深基坑渗漏水原因分析及对策
- 格式:doc
- 大小:25.50 KB
- 文档页数:6
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。
浅谈地铁深基坑中渗水的预防施工摘要:随着地铁基坑施工深度的增加,深基坑施工中坑内降水深度也随之加深,这样就形成了基坑内外较大的水头差,给基坑施工带来巨大风险。
本文有针对性的对这一问题进行了详细的论述。
关键词:地铁施工深基坑渗水预防中图分类号: tv551.4 文献标识码: a 文章编号:1围护结构施工当前城市地铁深基坑施工中主要采用地连墙作为围护结构,围护结构施工水平参差不齐,如果管理人员在现场管理不力,容易造成地连墙施工出现质量瑕疵,从而诱发地连墙出现渗漏水的风险。
地连墙施工中经常出现的主要问题及形成原因如下:混凝土本身质量不好,造成地下连续墙墙体混凝土开裂漏水;地连墙接头管绕灰致使接头处漏水;地下连续墙施作深度不够,不足以隔断透水层;护壁泥浆欠佳,土体塌落于混凝土内,使地下连续墙形成孔洞引起漏水;地下连续墙钢筋笼内设置的接驳器数量过多,间距较小,并且集中在一个层面上,容易形成一个隔断面,使混凝土的骨料难以充填至2层接驳器间,导致混凝土不密实而产生渗漏水;地下连续墙竖直度超标、接缝加固不到位、墙体不均匀沉降,造成接头缝位置开裂。
2 基坑开挖关于地铁基坑开挖和结构施作,现在还没有适用于全国的规范性文件,但在地铁施工较早的城市主要就开挖方法、开挖深度、架设钢支撑等内容出台了相关地铁基坑土方开挖规程。
3 基坑施工地铁施工主要步序如下:施作地连墙—桩基础—格构柱—坑内降水;2)开挖土体至第1道支撑,施作该支撑;开挖土体至第2道支撑下0.5m,施作第2道支撑;4)依次开挖至坑底,施作垫层、结构底板;待底板达到设计强度,拆除支撑。
从施工步序可以很明显地看到基坑开挖的基本要求就是先撑后挖,施工到支撑下0.5m后就要架设支撑,然后才能继续开挖。
但现实中由于钢支撑的架设干扰挖机挖土,影响施工效率,很多施工单位为抢工期不顾安全,最终导致事故发生。
4 现场施工存在的隐患如果在基坑开挖到规定深度不及时架设支撑,围护结构很可能会出现大变形,致使围护结构变形过大而开裂,给主体结构施工和基坑开挖带来安全隐患。
深基坑止水帷幕失效原因分析及处理措施止水帷幕的安全、稳定对周边安全有重大影响,在实际施工中,会因方案设计、地质勘查、质量控制等多种因素出现漏洞导致止水帷幕发生失效,使工期延误或引发安全事故,因此对止水帷幕失效原因及处理方式的研究意义重大。
深基坑、止水帷幕的要求1.深基坑深基坑指开挖深度在5m及5m以上的,或地下室3层及3层以上的挖掘工程,同时,当地质条件及周边环境较为复杂的情况下,也可将挖掘工程称作深基坑。
我国有关文件定义,开挖深度超过5m,(含5m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度未超过5m但地质条件、周围环境及地下管线复杂或影响周边建筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程。
有关规定要求,深基坑工作的危险系数较高,其专项方案需由施工单位组织专家组成员、项目负责人、项目监管单位人员、施工方安全负责人、技术负责人等及勘察、设计单位的技术人员、安全人员共同进行安全论证。
2.止水帷幕止水帷幕是挖掘工程中止水工程的总称,其工程的意义在于防止或降低基坑内地下水的渗透,以保证施工安全,预防投入使用后房屋沉降。
止水帷幕一般由3部分组成,第1部分是挡土桩,主要作用和挡土墙类似,有钢筋混凝土灌注桩或其他形式,各桩体之间存在一定的空挡。
第2部分是真正的止水帷幕部分,主要用于对土体的加固,隔断基坑内外水体的相互流动,一般应用水泥搅拌桩或压密注浆技术。
第3部分是支撑部分。
与普遍的挡土桩不同的是,地下连续墙应用其他形式进行基坑加固、维护,一般用作特大特深基坑。
止水帷幕失效原因是什么?止水帷幕失效的原因需要通过对基坑、搅桩等因素的观察之后分析得出。
基坑围护止水帷幕渗漏情况较复杂,必须对渗漏类型进行划分,分别治理。
通过多个基坑施工实践,笔者认为根据渗漏深度位置的不同,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;根据所用的材料不同,又可分为钢筋混凝土缝隙渗漏和水泥土缝隙渗漏两种。
同时,止水帷幕失效的原因可能在与施工中止水帷幕的冷接口在处理上出现漏洞,出现局部不密封的情况。
