深基坑施工方案三

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深基坑支护施工方案(放坡)(3)

深基坑支护施工方案(放坡)(3)

深基坑支护施工方案(放坡)(3)
一、工程背景
深基坑开挖工程在城市建设中具有重要意义,然而其较深、较大规模的开挖对
周围环境和建筑物的安全构成了挑战。

深基坑支护施工方案是确保施工安全和有效完成工程的重要一环,在该文档中,会重点探讨深基坑支护施工方案中的放坡工作。

二、放坡施工原理
放坡作为深基坑支护的重要方案之一,其施工原理主要是通过合理的坡度设计
和支护结构的设置,来减少土体和支护结构之间的压力差异,保障周围环境和建筑物的安全。

三、放坡工程实施方案
在进行深基坑放坡的工程实施过程中,首先需要进行现场勘测,确定周围环境
和建筑物的具体情况,包括地质条件、地下管线等。

然后根据勘测结果,制定放坡方案,明确放坡的具体坡度和支护结构种类,同时考虑施工过程中的安全防护措施和环境保护措施。

四、放坡施工过程管理
在放坡施工过程中,需要严格遵守相关规范和标准,同时密切关注现场施工情况,及时处理发现的问题,保障施工的顺利进行。

同时,加强与周围环境和建筑物的沟通与协调,确保施工不影响周边区域的稳定和安全。

五、放坡工程的质量与安全控制
放坡工程的质量和安全是施工过程中的重中之重,需要建立健全的质量管理体
系和安全管理制度,确保施工过程中的每一个环节都符合相关标准,不出现质量和安全隐患。

结语
深基坑支护施工是一项复杂而又重要的工程,其中放坡是其中的重要环节之一。

通过合理规划和精心实施放坡工程,可以有效保障施工安全和工程顺利进行,为城市建设和发展提供稳定可靠的支撑。

深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案一、工程概况深基坑工程是指建设工地中需要挖掘50米以上的深度的基坑,用于建设高层建筑、地下车库等工程。

