钉墙支护深基坑概述土钉墙是由天然土体通过土钉就地加固并与喷射混凝土面板相结合,形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力,从而保持开挖面的稳定,这个土挡墙称为土钉墙。
土钉与土体形成复合体,提高了边坡的整体稳定性和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然塌方性质,有利于安全施工。
土钉墙体位移小,一般测试约为20mm,对相邻建筑影响小,设备简单,易于推广,由于土钉比土层锚杆长度短得多,钻孔方便,注浆容易,而且喷射混凝土等设备,施工单位均易办到;如能与土方开挖配合好,实行平行流水作业,则工期可缩短,噪音小;经济效益好,一般成本低于灌注桩支护。
2土钉墙施工的一般原则和要求土钉墙支护作为一种挡土结构应满足规定的强度、稳定性、变形和耐久性等要求。
当土钉墙支护用于城市建筑物密集地区的深基坑开挖时,控制与限制支护的变形就变得更为重要。
深基坑开挖土钉墙支护的施工具有下列特点:2.1施工过程中必须自始至终与现场的测试监控相结合,通过变形等测量数据和施工过程,不断发掘现场地质情况,及时指导下一步的施工。
2.2要充分考虑地表径流和地下水的影响。
如施工时渗水严重,就不能喷射面层混凝土,而且容易引起塌坡和塌孔。
当地下水的流量较大,施工时应采取专门措施降低地下水位。
竣工后的支护在地下水位的作用下,其面层压力和土钉内力均会有明显增加,尤其是粘土的抗剪能力及粘土中的土钉抗拔粘结能力与含水量有很大关系。
3土钉墙施工主要技术土钉墙施工工艺:施工准备→第一层开挖→喷射第一层混凝土→成孔→安放土钉→注浆→作泄水孔钢筋网焊锚头→喷射第二层混凝土→清理。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究建筑工程施工中采用深基坑支护技术的科学应用,就能从整体上提高施工质量水平。
要能从多方面加强重视,做好深基坑支护施工技术的管理工作,从这些基础层面得到了强化,才能保障工程顺利开展。
基于此,本文先就建筑施工深基坑支护技术的类型和应用问题加以阐述,然后就施工技术的管理措施详细探究。
标签:建筑工程,深基坑支护,技术管理一、建筑工程施工深基坑支护技术的类型和应用问题(一)建筑工程施工深基坑支护技术的类型建筑工程的实际施工中,所运用的深基坑支护技术对保障工程质量有着积极作用,深基坑支护技术的类型不同,在应用过程中的操作流程也有着不同。
如钻孔灌注桩支护技术的应用,这是应用比较广泛的深基坑支护技术类型,通过该技术能保障建筑施工质量,避免建筑施工受到渗漏的影响使得深基坑支护问题发生。
通过钻孔灌注桩支护技术的应用,就能对部分区域地下水位粘土硬度低以及含沙量多等问题得到有效解决。
另外,建筑工程中深基坑支护技术的类型当中,旋喷桩支护喷射注浆法也是比较重要的支护技术类型。
采用这一支护的方式就能在深层搅拌水泥土形成围护墙,采用这一施工技术所占地的面积也相对比较小。
通过旋喷注浆支护方式建立围护墙的方式,就能够起到良好的挡水作用,在技术的应用稳定上有着保障。
(二)建筑工程施工深基坑支护技术应用问题从当前建筑工程深基坑支护技术的应用现状能发现,其中还存在着诸多的问题有待解决,主要体现在深基坑支护工程对技术应用上还不是很完善。
施工中使用的钢板支护技术比较容易对周边环境造成影响,使得地面出现凹凸不平的现象,这对建筑深基坑支护的质量也会产生不利的影响。
通过深基坑支护施工技术的科学应用下,就能使周边土体稳定性得到有效保障。
再者,深基坑支护施工技术的应用过程中,受到环境以及地质等因素的影响下,开挖施工中就会造成土壤的松动,造成坍塌的质量问题[3]。
另外,建筑工程深基坑支护技术的应用当中在施工技术的应用管理方面没有加强重视,从而就比较容易造成工程质量问题。
试析土钉墙施工技术在深基坑支护工程中的应用摘要土钉墙技术施工相对简单、性能可靠、性价比高等优点,在国内高层建筑工程中得到越来越广泛应用。
