深基坑支护新方法

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深基坑、沟槽支护施工方案

深基坑、沟槽支护施工方案

深基坑、沟槽支护施工方案一、背景介绍深基坑和沟槽工程是城市建设和地下空间利用的重要组成部分。

由于土地资源日益紧张,越来越多的工程需要在有限的空间内进行建设,因此深基坑和沟槽的支护和施工显得尤为重要。

本文将针对深基坑、沟槽支护施工方案进行探讨,以提供参考和指导。

二、支护方式1.土方支护:使用土方支撑结构,通过土方挡墙、挖土坡支撑、岩土挡墙等方式进行支护。

2.桩墙支护:采用钢筋混凝土桩墙等支护结构,通过桩墙的刚度和强度来抵抗土压力和侧向荷载。

3.锚杆支护:利用锚杆预应力或者支护结构来固定周围土体,增强土体的稳定性。

4.钢支撑支护:使用钢材构件作为支护结构,通过组合框架支撑、横杆支撑等形式实现支撑。

5.复合支护:综合运用以上多种支护方式,根据实际情况设计合适的支护方案。

三、施工流程1.方案设计:根据地质勘察和工程要求,确定支护方式和方案设计,包括材料选用、结构设计等。

2.基坑开挖:按照设计要求进行基坑开挖,同时实施相应的支护措施,确保开挖安全。

3.支护施工:根据设计要求,进行支护结构的施工,保证支护结构的质量和稳定性。

4.基坑土方回填:完成支护结构的施工后,进行基坑的土方回填,恢复并加固地表。

5.验收和监测:对施工结果进行验收,同时进行支护结构的监测,确保工程的安全和质量。

四、施工注意事项1.安全第一:施工过程中要始终以安全为首要考虑,加强现场安全管理,确保施工人员和设备安全。

2.质量保障:严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证支护结构的质量和稳定性。

3.环境保护:在施工过程中要注意环境保护,减少对周围环境的影响,做好工地周边的清洁工作。

4.交通管控:对施工现场周边交通进行有效管控,确保施工过程中交通的畅通和安全。

5.技术创新:不断探索新的支护施工技术和方法,提高工程的施工效率和质量。

五、结语深基坑和沟槽支护施工是一项复杂而重要的工程,需要综合考虑地质条件、工程要求和支护技术,合理设计支护方案,严格执行施工流程,确保工程的安全和质量。

深基坑支护结构设计的优化方法8篇

深基坑支护结构设计的优化方法8篇

深基坑支护结构设计的优化方法8篇第1篇示例:深基坑支护是指在进行基坑开挖施工过程中为了防止地基塌方、保护周边建筑物和道路安全而采取的支护措施。

深基坑开挖和支护工程是城市建设中常见的施工项目,而深基坑支护结构设计的优化方法成为了工程领域中的研究热点。

深基坑支护结构设计的优化方法包括多个方面,例如支护结构的选择、设计参数的优化、施工工艺的优化等。

在选择支护结构时,需要考虑地下水位、土质情况、周边建筑物、施工工艺等因素,以便选择最合适的支护结构类型。

设计参数的优化包括墙体厚度、支撑间距、钢筋配筋等参数的优化,以提高支撑结构的安全性和经济性。

而施工工艺的优化可以通过优化施工顺序、采用先进的施工技术等手段来提高深基坑支护工程的施工效率和质量。

在深基坑支护结构设计的优化方法中,最重要的是要充分考虑地质条件和周边环境,以便选择最适合的支护结构类型。

还需要充分利用先进的计算机软件和施工技术,以实现对设计参数和施工工艺的优化。

通过系统的研究和实践,不断改进深基坑支护结构的设计和施工方法,可以有效提高支护结构的安全性和经济性,为城市建设提供更可靠的保障。

在深基坑支护结构设计的优化方法中,需要充分考虑地质条件和周边环境。

地质条件主要包括土质情况、地下水位和地表荷载等因素。

土质情况对支护结构的稳定性和变形有着直接影响,需要通过地质勘察和试验数据来评价土的承载力和变形特性。

地下水位对基坑开挖和支护工程的施工和稳定性都有很大影响,需要根据地下水位情况选择适当的支护结构类型和设计参数。

地表荷载主要包括来自道路、建筑物、地铁等周边结构的荷载,需要通过结构分析和计算来评价其对支护结构的影响。

在选择支护结构类型时,需要充分考虑地质条件和周边环境因素。

深基坑支护结构种类繁多,包括钢支撑、混凝土墙、挡墙、桩墙等各种类型,需要根据具体的地质条件和施工要求来选择最适合的支护结构类型。

钢支撑结构适用于较宽的基坑和较小的变形要求,能够快速安装和拆除,适合于快速施工的项目;混凝土墙结构适用于较深的基坑和较大的变形要求,能够提供较大的稳定性和承载力,适合于长期固定的项目;桩墙结构适应于较软的土层和需要较高的承载能力和变形控制的项目,能够提供较好的抗浪涌能力,适合于复杂环境下的项目。