铁路隧道渗漏水原因及其治理措施摘要:近年来,我国的交通行业有了很大进展,铁路隧道工程建设越来越多。
渗漏水是盾构隧道运营期常见且难处治的病害之一,具有监测实施难度较大和长久性处治效果不佳的关键性技术难点,研发设计出水浸监测+视频监控联动的渗漏水监测预警技术、接缝注浆+嵌缝封堵的管片接缝渗漏水处治技术、接缝注浆+防水密封罩的螺栓孔渗漏水处治技术,不仅实现对渗漏水实时在线监测预警,而且解决了盾构隧道常见的管片接缝和螺栓孔渗漏水长久性综合处治的难题。
本文就铁路隧道渗漏水原因及治理措施进行研究,以供参考。
关键词:铁路隧道;渗漏水病害;整治措施引言近年来,我国在城市地铁施工过程中,深基坑的深度不断增加,基坑内的降水深度也会随之增大,基坑内部与外部的水头自然而然地变大,导致深基坑施工存在较大的安全隐患。
本文以水文条件、地质条件、施工技术及地下水位等作为切入点,对深基坑出现渗漏水现象的原因展开研究,结合实际问题提出合理的优化措施。
1渗漏原因分析1.1水文地质因素在深基坑施工过程中,采取降水措施后,基坑内部与外部的水头差异比较大。
初见水位保持在0.5~1.0m,水头高度保持在5~8m,当深基坑开挖至设计标高时,围护结构上的水头高达20m。
结合施工过程中监测到的数据信息来看,围护结构5~8m部位的变形状况尤为严重,假若围护结构发生较大的变形,必然会产生裂缝,进而导致深基坑出现渗漏水现象。
1.2混凝土原材料引起的衬砌裂缝原材料如水泥游离氧化钙及碱含量、砂石料级配不良及泥土含量超标、粉煤灰掺假等技术指标不稳定,水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂等相容性较差,产生裂缝。
1.3隔水层隔水措施不合理因为在富水隧道中衬砌背后的承压水水量相对较大,因为较大水压的影响作用,如果在某个环节施工过程中发生渗漏问题,就很有可能引发相应的安全事故。
所以,在具体施工过程中,要重点关注承压水问题。
但是,在实际施工操作环节,仍然存在一部分施工单位为了节约成本压缩工期,通常会选择在施工现场直接原地取土完成填筑工作,此种做法严重影响监测数据的准确性,导致监测数据出现偏差,出现质量安全问题。
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。
深基坑质量控制深基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域,由于高层建筑、地下空间的发展,深基坑工程的规模之大、深度之深,成为岩土工程中事故最为频繁的领域,给岩土工程界提出了许多技术难题,当前,深基坑工程已成为国内外岩土工程中发展最为活跃的领域之一。
深基坑工程概念住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:深基坑工程指开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑工程特点当前我国各大城市深基坑工程主要突出了以下四个特点:①深基坑距离周边建筑越来越近由于城市的改造与开发,基坑四周往往紧贴各种重要的建筑物,如轨道交通设施、地下管线、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,设计或施工不当,均会对周边建筑造成不利影响。
②深基坑工程越来越深随着地下空间的开发利用,基坑越来越深,对设计理论与施工技术都提出的更难的要求。
如无锡恒隆广场基坑深近27m,上海中心深基坑达30m,均已挖入了承压水层。
下图为宁波嘉和中心二期项目基坑,平均开挖深度18.3m,最大挖深25.9m,整体为3层地下室布局,局部有夹层。
深基坑工程安全质量问题深基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。
在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构形式不同,破坏形式也有差异。
渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。
围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也属基坑工程事故。
粗略地划分,深基坑工程事故形式可分为以下三类:1)基坑周边环境破坏在深基坑工程施工过程中,会对周围土体有不同程度的扰动,一个重要影响表现为引起周围地表不均匀下沉,从而影响周围建筑、构筑物及地下管线的正常使用,严重的造成工程事故。