深基坑施工过程中需要采取一系列的施工措施和安全保护措施,以确保工程的顺利进行和施工人员的安全。

二、工程前期准备1.勘察设计:根据工程需求,开展基坑的勘察设计工作,包括地质勘察、地下水位测定、基坑结构设计等。

2.施工准备:在施工前,需要开展土地清理、周边环境整治、道路交通疏导等工作,为深基坑施工创造良好的施工环境。

3.施工队伍组建:组建专业的施工队伍,包括土木工程师、机械师、安全员等,确保施工人员具备相应的专业知识和经验。

三、施工工艺流程1.进场布置:施工前,根据设计要求对施工场地进行布置,划定施工区域、安装安全警示牌等。

2.地下水的处理:如果基坑周边有较高的地下水位,需要采取相应的地下水处理措施,如设置抽水井,降低地下水位,以保证施工的安全性。

3.基坑开挖:根据设计要求,采用适当的机械设备和工艺方法进行基坑的开挖,确保基坑的准确度、垂直度等。

4.支护结构的设置:基坑开挖后,需要设置支护结构来保证基坑的稳定性,常见的支护结构有钢支撑、深层土壤钉和地下连续墙等。

5.地下泵站的施工:如果深基坑工程需要建设地下泵站,需根据设计要求进行施工,包括土方开挖、结构施工、设备安装等。

6.水平防护层的施工:在基坑开挖完毕后,需要对基坑进行水平防护层的施工,保证基坑底部的安全性和防止地下水渗入。

7.地下排水系统的设置:为了保证基坑的排水畅通,需要设置相应的地下排水系统,包括排水管道、阀门等。

8.后期工程:深基坑施工结束后,还需要进行一系列的后期工程,如基坑回填、场地恢复等。

四、安全保障措施1.安全教育:施工前,对施工人员进行安全教育,提高其安全意识和防护意识,确保他们能正确使用安全工具和设备。

2.施工现场管控:在施工过程中,需要设置警示牌、警示线等,划定施工区域,并严格控制人员和车辆的进出。

3.施工设备检查:对施工设备进行定期检查和维修,确保施工设备的正常运行和安全性。

深基坑开挖支护施工方案

深基坑开挖支护施工方案

深基坑开挖支护施工方案一、背景介绍深基坑开挖工程是现代土木工程中的重要组成部分,它通常用于地下室、地下停车场、地铁站等地下工程的建设。

在施工过程中,为了确保工程的安全和顺利进行,必须采取有效的支护措施。

本文将提出一种深基坑开挖支护施工方案。

二、工程概况根据项目需要,深基坑的开挖高度为30米,基坑的面积为1200平方米。

基坑所在地属于一般岩石地质条件,水位较深。

三、施工方案(一)基坑开挖1.先进行地表标志和测量,确定基坑的界限,并在边界处进行围桩。

2.进行排水工程,在开挖区域四周设置足够数量的排水井,以控制地下水位。

3.采用机械挖掘的方法进行开挖,先进行上部和下部开挖,然后进行中部开挖。

由于开挖深度较大,必须采取适当的排水和防水措施。

4.在基础开挖完成后,对基坑底部进行平整处理,并检查是否有裸露的岩石或其他不平整物体。

(二)支护结构设计1.钢支撑结构:在基坑四周和内部设置合理的钢支撑结构,以增加基坑的稳定性。

根据岩石的可供性和承载力要求,选择合适的型号和数量的钢支撑材料。

2.混凝土支护:在进行完钢支撑之后,对基坑的内部进行混凝土喷射,以增加支护的强度和稳定性。

3.地下水控制:考虑到基坑地质条件和水位较深的特点,需要进行地下水控制。

可采用气囊抽水的方法,通过将气囊放置在井底和周围的位置,将地下水抽出。

4.辅助支撑:在进行支护结构施工过程中,需要设置辅助支撑和监测设备,以及进行定期的检查和维护。

(三)监测与控制1.在深基坑施工过程中,需设置监测设备,对基坑的土体变形、钢支撑结构的应力变化、地下水位等进行实时监测,及时发现和解决问题。

2.加强工地安全管理,确保施工人员的安全,并配备必要的紧急救援设备,以应对可能发生的事故。

四、施工流程1.确定施工范围和工期。

2.进行基坑的地表标志和测量,确定基坑的界限。

3.设置排水井和进行排水工程。

4.进行基坑开挖,先进行上部和下部开挖,然后进行中部开挖。

5.在基坑底部进行平整处理。

深基坑施工专项施工方案

深基坑施工专项施工方案
深基坑施工专项施工方案
第1篇
深基坑施工专项施工方案
一、工程概述
1.1工程名称:XX项目深基坑工程
1.2工程地点:XX市XX区
1.3工程规模:本项目占地面积XX平方米,深基坑周长XX米,基坑深度XX米。
1.4工程性质:本项目为建筑工程深基坑施工部分。
二、编制依据
2.1《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012)
3.4施工资源配备
根据工程量及施工进度,合理配置劳动力、材料、设备等资源,确保施工顺利进行。
四、施工质量保证措施
4.1严格遵循施工规范和设计要求,确保施工质量。
4.2加强原材料、半成品、成品的质量检测,不合格材料不得使用。
4.3施工过程中,做好施工记录,及时对施工质量进行自检、互检、专检。
4.4加强施工人员的技术培训,提高施工技能。
2.2《建筑工程安全生产管理与技术使用手册》
2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)
2.4《建筑基坑工程监测技术标准》(GB 50497-2009)
2.5项目设计文件及施工图纸
2.6施工现场实际情况及施工经验
三、施工总体安排
3.1施工流程
-施工准备
-支护结构施工
-降水工程施工
5.5对施工现场人员进行安全教育及培训,提高安全意识。
六、施工环境保护措施
6.1严格按照国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准,做好施工现场的环境保护工作。
6.2合理规划施工场地,减少对周边环境的影响。
6.3采取有效措施,降低施工过程中的噪声、扬尘、废水等污染。
6.4做好施工现场的绿化、美化工作,营造良好的施工环境。
-加强降水施工过程监测,预防对周边环境的影响。

