紧邻历史保护建筑的深基坑施工技术
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深基坑施工技术方案一、前期准备工作1.确定深基坑的位置、尺寸和形状,并进行地质勘察,获取地质资料,评估地质条件。
2.制定可行性研究报告,分析深基坑的可行性,并确定施工工艺、施工方式、施工周期等。
3.设计深基坑的支护结构方案,根据地质条件、土壤类型、设计荷载等因素确定支护结构的类型和参数。
4.根据设计方案制定施工方案,明确施工工艺、施工顺序、施工方法和施工周期。
二、基坑开挖工程1.施工前设置工地围护设施,包括围护墙、挡土墙、加固杆等,确保周围建筑物的安全。
2.根据施工方案选择适当的机械设备开挖基坑,包括挖掘机、钻孔机等,保证开挖效率和质量。
3.控制开挖过程中的土崩、塌方等不稳定现象,采取合理的开挖方式和支护措施,如足够宽度的坑底、坡度等。
4.在开挖过程中进行地下水的排水处理,采用抽水井、压水排水等方式,控制基坑水平面。
三、基坑支护工程1.根据设计方案设置基坑支护结构,包括支撑体系、墙板、水平支撑、排水系统等。
2.搭设支撑结构,采用支撑桩、地下连续墙、钢支撑、预应力锚杆等,确保基坑周围的土体稳定。
3.安装墙板,选择适当的墙板材料和施工方法,如钢板桩、混凝土板桩等。
4.设置水平支撑,采用水平支撑梁、负地下连续墙等,增强基坑的整体刚度。
5.建立排水系统,包括排水井、泵站等,确保基坑内地下水位的控制。
6.进行基坑周边的边坡处理,确保支护结构的稳定和周围建筑物的安全。
四、基坑回填工程1.完成基坑支护工程后,进行基坑回填,采用合适的填土材料和填土方法。
2.控制回填过程中的土体压缩和沉降现象,避免结构和地基的沉降影响使用功能。
3.采取合理的回填层厚度和回填方式,减少土体的沉降和压缩。
4.进行回填过程的监测,包括土体沉降、侧向位移等,及时调整施工工艺和控制沉降速度。
五、基坑周边建筑物的保护工程1.在边坡处理完成后,对周边建筑物进行巡检,确保周边建筑物的安全。
2.对受到影响的建筑物进行保护措施,如加固、挖槽、加固钢板等。
建筑工程深基坑支护施工技术建筑工程深基坑支护是指在建筑施工过程中,为了保障周围环境的安全,避免地下水、土体等因素对建筑物的影响,而对地下进行的工程。
在建筑工程中,深基坑支护施工技术是关键的一环,它直接影响着建筑工程的安全、进度和质量。
随着城市建设的快速发展,深基坑支护技术正日益受到重视。
本文将对深基坑支护施工技术进行详细介绍,以期能够为相关专业人员提供参考和借鉴。
一、深基坑支护的必要性1.环境保护在城市建设过程中,由于施工工程的需要以及地下水、土体等因素的影响,深基坑支护成为了必不可少的一环。
深基坑支护不仅能够保障周围环境的安全,还能够避免地下水泄漏、土体变形等问题的发生,降低对周围环境的影响。
2.施工作业保障深基坑支护在施工工程中起到了关键的作用,它不仅能够确保施工作业的进行顺利,还能够保障施工人员的安全。
深基坑支护的选取合适的施工技术和材料对于工程进度和工程质量有着直接的影响。
3.避免工程事故深基坑支护在城市建设中是一项必不可少的工程工艺,没有深基坑支护的工程可能会因为地下水渗漏、土体变形等问题导致工程事故的发生。
所以对于深基坑支护的注意和规范是极为重要的。
1.柱式支撑法柱式支撑法是一种常见的深基坑支护方法,它通过在基坑周围设置钢筋混凝土柱或钢质桩柱,再通过配重梁、水平托梁等形式的梁柱结构,形成一个稳固的支护墙面。
这种支护方式的优势在于施工方便、成本较低,适用于一般规模的基坑支护工程。
2.桩土墙支护法桩土墙支护法是一种在地下开挖时采用桩墙作为周围支撑结构的支护方法。
该方法通常使用钢筋混凝土桩墙或桩壁进行周边支护,以达到预防坍塌和渗水的作用。
桩土墙支护法有很好的支护效果,适用于一些特殊要求较高的基坑支护工程。
4.预应力锚固支护法预应力锚固支护法是一种利用钢筋混凝土结构,在基坑开挖时通过预应力锚杆、锚索、纤维增强材料等进行支护的方法。
预应力锚固支护法适用于需要较大支护力的深基坑支护工程,能够有效地防止基坑的坍塌和变形。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术建筑工程中,深基坑支护是一个非常重要的施工环节。