引起周围地表沉降的因素大体有:基坑墙体变位;基坑回弹、隆起;井点降水引起的地层固结;抽水造成砂土损失、管涌流砂等。
深基坑质量控制深基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域,由于高层建筑、地下空间的发展,深基坑工程的规模之大、深度之深,成为岩土工程中事故最为频繁的领域,给岩土工程界提出了许多技术难题,当前,深基坑工程已成为国内外岩土工程中发展最为活跃的领域之一。
深基坑工程概念住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:深基坑工程指开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑工程特点当前我国各大城市深基坑工程主要突出了以下四个特点:①深基坑距离周边建筑越来越近由于城市的改造与开发,基坑四周往往紧贴各种重要的建筑物,如轨道交通设施、地下管线、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,设计或施工不当,均会对周边建筑造成不利影响。
②深基坑工程越来越深随着地下空间的开发利用,基坑越来越深,对设计理论与施工技术都提出的更难的要求。
如无锡恒隆广场基坑深近27m,上海中心深基坑达30m,均已挖入了承压水层。
下图为宁波嘉和中心二期项目基坑,平均开挖深度18.3m,最大挖深25.9m,整体为3层地下室布局,局部有夹层。
深基坑工程安全质量问题深基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。
在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构形式不同,破坏形式也有差异。
渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。
围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也属基坑工程事故。
粗略地划分,深基坑工程事故形式可分为以下三类:1)基坑周边环境破坏在深基坑工程施工过程中,会对周围土体有不同程度的扰动,一个重要影响表现为引起周围地表不均匀下沉,从而影响周围建筑、构筑物及地下管线的正常使用,严重的造成工程事故。
引起周围地表沉降的因素大体有:基坑墙体变位;基坑回弹、隆起;井点降水引起的地层固结;抽水造成砂土损失、管涌流砂等。
深基坑质量控制深基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域,由于高层建筑、地下空间的发展,深基坑工程的规模之大、深度之深,成为岩土工程中事故最为频繁的领域,给岩土工程界提出了许多技术难题,当前,深基坑工程已成为国内外岩土工程中发展最为活跃的领域之一。
深基坑工程概念住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:深基坑工程指开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑工程特点当前我国各大城市深基坑工程主要突出了以下四个特点:①深基坑距离周边建筑越来越近由于城市的改造与开发,基坑四周往往紧贴各种重要的建筑物,如轨道交通设施、地下管线、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,设计或施工不当,均会对周边建筑造成不利影响。
②深基坑工程越来越深随着地下空间的开发利用,基坑越来越深,对设计理论与施工技术都提出的更难的要求。
如无锡恒隆广场基坑深近27m,上海中心深基坑达30m,均已挖入了承压水层。
下图为宁波嘉和中心二期项目基坑,平均开挖深度18.3m,最大挖深25.9m,整体为3层地下室布局,局部有夹层。
深基坑工程安全质量问题深基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。
在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构形式不同,破坏形式也有差异。
渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。
围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也属基坑工程事故。