深基坑支护施工方案

深基坑支护施工方案

深基坑支护施工方案深基坑支护施工方案一、工程概况:本工程为深基坑支护工程,地下总深度达到30米,基坑周长为80米。

周边环境条件较为狭小,且有邻近建筑物存在。

为确保施工安全和工程质量,需采取科学合理的支护施工方案。

二、支护设计方案:1. 地下水处理方案:根据现场勘测结果,考虑到地下水位较高,为防止基坑底部积水影响施工进度,将采用排水井与降水井相结合的方式进行地下水的处理。

具体方案是在基坑四周挖掘地下降水井,通过泥浆排泄管将地下水引入降水井中,然后通过泵站进行排水处理。

2. 地表围护方案:为保证基坑施工过程中的安全,将采用植筋喷射深基坑支护方式进行围护。

“植筋喷射法”是指通过将钢筋以一定的间距和深度穿透喷射混凝土中,形成钢筋混凝土支护墙体。

通过计算,确定植筋深度和间距,并进行钢筋的安装和固定。

然后在钢筋中注入混凝土,形成支护墙体,达到支护目的。

3. 确定施工方案:根据现场情况,施工方案需要结合土质、周边建筑物、地下管线等因素综合分析。

首先,在挖掘基坑时应采取逐步下挖的方式,结合土质情况进行必要的土方加固,保证基坑的稳定。

其次,在进行支护墙施工前,需进行现场测量,确认基坑的开挖深度、支护墙的布置,及时调整施工方案。

最后,在支护墙施工前,因邻近建筑物存在,应进行必要的支护措施,比如设置预压桩、安装挡土板等。

三、施工措施:1. 施工前准备:组织施工人员进行安全培训,确定施工流程及注意事项;清理现场,确保基坑周边环境整洁;对施工设备进行检查,确保其正常运行。

2. 地下水处理:按照前述方案进行地下水的处理,根据实际情况安装排水井、降水井和泥浆排泄管,配置排水泵站。

3. 地表围护:根据设计要求进行支护墙的植筋喷射施工,在现场加固施工过程中,按照安全规范操作,同时进行质量验收。

4. 基坑开挖和加固:按照逐步下挖的原则进行基坑开挖,根据土质情况进行必要的加固处理,保证基坑的稳定。

5. 邻近建筑物支护:在邻近建筑物存在的地方,进行预压桩和挡土板的设置,确保施工过程中不会影响周边建筑物的安全。

深基坑施工安(三篇)

深基坑施工安(三篇)

深基坑施工安总则1.1为进一步加强工程项目深基坑安全施工,规范深基坑现场安全施工管理,特制定本标准。

1.2本标准是指导现场工程师在深基坑施工时的安全作业标准。

现场施工时除应符合本标准规定外还应符合国家现行相关标准、规范及规程的规定。

1.3本标准适用于公司所有开发项目。

2、施工准备阶段的安全措施2.1施工单位应认真阅读施工图纸和工程地质、水文地质勘察报告资料。

详细调查场地地上、地下的障碍物,如地下电缆、上下水管道、旧墙基、旧人防工程等分布情况以及场地附近建筑物的上部结构、地基基础等情况。

编制针对性强的深基坑施工技术及安全方案并交监理单位审批。

2.2施工单位应严格按经监理单位审批合格的施工方案实施。

2.3合理选用降水措施,把地下水位降到设计坑底以下,以保证施工过程处于地质坚硬的条件下进行。

2.4按规定需要经过具有资质的检测机构对其编制的施工方案进行咨询的,必须进行咨询并将出具的咨询意见交建设工程施工安全监督机构备案。

3、防坍塌的安全技术措施3.1施工单位在施工过程中严格按照施工方案做放坡或支护结构。

按照规范和设计方案要求进行施工,不得随意更改设计方案中的间距排距;根据土钉或锚杆的排距分层开挖,开挖一层土方后立即进行支护,待支护结构达到设计要求后再开挖下一层土方。