深基坑支护的方法

深基坑支护的方法

深基坑支护的方法深基坑支护是指在进行深基坑开挖时,为了保护周围建筑物的安全,需要采取一系列的措施来保证基坑的稳定。

下面将介绍几种常见的深基坑支护方法。

一、土方开挖支护方法1.刚性支护法:刚性支护法主要适用于软土地层,采用硬化方式将土壤体加固,以提供足够的抗侧力。

常见的刚性支护方法包括桩墙、悬臂墙、楼板支撑和封闭墙等。

- 桩墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土桩,形成围护墙,以抵抗土体的侧压力。

- 悬臂墙:在基坑边缘设置一排或多排截面较小的悬臂桩,用于支撑土体,以防止土体塌方。

- 楼板支撑:在基坑底部设置混凝土楼板,以支撑土体,避免基坑底部发生位移。

- 封闭墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土墙,形成封闭结构,以抵抗土体的侧压力。

2.软土交通平台法:软土交通平台法适用于软土地层,通过在基坑两边或四周增加软土交通平台,以减小土体的侧压力。

- 加压排水法:通过对软土进行加压和排水处理,提高土体的强度和稳定性。

二、锚固支护法锚杆是一种常见的深基坑支护材料,其通过将钢管或钢筋混凝土锚杆埋设在地下,然后用浆液充填锚孔,在土体和锚杆之间形成黏结力,以增加土体的抗侧稳定性。

锚固支护法常见的类型包括锚杆支护、锚索支护和锚桩支护等。

- 锚杆支护:使用钢管或钢筋混凝土锚杆,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,形成黏结力,增加土体的稳定性。

- 锚索支护:使用钢缆作为锚索,通过埋设锚孔和浇筑锚孔浆液,将锚索固定在土体中,以增加土体的抗侧稳定性。

- 锚桩支护:在基坑边缘挖掘一条或多条钢筋混凝土锚桩,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,以抵抗土体的侧压力。

三、挡土墙支护法挡土墙是一种常见的深基坑支护结构,常用于大型基坑或需要长期使用的基坑。

挡土墙可以分为开挖式挡土墙和边坡式挡土墙。

- 开挖式挡土墙:在基坑边缘先进行部分开挖,然后在开挖边缘设置混凝土挡土墙,以防止土体坍塌。

- 边坡式挡土墙:在基坑边缘挖掘一坡度较小的土坡,并用支护材料加固土坡,以防止土体塌方。

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法基坑支护是指为了保证基坑的稳定和安全,采取的一系列措施和方法。

