建筑工程基坑施工时应采取控制措施
- 格式:doc
- 大小:33.50 KB
- 文档页数:5
基坑工程质量控制措施
标题:基坑工程质量控制措施
引言概述:
基坑工程是指为建筑物或其他工程设施的地下部分提供施工空间而开挖的土方工程。
基坑工程的质量控制是确保工程施工质量和工程安全的重要环节。
本文将介绍基坑工程中常见的质量控制措施,帮助工程施工人员提高工程质量。
一、基坑设计阶段的质量控制措施
1.1 确保设计符合相关规范和标准
1.2 严格审查设计文件
1.3 确保设计方案合理可行
二、基坑施工前的质量控制措施
2.1 制定详细的施工方案
2.2 确保施工人员具备相关资质和技术
2.3 做好现场安全防护工作
三、基坑施工过程中的质量控制措施
3.1 定期检查基坑支护结构
3.2 控制基坑开挖进度
3.3 加强现场管理,确保施工人员遵守规定
四、基坑施工后的质量控制措施
4.1 完成基坑支护结构验收
4.2 进行基坑周边环境恢复工作
4.3 做好基坑监测和维护工作
五、基坑工程竣工后的质量控制措施
5.1 完成基坑验收工作
5.2 做好基坑档案管理
5.3 完善基坑工程质量评估报告
结论:
基坑工程质量控制是确保工程施工质量和工程安全的重要环节,只有严格执行相关质量控制措施,才能保证基坑工程的质量和安全。
希望本文介绍的基坑工程质量控制措施能够为相关工程施工人员提供参考,提高工程质量。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:目前我国经济发展迅速,建筑工程逐渐扩大规模。
深基坑边坡支护技术具有一定的复杂性和较大的风险性,直接影响到综合工程、技术控制工作的质量、现场施工人员和机械设备的安全,也对建筑物的使用构成威胁。
软土中性基坑边坡治理,施工过程中经常遇到滑坡等隐患。
由于复杂的地理条件,管理工作直接影响工程质量,造成严重安全事故的意外后果。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制引言当前的工程项目中,基坑开挖深度越来越大,给施工和基坑的支护带来了极大的困难。
为了确保工程安全,必须采取合理的开挖和支护措施,以确保其安全性和稳定性。
深基坑事故频发,给社会、经济带来了严重的损失,本文结合工程实际,主要分析了深基坑支护工程的施工技术与施工管理要点。
1建筑工程深基坑支护施工技术概述深基坑支护技术与开挖深度有关,基本所有的建筑工程都会有基础开挖施工内容,但只有地质条件较差、地下施工环境复杂或深度高达5m及以上的工程项目才需要考虑基坑维稳措施。
面对上述情形,施工人员应在基坑四周设置垂直挡土围护结构,再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外部的土体压力,从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。
虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。
目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。
在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点2.1施工深度大、危险性高建筑工程深基坑支护施工在充分利用地下资源的同时,增大深基坑深度,深基坑工程开挖深度多超过5m,施工场地复杂,多为临时结构,施工危险性高、综合性强,整个工程施工需要做好安全防控,预先制订好应急预案,实现全过程的工程监测。