深基坑支护施工技术的好坏直接关系到工程施工的安全、质量和进度。
下面我们来详细了解一下深基坑支护的施工技术。
一、深基坑支护的施工准备工作深基坑支护的施工准备工作非常重要,它直接影响到深基坑支护施工后续的进行。
要进行深基坑工程地质勘察,确定基坑周边的地质情况,包括土层的性质、地下水位、地下管线等情况。
要制定详细的施工方案和安全措施,包括施工工艺、支护结构、施工时间节点等内容。
还需要进行现场环境的整治,确保施工现场的安全和整洁。
二、深基坑支护的施工材料和设备深基坑支护需要使用各种材料和设备来完成,其中包括支撑材料、固结材料、防水材料等。
常用的支撑材料有钢支撑、钢筋混凝土支撑等,固结材料有灌浆、封固材料等,防水材料有防水管、防水涂料等。
还需要使用钻机、挖掘机、吊车等大型设备来进行施工。
三、深基坑支护的施工工艺深基坑支护的施工工艺是整个施工过程中最重要的环节之一。
在施工过程中,需要按照事先制定的施工方案,依次进行开挖、支护、固结和防水等工艺。
首先是进行基坑的开挖,根据地质条件选用合适的开挖方式和施工设备进行开挖。
然后进行基坑的支护,根据地质情况和设计要求选择合适的支护结构和材料进行支护。
紧接着是进行基坑的固结,使用合适的固结材料对基坑进行固结处理。
最后是进行基坑的防水工艺,采用合适的防水材料和工艺对基坑进行防水处理。
四、深基坑支护的施工质量控制施工质量控制是保证深基坑支护工程施工质量的重要环节。
在整个施工过程中,需要进行严格的质量控制,包括对施工材料的质量检测、施工工艺的质量检验、工程施工的监督检查等。
只有严格把控施工过程中的每一个环节,才能确保深基坑支护工程的施工质量。
五、深基坑支护的施工安全控制施工安全是深基坑支护工程中最为重要的问题之一。
在施工过程中,需要制定详细的安全措施和应急预案,做好安全教育和培训工作,确保施工人员严格按照规定进行施工,并随时做好应对突发情况的准备。
深基坑施工方法或方案和施工措施1.1基坑降水1.1.1 大口井施工◇1 材料机械准备滤水井管、冲击式成孔钻机、潜水泵、吸水管、空压机、排水管、水泵控制自动系统、8~5mm豆石、木底座或混凝土底座、沥青、麻布等。
◇2施工准备1、首先要了解地质勘探资料、掌握地下土质和水位变化情况,特别是地下流砂情况,流砂层厚度,以便确定钻孔工艺和准备必要材料。
2、根据总的平面布置和所开挖地下工程的面积,确定正式管井和观测管井的数量、位置,排水管位置、流向,沉淀池位置以及与污水管道联接地点。
3、对设置井点位置进行平整、放线,用白灰标明其位置。
◇3管井构造管井的滤管为无砂大孔混凝土,采用粒径为8~5mm的豆石加水泥按6∶1左右比例预制而成,强度大于2MPa,每节长1m左右。
最下部一节为有孔滤管,其空隙率为20~25%。
管接头处用两层麻布浇沥青包裹,外夹竹片用10号铅丝扎牢,以免接缝处挤入泥砂淤塞管井,其内径为500、600。
◇4工艺流程施工准备→放线→冲击式成孔钻机就位→成孔→泥浆护壁→下管→下滤水层→上部用厚土填实→洗井→下潜水泵→抽水→排水总管→沉淀池→污水管井◇5工艺原理1、管井采用钻孔机钻成孔,孔的直径约1m左右,泥浆护壁。
待冲孔到设计深度后,用吸管将其中泥浆吸净,下底座,然后下管,外填塞滤水小豆石,上部用厚土填实,立即用压缩空气将泥浆吹出洗井,然后抽水。
2、管井的有效降水深度取决于管井深度、降水面积、含水层渗透系数以及水泵扬程。
降水坡度环状形为1∶10。
3、进行无压完全井环形井点系统总涌水量计算和无压非完全井井点系统总涌水量计算。
◇6质量要求1、大口井管降水施工的井深、井距必须根据设计要求定位、施工。
2、降水深度要达到设计要求,其水位线位于基坑底部下0.05~1m,边坡要求稳定。
基坑干燥。
3、大口井管抽水目前采用QY/25扬程潜水泵抽水。
泵位于井管内,距井盘底座约0.5m,用钢丝绳固定于井面,通过胶皮管将水从井中提至地面排掉,其中电器设备必须安装自制自控装置,根据水量大小,调整自控装置线、使之抽水和停抽时间相配达到施工需要。