下面将介绍八种常见的基坑支护方法。

一、钢支撑法钢支撑法是最常见的基坑支护方法之一。

它通过设置钢支撑来支撑周围土壤,防止土体失稳和坍塌。

钢支撑通常由钢板桩、钢梁和钢管等组成,具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力。

二、混凝土墙支护法混凝土墙支护法是利用混凝土墙来支撑土体,防止其坍塌。

混凝土墙具有强度高、刚度大的特点,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。

在施工中,可以采用预制混凝土板块或现浇混凝土墙板进行支护。

三、板桩支护法板桩支护法是通过设置板桩来支撑土体,防止其坍塌。

板桩通常由木材、钢板或混凝土等材料制成,具有较大的刚度和承载力。

板桩支护法适用于基坑较浅的情况,能够有效地控制土体的变形和沉降。

四、悬臂墙支护法悬臂墙支护法是利用悬臂墙来支撑土体,防止其坍塌。

悬臂墙通常由混凝土或钢筋混凝土构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。

悬臂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

五、挡土墙支护法挡土墙支护法是利用挡土墙来支撑土体,防止其坍塌。

挡土墙通常由混凝土、钢筋混凝土或石材等构成,具有较大的刚度和抗弯承载力。

挡土墙支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

六、悬挂墙支护法悬挂墙支护法是利用悬挂墙来支撑土体,防止其坍塌。

悬挂墙通常由钢筋混凝土构成,通过设置悬挂杆和拉索来支撑土体。

悬挂墙支护法适用于基坑较深、土质较松散的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

七、喷射桩支护法喷射桩支护法是通过喷射混凝土来形成桩体,利用桩体来支撑土体,防止其坍塌。

喷射桩具有较大的承载力和刚度,能够有效地抵抗土压力和地下水压力。

喷射桩支护法适用于基坑较深、土质较坚硬的情况,能够有效地控制土体的变形和滑移。

八、桩-板结合支护法桩-板结合支护法是将钢桩与混凝土板结合起来,形成一种综合支护体系。

深基坑支护的方法

深基坑支护的方法

深基坑支护的方法
深基坑支护是指在施工过程中,为了防止土体坍塌,保障人员和设备的安全,采取一系列的措施对基坑进行支护。

常见的深基坑支护方法有:
1. 土钉墙支护:在基坑侧壁钻孔,插入土钉,并通过钢筋网和喷混凝土等材料来加固土体,从而形成一个稳定的支撑结构。

2. 地下连续墙支护:在基坑的周边打入连续的混凝土墙体,通常采用顶墙法、割管灌注法或连续墙龙门吊法,以提供支撑和防护。

3. 钢支撑支护:使用钢板桩、槽钢、U型钢等构件,通过连续或交叉设置搭建形成一个稳定的钢支撑结构,以抵抗土体侧向和垂直力。

4. 土壤冻结支护:通过向土体注入低温冷却的冷冻液体,将周围土体冻结成为一个整体,从而形成一个冻土屏障来支护基坑。

5. 桩基支护:在基坑周边打入钢筋混凝土桩,形成一个固定的边坡或连续墙结构,以增强土体的稳定性。

6. 超前开挖法:通过提前开挖基坑旁边的土体,减小边坡高度,从而降低土体的受力,减轻支撑结构的负荷。

7. 水平内支撑法:在基坑侧壁设置水平的支撑结构,如水平杆、层分度杆等,以增加侧向稳定性。

深基坑支护方法的选择取决于工程地质条件、基坑形状和大小、周边环境等因素。

在进行施工前,应根据现场实际情况进行工程设计和安全评估,选取合适的支护方法,保障施工的安全和效益。

11种深基坑支护方式

11种深基坑支护方式

11种深基坑支护方式一、基坑的分级一级基坑:重要工程,支护结构与基础结构合一工程,开挖深度>10m,临近建筑物、重要设施在开挖深度以内;开挖影响范围内有历史或近代优秀建筑、重要管线需严加保护;三级基坑:开挖深度<7m,且无特别要求的基坑;二级基坑:不属于一级或三级的其它基坑。

二、一般基坑的支护方式深度不大的三级基坑,当放坡开挖有困难时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑、斜柱支撑、锚拉支撑等支护方法。

1、基槽支护基(沟) 槽开挖一般采用横撑式土壁支撑。

可分为水平挡土板及垂直挡土板两大类。

前者挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。

湿度小的粘性土挖土深度<3m时,可用间断式水平挡土板支撑。

对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。

对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。

连续式水平挡土板支撑间断式水平挡土板支撑垂直挡土板式支撑2、简易支护放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工。

短柱横隔板支撑仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大的基坑使用。

临时挡土墙支撑仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大的基坑使用。

3、斜柱支撑先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。

适用于深度不大的大型基坑使用。

施工现场,基坑打设柱桩斜柱支撑4、锚拉支撑先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。

适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。

锚拉支撑三、深基坑的支护方式深基坑支护的基本要求:a、确保支护结构能起挡土作用,基坑边坡保持稳定;b、确保相邻的建(构)筑物、道路、地下管线的安全;c、不因土体的变形、沉陷、坍塌受到危害;d、通过排降水,确保基础施工在地下水位以上进行。

1、排桩支护开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式,桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。