建筑工程基坑开挖作业过程安全风险控制措施1.放坡开挖(1)采用放坡开挖时,设置3级平台分层开挖,每级平台的宽度为1.5米。
(2)放坡开挖的基坑,符合下列要求:坡顶或坑边不堆土或堆载,遇有不可避免的附加荷载时,稳定性验算计入附加荷载的影响;基坑边坡经过验算,保证边坡稳定;土方开挖在降水达到要求后,采用分层开挖的方法施工,分层厚度不超过2.5米;土质较差且施工期较长的基坑,边坡采用钢丝网水泥进行护坡。
2.有支护结构的基坑开挖(1)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。
(2)除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作。
(3)采用机械挖土方时,严禁挖土机械碰撞支撑、立柱、井点管、围护墙和工程桩。
(4)应尽量缩短基坑无支撑暴露时间。
(5)采用机械挖土,坑底保留20~30厘米厚基土,用人工挖除整平,并防止坑底土体扰动。
(6)对面积较大的一级基坑,土方采用分块、分区对称开挖和分区安装支撑的方法,土方挖至设计标高后,立即浇筑垫层。
(7)基坑中有局部加深的部位,土方开挖前对其边坡作必要的加固处理。
3.基坑开挖的安全措施(1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护有设计计算书。
(2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5米;多台机械开挖,挖土机间距大于10米,挖土要自上而下,逐层开挖,严禁先挖坡脚的危险作业。
(3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下进行作业。
(4)设置供作业人员上下专用爬梯。
(5)机械挖土,严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体滑动。
挖土机作业半径内不得有人进入。
(6)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时考虑堆土附加的侧压力。
基坑施工过程风险因素及风险控制措施一、引言基坑施工是建筑工程中的重要环节,但由于其特殊性和复杂性,存在着一定的风险因素。
本文将详细介绍基坑施工过程中的风险因素及相应的风险控制措施。
二、风险因素1. 地质条件不同地质条件会对基坑施工造成不同的风险。
例如,软土或淤泥地质条件下,容易发生坍塌事故;岩石地质条件下,可能会导致爆破事故。
2. 基坑设计基坑设计不合理或缺乏足够的安全措施,会增加施工风险。
例如,基坑支护结构设计不当,可能导致支护结构失稳或坍塌。
3. 施工设备施工设备的质量和使用情况直接影响施工安全。
设备老化、故障或操作不当可能导致事故发生。
4. 施工工艺施工工艺的不合理或不规范会增加施工风险。
例如,挖掘过程中忽略了基坑边坡稳定的措施,可能导致坡面崩塌。
5. 环境因素环境因素如天气、地下水位等也会对基坑施工产生影响。
例如,暴雨可能导致基坑内积水,增加坍塌风险。
三、风险控制措施1. 前期调查在施工前进行充分的地质勘察和工程调查,了解地质条件和基坑周边环境,为后续施工提供准确的数据和信息。
2. 合理设计基于前期调查结果,进行合理的基坑设计,包括支护结构的选择和布置。
确保支护结构能够承受预计的土压力和水压力。
3. 施工设备管理对施工设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。
对操作人员进行培训,提高其操作技能和安全意识。
4. 施工工艺规范制定详细的施工工艺规范,包括挖掘、支护、排水等各个环节的操作步骤和要求。