3.2开挖运到地面的土石应及时运走,如需堆放,暂堆距坑边边缘1M以外,堆放高度不应超过1M,并及时运走。

机械开挖时距基坑边距离应满足设计要求。

3.3开挖过程中应经常检查基坑标高轴线,保持基坑开挖尺寸,免于超挖。

3.4.按规范要求对基坑实施监测,掌握基坑边坡土体及已有建筑物的水平和垂直位移、水渗透影响、支护结构的变形和应力等情况。

一旦监测值接近规范容许值和所测指标突变时,应及时向业主、监理、设计方报告,并根据监测情况及时调整支护结构和施工方案。

3.5基坑周边必须设置排水畅通的排水设施,保证地表水的排放。

4、防触电事故的安全技术措施4.1施工电缆必须架空或埋于地下,不能平地而放。

深基坑支护施工方案

深基坑支护施工方案深基坑支护施工方案一、工程概况:本工程是一座深基坑工程,基坑深度为20m,基坑周长为50m。

工程位于市中心繁华地区,周边有多座高层建筑。

由于基坑深度较大且周围环境复杂,对支护方案提出了较高的要求。

二、工程要求:1. 基坑施工期间不得对周围建筑、道路等产生影响,要确保周围环境的安全稳定。

2. 基坑支护结构要能够承受较大的土压力和地下水压力,确保基坑内部的安全。

3. 施工过程要严密监测基坑内外的变形和沉降情况,及时采取相应措施。

三、施工方案:1. 土方开挖:采用机械开挖的方式进行,开挖同时进行土体的支撑。

2. 支撑结构:基坑采用针对本工程的支护结构,包括周边桩墙、横向承力墙和拉杆等。

周边桩墙采用钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩间距为0.8m,桩径为0.5m,桩长为30m。

横向承力墙采用钢板桩,桩间距为2m,桩长为15m。

拉杆采用钢筋混凝土梁,埋设在土体内,以增加整体的稳定性。

3. 底板处理:基坑底板采用防渗处理,施工过程中排水排浆,以减小地下水压力对基坑支护的影响。

4. 监测措施:在施工过程中,设置监测点,监测基坑内外的沉降和变形情况。

如发现异常,及时采取调整支撑结构的措施,并进行及时反馈。

四、施工流程:1. 施工前期准备:包括方案制定、设备准备、人员培训等。

2. 土方开挖:采用机械开挖的方式,同时进行土体的支护。

3. 桩墙施工:先进行桩孔的钻洞,然后进行钢筋和混凝土的浇筑。

4. 横向承力墙施工:进行钢板桩的钻孔和安装。

5. 底板处理:进行防渗处理,排水排浆。

6. 监测和调整:设置监测点,密切关注基坑内外的沉降和变形情况,并及时调整支护结构。

五、安全措施:1. 施工现场要设置警示标志,保证周围人员和车辆的安全通行。

2. 施工人员要严格遵守安全操作规程,佩戴好安全防护装备。

3. 施工设备要定期检查维护,确保正常运行。

4. 整个施工过程要与周围建筑和道路保持良好的沟通协调,避免产生意外事故。

该支护方案经过综合考虑,能够满足工程要求,同时兼顾施工进度和安全性。

3深基坑专项施工方案

深基坑施工方案1.1。

基坑排水、降水方法在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于土的含水层被切断,地下水会不断渗入坑内。

