陕西物资储备管理局职工培训中心降水及基坑支护施工方案

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基坑支护及降水施工方案

基坑支护及降水施工方案

基坑支护及降水施工方案1. 引言基坑支护是建筑工程中重要的施工环节之一,它的目的是确保基坑周围土体的稳定性和施工安全。

同时,在基坑开挖的过程中,降水施工也是必不可少的一项工作,它用于控制基坑内的地下水位,防止水灾事故的发生。

本文将探讨基坑支护及降水施工的方案。

2. 基坑支护方案2.1 基坑开挖及围护结构的选择基坑开挖时,必须根据具体情况选择合适的围护结构。

常见的围护结构包括钢支撑、混凝土墙柱、挡土墙等。

具体的选择应根据基坑的深度、周边环境、土质特性等因素进行综合考虑。

2.2 基坑支护的施工方法基坑支护施工中,有多种方法可供选择,如钢支撑施工法、悬挑墙施工法、连续墙施工法等。

不同的方法适用于不同的地质条件和工程要求。

在选择施工方法时,需考虑施工难度、工期、成本等因素。

2.3 监测与维护在基坑支护的施工过程中,应进行监测和维护工作。

监测可以通过安装测点、监测仪器等手段来进行,以及时发现和处理施工过程中的问题。

维护工作主要包括支护结构的检查与修补、土体排水等。

3. 降水施工方案3.1 地下水的特点与危害在基坑开挖过程中,地下水的升高可能会对施工产生危害,如土体液化、支护结构失稳等。

因此,降水施工是非常重要的一项工作。

在制定降水施工方案时,需了解地下水的特点、水位变化规律等。

3.2 降水施工的方法降水施工的方法主要有排水井降水法、导流井降水法和水平井降水法。

具体的选择需根据基坑的深度、地下水位、地质条件等因素而定。

3.3 降水施工的安全措施降水施工过程中,为了确保施工安全,需采取一系列的安全措施。

例如,设置安全警示标志、配备相应的安全设施、定期检查施工装备等。

3.4 监测与维护降水施工期间,应加强对降水效果的监测与维护。

监测可以通过设置水位监测点、水质监测点等来进行,及时调整施工方案和采取相应的措施。

4. 总结基坑支护及降水施工是建筑工程中重要的环节,它们直接影响到工程的质量和安全。

在制定基坑支护及降水施工方案时,需根据具体情况综合考虑,选择合适的支护结构和降水方法,并加强监测与维护工作,以确保施工的安全与顺利进行。

降水及基坑支护施工组织设计方案

降水及基坑支护施工组织设计方案

降水及基坑支护施工组织设计方案一、项目概况这是一个位于城市中心地带的工程项目,占地面积约2万平方米,基坑深度达到15米。

项目地处闹市区,周边环境复杂,地下管线众多,对降水及基坑支护的要求极高。

二、降水方案1.降水目的:降低地下水位,确保基坑施工安全。

2.降水方法:(1)管井降水:在基坑周边布设管井,通过抽水泵将地下水抽出。

(2)井点降水:在基坑内部布设井点,通过抽水泵将地下水抽出。

3.降水设备:选用高效节能的潜水泵,确保降水效果。

4.降水监测:安装水位监测仪,实时监测地下水位变化。

三、基坑支护方案1.支撑体系:采用钢筋混凝土支撑,提高基坑稳定性。

2.支撑布置:根据基坑尺寸及地质条件,合理布置支撑体系。

3.支撑施工:严格遵循施工顺序,确保支撑体系稳定。

4.支撑拆除:待基坑施工完成后,按照施工顺序拆除支撑。

四、施工组织设计1.施工顺序:降水工程→基坑支护工程→基坑开挖工程→基础施工工程。

2.施工进度:根据项目总体进度计划,合理安排施工进度。