严格执行规范,确保施工过程安全可控。
5. 风险监测与预警安装监测设备,对基坑施工过程中的土压力、水压力等进行实时监测。
一旦发现异常情况,及时采取措施进行预警和应对。
6. 现场管理加强现场管理,设立专人负责安全管理工作。
制定安全操作规程,加强施工人员的安全培训和安全意识教育。
四、结论基坑施工过程中存在多种风险因素,但通过合理的风险控制措施,可以有效降低施工风险。
前期调查、合理设计、设备管理、工艺规范、风险监测与预警以及现场管理等措施的综合应用,能够确保基坑施工的安全可靠性。
基坑施工过程风险因素及风险控制措施引言概述:基坑施工是建筑工程中的重要环节,但同时也存在一定的风险因素。
本文将从五个方面详细阐述基坑施工过程中的风险因素及相应的风险控制措施。
一、地质风险因素1.1 地质条件不确定性:地质条件的复杂性可能导致基坑施工过程中的不确定性,如地层变化、土质不均等。
1.2 地下水位变化:地下水位的变化可能导致基坑内水位过高,增加施工难度和风险。
1.3 地下管线干扰:未知的地下管线干扰可能会破坏基坑的稳定性和施工安全。
二、结构风险因素2.1 基坑支护结构失效:基坑支护结构的设计和施工不合理可能导致支护结构的失效,从而引发坍塌事故。
2.2 土体变形引起的结构损坏:基坑施工过程中,土体的变形可能会导致周围建筑物的结构损坏。
2.3 地下水渗流引起的结构失稳:地下水的渗流可能会导致基坑周围土体的流失,进而引起基坑支护结构的失稳。
三、施工工艺风险因素3.1 土方开挖引发的塌方:土方开挖过程中,未采取适当的支护措施可能导致土方塌方,造成人员伤亡和设备损坏。
3.2 土方运输引发的事故:土方运输过程中,未采取安全措施可能导致运输车辆翻车、碾压等事故。
3.3 土方回填引起的沉陷:土方回填过程中,未进行合理的压实措施可能导致地面沉陷,影响周围建筑物的安全。
四、环境风险因素4.1 环境污染:基坑施工过程中,未采取适当的措施可能导致土壤、水源等环境受到污染。
4.2 噪音污染:基坑施工过程中,机械设备的使用可能会产生噪音,影响周围居民的生活和工作环境。
4.3 振动对周围建筑物的影响:基坑施工过程中,机械设备的振动可能会对周围建筑物产生不良影响,如裂缝等。
五、人员管理风险因素5.1 人员安全意识不强:基坑施工过程中,人员安全意识的缺乏可能导致事故发生。
5.2 人员操作不规范:基坑施工过程中,人员的操作不规范可能引发设备故障和人员伤害。
5.3 人员配备不足:基坑施工过程中,人员配备不足可能导致施工进度延误和施工质量下降。
基坑施工过程风险因素及风险控制措施引言概述:基坑施工是建筑工程中常见的一项重要工作,但由于其特殊性质,存在一定的风险因素。
本文将从五个方面详细阐述基坑施工过程中的风险因素及相应的风险控制措施。
一、基坑设计与施工方案1.1 地质条件不明确- 风险因素:地质条件不明确可能导致基坑工程设计不合理,施工过程中出现地质灾害。
- 风险控制措施:在施工前进行地质勘察,获取地质信息,制定合理的基坑设计和施工方案。
1.2 基坑支护结构不稳定- 风险因素:基坑支护结构不稳定可能导致坍塌事故,危及施工人员生命安全。
- 风险控制措施:选择合适的支护结构,如土方支护、钢支撑等,并进行必要的监测和检测,确保支护结构的稳定性。
1.3 施工方案不合理- 风险因素:施工方案不合理可能导致施工过程中出现工艺冲突、资源浪费等问题。
- 风险控制措施:制定合理的施工方案,考虑施工工艺、资源利用等因素,并进行施工前的技术交底和方案评审。
二、基坑施工现场管理2.1 安全管理不到位- 风险因素:安全管理不到位可能导致施工现场事故频发,造成人员伤亡和财产损失。