福 建 建 筑Fuioan Aechotectuee& Consteuctoon 2020年第12期总第270期No 12 - 2020Voi - 270紧邻既有建筑物的异形深基坑支护设计与施工变形控制技术游易楚(福州新榕城市建设发展有限公司福建福州350005)摘要:针对某深基坑异形且紧邻既有建筑物的特点,根据增大基坑阳角处侧向支撑的刚度和承载力及提高异形部位和紧邻既有建筑物部位设计安全冗余度的原则,优化了基坑支护体系,增设了多项施工变形控制措施,加密了基坑局部监测点布置。
通过对基坑施工监测数据的分析证实该方案实施效果良好,并基此,总结了基坑设计与施工变形控制 的技术措施。
关键词:异形深基坑;支护体系;施工变形控制;基坑监测中图分类号:TU318 文献标识码:A 文章编号:1004 -6135(2020)12 -0141 -06Design of sspporting system and const^uction deformation control technology ofspecial shapee deep foundation pit adjacent to existing buildingsYOU Yichu(Fuzhou xinrong citu construction development limited company , Fuzhou 350005)Abstract :In view of the characteristics of a deep foundation pit with abnormai shape and adjacent te the existing buildings, the foundation potsuppoetsystemosoptomozed byonceeasongthesto t ne s and beaeongcapacotyottheeateeaesuppoetattheexteenaecoeneeotthetoundatoonpit and improving the design safetu redundancy of the abnormai shape and adjacent te the existing buildings. A number of construction de formation controi measures are added , and the layout of locai monitoring points of the foundation pit is densified. Through the analysis ofthe monitoring data of foundation pit construction , it is proved that the implementa/on effect of the scheme is good. Based on this, thetechnicai measures of foundation pit design and construction deformation controi are summarized.Keywods : Speciai shaped deep foundation pit ; Support system ; Construction deformation control ; Foundation pit monitoring随着我国城市化进程和社会经济水平的不断提高,各大城市中心城区可开发的土地资源越来越短缺,与城市公共建筑需求急剧增长的矛盾日益凸显,导致紧邻既有建筑的异形深基坑工程项目建设日益 增多[1-4]&然而,深基坑施工极易引发周边既有建筑 产生不均匀沉降、建筑整体倾斜、周边管网破裂等危 害[5-8],尤其是紧邻公共建筑的深基坑,但目前其相关设计与施工技术的研究成果较少⑼,远不能满足现阶段紧邻既有建筑异形深基坑工程项目实践的要求&因此,紧邻公共建筑的异形深基坑设计、施工与作者简介:游易楚(1971.11-),男,高级工程师。
建筑施工中深基坑支护的施工技术深基坑支护是建筑施工中必不可少的一项技术,通常用于地下室、地铁等建筑物的施工中。