深基坑支护方法附带适用条件及优缺点

深基坑支护方法附带适用条件及优缺点

深基坑支护方法
深基坑支护是工程中关键的一环,涉及到地下结构的稳定性和安全性。

以下是一些常见的深基坑支护方法以及它们的适用条件、优缺点:
1.梁式支撑法:
-适用条件:主要用于土质较软,且水土含量高的区域。

-优点:施工简便,成本相对较低。

-缺点:不适用于岩石等坚硬地质条件,支撑能力相对有限。

2.钢支撑法:
-适用条件:适用于各种地质条件,包括软土、硬土和岩石。

-优点:支撑能力强,适用范围广,可根据具体情况选择不同规格的钢支撑。

-缺点:施工复杂,成本相对较高。

3.桩基础支护法:
-适用条件:主要用于岩石层或者需要深度支护的情况。

-优点:支持深度较大,适用于较复杂的地质条件。

-缺点:施工难度大,成本高,对环境影响较大。

4.土钉墙支护法:
-适用条件:适用于软土和松散砂土的支护,对变形要求较高的情况。

-优点:施工相对简单,对周边环境影响小。

-缺点:对于较坚硬的地质条件支撑效果相对较差。

5.水泥搅拌桩支护法:
-适用条件:主要用于软土和松散砂土,适合需要大面积支护的情况。

-优点:提高地基的强度,适用于大面积基坑支护。

-缺点:施工周期较长,对场地要求高。

总体而言,深基坑支护方法的选择应根据具体工程的地质条件、工程要求和经济考虑来确定。

在实际设计中,往往需要综合考虑多种支护方法的优劣,结合具体情况采用合适的组合方案,以确保工程的安全性和经济性。

高层建筑深基坑支护处理方式

高层建筑深基坑支护处理方式

高层建筑深基坑支护处理方式
高层建筑的深基坑支护处理方式通常有以下几种:
1. 桩墙支护:在基坑周边进行打桩,并设置连续墙体(桩墙)来围住基坑,以防止土方坍塌。

桩墙可以采用钢筋混凝土桩、钢管桩等形式。

2. 土钉墙支护:将土钉嵌入基坑周边土体中,通过土钉与预埋钢筋构成的墙板形成支护结构,以增加土体的抗剪强度。

3. 扁箱支护:通过安装彩钢扁箱(也称为扁钢箱、扁盘箱)形成周桩结构,将基坑周边的土方围困在扁箱内,以达到支撑和保护土方的目的。

4. 气囊支护:通过在基坑周边设置充气式气囊,利用气囊的膨胀来提供支撑力和抵抗土侧压力。

5. 基坑加固墙支护:在基坑挖掘过程中,通过设置加固墙、支撑剪刀撑等结构来保证挖掘面的稳定。

以上是常见的一些高层建筑深基坑支护处理方式,具体选择哪种方式还需要根据实际情况进行评估和设计。

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3、降低造价
4、支护桩完成后可回收钢板桩达到环保
标准
钢板桩支护形式
1、悬臂式支护结构 2、桩锚支护结构 3、钢板桩加锚杆支护结构 4、钢板桩加水泥土墙支护结构 5、钢板桩加内支撑支护结构 6、门式钢架支护结构
1、悬臂式支护结构
适用深度小于5米的浅基坑,施工速度快,打 完桩即可进行作业 ①、华能热力管线工程 ②、哈尔滨沿江污水截流工程
旋挖钻机的应用
随着城市空间小,高层、超高层建筑增多,大孔 径桩开始应用、旋挖钻机随之开始应用。我们先 后采取购买,引入民营资本参股等方式,已经拥 有5台进口旋挖钻机(最大2米、最深50米—60米) 完全能满足省内各项工程需求
1、中铁十三局工程(φ800)支护桩工程 2、双鸭山电厂水塔、灰库桩基础工程 3、哈市电表厂大孔径桩基础工程(1.5米、1.6米)
黑龙江省建工集团博士后科研 工作站
1、中铁十三局工程支护桩工程
2、双鸭山电厂水塔、灰库桩基础工程
3、哈市电表厂大孔径桩基础工程
特殊技术
水平旋喷超前预加固技术
水平旋喷超前预加固技术是对部分工程预施工部 位土体进行加固,其施工工艺:用水平旋喷钻机 对预加固土体进行水平钻进、注浆(水泥浆或复 合材料浆体)、搅拌、旋喷直至土体被加固;水 平钻进长度可达60米;然后在加固土体部位挖掘 出所需要水平管口等。 该项技术在上海地铁6号线试验段施工并由上海 同济大学监测,结果较好
①、哈尔滨市委研究中心综合楼工程
局部深9.0米,临楼较近,基坑周边环境要求较高, 采用“钢板桩加锚杆支护结构”位移变形较小