本文结合曾经参与的某高层住宅楼深基坑中所采用的土钉墙支护结构工程,介绍这项技术的要点及质量控制方式,供同行借鉴。
关键词深基坑支护土钉墙应用中图分类号:tv551.4文献标识码: a 文章编号:一工程概况某高层建筑为地上16层,地下2层,局部8层,建筑总面积在12 273 m2,基础采用的是箱形,东侧距离邻近建筑仅有9m远。
该工程开工时间正值雨季,从工程修建地实际情况来看,我们决定在基坑东、西两侧采用土钉墙支护的结构。
场地土自上而下依次是:①杂填土,含碎石、砖块、煤渣等,结构稍湿松散,层厚大约是在2.0-3.8 m。
②粘质粉土,可塑,湿度饱和,中压缩性层厚度达1.9 m。
③粉质粘土层,饱和,可塑,中高压缩性,层厚度达1.2 m。
④砂质粉土层,饱和,可塑,低压缩性,层厚度达1.4m。
⑤钻探深度在35m的范围内有潜水出现,静止水位标高时43.32 m。
二土钉墙支护结构在这项工程中,采用了同济大学开发研制的《启明星深基坑支护软件》进行数据验算,并结合工程的实际情况进行修改,见图1。
土钉墙支护结构的成孔直径d=100 mm,土钉自上而下总共设置了四层,长度分别是7.2 m、6.4 m、4.8 m、4.8m;土钉直径选用的是φ22 mm及φ18 mm的二级螺纹钢筋;土钉倾角为土钉自水平面向下倾斜8°;采用425#的普通硅酸盐水泥素浆,水灰比为1:0.4,用注浆泵进行注浆;边坡是按照1:0.2进行放坡,坡角为79°;土钉水平间距和垂直间距均为1.5m,上下插筋进行交错排列;用φ6 mm 的钢筋绑扎成200 mm的方格形网片;水泥、中砂和碎石的比是1:2:2.5;石子粒径在5-15 mm之间;坡面喷射混凝土的总厚度是100 mm。
图1土钉支护剖面示意图(单位:mm)三土钉墙施工流程及要点1施工流程第一层土方开挖→修坡→埋控制喷射混凝土厚度标志→喷射第一层混凝土→混凝土养护、钻孔→安设土钉→压力注浆→绑扎墙面钢筋网→钉端锁定筋与钢筋网、水平垂直加强筋焊接,混凝土第二次喷射→养护→开挖下一层土方→重复以上工序,直至最后一层工作面。
建筑工程深基坑中土钉墙支护施工技术发布时间:2021-09-16T06:23:16.770Z 来源:《建筑实践》2021年5月第13期作者:臧晓宸[导读] 土钉墙支护技术广泛应用于深基坑,适用于深度小于12m的基坑。
土钉墙形成综合体,集锚杆挡土墙和加筋土墙优点于一身,施工方便,应由施工单位来做。
臧晓宸身份证号:37068119900225**** 山东烟台 264000摘要:土钉墙支护技术广泛应用于深基坑,适用于深度小于12m的基坑。
土钉墙形成综合体,集锚杆挡土墙和加筋土墙优点于一身,施工方便,应由施工单位来做。
施工效率高,土钉墙在开挖后完成,单次作业时间短。
如果场地较小,基坑不具备边坡开挖条件,土钉墙具有较好的适用性。
结合某地块工程,简要介绍土钉墙在深基坑支护中的应用。
关键词:建筑工程;深基坑;土钉墙支护;施工技术前言:近年来,虽然我国城市建设步伐加快,但深基坑的出现相对较晚。
此外,地质等原因也给它带来了很大的影响。
作为建筑企业,有必要对建筑工程中的土钉墙支护技术进行深入研究,使工程企业得到更好的发展。
1.土钉墙支护施工技术特点对于现代建筑工程来说,深基坑施工涉及的土钉数量非常多,随着土钉数量的增加,土钉的密度也会逐渐降低。
基于这种情况,容易造成土钉破坏,影响整体支护功能。
土钉墙支护技术的显著特点之一是在具体应用中需要大量的土钉,而大量使用土钉的根本目的是为了提高深基坑的整体安全性。
随着时代的发展和科技水平的提高,人们进一步深化了土钉墙支护技术,将支护功能赋予连续墙、桩等部位,从而显著减少了所需的土钉墙支护材料。
对施工单位来说,起到了很好的节约成本的目的,即效益最大化。
此外,土钉在深基坑施工中的应用可以缩短工期。
土钉墙支护技术对土层适应性强。