3.施工人员:选拔经验丰富的施工队伍,确保施工质量。

4.施工安全:严格执行安全规定,确保施工现场安全。

五、降水及基坑支护施工难点1.地下管线众多,降水过程中容易引发管线损坏。

2.基坑周边环境复杂,施工过程中需确保周边建筑安全。

3.地下水位变化较大,降水效果不易控制。

六、降水及基坑支护施工保障措施1.做好前期调查,了解地下管线分布情况,避免降水过程中损坏管线。

2.加强监测,实时掌握地下水位变化,调整降水方案。

3.严格执行施工方案,确保基坑支护施工质量。

4.做好施工现场安全防护,确保施工人员安全。

七、项目效益1.降低地下水位,确保基坑施工安全。

2.提高基坑稳定性,减少周边建筑沉降。

3.提高施工效率,缩短施工周期。

4.节约成本,提高项目经济效益。

在这个方案中,我充分考虑了各种因素,力求做到尽善尽美。

然而,实际施工过程中仍可能出现意想不到的问题。

因此,我们需要保持敏锐的洞察力,随时调整方案,确保项目圆满完成。

基坑支护降水施工方案

基坑支护降水施工方案

基坑支护降水施工方案
基坑支护降水施工方案是在基坑开挖过程中,为了防止土方坍塌和水位上升,而采取的措施。

该方案主要包括以下几个方面的内容:基坑开挖前期准备工作、基坑支护施工过程、降水设备选择和安装、安全措施等等。

首先,基坑开挖前期准备工作。

在开挖基坑之前,需要对工地进行勘测,确定地下水位和土质情况,以便设计合理的支护措施。

此外,还需进行地下管线的排查,预先确定好线路,避免施工过程中对管线造成破坏。

其次,基坑支护施工过程。

根据地质条件和工程要求,选择合适的支护方式,例如常用的钢支撑或混凝土梁板等。

施工时应注意支撑的稳定性和坚固性,保证安全。

同时,还需做好土方的处理,避免挡土墙倒塌,影响施工进度。

第三,降水设备选择和安装。

在基坑开挖过程中,地下水的位移会导致水位上升,为了降低地下水位,需要选择合适的降水设备。

常用的设备有抽水泵和降水井等。

抽水泵应根据地下水位和排水量的需求进行选择。

降水井的设置位置要根据地质情况和工程布置进行合理布置,确保水能够有效排出。

最后,安全措施。

在降水施工过程中,应加强安全管理,确保人员的安全。

工人必须穿戴好安全装备,遵守操作规程,防止意外伤害的发生。

同时也要做好现场防火、防爆等安全措施,确保施工过程的安全。

综上所述,基坑支护降水施工方案是为了防止土方坍塌和水位上升而采取的措施。

通过合理的支护措施、降水设备的选择和安装,以及严格执行安全措施,能够确保基坑开挖施工的顺利进行,并保障工人的安全。

同时也能有效地降低地下水位,达到预期的施工目标。

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案

基坑支护、降水及土方开挖专项施工方案一、项目背景为保障基坑工程的安全和顺利进行,在进行基坑支护、降水及土方开挖工程时,必须建立科学、合理的施工方案。

本文将从基坑支护、降水和土方开挖三方面提出具体的专项施工方案。

二、基坑支护方案1.基坑围护结构设计•根据地质勘察结果确定基坑围护的类型,选择适当的支护形式,确保基坑壁土体的稳定和施工的安全进行。

•采用支撑等方式保证基坑支护结构稳定,以满足各个工程阶段的要求。

2.基坑围护施工•采用分段开挖的方式,同时进行基坑支护结构的施工,确保安全施工。

•严格遵守基坑支护结构的设计要求和施工工艺规范,保证支护质量。