深基坑支护施工的技术非常重要,不仅直接关系到基坑的稳定性和施工安全性,还直接影响到基坑周围环境的保护和施工周期的控制。
下面是对深基坑支护施工技术的概述。
1.地质勘察在进行深基坑支护施工之前,必须进行地质勘察,确定基坑周围的地质条件。
主要包括地层的性质、稳定性及水文条件。
通过通过地质勘察,可以预测基坑的变形、变化处理,并及时采取相应的支护措施,避免不必要的损失。
2.支护形式选择在确定了基坑周围的地质条件之后,需要选择适合的支护形式。
通常情况下,深基坑支护主要分为边界支护、全封闭支护和护壁加强支护。
边界支护是指在基坑边缘设置钢板桩、后悬墙、护坡等结构物,以及加固路基、防护桥梁等外部支撑措施。
全封闭支护一般指在基坑内安装钢支架或混凝土支撑系统。
护壁加强支护是指,在现有的基础上进行加固或钢化处理,以提高护坡或护墙的承载能力和稳定性。
选择支护形式的主要考虑因素包括基坑深度、土层稳定程度、周围建筑物的位置和施工时间等。
3.施工工艺施工工艺是深基坑支护的关键。
在深基坑支护施工过程中,需要遵循一系列严格的工艺标准,包括基坑开挖前的准备、支护材料的选择、加固方式、支撑系统的安装及拆卸等。
在开挖基坑前,需要现场组织施工人员,检查施工设备和器材,确定施工方式和流程。
挖掘前要将基坑进行浸水处理,以减少地层内部应力的影响。
在支护材料的选择方面,需要根据建筑物的具体情况和周围环境的因素来进行选择。
同时,施工过程中要严格控制土体的变形,给予足够的支撑和加固。
4.施工质量控制施工质量是深基坑支护的基本要求,必须经过严格的监测和控制。
在施工过程中,需要对支撑结构物的安装情况、混凝土框架的施工质量、钢板桩的设置情况、支撑杆的附着质量等进行检测和评估。
同时,还需要对基坑周围的地层进行监测,及时发现和处理地层变形和沉降情况。
施工完成后,还需要对施工质量进行全面的验收和评估。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术随着城市化进程的不断加速,越来越多的高层建筑、地下车库、地铁等工程需要深基坑的支护,深基坑在施工中具有非常重要的作用。
深基坑支护的施工技术是保障工程施工安全和有效推进的关键,下面将从施工前的准备工作、支护材料的选择、支护结构的设计等方面,为大家介绍深基坑支护的施工技术。
一、施工前准备工作施工前的准备工作非常重要,直接关系到深基坑支护施工过程中的安全与顺利进行。
需要进行现场的勘察工作,了解地质条件、地下水情况、周边环境等情况。
然后,还需要进行地质勘探,获取地下情况、地层分布、地下水位等数据,以便进行支护结构的设计。
还需要制定详细的施工方案,包括支护结构设计、施工工艺流程、施工安全措施等。
还需要对施工人员进行培训,提高他们的安全意识和技术水平。
二、支护材料的选择在深基坑支护施工中,选择合适的支护材料非常重要。
通常情况下,常用的支护材料主要包括混凝土、钢筋、钢板桩、锚杆等。
在选择支护材料时,需要根据地质条件、基坑周边环境、工程要求等因素进行综合考虑,确保选择的材料具有足够的强度和稳定性,能够满足基坑支护的要求。
还需要考虑支护材料的施工难度和成本,确保施工过程中能够顺利进行。
三、支护结构的设计四、施工工艺流程深基坑支护的施工工艺流程主要包括基坑开挖、支护结构安装和支护结构的加固等环节。
在进行基坑开挖时,需要根据支护结构的设计要求和施工安全要求,采取合理的开挖施工方法,确保基坑的稳定。
在进行支护结构的安装时,需要严格按照设计要求和施工方案,进行支护结构的安装,同时对支护结构进行定位和调整,确保支护结构的稳定性。
在进行支护结构的加固时,需要根据地质情况和基坑的深度,采取相应的加固措施,确保支护结构的安全。
五、施工安全措施在深基坑支护的施工过程中,施工安全是非常重要的一环。
为了保障施工人员的安全,需要采取一系列的施工安全措施。
需要制定详细的施工安全方案,包括现场作业的安全规范、安全设施的设置、应急预案等。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术(2)
在建筑工程施工中,深基坑支护是一项非常重要的施工技术。
深基坑支护的目的是保证基坑的稳定,防止土体的塌方和基坑周围建筑物的损坏。