地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。

因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

基坑、沟槽开挖时降低地下水位的方法很多,一般有设各种排水沟排水和用各种井点系统降低地下水位两类方法,其中以设明(暗)沟、集水井排水为施工中应用最为广泛、简单、经济的方法,各种井点主要应用于大面积深基坑降水。

1。

1.1. 集水坑排水法一、排水方法集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法:1.明沟与集水井排水2.分层明沟排水3.深层明沟排水。

4.暗沟排水5.利用工程设施排水二、排水机具的选用基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。

选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1。

5—2倍。

当基坑涌水量Q〈20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q在20—60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。

隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。

当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。

1.1.2。

井点降水法在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干;当遇粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响邻近建筑物的安全。

当遇有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。

深基坑专项施工方案

深基坑专项施工方案第1篇深基坑专项施工方案一、工程概况1. 工程名称:XX项目深基坑工程2. 工程地点:XX市XX区3. 工程规模:本工程为高层建筑深基坑工程,占地面积XX平方米,基坑周长XX米,开挖深度XX米。

4. 工程地质:场地内土层分布主要为粉土、粉质粘土、粘土,地质条件较为复杂。

5. 水文地质:场地内地下水类型为孔隙潜水,水位变化受季节性降水影响。

6. 基坑周边环境:基坑周边为城市道路,临近建筑物、管线等。

二、施工总体要求1. 施工原则:遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,确保施工过程中人身及财产安全。

2. 施工目标:确保工程质量和进度,降低施工对周边环境的影响。

3. 施工标准:严格执行国家、地方及行业相关标准、规范和规定。

三、施工方案1. 基坑支护(1)根据工程地质、水文地质及基坑周边环境,采用以下支护形式:1) 钢板桩:采用U型钢板桩,桩长XX米,间距XX米,设置支撑体系;2) 地下连续墙:采用厚度XX米的地下连续墙,间距XX米;3) 锚索:设置XX道预应力锚索,长度XX米,间距XX米。

(2)施工要求:1) 钢板桩施工前,对现场进行平整、清理,确保施工顺利进行;2) 地下连续墙施工时,严格控制槽深、泥浆指标、钢筋笼制作及安装;3) 锚索施工时,严格遵循设计要求,确保预应力施加效果。

2. 基坑降水(1)降水方法:采用深井降水,井深XX米,井距XX米。

(2)降水要求:1) 施工前,对降水井进行定位、施工;2) 降水过程中,定期监测水位、水量,确保降水效果;3) 降水结束后,及时对降水井进行封堵。

3. 基坑开挖(1)开挖顺序:采用分层、分段、对称开挖,严格控制开挖深度。

(2)开挖要求:1) 开挖前,对周边环境进行调查,制定保护措施;2) 开挖过程中,遵循“先支撑、后开挖”的原则,确保施工安全;3) 开挖至设计标高后,及时进行基础施工。