- 风险控制措施:建立完善的安全管理制度,加强对施工人员的安全教育培训,严格执行安全操作规程。
2.2 施工现场秩序混乱- 风险因素:施工现场秩序混乱可能导致物料堆放不当、设备混乱等问题,增加施工风险。
- 风险控制措施:制定施工现场管理规范,明确责任分工,加强对施工现场的巡查和监督,确保施工现场秩序良好。
2.3 环境保护不到位- 风险因素:环境保护不到位可能导致施工过程中对周边环境造成污染,引发环境问题。
- 风险控制措施:建立环境保护制度,加强对施工工地的环境监测,采取相应的环境保护措施,确保施工过程对环境的影响最小化。
三、基坑施工设备与材料3.1 设备故障- 风险因素:施工设备故障可能导致施工进度延误,增加施工成本。
- 风险控制措施:定期对施工设备进行检修和维护,建立设备管理制度,确保设备的正常运行。
基坑工程质量控制措施基坑工程是指在建筑施工过程中,为了进行地下空间的开挖和地下工程施工而进行的一系列工程措施。
为保证基坑工程的质量,需要采取一系列的控制措施。
以下是基坑工程质量控制措施的详细介绍。
1. 基坑设计阶段的质量控制措施:在基坑工程的设计阶段,需要进行详细的工程设计,确保基坑的稳定性和安全性。
质量控制措施包括:- 确定基坑的尺寸和形状,根据地质勘察结果和工程要求进行合理设计。
- 确定基坑支护结构的类型和参数,保证基坑的稳定性。
- 设计合理的泵站和排水系统,确保基坑排水畅通。
2. 基坑施工前的质量控制措施:在基坑施工前,需要进行一系列的准备工作,确保基坑施工的顺利进行。
质量控制措施包括:- 对基坑周围的建筑物进行检查和评估,确保施工过程中不会对周围建筑物造成影响。
- 检查基坑支护结构的施工图纸和材料,确保施工的质量和安全性。
- 检查泵站和排水系统的设计和施工方案,确保排水系统的正常运行。
3. 基坑施工过程的质量控制措施:在基坑施工过程中,需要进行严格的质量控制,确保施工的质量和安全性。
质量控制措施包括:- 对基坑支护结构的施工进行监督和检查,确保支护结构的质量和稳定性。
- 对泵站和排水系统的施工进行监督和检查,确保排水系统的正常运行。
- 对基坑周围的建筑物进行监测,确保施工过程中不会对周围建筑物造成影响。
4. 基坑施工后的质量控制措施:在基坑施工完成后,需要进行质量验收和评估,确保施工的质量和安全性。
质量控制措施包括:- 对基坑支护结构和排水系统进行验收和评估,确保其符合设计要求和施工标准。
- 对基坑周围的建筑物进行检查和评估,确保施工过程中没有对周围建筑物造成损害。
- 对基坑施工过程中的质量记录和施工日志进行整理和归档,以备后续的参考和查阅。
综上所述,基坑工程质量控制措施是确保基坑施工质量和安全的重要手段。
通过在设计、施工前、施工过程和施工后的各个阶段采取相应的质量控制措施,可以有效地提高基坑工程的质量和安全性,确保工程的顺利进行。
基坑施工过程风险因素及风险控制措施一、引言基坑施工是建筑工程中的重要环节,但同时也存在一定的风险因素。
本文将详细探讨基坑施工过程中的风险因素及相应的风险控制措施。
二、风险因素分析1. 地质条件:地质条件是基坑施工中最主要的风险因素之一。
不同地质条件下,基坑开挖难度和风险程度各异。
例如,在软弱土层中开挖基坑容易遇到坍塌、塌方等问题。
2. 基坑周边环境:基坑周边环境的不同也会对施工安全带来一定的影响。
例如,基坑周边存在高压管线、高压电缆等,一旦施工不慎可能会引发事故。
3. 天气条件:天气条件也是基坑施工中需要考虑的因素之一。
例如,强风、暴雨等恶劣天气会增加基坑施工中的风险,可能导致坍塌、塌方等事故发生。
4. 施工设备:施工设备的质量和使用情况直接关系到施工安全。