以下将介绍几种常用的深基坑支护施工技术。
一、钢支撑法
钢支撑法是一种常用的深基坑支护施工技术。
该技术采用钢板桩、H型钢等作为支撑材料,通过钢板桩之间的连接和固定实现对基坑的支撑。
具体施工步骤如下:
1. 首先进行基坑降水处理,确保基坑内的水位降至安全范围。
2. 根据设计要求,选用合适尺寸的钢板桩,将其按照一定的间距安装在基坑周围。
3. 在钢板桩之间预埋抗拔挡墙,以增加支撑的稳定性。
4. 在基坑内部设置水平和竖向的钢支撑体系,可以采用多种形式,如桁架支撑、连梁支撑等。
5. 固结好支撑体系后,进行基坑的挖掘和土方的处理。
6. 在挖掘过程中,根据需要及时进行土体加固,如钢筋混凝土块、钢筋混凝土墙等。
7. 基坑开挖到设计深度后,进行基础施工和基坑回填。
二、桩土共同承载法
桩土共同承载法是一种经济实用的深基坑支护施工技术。
该技术通过桩与土体协同共同承担水平荷载,实现对基坑的支撑。
三、拱形支护法
拱形支护法是一种适用于宽边坑的深基坑支护施工技术。
该技术以土体的变形能量为支撑力,通过设置内外墙面形成拱形结构,实现对基坑的支护。
建筑工程深基坑支护施工技术要点建筑工程深基坑支护施工技术是指在建设大型或超深基坑过程中,为了确保施工的安全和顺利进行,采用一系列支护工艺和方法对基坑进行加固和保护。
下面将从设计前期准备、施工工艺、施工管理和安全措施等方面介绍深基坑支护施工技术的要点。
一、设计前期准备1.基坑顶部预留强夯设备所需的空间,保证强夯施工的顺利进行。
2.对临近建筑物、管线以及地下设施的影响进行综合评估,并采取相应的保护措施。
3.在设计时充分考虑施工机械进出、材料运输和排土回填等工艺要求,合理设置出入口和临时设施。
4.对地下水位和土质进行详细勘察和分析,制定合理的降水和排水方案。
二、施工工艺1.采用切土支护方法,即先进行基坑的整体开挖,再进行支护工程,通过设置扶壁支撑来稳定土体。
2.引入预应力锚杆加固技术,采用预应力锚杆与土体形成整体结构,增强土体的抗剪强度,提高整体稳定性。
3.应用截面锚杆和护壁锚杆相结合的支护工艺,通过开挖后设置的人字形和封闭型截面锚杆来增强地基承载力和刚度。
4.采用混凝土墙板与钢板框架相结合的支护工艺,通过混凝土墙板和钢板框架的配合,形成稳定的立体支护结构。
三、施工管理1.加强现场施工管理,设定合理的施工进度和安全管理措施,严格按照相关规范和标准进行施工。
2.制定详细的施工方案和操作规程,确保施工人员明确任务、熟悉施工流程。
3.建立健全的质量控制和监督体系,对施工过程中的关键工艺和节点进行检查和验收。
4.加强施工人员的安全教育和培训,确保施工人员具备相关技能和安全意识。
5.加强施工现场的环境保护和噪音控制,合理设置喷淋设备和降尘措施。
四、安全措施1.设置安全警示标志和施工围挡,确保施工区域安全。
2.在基坑周边设置防坠落安全网和防护栏杆,防止人员和物品坠落。
3.配备专职安全人员,负责现场的安全检查和指导,及时处理施工现场的安全隐患。
4.做好安全检查和记录,定期组织安全会议,总结经验教训,并及时修改安全措施。
南京市建设工程施工学术论古建筑物位于深基坑一侧的施工保护措施(中建八局第三建设有限公司 210046)【摘要】南京新街口邮政大楼紧靠金陵饭店扩建工程基坑一侧,该建筑物为民国古建筑,需要在施工中重点保护,在支护、桩基、地下室施工阶段,采用支护桩跳桩施工,三轴深搅及土体加固分段施工;土方及支撑分区域施工等措施,并在施工过程中采用信息指导施工,取得很好的效果。
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【关键词】古建筑;深基坑施工;古建筑保护在我国的建筑史上,汉唐建筑看西安,明清建筑看北京,民国建筑看南京。
民国建筑是南京历史文化名城的一个重要组成部分,南京的许多民国时期古建筑正越来越受到现代人的重视.新街口邮局原为民国国货银行,被南京市政府确定为民国一级保护单位。
我单位承建的金陵饭店扩建工程就位于新街口邮局一侧,距离很近,在深基坑施工过程中如何保护古建筑的结构安全,非常关键。
1 工程概况金陵饭店扩建工程位于南京市新街口中心区西北角,南至金陵饭店北侧裙房,北至新华大厦,东至中山路,西至管家桥。