三、降水施工方案1.降水系统设计•根据地质勘察结果,设计合理的降水系统,确保基坑周边地下水位的控制。

•考虑基坑降水对周边环境的影响,合理设置降水系统的排水口和排水管道。

2.降水施工操作•确保降水系统的正常运行,密切监控降水效果,及时调整降水泵的运行状态。

•严格遵守降水安全操作规程,确保降水作业的安全进行。

四、土方开挖方案1.开挖方案设计•制定合理的土方开挖方案,包括开挖顺序、施工方法、开挖深度等。

•根据基坑支护结构的要求,确定土方开挖的施工范围和限高限深。

2.土方开挖施工•采用合适的土方开挖设备,加强土方开挖现场管理,确保开挖施工的效率和安全。

•按照土方开挖方案的规定,控制开挖进度,及时处理开挖过程中遇到的问题。

五、总结综上所述,基坑支护、降水及土方开挖是基坑工程中重点施工环节,需要科学合理的施工方案来保障工程的安全和顺利进行。

只有在严格遵守设计要求和施工规程的前提下,才能有效地完成基坑支护、降水和土方开挖工程,确保工程的质量和安全。

以上是基坑支护、降水及土方开挖的专项施工方案,希望对工程施工提供参考和指导。

基坑支护结构及基坑开挖降水施工方案

基坑支护结构及基坑开挖降水施工方案

基坑支护结构及基坑开挖降水施工方案一、基坑支护结构设计在进行基坑开挖工程时,需要采取相应措施对基坑进行支护,以确保周边建筑物的安全,减少因开挖引起的地层变形和沉降。

基坑支护结构的设计应根据具体的情况进行选择,主要有以下几种常见的支护结构形式:1.土方开挖挡土墙支护:采用靠近基坑边缘设置的混凝土挡墙来支护开挖的土方,挡土墙应具有足够的刚度和强度,以抵抗土方的水平推力和垂直荷载。

2.钢支撑体系:采用钢钢支撑来支护基坑开挖,一般由水平托撑和竖直支撑组成,水平托撑用于承受土壤水平推力和剪切力,竖直支撑用于支撑地表和抗压。

3.混凝土梁支撑体系:在开挖基坑时,通过在基坑周边设置混凝土梁来支撑,以抵抗土方的水平推力和挤压力。

4.土钉墙支撑体系:通过在土壤中锚固钢筋或钢板,并利用钢筋与土壤的摩擦力来支撑基坑。

土钉墙具有较好的经济性和施工性能。

5.压浆桩支护体系:采用注浆桩和注浆梁等支助措施,通过增加土体的刚度和强度来抵抗土方的水平推力和挤压力。

由于基坑开挖过程中地下水容易涌入,会给工程施工带来安全隐患和不便,因此需要进行降水处理。

以下是一种常见的基坑开挖降水施工方案:1.开挖前期的准备工作:(1).进行现场勘测和地质勘探,确定地下水位的位置、压力和水质等参数,以确定降水方案。

(2).准备好降水设备,包括抽水泵、水位计、泵站等设备。

(3).根据基坑设计的深度和周边建筑物情况,确定降水井的位置和数量。

2.进行降水施工:(1).在基坑周围设置降水井,将降水井与深基坑连接。

(2).启动抽水泵,将地下水抽到地面,并根据需要进行循环使用。

(3).定期监测地下水位和水质,并及时调整降水量和频率。

(4).在降水井内设置过滤设备,以防止漂浮物和泥沙进入抽水泵。

3.结束降水施工:(1).当基坑开挖工程完成后,停止降水施工。

(2).关闭抽水泵,等待基坑内的水位回升至原有地下水位。

(3).逐步拆除降水井和降水设备。

总结:。

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案

基坑支护与降水专项施工方案一、基坑支护方案:1.确定基坑支护的类型:根据基坑周边环境和土质情况,选择合适的支护形式,如开挖控制法、喷射混凝土支护法、拱形支护法等。