粗略地划分,深基坑工程事故形式可分为以下三类:1)基坑周边环境破坏在深基坑工程施工过程中,会对周围土体有不同程度的扰动,一个重要影响表现为引起周围地表不均匀下沉,从而影响周围建筑、构筑物及地下管线的正常使用,严重的造成工程事故。
引起周围地表沉降的因素大体有:基坑墙体变位;基坑回弹、隆起;井点降水引起的地层固结;抽水造成砂土损失、管涌流砂等。
基坑开挖中常见问题及处理措施4.10.1围护结构渗漏1)原因分析1)地下墙垂直度偏差导致槽壁接缝出现较大空隙、槽壁接缝夹泥。
2)地下墙止水接头淤泥未处理完全,造成接缝夹泥、夹沙,形成渗水的渠道。
3)有未清除的混凝土绕流在地下墙的接缝内,会形成渗水的渠道。
2)处理措施:1)轻度的墙体接头夹泥与渗漏水情况,可以在基坑开挖施工中,在渗漏水位置注单液浆,水泥浆,并与超早强双快水泥配合进行堵漏与修补。
2)发现严重的墙体接头缝夹泥与渗漏水情况时,停止基坑开挖作业,立即对夹泥与渗漏水的墙体接头缝进行堵漏与修补。
3)如果基坑开挖到砂土层时,发现墙体接头缝中有很大的孔洞在流土或漏入流砂,这是非常危险的情况,因为坑外的流砂在动水作用下会向坑内喷涌不止,孔洞也会越漏越大,轻者引起坑外地基沉降,危及邻近构筑物和地下管线的安全,重者会导致支撑体系失稳,造成基坑坍塌的重大工程事故。
此时,立即停止挖土,迅速组织好抢险的人员和材料,作紧急处理。
3)围护结构堵漏施工详见《车站围护结构堵漏方案》。
4.10.2地下连续墙露筋现象如基坑开挖后地下墙产生露筋的现象时必须马上修补,以确保工程质量要求,弥补措施为:将露筋处的夹泥、夹砂全部清除,清除至混凝土表面,露出坚实的混凝土面,并用清水冲洗干净后用双快水泥涂抹封堵一层,以防止墙面以后有渗漏出现,涂抹层厚度约10~15cm 的厚度,涂抹应均匀无接缝出现。
如接缝颠末反复处理仍然渗漏或有流砂现象发生时则必需在槽壁接缝外侧进行双液分层注浆、注入聚氨脂溶液或施工双液注浆进行封堵。
具体如下:填土而截止时,立时采纳在漏点外侧双液注浆的措施封堵地下墙接缝外侧的漏点。
不论回填土后是不是还有渗漏现象,必需要先在接缝外侧注入聚氨脂溶液,完成止水后再施工双液注浆进一步封堵接缝外侧的漏点,保证继续开挖的安全。
当外侧聚氨脂和双液注浆施工完成并将漏点彻底封堵后,开始逐步开挖,每开挖1m,必需用16mm厚度钢板封堵地下墙接缝处漏点范围,钢板两侧和地下墙钢筋烧焊牢固,钢板和地下墙之间的空隙先预埋高强塑胶管,再用双块水泥灌缝,随后压浆封堵4.10.3地连墙墙体部分凸起1)原因分析由于成槽施工常常槽壁部分土体塌陷,造成浇筑混凝土后墙体部分凸起。
深基坑施工重难点分析及预防措施一、基坑开挖重难点分析及预防措施1、基坑边坡的局部发生塌方或滑坡(1)现象在基坑开挖过程中或开挖后,局部边坡产生塌方、滑坡,影响工程施工及附近建筑物的安全和稳定。
(2)原因分析基坑开挖边坡的放坡不够,没有根据不同土质的特性设置边坡,致使土体边坡失稳而产生塌方;在有地下水情况下,未采取有效的降低地下水位的措施,或采取了措施而未能到达规定的标准要求;没有及时处理好地面水的侵入,使土体湿化、内聚力降低,土体在自身重力作用下使;边坡失稳而引起塌方; 边坡顶部局部堆载过大,或受外力振动影响,使土体内剪应力超过边坡土体的抗剪应力,引起边坡土体局部失稳而塌方。
(3)预防措施根据土的种类、物理力学性能,通过边坡稳定计算,设计出土体的边坡,在施工中严格按设计边坡开挖放坡;当采取降低地下水位的辅助技术时,要保证措施的质量,加强平时使用期的维护、保养,使降低后的水位始终控制在要求的范围内;做好地面排水,防止在影响边坡稳定的范围内积水,以致降低土体的抗剪强度;地面弃土须堆载时,弃土堆的坡脚至挖方基坑上边缘的距离,应根据基坑开挖深度、边坡的坡度和土的性质计算确定,并应明确堆土范围、堆载量和堆土高度;土方的开挖应自上而下、由内向外、分段分层、依次进行,并边开挖边做成一定的坡势,以利于坑内泄水,禁止先挖坡脚。
2、基坑边坡失稳引起大面积滑坡(1)现象边坡受到地表水侵入,受到较大震动以及坡脚土体软弱,边坡在自重作用下,沿一定的软弱土体面边坡整体向下滑动,危害极大。
(2)原因分析基坑边坡设定的放坡不够,没有根据不同土质的物性设置边坡,超过土体的抗剪强度而失稳产生大滑坡;没有采取降低地下水位的措施或采取了措施而未能到达要求的标准;当坑底至以下的一定范围土体软弱,没有采取加固处理,或通过加固处理没有到达规定的标准;地面水的排除措施不力,以使地面水浸入边坡水而引起滑坡;边坡滑坡范围内进行其它施工作业, 扰动了边坡土体,而引起失稳滑坡;边坡顶堆载,超过土体的抗剪强度引起滑坡。