项目总建筑面积为17。
30万m2,地上塔楼57层,裙楼4层(局部5层),地下3层。
本工程基坑开挖深度-15.45m,分三期陆续开工建设。
一期工程为地下室和塔楼、二期工程为裙楼地下室和裙楼地上结构、三期为地下连廊。
一、二、三期工程分别位于新街口邮局的北、西、南面,其基坑距离新街口邮局均很近.一、二、三期工程与新街口邮局的相互位置关系见图1所示.图1 一、二、三期工程与新街口邮局的相互位置关系2 古建筑保护的重要性古代建筑,作为我国古代劳动人民的智慧结晶,向现代人展示着我国古代劳动人民高超的施工技巧,是我国悠久灿烂历史文化的重要体现之一。
建国后的很长一段时间,对古建筑没有足够的重视,有许多能够展现民族智慧的古建筑遭到破坏或损毁,现阶段能够展现古代民族智慧的古建筑越来越少,也越来越受到人们的重视。
中国邮政储蓄新街口支行原为民国国货银行,被南京市政府确定为国家一级保护单位。
紧邻深基坑的既有历史保护建筑顶升与增层施工关键技术研究李怀翠
【期刊名称】《建筑施工》
【年(卷),期】2024(46)2
【摘要】通过基础托换的主动保护方式可很大程度上减轻邻近深基坑开挖对既有保护建筑的安全影响。
提出了基于R2拟合优度判定系数确定最优旋转轴,再根据该旋转轴计算纠倾千斤顶顶升量的一种顶升量确定方法,使纠倾顶升量的确定更加科学合理。
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【总页数】5页(P266-270)
【作者】李怀翠
【作者单位】上海建工集团股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU71
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紧邻历史建筑的深基坑施工技术一、工程概况1、建筑分布情况洛克外滩源工程保护、保留的历史建筑共12栋,具体建筑情况见表1、表2,。
一期工程由8栋4~9层的历史保护、保留建筑和1栋新地下室能源中心组成,详见表3。
深基坑主要有四个,都紧邻历史建筑,现场平面图见图1,基坑周边受影响历史建筑物分布一览表见表4。
表1 需保护的7栋优秀近代建筑情况表2 需保留的5栋历史建筑情况表3 洛克外滩源一期地块工程概况图1 现场平面图表4 黄浦区174街坊工程周边保护建筑物分布一览表1#基坑周长115m,开挖面积745㎡,1#基坑开挖深度12.3m,围护采用三轴水泥土搅拌桩套打钻孔灌注桩。
基坑西侧和南侧紧邻历史建筑,东北侧为市政道路,北面距离基坑约20米为苏州河。
2#基坑在地块的中间,三面为历史建筑,西侧紧贴虎丘路。
周长445m,开挖面积5283㎡,开挖深度17.7~19.70m,最深处21.6m。
2#坑采用800厚地下连续墙围护,槽壁内侧加固三轴搅拌桩,外侧高压旋喷桩兼止水帷幕,四道(局部五道)钢筋混凝土内支撑;坑内用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩加固。
2#基坑基坑西侧为虎丘路,地下密布上水、煤气、电缆、排污管道、信息光缆等专业管线,虎丘路西面为年久失修的立帖式砖木结构老建筑,这些建筑有90年前,采用砖砌大放脚基础,楼盖为木格栅,出现大量危险点。
深基坑施工造成地基发生沉降,后果不堪设想。
地下连续墙北段没能全部隔断⑤3层粉质粘土,南段未能全部隔断⑦层砂质粉土层,第⑤3层与⑦层砂质粉土层局部连通,水文地质条件差,存在突涌的风险。
3#基坑是历史建筑的能源中心,开挖面积630㎡,开挖深度13.1m,亚洲文会加建基坑开挖面积90㎡,开挖深度6.5m。
3#基坑采用地下连续墙+三轴搅拌桩两侧加固,亚洲文会加建基坑采用SMW工法,桩基均采用钻孔灌注桩。
3#坑与亚洲文会加建基坑之间只隔一道地下连续墙。
4#基坑实际为美丰洋行内部的地下室。
周长102m,开挖面积600m2,开挖深度8.55m;局部深坑超挖1.75-3.25m,本工程底板顶相对标高-6.60m,厚1200mm,垫层200mm,桩基采用钻孔灌注桩,围护采用三轴套打灌注桩。
施工时美丰洋行保留的两片外墙已经完成基础托换和钢架加固。