4. 基坑监测(1)监测内容:包括支护结构变形、地下水位、周边建筑物及管线沉降等。

某深基坑工程施工方案

某深基坑工程施工方案一、工程概况深基坑工程是指地下基础工程施工中,开挖深度较深的基坑。

本方案针对深基坑工程进行设计,基坑深度为20米,面积为1000平方米。

施工期限为3个月,包括主体施工和配套设施建设。

二、施工准备1.土地资源调查与审批:了解施工区域的地质、水文等情况,并向相关部门申请施工许可。

2.施工团队组建:组建专业的施工团队,包括工程师、技术人员、施工队伍等。

3.材料采购与设备租赁:根据施工需要,采购所需材料,并租赁必要的机械设备。

4.基坑周边保护:对基坑周边的建筑物和道路进行加固和保护,确保施工安全。

三、施工工序1.地面标志桩的安装:在施工区域四周设置标志桩,确定基坑的开挖位置。

2.地表结构拆除:将地表上的建筑物、设施等进行拆除,清理出施工区域。

3.地面围护结构的设置:根据设计要求,设置基坑围护结构,包括钢板桩和混凝土墙等。

4.基坑开挖:采用机械开挖方式,根据设计要求逐步进行基坑开挖。

5.削平坑底:使用挖掘机等机械设备,将基坑底部削平,达到设计要求。

6.地下管线施工:在基坑内进行地下管道的安装,包括给排水管道、电缆等。

7.基坑支护:根据设计要求,采用支撑结构对基坑进行加固,防止坍塌。

8.基坑排水安装:安装基坑排水设备,确保基坑内水分畅通。

9.基坑内其他设施施工:根据设计要求,安装基坑内的其他设施,包括电力设备、通风设备等。

10.基坑回填:当基坑内施工完成后,进行基坑的回填工作,将剩余土方填充至设计高程。

四、安全措施1.施工人员必须戴好安全帽,穿戴好防护服、防滑鞋等,并遵守相关操作规程。

2.施工现场必须设立警戒线,禁止无关人员进入。

3.施工期间要加强对斜坡、边坡的监控和加固,防止发生滑坡、坍塌等事故。

4.提供充足的消防设备,并配置专业的消防人员,确保施工现场的消防安全。

5.定期进行安全检查,发现问题及时整改。

五、质量控制1.施工前进行质量验收,确保所使用的材料符合高强度、耐久性等要求。

2.施工过程中进行工序检查,确保施工质量稳定。

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一、工程概况
本基坑深度较大,拟建物有2层地下室,基坑深度达9.9m,坑壁出露地层主要为杂填土1:层厚2.5m-6.7m;粉质豁土2:层厚 2.6m-7.0m;粉质豁土3:层厚1.6m-3.8m;粉土4:层厚0.9m-2.7m,距坑底1.5m左右有一层厚0.9-2.7m的中砂或4.5 m-8.1m的强透水圆砾层。

基坑平面形状复杂,为不规则多边形,基坑最长边近150m,护坡总面积约4000m2,是一大型基坑工程。

基坑周围环境复杂,四周不仅有道路,而且有多种地下管线及留泥井、检修井或闸门井等。

特别是西向紧邻4栋己投入使用多年的6层-8层的商品房住宅,基坑边缘最近处离房屋外墙边仅2.5m;南向临近城市道路,不仅行人车辆多,而且有多种地下管线干线,如上下水道、煤气管道、电力及通讯电缆等;东向及北向有高低不等的房屋建筑。

二、基坑支护方案的选择
1.设计原则首先,设计应严格控制基坑内外变形和位移,防止路面、房屋下沉或开裂,充分保证基坑本身及周边建构筑物、地下管线的安全,包括不产生强度破坏和不妨碍正常使用;其次,设计要考虑支护工程施工的可行和方便同时还应兼顾后续工程如地下室施工的可能和方便;第三,设计尽量利用当地成熟的技术和经验,尽量不妨碍周边道路的交通。

总之,必须从稳定、强度、变形三方面满足设计要求。

另外,为进一步保证施工安全,尽早发现施工隐患以便及时处理,设计应考虑方便信息化施工,便于基坑监测和变形控制,避免重大事故发生。

2.支护方案分析与论证基坑支护有多种结构类型和多种施工方法,遵循业主提出的“安全可靠,经济合理,方便施工”的原则,结合本基坑的特点和场地岩土条件及周边环境条件,本基坑支护工程可供选择的主要支护方案有以下几种。

(1)桩锚支护结构桩锚支护结构是由挡土桩、预应力锚杆和压顶梁构成。

它是依赖单排钢筋混凝土桩自身的刚度和一定的嵌固力来平衡大部分坑外水土压力等外荷载,同时又依靠预应力锚杆的拉结力来补充平衡抗力的不足,减小基坑变形,以维护基坑围护结构和基坑内外土体的稳定。