深基坑工程流沙管涌事故原因分析及防范处理摘要:深基坑是建筑施工过程中危险性较大的一项工程。
在施工中,一旦技术上、安全防护措施上出现纰漏就有可能引发各种安全事故。
本文结合深基坑工程实例,就深基坑开挖中出现流沙管涌事故的原因进行了分析,给出预防这类事故的防范措施,并制定了处理流沙管涌事故的方法,可供施工人员参考。
关键词:深基坑工程;流沙;管涌;原因;防范;处理1 工程概况某建筑工程,总建筑面积为114632.73m2,为剪力墙结构体系,地下2层,地上26层,基础采用静压预应力高强混凝土管桩和冲孔灌注桩,设计桩端持力层为残积粘性土和碎块强风化花岗岩层。
本工程主楼区域坑底标高按承台垫层标高-12.30m考虑,基坑开挖深度约为11.30m,裙房及纯地下室区域坑底标高按承台垫层标高-11.00m考虑,基坑开挖深度约为10.00m。
基坑总面积约为15200m2,总周长约681m。
基坑侧壁安全等级为一级。
基坑围护结构形式采用以下支护形式:基坑采用smw工法桩加一道钢筋混凝土内支撑的支护形式,桩顶约3m高度自然放坡,局部桩顶无空间处采用槽钢超前支护。
swm工法中,φ850@600三轴水泥搅拌桩作为止水帷幕及挡土措施,内插的支护桩采用hn700×300×13×24规格的h型钢桩。
2 深基坑工程流沙管涌原因分析2.1 流沙的原因土体在受水浸泡饱和时,土粒中亲水胶体颗粒吸水膨胀使土粒的密度减小,当在动水压力的作用下,动水压力超过土粒的重力时,土粒产生悬浮流动,即形成流沙。
动水压力是产生流沙的一个重要因素。
2.2 管涌的原因当深基坑距离河塘较近或基坑底下土层中存在承压含水层时,在水位差的作用下,基坑土体中存在渗透水流,由于土体的不均匀性,土体中某一部位的土颗粒在渗透水流的作用下会发生运动,使填充在土体骨架空隙中的细颗粒被渗水带走而形成涌水通道,即形成管涌。
当主渗漏涌水通道上的细颗粒被基本带走后,在较强的水流冲刷下,主通道两侧的细颗粒进入涌水主通道,使涌水主通道逐渐变宽。
深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施1. 引言1.1 背景介绍为了解决深基坑工程施工中存在的问题,需要进行科学合理的技术处理措施。
通过采取有效的水文地质勘察、合理的围护结构设计、严格的支护施工措施、精确的施工测量与监测等手段,可以有效地解决深基坑工程施工中遇到的各种问题,确保基坑工程的稳定和安全。
在这一背景下,本文将探讨深基坑工程施工中存在的问题及相关的技术处理措施,以期为相关工程实践提供参考和借鉴。
2. 正文2.1 基坑工程施工中存在的问题1. 地质条件复杂:在进行基坑工程施工时,往往会遇到地质条件复杂的情况,比如地层松软、岩层断裂等,这些情况都会给施工带来一定的困难。
2. 基坑开挖困难:基坑开挖过程中,可能会遇到地下水涌入、土体坍塌等情况,影响施工进度和安全。
3. 围护结构施工问题:围护结构施工是基坑工程中非常重要的一环,如果在施工过程中存在问题,会导致围护结构的稳定性受到影响。
4. 基坑变形及支护结构破坏问题:在基坑工程施工过程中,地下水位变化、土体变形等因素会导致基坑变形,甚至支护结构破坏,给工程安全带来隐患。
5. 施工测量与监测问题:施工过程中的测量与监测工作至关重要,但存在测量不准确、监测数据无法及时反馈等问题,会影响工程的施工质量和安全。
在进行基坑工程施工时,必须重视以上问题并采取有效的技术措施来保障工程的顺利进行。
2.2 地下水问题地下水问题是深基坑工程施工中常见的一个重要问题,主要表现为地下水涌入、渗流或渗漏导致基坑周边土体饱和或沉降,进而影响基坑支护结构的稳定性和施工进度。
地下水问题可能会引起基坑坍塌、支撑结构失稳、地面沉降等严重后果,因此在施工前必须对地下水进行充分的调查和分析。
地下水问题的处理措施包括:进行地下水勘测,了解地下水的水位、水文地质条件和水头分布等参数,以确定地下水情况。
采取降水措施,包括井点降水、井周降水、管网降水等方式,降低地下水位,控制地下水的涌入。
高层建筑深基坑施工常见问题及对策探究摘要:深基坑施工是高层建筑工程的重中之重,其施工效果将会直接影响到高层建筑的稳定性和安全性。
因此施工单位必须要做好充分的施工准备工作,运用合适的施工技术,以防范质量安全事故的发生,保证工程能够按时交付,施工单位获得的经济效益也会更为丰厚。
本文将论述高层建筑深基坑施工中比较常用的几种技术方法,针对高层深基坑施工存在的一些较为常见的问题提出解决对策,希望能够为施工提供借鉴。