与普通支护技术相比,土钉墙支护技术在软土粘结中也能起到很好的粘结效果。
2.土钉墙支护施工技术的应用范围在目前大多数工程建设项目中,土钉墙支护技术的应用实例屡见不鲜,取得了良好的支护效果,不同程度地提高了工程支护质量。
基坑边坡土钉墙支护施工技术浅析摘要:本文着重分析了土钉墙的工作机理,针对土钉墙施工工艺进行了详细的论述,并对土钉墙的特点及应用范围进行了说明。
关键词:基坑边坡;土钉墙支护;施工技术1土钉墙概念及基本原理1.1土钉墙支护概念土钉墙是一种原位土体加筋技术,用于土体开挖和边坡稳定。
是由天然土体通过土钉就地加固并与喷射混凝土面板相结合,形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力,从而保持开挖面的稳定,此土挡墙称为土钉墙。
1.2土钉墙支护的原理一、土钉墙工作原理土体的抗剪强度和抗拉强度均非常低,但土体自身的结构整体性,使得基础边坡存在保持直立的临界高度,当超过这个深度或有地面超载时将会发生无前兆的整体破坏。
一般护坡措施均基于支挡护坡的被动制约机制,以挡土结构承受其后的土体侧压力,防止土体整体稳定性破坏。
土钉墙技术则是在土体内放置一定长度和分布密度的土钉体与土共同作用,弥补土体自身强度的不足。
因此通过以增强边坡土体自身稳定性的主动制约机制为基础的复合土体。
通过相互作用,使土体自身结构强度潜力得到充分发挥,提高了土体的整体刚度,弥补了土体抗拉、抗剪强度低的弱点,有效延迟塑性变形发展,改变了边坡变形和破坏的性状,避免了土钉墙受荷载过程中发生无前兆的突发性塌滑,显著提高了整体稳定性。
二、土钉的工作机理在复合土体内,土钉的作用归纳为以下几点:1、土钉起箍束骨架作用。
通过土钉自身特性和土钉间的空间组合制约土体变形,并使复合土体构成有机整体。
2、土钉起分担作用。
土钉与土体共同承担外荷载和土体自重应力,特别是土体进入塑性状态后,土钉分担作用更为明显。
3、土钉起着应力传递与扩散作用。
延缓开裂区域的形成和发展。
4、约束坡面变形的作用。
与边坡面混凝土面板共同加强边界约束。
2.土钉墙支护的优点及应用范围2.1土钉墙支护的优点一、形成土钉复合体,稳定可靠,边坡位移小最大不超过0.3%,对相邻建筑物影响不大,显著提高边坡整体稳定性和承受边坡超载的能力。
深基坑支护施工技术研究探讨摘要:众所周知,任何建筑都必须有一个好的基础,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。
本文对深基坑支护的施工做出了一些分析与探讨。
关键词:深基坑支护;分析;措施深基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
基坑工程是一项风险性工程,它大多是临时性工程,容易受地质条件、水文情况、气候变化、等不确定因素和场地周围环境、工程要求、施工顺序等影响。
基坑工程包括维护体系设计施工和土方开挖两部分.深基坑工程的设计与施工既要保证整个支护结构在施工过程中的安全,又要控制支护结构及其周围土体的变形,要提高基坑工程的设计与施工水平,必须正确选择土压力、计算方法和参数,选择合理的支护结构体系,同时还要有丰富的设计和施工经验。
一、深基坑支护的类型和特点1、土钉墙支护为使土钉墙能够被顺利送入土里,要在土钉上相隔两米之处进行中支架的焊接,从而形成锥形的滑撬.此外,还要确保土钉处在孔的中心位置,避免偏心状况的发生,从而提升土钉的抗拔力.在土钉成孔施工的过程中要使用洛阳铲,并确保孔径在十厘米以上,在成孔之时要注意对孔径和倾角进行控制。
按照设计要求进行中支架的安装,保证土钉插入的深度在设计深度的95%以上,从而害死钢筋保护层的厚度满足要求。
在进行挖土之时要对侧壁进行及时修补,从而使其符合施工要求,与此同时,由于这项工艺对面层混凝土的喷射质量以及材料的消耗量会产生直接的影响,所以在进行施工之时一定要要求严格。