深基坑的设计紧贴红线和历史建筑基础,整个场地机会没有给坑外抢险预留操作空间,所有的施工临时设施、道路也只能布置在基坑位置。
2、地质水文条件:根据建设单位提供的《地质勘探报告》分析,本项目范围内的地基土主要由饱和粘性土、粉性土和砂土组成。
按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异,可划分为6个主要层次,其中第②层根据土性不同可分为二个亚层(②1、②3),第⑤层根据土性不同可分为三个亚层(⑤1、⑤3、⑤4),第⑧层根据土性不同可分为二个亚层(⑧1、⑧2),第⑨层根据土性不同可分为三个亚层(⑨1、⑨2)。
根据勘探成果分析,场地位于古河道地层分布区,缺失上海地区统编地层的第⑥层。
本场地地下水分为潜水和承压水。
浅部地下水属潜水类型,补给来源主要为大气降水与地表径流。
平均地下水埋深为地表面以下0.50~0.70m,低地下水位埋深为地表下1.5m。
第一承压水分布于第⑦层砂质粉土中,根据上海市区域观测资料,第⑦层中的承压水,其水位一般低于潜水水位,年呈周期性变化,埋深约3~11m。
本工程3#基坑开挖深度按13.5m考虑,微承压水头埋深按最不利的3m考虑,第⑤2层顶埋深按最不利的29.8m考虑,则可不考虑微承压水突涌的影响。
二、施工技术难点(1)深基坑贴近历史建筑,围护结构施工时,施工机械紧贴历史建筑布置困难,而且要减小对历史建筑基础的影响。
(2)历史建筑基础加固与多个基坑深浅不一的单体施工相互影响,施工顺序的安排至关重要。
(3)现场施工场地狭小,工期紧,必须合理解决土方和材料运输问题,加快地下工程施工进度,保证新建筑与历史建筑上部加固同时施工。
(4)深基坑施工时,如何保证临近未进行基础加固的待拆老建筑的安全。
(5)在进行桩基托换和周边深基坑施工期间,历史保护建筑主体结构不发生开裂,需保护的装饰可修补;三、设计方案选择此处以3#坑为例,2#坑在专项总结《坑内老建筑基础清障与深基坑同步施工技术》中重点介绍。
1、初步设计三号地下室基坑围护由业主方委托上海岩土勘察设计研究院进行设计,初步设计方案为:采用800厚地下连续墙与结构外墙“二墙合一”,墙深分别为32.6m、28.5m、25.0m。
地下连续墙两侧采用3Φ650@900三轴搅拌桩加固兼止水帷幕,搅拌桩长分别为18.50m、22.20m,与地下连续墙形成“夹芯饼”。
在保证支撑刚度的同时增加止水效果。
坑底加固采用2Φ700@1000双轴搅拌桩满堂加固,搅拌桩总长8.10m,其中坑内4.1m,基坑以下4m。
基坑内在-1.008和-8.808标高处各有钢筋混凝土支撑一道。
坑内采用深井降水。
2、深化后设计根据专家评审结合现场情况,对初步方案进行了部分修改,调整后基坑支护设计方案详见表5::2.1由设计重新验算,在保证刚度的情况下尽量缩小地连墙厚度;2.2三号坑地下二层,布置两道支撑不利于换撑,可能会影响工程进度,基坑暴露时间越长对基坑本身和周边历史建筑都不利。
建议采用预应力钢支撑,并增加支撑数量。
2.3三轴搅拌桩施工是在地连墙施工前进行,桩长在满足止水的情况下应尽量减短,降低对周边历史建筑的影响。
2.4三号地下室呈南北向布置,周边均为历史建筑,现场不能布置施工通道,为满足施工要求应增加栈桥。
2.5取消坑底双轴搅拌桩满堂加固,沿南北方向中心线布置两道三轴搅拌桩坑底加固,便于深井降水施工;深井降水应持续至三号地下室封顶。
表5 调整后基坑支护设计方案四、本基坑采用的主要施工技术1、施工流程1.1第一阶段:围护结构及桩基施工1.2第二阶段:土方开挖及后续施工2、三轴水泥土搅拌桩施工要点本工程在地连墙两侧和坑底8.1米范围内设计三轴水泥土搅拌桩。
在地下连续墙两侧设计三轴水泥土搅拌桩与地连墙形成“夹芯饼”,增加地连墙的止水效果。
水泥搅拌桩采用Po42.5级普通硅酸盐水泥,新鲜、干燥,无结块现象,水泥掺量分别为20%(地墙两侧)、8%(坑底以上)、13%(坑底以下),水灰比1.5。
三轴搅拌桩桩头直径650mm,搅拌头间距离为450mm,提升及下沉速度不能大于100cm/min (具体需结合监测情况调整施工速度,减小对周边保护建筑的不利影响),搅拌桩垂直偏差不大于1/300,相邻桩施工间隔不超过12h,钻进时注浆量控制在额定浆量的70%-80%,在桩顶2m区域内进行复搅,同时安排好搅拌桩接缝位置,不得出现冷缝。