设备老化、故障等问题可能会导致施工事故发生。
5. 人员素质和管理:人员素质和管理水平也是影响基坑施工风险的重要因素。
缺乏专业知识、操作不规范、管理混乱等问题可能会增加施工事故的风险。
三、风险控制措施1. 地质勘察和分析:在进行基坑施工前,必须进行详细的地质勘察和分析,了解地质条件,评估风险程度,并制定相应的施工方案。
2. 施工方案设计:根据地质勘察结果,制定合理的施工方案,包括开挖方式、支护结构等。
同时,应考虑基坑周边环境和天气条件,确保施工安全。
3. 施工设备管理:严格按照相关标准和规定进行设备选用、检测和维护,确保设备的正常运行和安全使用。
4. 人员培训和管理:对施工人员进行必要的培训,提高其专业知识和技能水平。
同时,加强施工现场的管理,确保施工操作规范和安全。
5. 安全监测和预警:在施工过程中,加强对基坑施工过程的安全监测和预警,及时发现问题并采取相应的措施进行处理,防止事故的发生。
四、风险控制效果评估对采取的风险控制措施进行定期评估和检查,评估其效果,并根据评估结果进行调整和改进。
同时,与相关部门和专业机构进行交流和经验分享,共同提高基坑施工的安全性和效率。
深基坑施工安全控制深基坑施工是建筑工程中常见的一项施工工艺。
然而,由于深基坑施工涉及到坑内作业、土方开挖以及保护结构等安全风险,必须采取一系列的安全控制措施,以确保施工过程的安全性。
本文将介绍深基坑施工安全控制的重点和措施。
深基坑施工安全控制的重点主要包括以下几个方面:1. 土方开挖风险控制深基坑的开挖过程中,可能会遇到土壤塌方、滑坡等问题,给施工人员和周围环境带来安全隐患。
因此,在土方开挖过程中需要采取以下安全措施:严格按照设计要求进行土方开挖,合理设置坑壁支护结构,及时进行排水,确保开挖过程中土方的稳定性;加强对土层的勘察和监测,确保及时发现和处理土方变形和松动现象;合理安排施工进度,避免因连续开挖导致的土方失稳。
2. 坑内作业的安全控制深基坑内的作业环境通常较为复杂,存在着高温、高湿、缺氧等问题,因此需要采取一系列的安全措施:坑内通风设备的设置,确保通风畅通,保证作业人员的呼吸空气质量;定期进行坑内气体检测,确保坑内气体浓度符合要求;设置均匀的照明设备,避免工人在坑内作业时受到光线限制;配备完整的个人防护装备,如安全帽、防护鞋、口罩等,确保工人的人身安全。
3. 坑壁稳定的安全控制深基坑开挖后会导致坑壁的不稳定,容易产生崩塌、滑坡等地质灾害,因此需要进行坑壁的支护和监测:合理选择支护结构,如钢支撑、喷射混凝土等,确保坑壁的稳定性;严格控制开挖深度,避免造成坑壁失稳;定期对坑壁进行监测,及时发现和处理坑壁变形现象。
除了以上重点,深基坑施工还需要注意以下安全措施:1. 施工人员的安全教育培训:深基坑施工需要配备经验丰富的工作人员,并对其进行施工安全知识的培训,提高其安全意识和应急能力。
2. 现场安全管理:设立专门的安全管理人员,确保施工现场的安全管理制度的执行,及时处理安全隐患。
3. 定期保养和检修设备:保证工地上的机械设备处于正常工作状态,减少设备故障引发的安全事故。
4. 严格按照法律法规要求操作:深基坑施工必须遵守国家相关安全法规和规范,确保施工过程的合法性和安全性。
基坑工程安全生产现场控制措施基坑工程是指在地面开挖、筑坝、开挖溪沟、开挖河池等工程中需要进行的一种特殊的工程技术。
由于基坑工程通常是在建筑物的地下部分进行,因此安全生产措施是非常重要的。
下面是一些基坑工程安全生产现场控制措施:1.制定详细的项目安全生产方案:在进行基坑工程前,必须制定详细的项目安全生产方案,明确工程项目的安全生产目标、原则、方针,制定安全管理制度和操作规程。