关键词:高层建筑;深基坑施工;常见问题;解决对策引言:一般来说,深基坑在施工中受到多种因素的影响,容易出现质量问题,严重导致安全事故。
为了提高深基坑质量,避免事故的发生,必须针对深基坑问题予以深入研究和处理,重点根据现场具体情况,制定科学可行的方案,明确深基坑施工常见问题,并选择科学的技术措施防止质量问题,积极解决施工中常见的问题,加大对施工难点的深入研究和实践,在保障质量和安全的前提下,加快深基坑施工进度,为后续施工作业赢得更多的时间,促使高层建筑综合效益最大化的目标得以真正实现。
一、高层建筑深基坑施工技术应用要点在高层建筑深基坑施工之前应做好充分的准备工作,主要涉及到以下几个方面:一是要选择信誉可靠的供应商与之合作,确保所购买的材料设备具有良好的质量性能,与工程要求完全相符;二是将深基坑施工关键技术传授给施工人员,严格规范他们的行为,保证施工人员能够熟练进行深基坑开挖和支护操作,竭力避免主观因素引发的质量安全事故;三是对施工现场进行彻底清理,防止垃圾和杂物在现场遗留,对地下管线和附近建筑物予以保护,使其免于在深基坑施工中遭到破坏。
除此之外,施工技术的选择也非常重要,施工单位要结合高层建筑工程施工需要,从技术性和经济性的角度予以考虑,确保所选择的施工技术具有较高的应用价值,能够对深基坑施工的开展起到积极效应。
具体而言,高层建筑深基坑施工中常用技术方法包括下面几种:1、土方开挖技术深基坑施工中往往需要进行土方开挖,该项作业对于附近居民的生活以及生态环境都会造成一定的影响,应该科学设计土方开挖的参数和形式,对分层开挖的深度予以确定。
DOI院10.13905/ki.dwjz.2019.06.034某深基坑工程渗漏原因分析及处置ANALYSIS OF LEAKAGE CAUSES OF A DEEP FOUNDATION PIT PROJECT AND DISPOSAL王克文(上海长凯岩土工程有限公司,上海200093)WANG Kewen(Shanghai Changkai Geotechnical Engineering Co.,Ltd.,Shanghai200093,China)【摘要】基坑工程渗漏是常见的问题,若处置不当,不仅影响深基坑正常施工,而且还危及周边环境安全。
文中结合某深基坑工程实施过程中出现的渗漏进行了多方面的原因分析,并针对性实施了坑内、外复合补强止水处置措施,保障了工程的顺利实施及周边环境的安全,可为类似工程提供借鉴和参考。
【关键词】深基坑;渗漏;补强止水;处置【中图分类号】TU46【文献标志码】A【文章编号】1001-6864(2019)06-0141-03Abstract:The leakage of foundation pit is a common problem.If the disposals are unsuitable,not only affects the normal construction of deep foundation pits,but also endangers the surrounding environment.In this paper,the causes of leakage in a deep foundation pit engineering are analyzed in many aspects,and the disposal measures of compound sealing and strengthening for water in and out of the pit are implemented.The smooth implementation of the project and the safety of the surrounding environment are ensured.This may provide reference for similar pro-jects.Key words:deep foundation pit;leakage;sealing and strengthening for water;disposal0引言基坑工程属于危险性较大的分部分项工程,在深基坑施工过程中,因止水或施工工序、质量不当引起的深基坑支护体系产生变形和地下水渗漏事故经常发生[1],工程事故调查分析表明,70%以上直接或间接与地下水渗漏相关[2]。
深基坑渗漏水原因分析及对策
摘要:本文是作者结合多年的工作经验,分析了工程基坑渗漏
水产生的原因并提出了相应的技术处理措施,可供参考!