施工过程中,必须对基坑周边沉降及位移进行监测,并根据监测资料,合理控制搅拌桩施工过程中搅拌头压入阻力及注浆速度与注浆压力。
水泥土搅拌桩28d无侧限抗压强度不低于1Mpa,在基坑开挖前采取钻芯取样进行检测。
施工效果分析:三轴搅拌桩的28天钻芯取样结果为合格。
在地下连续墙成槽施工的过程中通过超声波检测发现槽壁无坍塌现象发生,说明了三轴搅拌桩起到了很好的效果。
桩机就位垂直度校正三轴搅拌桩施工抽芯取样图2 三轴搅拌桩施工过程图3、地下连续墙施工要点地下连续墙施工流程:地坪硬化→导墙施工→泥浆配制→成槽施工→钢筋笼制作及吊装→砼浇筑3.1 地坪硬化:对场地采用250厚C30混凝土内配Ф20双向钢筋网片进行硬化,硬化后的场地标高为±0.000。
这样做一方面便于大型机械的行走,另一方面可以更好地控制地连墙成槽深度、墙体标高和轴线位置,同时为后续的钻孔灌注桩施工提供便利。
3.2 导墙施工:地下连续墙成槽前,应沿地连墙两侧施工现浇钢筋混凝土导墙,导墙基层与土面紧贴,背面施工空隙采用粘性土填实,导墙纵向分段与地下连续墙分段接头错开。
导墙应插入老土内,埋深1.5米,导墙拆模后应及时做好墙间支撑,内墙净距640mm。
导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的边线和标高,是设备进行成槽的导向,是存储泥浆稳定液位,维护上部土体稳定,防止土体坍落的重要措施。
图3 地下连续墙导墙施工3.3泥浆配制泥浆在使用前应根据泥浆材料及场地工程地质条件进行试配及进行室内性能试验,泥浆拌制后应放置24小时,待泥浆材料充分水化后方可使用。
本工程新拌制泥浆指标如下:比重1.05-1.25;粘度19-25秒;胶体率>98%;失水率<30毫升/30分;泥皮厚度<3毫米;PH值8-9;含砂量<4%。
新制泥浆配合比根据施工实际情况作调整, 由于材料性质的变动,每一批新制的泥浆要进行泥浆的主要性能的测试,对泥浆的粘度、比重进行测试,以确保泥浆护壁性能。
图4 泥浆测试3.4成槽施工钻头采取对称布置正反向回转,使扭矩相互抵消,旋转切削土体成槽。
掘削的泥土混在泥浆中,以反循环方式排出槽外,一次下钻形成有效长度1.3~2.0m的圆形掘削单元。
采用专用潜水砂石泵或空气吸泥机排泥,不断的将吸泥管内泥浆排出。
下钻时应使吊索处于张力状态,保持钻机头适当压力,引导机头垂直成槽。
下钻速度取决于泥渣排出能力和土质硬度,应注意下钻速度均匀。
成槽机掘进速度应控制在15m/H左右,抓斗不宜快速掘进,以防槽壁失稳,当挖至槽底2~3m时,应放测绳测深,防止超挖和少挖,控制沉渣厚度在10cm以内。
图5 地连墙成槽成槽至标高后,连接幅与闭合幅应先刷壁(10次以上),然后扫孔,扫孔时抓斗每次移开50cm左右,扫孔结束后,进行超声波测壁,地下墙槽壁垂直度测试频率为100%,每幅槽壁垂直度检测2个断面。
图6 刷壁施工效果分析:本工程从超声波监测成果显示一切正常,槽壁深度、垂直度符合图纸要求。
说明泥浆护壁效果良好,成槽符合要求。
3.5钢筋笼制作和吊放现场根据施工流程动态阶段布置钢筋平台,平台用槽钢焊成格栅状,钢筋笼平台定位用经纬仪控制,标高用水准仪校正。
根据槽段尺寸,把横向筋搬运至平台上,按设计间距放好,再放入纵向钢筋焊牢,要求纵横交叉成直角(空开桁架位置);下层钢筋焊好后,将下层的钢筋保护块焊好,进行桁架焊接,使桁架和下层钢筋调节成直角;再焊接撑筋、上层钢筋和横向箍筋以及吊点加强,钢筋笼搁置点等,最后焊接钢筋连接器。
钢筋笼制作中应重点控制钢筋的位置及钢筋焊接质量,防止在吊运过程中发生“散架”事故。
钢筋笼吊放采用120T和80T两台吊机四点抬吊,再回直后由80T吊机入槽的施工方法。
图7 钢筋笼吊运3.6水下砼浇灌本工程地下连续墙砼设计强度等级为水下C30,抗渗等级为S10,地下墙接头形式为柔性接头。
对连接幅、首开幅槽段进行锁口管吊放拼装,并用顶升架锁定。
3.7地连墙施工效果分析本工程共施工了24幅地连墙,施工工期40天,从最终开挖的效果看,地墙自身的位移及周边历史建筑的变形均在受控范围内。