2.选派合格的技术人员:基坑工程施工过程中需要有专业技术人员进行现场指导和监督。
技术人员应具备相关资质和丰富的施工经验,能够熟悉施工规程和施工工艺。
3.组织安全教育培训:在工程开始前,组织必要的安全教育培训,使施工人员了解工程的风险点和安全操作规程,增强他们的安全意识和技能。
4.对现场进行划分和标识:根据基坑工程的不同区域进行划分,并对施工现场进行明确的标识,设置警示标志和安全标志,以提醒工人遵守安全规定。
5.防止塌方和坍塌事故:对于深基坑,应采取防止塌方的措施,如设置支撑结构、应用防护材料等;对于松软土层,应采取防止坍塌的措施,如钉墙、设置深压桩等。
6.合理配置施工设备:为保证基坑工程的安全,需要合理配置施工设备,并做好设备的维护和检修工作。
严禁在施工设备损坏或故障时强行使用。
7.建立健全的安全监控体系:在基坑工程施工现场,应建立健全的安全监控体系,包括安全巡查、安全检查、安全检测等。
发现安全隐患要及时进行整改。
8.做好应急准备工作:在进行基坑工程时,要做好应急准备工作,制定应急预案并组织演练,以应对施工过程中可能发生的事故和紧急情况。
9.加强安全监督和考核:对基坑工程施工过程进行全程监督,并进行定期检查和考核,及时发现和纠正问题,确保施工过程中的安全。
10.加强施工人员的互助合作:在基坑工程施工现场,施工人员应相互协作,互相提醒和督促,确保安全规程的执行和施工质量的保证。
总之,基坑工程安全生产现场控制措施的制定和执行是确保施工过程安全的关键。
建筑工程基坑施工时应采取的控制措施摘要:本文结合我司承建的某工程基坑施工实例,讨论了基坑施工对周边地面沉降的影响并提出了相应控制措施。
关键词:基坑施工周边环境控制措施
0前言
建筑工程基坑施工,尤其在人口密集区进行施工,容易对周边环境产生较大的影响。
该类施工事故不仅威胁了工程安全、影响了施工进度、增加了工程费用,而且严重影响了附近居民日常生活,甚至生命安全,造成了较坏的社会影响。
基坑开挖引起的变形主要包括三个部分:基坑底部隆起、围护结构的变形以及围护结构后地表和邻近建筑物的变形,三者是相互关联的,其中围护结构后地表的变形对周围环境的影响最为直接,也是研究的重点,下面就对我司承建的某工程基坑施工实例,探讨基坑施工引起周边沉降的原因进行步探讨,并提出了相应措施。
1某工程基坑施工的基本情况
该基坑宽度为47m,基坑深度为14m,地下结构全部位于淤泥质粉质粘土中。
土层分布上部为13m的淤泥质粉质粘土(容重18 kn/m3,压缩模量3 mpa,内聚力12 kpa,摩擦角20度),下部为粉细砂(容重18.8 kn/m3,压缩模量15 mpa,内聚力10 kpa,摩擦角32度)。
围护结构采用地下连续墙的形式,插入比1:1,深度为30m。
基坑开挖共设置4道支撑:第一道位于地下0.5m处,第二道支撑位于地下
5.5m处,第三道支撑位于地下9m处,而第四道支撑位于地下12m处。
2基坑施工引起地表变形的影响
2.1基底加固范围的影响。
该基坑位于淤泥质粉质粘土中时,施工中对基底进行加固处理,以提高基坑的抗隆起能力和稳定性,减小施工期对围护结构、周边环境及后期沉降的影响。
基底加固对减小围护结构顶部水平位移和地面沉降量效果明显,特别是加固范围在1~3m的时候(地面沉降由23mm降至12mm)。
而当加固范围进一步加大时,基底加固对于减小支护水平位移和地面沉降量的效果增量已不如加固1~3m时明显(基底加固范围为3~6m时对应地面沉降为12mm至6mm)。
因此,在实际施工是应当考虑施工需要,在变形控制与工程造价间进行加固范围的优化选择。
然而,在较多情况下,由于施工条件的限制,基底加固在靠近围