主要有以下特点:
①桩锚支护结构适用于坑深较大的深基坑,嵌固深度、桩径、配筋率可大大减小,在深基坑中,桩锚支护成本低于悬臂式排桩结构。

②桩顶位移量大大减小,提高了基坑安全性。

可根据周边环境的要求,增减锚杆的数量、长度、位置来有效地控制基坑围护结构变形位移量,而且在基坑开挖过程中,根据变形值的大小和发展趋势,可方便地调节施加于锚朽的预应力值,因而有利于信息化施工和变形控制。

③与悬臂式排桩结构一样,其本身不具备止水功能。

因此,一般只适用于地下水位以上的基坑。

当地下水位高于基坑底板时,则需要增设止水帷幕或采用基坑降水措施。

桩锚支护结构是当前我国基坑支护结构的主要形式之一,桩锚支护中的挡土桩有多种施工方法,如大口径钻冲孔钢筋混凝土灌注桩,人工挖孔钢筋混凝土灌注桩。

因人工挖孔桩相对钻孔桩造价低30%左右,而且,人工挖孔施工无需大型设备,可在狭窄场地施工,施工噪音少,可多班组、多工作面同时施工,工期进度容易控制,占用基坑施工工期少;加之本地区人工挖孔桩技术水平较高,施工质量有保证。

因此,本基坑西向拟采用人工挖孔挡土桩。

(2)土钉墙支护结构土钉墙结构由钢筋拉杆、注浆土钉体、钢筋网片和喷射混凝土面层以及原位土体共同构成。

土钉支护能尽可能发挥,显著提高和最大限度地利用基坑边壁土体自身固有的力学强度,变土体荷载为支护结构体系的一部分。

土钉在土体中起加筋作用,通过灌注砂浆和拉杆以约束土体的松弛和位移,钢筋网片和喷射混凝土面层具有良好的柔韧性和整体性,并与注浆土钉连接成一体,既大大改善了被加固土体的物理力学性能,形成一种新的地质体,又能有效地调整表土层与土钉内固段的应力分布,维持和加强了边坡整体稳定性和局部稳定性。

因此,士钉墙支护结构具有以下特点:
①工程造价低。

是目前各种基坑支护方法中造价较低的一种。

②适应地层范围广。

土钉支护在本地区的最大深度达18m。

③便于信息化施工。

因为土钉支护是边开挖,边支护,边进行基坑变形观测。

可以根据己支护面的变形
大小和发展趋势,及时灵活地调整下层土钉的长度、间距等设计参数,达到及时控制基坑变形的目的,有利于提高基坑的稳定性和安全性。

④施工方法简便,无须大型施工机械,所以特别适用于基坑狭长或场地狭小的基坑工程。

⑤支护施工占用工期少,可大大减少基坑工程施工工期,相对其它支护方法可缩短工期1/3以上。

鉴于土钉支护的特点,且本地区土钉支护结构设计和施工技术很成熟,成功的工程实例很多,最深的己超过18m。

因此土钉支护也是本基坑设计所用方案之一。

但是由于土钉支护属于被动支护方式,一般相对于桩锚支护方式,基坑侧向变形较大,尤其本基坑顶地表3.0m-5.0m为杂填土,其侧向变形较难控制,故在设计中应特别重视。

三、结论与建议
1.结论经过详细的分析与比较,本基坑采用桩锚支护与土钉墙支护相结合的设计方案。

经过近三个月的努力现己全部施工完毕,取得了良好的经济效益和社会效益。

2.建议基坑支护工程是一项风险高的施工工程,为了确保基坑支护安全,必须在施工过程中实施信息化施工,将所收集到的信息反馈给设计方以便对支护设计方案加以补充完善,及时了解和掌握整个场地动态变化,发现异常,尽快作出反应,研究相应对策,解决出现问题,确保施工顺利进行以及基坑的稳定。

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