关键词:深基坑;渗漏水原因;对策
基坑渗漏水是一种非常有害的地下水不良作用, 当基坑下有承
压水存在时, 基坑开挖减小了含水层上覆的不透水层的厚度, 当
不透水层的厚度减小到一定程度时, 承压水的水头压力能顶破或
冲毁基坑底板, 造成基坑突涌现象。当基坑发生突涌时, 基坑底
部会出现网状或树枝状裂缝, 地下水就会从裂缝中涌出, 并带出
基坑下部土颗粒,发生流砂、喷水及冒砂现象。从而造成基坑积水,
软化地基, 降低地基强度, 严重时还会造成边坡失稳和整个地基
悬浮流动, 给施工进度造成很大的困难。下面就以某工程发生基
坑渗漏水的进行预测和处理的必要性。
1 、地下水对基坑的影响
潜水以及上层滞水对建筑工程的作用有以下特点:(1)周期性、
多变性、长期性。(2)直接作用和间接作用。(3)瞬时作用和缓慢
作用。(4)参与作用的地下水类型的复杂性和研究的广泛性。其主
要影响(以排桩加锚杆为例):
1)在支护结构的设计中,无论采取何种计算方法,地下水的存
在和状态都会影响水平荷载的取值大小。从而可能直接造成支护结
构的失效或过大的位移。
2)地下水可能引起锚杆或周围土体之间握裹力的降低从而降低
抗拔力。
3)地下水的存在可能造成施工的困难,常常会使支护结构在嵌
固深度不足条件下工作。
4)地下水的存在可能降低支护体系的整体稳定性。
5)地下水控制不当,可能造成潜蚀,严重时威胁体系的整体稳
定性。
6)对于槽底土质为粉土或砂土时,可能造成基地的管涌或基坑
隆起失效。
7)由于施工降水失当,造成基坑侧面变形过大,引起临近建筑、
道路或地下设施的破坏。另外,在各类软土分布区,因降水十分困
难(空隙细小且富含结晶水)不得不采取特殊方法(如电渗析法)
而使造价提高。与此同时,还可能出现以下不良作用:(1)强侵蚀
性地下水及环境水渗入,对施工管材和基础产生侵蚀、腐蚀作用。
(2)因排水导致地下水动力条件改变,促使细颗粒地基土形成流
砂。(3)深开挖时下伏承压水可能产生突涌。(4)施工降水可导致
毗邻自然边坡或人工边坡失稳。(5)排水引至场外任意流失渗漏,
可成为邻区地基变形新隐患。同时需要注意的是,在基坑开挖支护
中,某些管道的渗漏有时候比渗透更具有危险性和不可预测性。
2、工程概况
某工程由三个单元建筑组成,基坑支护工程用地地形平坦。场
地总用地面积约为7500m 2, 基坑开挖最大深度约15m,采用φ1000
长21m 旋挖桩排桩作挡土加内支撑支护,长200m 宽16m,内支撑
每3m 深设置。场地属钱塘江冲海积区,土层分布不均匀,在水平
及垂直方向上都有相变现象,土层结构较为复杂,主要土(岩)层
自上而下分布如下。层为人工堆积层(rq),素填土为主,由粉质
粘土、粘质粉土、砂质粉土等组成;ⅱ层为砂质粉土(al- mq4),
以砂质粉土、粉砂为主,夹粘质粉土、粉质粘土,湿~ 很湿,密
实度一般以稍密~ 中密为主,中等压缩性。分布较广,厚度较大;
ⅲ层为淤泥质粉质粘土(al- mq4),饱和,流塑~软塑,高压缩性。
夹少量粉土及粉砂,局部含少量有机质。本场地地下水位长期保持
在-0.5m 左右,水量较为丰富。该基坑在施挖桩背面桩间处设置长
17.5mφ600 旋喷桩作止水施工。
3、 基坑渗漏水原因分析
(1)设计中采用两条旋挖桩之间加一条旋喷桩形成三角,这种
止水方式从施工角度来看,各桩施工的垂直度无法绝对保证。当桩
的垂直度偏差较大时,尤其是当三桩的偏差均向相反偏差时,桩脚
各桩之间无法相切,此时将产生涌漏水,本基坑较深,旋挖桩桩长
达21m 和旋喷桩桩长达17.5m 施工工艺将无法满足桩的垂直的要
求。
(2)由于放线误差与成桩垂直度误差以及桩定位偏差等,亦会
造成三桩成桩相切的可能性变小,当放线误差与成桩垂直误差以及