护结构的部分地段无法正常进行,而在加固区与围护结构之间留下一段未加固的区域。
这一现象使加固区域充当底撑的设计意图无法完全实现。
边缘空隙对加固效果的影响很大(基底无加固时,地面沉降为23.1mm;基底加固完好时对应地面沉降为10.1mm,而加固边缘有1m空隙时,地面沉降为15.2mm)。
因此,当加固边缘有1m的空隙,对整体加固的效用削弱达40%。
2.2基坑边超载的影响。
基坑施工时,由于场地限制、施工需要或组织不当,基坑边缘通
常会有超载情况出现。
计算可得基坑附近超载对围护结构顶部水平位移和周边地面沉降影响很大(无超载时,地面最大沉降为10.1mm;而存在20kpa超载时,地面最大沉降为70.7mm)。
因此在施工过程中应当合理组织安排,尽量减小基坑边的超载大小,及超载作用时间。
2.3基坑开挖对周边建筑物的影响。
基坑开挖会引起周边路面的不均匀沉降,进而对建筑物的安全构成威胁。
不同基础形式的建筑物对基坑开挖的反应不同。
具有桩基础的建筑对基坑的施工反应不是很大,沉降量(2.2mm)和沉降差(0.02mm)都很小,而浅基础的反应却很大(沉降量为17.3mm,沉降差为5mm)。
因此,在施工之前,应对周边建筑物情况进行调查,对基坑施工可能引起建筑物损害的要预先采取措施(例如采取锚杆静压桩和注浆进行加固),并加强施工监测。
2.4施工降水的影响。
该基坑施工时发生了4次管涌,对周边路面与建筑物造成较大的沉降。
此外从监测数据分析可得:管涌对周边沉降的影响很大、影响时间也较长。
但管涌的影响与距离没有必然的联系,而是受地质与地下水条件控制。
3基坑开挖施工应采取的措施
3.1对于土方开挖方案应遵循分层、分区、分段、对称、限时的原则
3.1.1竖向分层可按支撑情况明确分层、严格执行先撑后挖,每
层支撑挖到支点以下30~40cm,即架设钢支撑并施加预应力,把支护桩变形减小到最低程度。
3.1.2横向分区应控制分区的长度以满足在较短的时间内完成土方开挖并架设预应力支撑(坑中坑的支撑),当开挖至基坑设计底面时,开挖完成后应立即浇筑宽砼垫层以起底支撑作用,严格控制无撑暴露时间在24h以内。
3.1.3纵向分段不宜过大,注意临时土坡的稳定,防止出现过大变形导致工程桩与立柱桩的超量变形和断裂现象。
3.2施工降水时应注意的事项
3.2.1由于该段地质条件变化剧烈,建议在降水井施工时,施工方应在现场记录降水井位置的地质情况,已方便后期的分析研究与事故处理。
3.2.2降水井抽出水必须是清水,提前20天抽水,可以查明围护结构止水的完整性或渗漏情况。
3.2.3及时布设坑外观测井,主要是观测之用,监测坑外水位变化,但在必要时可以做回灌井使用,其井深应至下部粉砂层。
3.3由于围护结构施工质量,坑壁在动水压力作用下会出现流砂流土,造成基坑临近地的塌陷并危及四周,对于此问题应早发现、早处理、内外堵漏(坑外注浆或旋喷处理),内部也可采取各种堵漏措施:如挂网喷浆是一种有效措施。
3.4基底采取了加固措施,但问题是需要保证基底加固与围护结
构间的紧密接触,建议采取抽管注浆的方法加强基底加固部分与围护结构间的接触。
3.5应预先对基坑周边建(构)筑物、地下管线的情况进行调查,根据不同建筑的荷载、结构类型、基础形式、距基坑边的距离等情况进行分类判断;对基坑施工可能会危及其安全的建筑物应进行预加固,而不宜事后处理。
3.6疏导交通,注意承重汽车的运行路线,减少车辆荷载对支护结构的影响;限制基坑边的堆载重量与距离;根据支护的应力状况和变形情况,及时加设预应力。
4小结
本文结合我司承建某工程基坑施工实例,讨论了基底加固、基坑边超载、施工降水及建筑物形式对周边地面沉降的影响,同时就土方开挖、施工降水和流土流砂问题提出了相应控制措施。