②、哈尔滨公路主枢纽道外客运站工程
此部位无地面锚拉位置,利用锚杆解决了实际困难
③、哈尔滨道里区都市胜景工程
基坑深9.3米,利用水泥土地锚解决了在砂层中施工常 规锚杆难的问题
特殊技术:上海地铁6#线工程
该项技术措施拟应用于安发桥下管线穿越工程, 地铁站口,地下过街道工程等
在政府和各位领导的支持、鼓 励下,相信省建工集团博士后 科研工作站作为企业的领头羊 定能研发出各种新设备,新施 工工法;不单单只应用于建筑 基坑,希望能推动整个建筑企 业蓬勃发展,解决建筑企业中 每一个难题!
2、桩锚支护结构
适用深度小于7.0米的基坑,周边环境相对要 求较低,周边施工作业场地大于5米的基坑 ①、大连万达商业广场工程 ②、环球动力商城工程 ③、哈尔滨市委研究中心综合楼工程 ④、哈尔滨公路主枢纽道外客运站工程
①、大连万达商业广场工程
大连万达商业广场工程 此基坑深6.5米 支护长度近500 米 锚桩设在距前排桩6.0米位置,锚桩水平间距5.0米 用 钢绞线和钢筋锚拉 工程总价200万元 与砼桩相比节约造 价40%。
哈尔滨市委研究中心综合楼工程
水泥土截渗墙彻底解决了流砂,地下水较高大范围降水 对周边建筑物、地下管线破坏的问题;与钢板桩共同工 作大大降低了工程造价
钢板桩支护形式
1、悬臂式支护结构 2、桩锚支护结构 3、钢板桩加锚杆支护结构 4、钢板桩加水泥土墙支护结构 5、钢板桩加内支撑支护结构 6、门式钢架支护结构
③、哈尔滨市委研究中心综合楼工程
基坑深为7.2米、7.0米,使钢板桩逐步替代了钢管 桩,有利于在不利土层填加支护挡板
②、环球动力商城工程
此基坑深6.5米,因场地有效范围为2.5米,降低了 工程造价
④、哈尔滨公路主枢纽道外客运站工程
同3 基坑深为7.2米、7.0米,使钢板桩逐步替代了钢 管桩,有利于在不利土层填加支护挡板
①、华能热力管线工程
热力管线支护工程,基坑深4.5米,管线长度约4000米; 均采用悬臂式钢板桩支护
②、哈尔滨沿江污水截流工程
沿江污水截流工程,基坑深度5.0米,管线地处长春街、 富锦街、北环路一带,支护长度约2000.0米
钢板桩支护形式
1、悬臂式支护结构 2、桩锚支护结构 3、钢板桩加锚杆支护结构 4、钢板桩加水泥土墙支护结构 5、钢板桩加内支撑支护结构 6、门式钢架支护结构
钢板桩支ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ形式
1、悬臂式支护结构 2、桩锚支护结构 3、钢板桩加锚杆支护结构 4、钢板桩加水泥土墙支护结构 5、钢板桩加内支撑支护结构 6、门式钢架支护结构
3、钢板桩加锚杆支护结构
适用于深度小于9.0米的基坑,周边环境相对 要求较高,周边施工作业场地小的基坑 ①、哈尔滨市委研究中心综合楼工程 ②、哈尔滨公路主枢纽道外客运站工程 ③、哈尔滨道里区都市胜景工程
5、钢板桩加内支撑维护结构
钢板桩加内支撑维护结构可应用于支护面积 小,基坑较深部位 ①:宾州铁路桥抢险工程 ②:华能热网小室工程
①:宾州铁路桥抢险工程
钢板桩内支撑结构拟应用于建筑基坑拐角处,减少角 点处应力变形,同时增加整体稳定性系数
②:华能热网小室工程
钢板桩内支撑结构拟应用于建筑基坑拐角处,减少角 点处应力变形,同时增加整体稳定性系数
钢板桩支护形式
1、悬臂式支护结构 2、桩锚支护结构 3、钢板桩加锚杆支护结构 4、钢板桩加水泥土墙支护结构 5、钢板桩加内支撑支护结构 6、门式钢架支护结构
4、钢板桩加水泥土墙支护结构
钢板桩加水泥土 墙支护结构适用 于地下水位较高, 土层为砂层或淤 泥层,周边有临 近建筑及管线等 相对要求较高的 建筑基坑
深基坑支护新方法
省 建 工 集 团 博 士 后 工 作 站
钢板桩的应用
我们针对目前深基坑支护工程经 常采用砼排桩等常规支护法所存在的 缺陷、不足以及对目前基坑工程新特 点、新要求选定钢板桩系列支护体系 来部分替代砼排桩及其它新型支护体 系来充分满足新工程的需要。
钢板桩的优点
1、施工速度快,打完桩即可进行工作 2、质量可靠
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