2.施工前的准备工作:对施工现场进行检查,了解土层情况、地下水位等信息,确保施工方案的合理性和可行性。

3.围护结构的设计和施工:根据基坑的深度和大小,进行围护结构的设计,并进行施工,确保基坑的稳定性和安全性。

4.施工过程中的监控:在施工过程中,及时监控基坑围护结构的变形、沉降等情况,保证施工的质量和安全。

二、降水方案:1.降水前的准备工作:在施工前,对基坑降水进行预测,根据预测的结果进行相应的准备工作。

包括准备降水设备、安装降水管道等。

2.施工过程中的降水措施:根据基坑的情况,选择适当的降水方式,如抽水、排水等,确保基坑的干燥,为后续施工做好准备。

3.安全监控:在降水过程中,要随时监测基坑的水位和水量,确保降水效果和施工安全。

4.施工后的处理:在降水结束后,对基坑进行检查,检查基坑的干燥程度和施工质量,以确保后续施工顺利进行。

三、应急预案:1.在施工过程中,要严格按照施工方案进行操作,避免施工不当导致事故的发生。

2.在施工过程中,要加强安全教育,提高工人的安全意识和应急处理的能力。

3.准备充足的安全防护设备,如安全帽、防滑鞋、护目镜等,确保工人的人身安全。

4.在施工现场周围设置警示标志,提醒过往行人和车辆注意施工,避免意外的发生。

以上是基坑支护与降水专项施工方案的主要内容,通过严格按照施工方案进行操作,加强安全监控和应急处理能力,可以确保基坑施工的安全性和高效性。

同时,还需根据实际情况进行具体调整和补充,以保证施工的顺利进行。

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案

施工方案深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案施工方案:深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案一、工程背景和目的随着城市化进程的加速,深基坑工程在基础设施建设中的地位日益重要。

深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案是确保工程施工安全、质量及进度的关键因素。

本文旨在阐述深基坑开挖降水及基坑支护的施工方案,为类似工程提供参考。

二、施工流程设计1、施工前的准备工作:包括确定施工范围、向相关部门报批、获取施工许可证、编制施工组织设计及施工安全技术措施等。

2、降水井施工:根据工程地质勘察报告,确定降水井的位置和深度。

采用钻孔法进行降水井施工,施工过程中需确保井壁稳定、排水畅通。

3、基坑支护设计:根据工程地质条件、基坑深度、周边环境等因素,选择合适的支护结构形式。

综合考虑后,制定具体的基坑支护方案。

4、基坑开挖:按照分层开挖、先挖后撑的原则,进行基坑开挖。

施工过程中密切关注位移、沉降等监测数据,确保施工安全。

5、支撑结构安装:根据设计要求,进行支撑结构的加工和安装。

确保支撑结构稳定,不影响周边环境。

6、降水设备安装:在降水井内安装潜水泵等降水设备,确保降水效果满足施工要求。

7、监测与维护:对基坑进行全天候监测,及时掌握基坑变形情况。

如出现异常情况,立即采取措施进行处理。

三、注意事项1、施工前进行充分的地质勘察,了解地质条件,为支护设计和降水方案提供依据。

2、加强施工现场管理,确保各项制度和安全技术措施得到有效执行。

3、对工人进行技术培训,提高工人的安全意识和操作技能。

4、严格按照施工方案进行施工,如遇特殊情况,及时与设计单位、监理单位沟通,共同制定应对措施。

5、做好现场文明施工,减小施工对周边环境的影响。

四、结论深基坑开挖降水及基坑支护专项施工方案是确保深基坑工程施工安全、质量及进度的关键因素。

在制定施工方案时,应充分考虑地质条件、周边环境等因素,确保支护设计和降水方案的有效性。

加强施工现场管理,提高工人的安全意识和操作技能,确保施工顺利进行。

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案

基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。

基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。

本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。

一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。

可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。

2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。

3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。

4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。

5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。

二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。

根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。

2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。

围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。

3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。

4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。

5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。

水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。

总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。

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1 目录 第一章 工程概况 ................................................................ 2 第二章 土钉墙设计与施工 ........................................................ 3 第三章 降水井设计与施工 ....................................................... 22 第四章 施工监测 ............................................................... 30 第五章 项目经理部主要人员组成 ................................................. 36 第六章 施工计划 ............................................................... 37 第七章 安全文明施工措施 ....................................................... 38 第八章 竣工验收 ............................................................... 41 2

第一章工程概况 本工程位于西安市三付湾,华清路与长缨路交口的西北角,基坑深度11.20m。 基坑边界条件:基坑东边线距华清路约20m; 南侧距长缨路lOm; 北侧距2 层民房3~8m;距基坑西北角约1 5~20m 处有一幢8 层住宅楼: 基坑西侧边线距3 层客运站3~4m, 本基坑的坡道准备留于基坑西侧。其平面位置见图1/3。 支护范围内土层情况:本场地地层情况详见《岩土工程勘察报告书》。 各层土的主要物理力学指标详见表l。 支护土层计算参数 表1 指标 指标值 层号 厚度(m) 深度(m) Y(kN/) C(kPa) φ(°)