将网片固定在修好的坡面短钢筋上,进行根对根的绑扎搭接,同时确保焊接点不少于两个,在压筋和锚头的作用下, 钢筋网片可以和土钉端部成为一体。
在进行喷射施工之时,要对配比进行严格计量,并分段进行喷射作业,喷射完成两小时之后要进行三到七天的洒水养护处理。
2、深层搅拌桩的支护此种支护形式是运用石灰、水泥等材料作固化剂,然后用深层搅拌机将固化剂与软土实行强制的搅拌,通过软土与固化剂之间的物理与化学反应,从而使软土能够固结成拥有一定强度、水稳定性和整体性的桩体,然后用此桩体来做基坑支护的结构。
深基坑工程土钉墙支护施工技术研究
[摘要] 本文结合江苏省人民医院外科楼的基坑工程,介绍了土钉墙支护结构的主要施工工艺,并着重分析了土钉墙施工过程中的主要控制技术。
监测数据显示:施工过程一直处于安全受控状态。
本工程的成功实施可以为国内其它建筑基坑工程土钉墙支护结构的施工提供借鉴和参考。
[关键词] 基坑支护土钉墙施工技术
引言
土钉墙支护是近30年来发展起来的一种挡土技术,由于其造价仅为连续墙和传统支挡结构的2/3~1/2,工期减少约1/2,因此具有安全可靠、投资少、工期短、施工简便等优点[1]。
土钉墙支护由土钉、钢丝网喷射混凝土面板和加固后的原位土体3部分组成。
该支护结构轻型,施工操作方便,是一种较有前途的深基坑边坡支护方法,适用于有一定胶结能力和密实程度的砂土、粉土、砾石土和卵石土、素填土、较硬的黏性土以及风化岩层等,开挖深度一般小于15m。
本文结合江苏省人民医院外科楼深基坑工程的实践成功经验,探讨南京地区土钉墙支护结构施工过程中的主要控制技术要点。
1. 工程概况
1.1 工程介绍
江苏省人民医院外科楼位于清凉山山麓,主楼16层,地下室2层,裙楼3层。
基坑东西长67.5m,南北向长35m,开挖深度7-l0m。
根据
设计方案,基坑支护在东侧采用1:0.25压浆土钉墙支护结构,其它三侧采用1:0.75挂网喷混凝土土钉墙护坡放坡开挖。
1.2 工程地质和水文地质条件
外科楼建设场地属丘岗地貌,隶属清凉山麓,场地北部偏高,南部偏低相对落差为3.66m,大楼门前地面高程为20.98m。
根据地质勘察资料,可将勘察深度(31m)范围内各岩土体分为6个工程地质层,7个工程地质亚层,按照自上而下的顺序地层分别为:①层素填土;②层粉质粘土;③层粉质粘土夹卵砾石;④1层强风化砂岩;④2层中微风化砂岩;⑤层中微风化含砾砂岩;⑥层中微风化砂砾岩。
场地地下水为基岩裂隙水,主要赋存于岩层层面内,含水量较少,勘察期间地下水埋深1.5~3 m,根据水文分析检测报告,地下水为hco3-ca型,地下水对混凝土无侵蚀性。
基坑开挖深度:东侧实际挖深10.7m,西侧实际挖深6.15m,南北两侧西段实际挖深7.35m,南北两侧东段实际挖深9.85m。
基坑底板位于④2层中微风化砂岩、⑤层中微风化含砾砂岩和⑥层中微风化砂砾岩,属于白垩系红层软质岩,由于岩性差异和受风化作用,强度差异大,总体上强度较高,为建筑场地内的良好持力层,以该土层作为持力层,地基承载力标准值为2500~3800kpa。
2. 土钉墙的施工工艺
2.1 施工机械
根据设计需要,采用以下机械设备进行土钉墙的工程施工(见表1)。
2.3 土钉墙施工工艺
(1)开挖工作面。
基坑内土体开挖必须由基坑边缘向坑内分层均匀开挖,层高不宜超过1m,每段纵向开挖长度不大于10m,边开挖边人工修整边坡,人工修坡时,坡面平整度不得大于2cm。
(2)喷射第1层混凝土。
在机械开挖出支护坡面后,要求人工及时修整边坡,尽可能缩短边坡暴露时间,并进行第1层喷射混凝土的施工作业。
混凝土强度等级c20,配合比为水泥∶中砂∶碎=1∶2∶2.5;采用425#普通硅酸盐水泥;注浆材料为水泥砂浆,水灰比为0.45;石子粒径5~15mm。
第1层混凝土厚度控制在50mm左右,喷射混凝土终凝后及时喷水养护3d左右。
(3)安设土钉。
包括钻孔、安装钢筋、注浆等工序。