桩定位偏差等按概率理论同时出现引起最大值时,涌漏水现象产生
已属正常。
(3)施工中的质量控制也是成为涌漏水现象的原因之一,在旋
挖桩施工中,因砂质性土较厚,高岭土遇水软化可能塌孔缩径的现
象。同时,旋喷桩施工的提速与水泥用量不均亦会造成桩径变化不
一。
(4)基坑开挖深度较大,坑底下方存在承压水层,由于基底下
土的自重难以抵消下面的承压水层产生向上的浮力,引起坑底渗漏
水,导致坑边土体流失发生基坑坍塌。
(5)施工中由于搅拌桩施工时桩架不平整,使桩身的垂直度得
不到保证,在喷浆成型后搅拌桩之间会出现搭接不密实或根本没有
搭接的现象。而且搅拌桩长度越长,出现这种情况的概率越大,也
就越容易发生坑壁渗漏水,进而会导致基坑的跨塌、工程桩位移、
坑边塔吊倾翻、周围建筑物破坏等重大事故。
4、基坑渗漏水技术处理措施
基坑发生涌水涌砂险情后, 要及时采取有针对性的应急抢险处
理措施, 其技术处理措施如下:
(1)回填反压法:当基坑位移突然急剧增大,坡顶开裂, 产
生滑动破坏的征兆时,最快也是最有效的方法是对支护结构进行回
填反压, 反压土高度至能保证基坑位移稳定为止, 然后再考虑加
固方案,这样可避免重大事故的发生。本基坑发现涌水涌砂后, 首
先对渗漏点进行人工清理,找准渗漏点的准确位置, 迅速采用瓜
米石(绿豆沙、中粗砂)等滤料对渗漏点进行回填过滤反压, 尽
快控制住涌砂现象,再根据基坑位移情况决定是否进行回填土反
压,控制基坑变形。其后再采用其他手段对基坑渗漏进行处理。
(2)双液灌浆堵水法:对漏水量大,漏水点较深的情况,可采
用双液灌浆的堵水方案采用水泥浆和水玻璃的混合浆液进行堵漏,
不仅速度快, 而且效果好,但费用稍高。本基坑在判断搅高压旋
喷桩止水帷幕可能存在问题的部位, 同时在基坑坑底和基坑坡顶
采用了双液浆堵水措施。首先是在坑底已回填反压的渗漏点位置,
打入双液灌浆管,采用水泥浆和水玻璃的混合浆液对渗漏点进行堵
漏,
(3)坡顶裂缝灌浆法:当坡顶由于支护结构位移过大产生裂缝
时, 应及时采用水泥砂浆裂缝封堵, 以免由于雨水溶人,土体软
化,坡面水压力增大, 导致支护结构位移进一步加大。
(4)为防止作为止水帷幕的水泥土搅拌桩因施工间歇造成搭接
不密实或桩垂直度控制偏差造成搅拌桩下部分叉,导致止水帷幕失
效,在水泥土搅拌桩和挡土桩墙之间进行压密注浆,确保基坑围护
壁不发生渗漏现象。
为确保上述技术措施能发挥正常的作用,必须建立严密的施工
组织措施和质量保证体系,如:①水泥土搅拌桩搭接处的间歇时间
控制;②压密注浆与高压旋喷桩水泥剂量及注浆(喷射)压力的控
制;③减压井运行过程中对坑内外水位及周边环境的监测等一系列
基坑施工信息监测系统,这些对上述措施的有效性至关重要的。
5、高压旋喷桩加固施工注意要点
对于土质较差的超深坑底软土区深坑设置高压旋喷桩对坑底土
层加固,使超深井坑土体的力学性质得到改善,形成致密的固结板
块,并与坑底钻孔灌注桩的工程桩群相互咬合,共同作用部分抵消
承压水产生的向上的浮力,克服承压水突涌的发生二重管高压旋喷
从内管中喷出的水泥浆液压力宜大于25 mpa,从外管中喷出的压缩
空气压力为0.7 mpa。坑内加固应按块施工,并且按先外圈后内圈
的施工顺序,即先施工各块外围四周的旋喷桩,等四周封闭后再行
施工中间区域的旋喷桩。由于喷射压力较大,容易发生窜孔、冒浆,
影响邻孔质量,拟采用间隔(两孔间距大于1.5 d)跳打法施工。
水泥浆宜在旋喷前1 h 内搅拌,相邻两桩施工间隔应不小于24 h,
间距应不小于2 m。
6、结束语
总之, 在对可能发生突涌的基坑应提出预防突涌的措施, 以
便引起设计和施工人员的高度重视, 提前采取相应的技术措施,
避免基坑突涌给施工带来的困难。