①人工填土 1.5 1.5 17.00 10.00 15.00 ②黄工 2.8 4.3 16.80 25.00 21.00 ③黄工 7.5 11.8 18.30 21.00 12.00 ④古土层 3.0 14.8 18.50 35.00 18.00 3

陕西储备物资管理局职工培训中心基坑大致呈长方形为71.6m³33.1m,开挖深度约11.2m; 基坑支护采用放坡(1∶0.2)+ 土钉墙支护。 基坑底总边长约为209m。支护范围内土层主要为黄土类土,地下水位埋深5.50m, 根据勘察报告提供及地区经验,降水范围内土层的综合渗透系数K 取7m/d 。基坑尺寸及其与相邻建筑的相对位置详见降水井平面位置图。 第二章土钉墙设计与施工 2.1.1 现场踏勘资料; 2.1.2《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97); 2.1.3《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97); 2.1 设计依据及所执行的技术标准 2.1.4《建筑深基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 2.2 设计与计算 计算首先对未支护基坑的稳定性进行了验算, 其计算安全系数: 基坑南侧为0.650, 基坑北侧为0.603, 均小于1.00, 说明未支护基坑边坡根据现场具体条件及西安地区基坑支护经验选择土钉墙方案比较经 4

2.3 施工方案的选择及技术措施 基坑支护总体上采用土钉墙支护方案, 即基坑分层开挖分层支护,其主要靠设置于坡体中的土钉被动受力(主要是受拉作用),提高土体的抗剪切强度,同时混凝土面层则起到限制和约束基坑土体侧向变形的作土钉墙施工应与土方开挖交叉或平行施工。基坑开挖与支护应分层 2.4 土钉及混凝土面层设计 2.4.1 土钉 土钉墙坡度80°,墙高北侧6.20m,南侧为6.50m,土钉按梅花形布置,间距1.40m,共布9 排,各排距地表分别为1.20m、2.4m、3.6m、4.8m、6.0m、7.2m 、8.4m、9.6m、10.8m 。土钉直径130mm,与水平向夹角15°,长度自上而下分别为9.0m、9.0m 、9.0m 、9.0m、11.7m 、11.7m 、11.7m 、11.7m和9.0m. 土钉钢筋分别为1φ20、1φ20、1φ20、1φ20、1φ25、1φ25、1φ25、1φ25 和1φ20。每2m 设一组船形定位支架(扶正筋),按120°布置,焊接在主筋上锚孔内注M15 水泥砂浆。 南侧加固后边坡稳定验算(Bishopit) 5

式中Fs—土坡的稳定安全系数。 式中bi—第i 条土条的宽度; Ci—第i 条土条滑裂面上的土层黏聚力标准值(kPa); Li—第i 条土条滑裂面处弧长(m); Wi—第i 条土条自重(KN/m); θi—第i 条土条滑裂面处中点切线与水平面夹角; Φi—第i 条土条滑裂面处土层内磨擦角标准值。

土钉墙内部整体稳定性分析

将各数据代入求得Fs=1.6>1.4 安全 土钉抗拔力验算可采用下式计算: 6

式中 Kdi-第i个土钉抗拔强度安全系数; Tti-第i个土钉设计极限抗拔力(kN); Ean-第i个土钉处主动土压力(kN/m2); Sx,Sy-土钉的水平,垂直间距(m)。 外部整体稳定性验算 抗滑移安全系数

抗拉倾覆验算 7 式中 G—自重; ! x —重心与墙趾的水平距离; ! α —基底倾角; α—墙背倾角; δ—磨擦角; b —水平投影宽度。 2.4.2 墙面 8