钻孔前先进行土钉放线,确定钻孔位置。
布孔距允许偏差为±50mm。
成孔采用mgj-30锚杆钻机,成孔中应按操作规程钻进。
成孔直径150mm,倾角15度。
施工中若发现有地下水在钻孔中溢出,应及时采取堵水措施。
终孔后,应及时安设土钉,以防坍孔。
安装钢筋。
钢筋应严格按施工设计制作,土钉钢筋使用前调直、除锈。
土钉长度0.6m,采用通长筋不接驳。
土钉定位器按图施工,
以保证土钉钢筋保护层厚度。
土钉安装前进行隐蔽检查验收。
安放时,应避免杆体扭压、弯曲,注浆管与土钉杆一起放入孔内,注浆管应插至距孔底50~100mm,为
保证注浆饱满,在孔口部位设置浆塞及排气管。
注浆。
用水灰比0.45的纯水泥砂浆,425#普通硅酸盐水泥,水泥
浆结晶体强度等级c20。
机械搅拌砂浆,搅拌时间不小于2min,孔中溢出浆液方可停止注浆,可保证浆体连续密实。
一次注浆压力为0.4mpa;二次注浆为纯水泥浆,在一次注浆后45min进行,注浆压力为0.5~1.0mpa。
(4)绑扎钢筋网。
ф6.5钢筋网ф250×250mm中的竖、横向筋要保持连续,并与土钉连接牢固,保证在喷射混凝土时钢筋不晃动。
(5)喷射第2层混凝土。
基本上与喷射第1层混凝土一致。
第2层混凝土厚度控制在50mm,同时又应将所在钢筋网盖住,并保证
25mm厚钢筋保护层。
(6)养护。
第2层喷射完毕终凝后,应及时喷水养护,日喷水≥3次,养护时间≥3d。
(7)导水管的布设。
在基坑开挖遇到了上层滞水,为确保土钉墙支护结构的安全,在弱透水层埋设了导水管,导水管水平间距1.5~
2m。
3. 土钉墙施工的注意问题
3.1 开挖与修坡
土方的开挖采用机械作业,施工中应注意尽量少扰动坡壁的原土层,一次开挖深度根据设计的土钉垂直距离、地质条件以及施工机械的作业能力等综合条件来确定,开挖后,用人工及时修整。
3.2 初喷混凝土
边坡修整后,立即喷射第一层混凝土,其厚度根据设计要求为
50mm。
3.3 土钉施工
每一层土钉施工按成孔、注浆、编钢筋网、二次喷浆的工作流程进行。
首先用钻机成孔,注意减少土体的扰动和钻进过程中未明物体的阻挡。
按设计规定的孔径、孔距及倾角成孔。
成孔后及时将土钉送入孔中并注浆。
注浆时先高速低压从孔底注浆,当水泥浆从孔口溢出后,再低速高压从孔口注浆。
其次是编钢筋网,焊接土钉头。
层与层之间的竖筋用对钩连接,竖筋与横筋之间用扎丝固定,土钉与垫板施焊。
最后是按设计要求喷射第二层混凝土。
这样一层土钉墙就施工完毕,继续开挖第二层土方,按此循环直至坑底标高。
4. 基坑监测
本工程监测内容包括基坑支护结构的侧向位移、变形观测及周边住宅楼的沉降观测。
沿基坑周边及东南侧道路每隔15m设一变形观测点,周围房屋每栋设6个沉降观测点,在基坑东侧布4根测斜管,测深14m。
在降水开始后即开始观测工作,在降水停止、基坑回填之前一直进行观测,并在降水初期、基坑开挖期间适当加密观测次数。
通过对基坑及周围建筑物的监测,周围建筑物最大沉降2.83mm,基坑平均位移量8.60mm,最大位移量13.25mm,满足设计和规范要求
[4]。
5. 结语
土钉墙支护施工方法简单,工程成本低,能够适应比较狭小的工
作场地。
江苏省人民医院外科楼深基坑工程的实践证明:在本工程基坑施工过程中,监测数据一直处于警戒值范围以内,施工过程处于安全可控状态,这说明土钉墙支护结构适用于南京地区的水文地质条件。
参考文献:
[1] 朱兵见.钉墙支护施工方法及工程应用[j].施工技
术,2007(7):20-22
[2] 沈先鹏.复合土钉墙在大型基坑支护中的应用[j].浙江建筑,2006(10):30-32.
[3] 余志成,施文华等.深基坑支护设计与施工[m].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[4] cecs96∶97基坑土钉支护技术规程[s].北京:中国建筑工业出版社,1997.。