墙面配单层φ6@200 钢筋网片,与土钉钢筋连接处焊接井字形钢筋架,井字形钢筋架由2φ18通长加强筋及2φ18 长100mm钢筋组成。上下网片搭接长度200mm,墙面面层喷C20 细石混凝土,厚100mm,钢筋保护层厚50mm。 2.5 土钉施工 2.5.1 土钉施工主要工序 平整坡面→孔位放线→成孔→土钉加工与安放→灌注水泥砂浆→补浆。 2.5.2 主要技术要点及质量指标 (1)平整坡面 采用人工铲平,达到基本平整,符合尺寸要求。 (2)放线 按照图纸要求采用钢尺确定孔位以木桩或钢钎做为标记,孔位误差小于5cm。 (3)成孔 成孔采用人工洛阳铲成孔为主,机械成孔为辅,根据地层成孔性,随时调整成孔机具。严格控制成孔的位置和角度偏差,成孔倾角为15°,偏差小于±3°。 (4)土钉加工与安放 9

为使锚钉居中,每隔2.Om设置一个钢筋船形中心定位架。成孔后将锚杆下入孔内,锚钉下入前应清除孔内虚土。 (5) 灌注水泥砂浆 采用M15 强度水泥砂浆,水灰比0.40~0.45。用砂浆搅拌机搅拌均匀后将注浆管插入距孔底不小于40mm,通过砂浆泵加压,灌入孔底后,缓慢拔出注浆管,直至砂浆饱满,稍后需补浆1~2 次。 (6)施工技术要求 1)严格按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)有关要求施工。 2)基坑开挖与支护应分层进行,上层支护完毕后,支护结构达到一定强度(大于70%)后,方可进入下一层的开挖。分层开挖深度不大于2.0m. 3)土钉墙施工顺序:基坑开挖→修坡→成孔→安放锚筋(杆)并注浆→制做钢筋网片并安装(挂网)→喷混凝土。 4)土钉成孔施工允许偏差: 孔深允许偏差±50mm;孔径允许偏差±5mm;孔距允许偏差±100mm;成孔倾角允许偏差±5%。 5)墙面施工允许偏差: 10

坡面平整度允许偏差±20mm;钢筋保持层厚度不小于20mm。 2.6 钢筋混凝土面层施工 2.6.1 面层施工主要工序 绑扎固定钢筋网→设置面层厚度控制标志并检查面层钢筋保护层厚度→喷射细石混凝土面层→定期进行养护。 2.6.2 主要技术要点及质量指标 土钉施工后,在修整后的坑壁上将编织好的钢筋网固定在锚钉和挂网钢筋上,检查锚头与面层钢筋网片的连接是否牢靠,检查钢筋保护层厚度是否不小于30mm,然后喷射C20 细石混凝土。细石粒径在5~1 Omm之间,喷射采用混凝土喷射机干喷法作业。 2.7 设置排水系统及混凝土养护 混凝土面层施工的同时,在坡顶及坡脚采取必要的敞、排水措施。 即坡顶做散水面,坡脚挖排水沟。对已施工的混凝土做防冻养护。 2.8 土钉墙施工要点 2.8.1 土钉支护按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷混凝土以前,不进行下一层深度的开挖。 11

2.8.2 当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。基坑边壁采用小型机具或铲锹进行削坡,保证边坡平整并符合设计规定的坡度。 2.8.3 为防止基坑边坡的裸露土体发生坍陷,对于易塌的土体可采取以下措施: (1)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; (2)在作业面上先构筑钢筋网喷射混凝土面层,而后进行钻孔并设置土钉; (3)在水平方向上分小段间隔开挖: (4)先将作业深度上的边壁做成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; (5)在开挖前,沿开挖面垂直击入钢筋或钢管,或注浆加固土体。 2.8.4 土钉支护是在排除地下水的条件下进行施工,采取恰当的排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。 2.8.5 基坑四周支护范围内的地表进行修整,构筑排水沟和水泥砂浆或混凝土面层,防止地表降水向地下渗透。 2.8.6 土钉成孔前,按设计要求定出孔位并作出标记和编号。孔位的允许偏差不大于l50mm,钻孔的倾角误差不大于3°,孔径允许偏差5~20mm,孔深允许偏差为-50~200mm。 2.8.7 成孔过程中做好成孔记录,按土钉编号逐一记录取出的土体特征、成孔质量、事故处理

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