深基坑渗漏水原因分析及对策

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基坑漏水情况汇报

基坑漏水情况汇报

基坑漏水情况汇报
尊敬的领导:
根据工地现场情况,我对基坑漏水情况进行了汇报。

经过实地勘察和数据分析,现将情况汇报如下:
一、基坑漏水情况。

1. 漏水位置,经过勘察发现,基坑漏水主要集中在东侧和南侧墙体,水位较高,且存在渗水现象。

2. 漏水原因,初步判断漏水原因可能是由于地下水位较高,周边排水系统不畅
导致基坑渗水。

3. 漏水影响,漏水严重影响了基坑施工进度,增加了施工难度,同时也存在一
定的安全隐患。

二、应对措施。

1. 排水系统优化,加强对周边排水系统的维护和清理,确保排水畅通,降低地
下水位,减少基坑渗水。

2. 加固墙体,对漏水较为严重的墙体进行加固处理,提高墙体密封性,减少渗
水量。

3. 安全监测,加强对基坑周边环境的监测,及时发现漏水情况并采取有效措施,确保施工安全。

三、后续工作计划。

1. 深入分析,加强对漏水原因的深入分析,找出漏水根源,制定更加有效的解
决方案。

2. 加强沟通,与相关部门和专家进行沟通,寻求更多的解决方案和意见,共同解决基坑漏水问题。

3. 完善方案,根据实际情况不断完善漏水处理方案,确保漏水问题得到彻底解决。

四、结语。

基坑漏水问题是当前工地面临的一大挑战,我们将全力以赴,采取有效措施,确保基坑施工安全和顺利进行。

同时,我们也将不断总结经验,提高应对突发情况的能力,确保工程进度和质量。

感谢领导的关注和支持!
此致。

敬礼。

深基坑侧壁渗漏水处置方案

深基坑侧壁渗漏水处置方案

深基坑侧壁渗漏水处置方案深基坑是指建筑物或工程建设中所挖掘的深度较大的基坑,其侧壁渗漏水是常见的问题之一、深基坑侧壁渗漏水的主要原因包括地下水位较高、地下水渗流强度大、基坑周边地下水径流路线形势复杂等。

为了解决深基坑侧壁渗漏水问题,我们可以采取以下方案。

方案一:基坑降水排水系统基坑降水排水系统是目前比较常用的深基坑侧壁渗漏水处理方案之一、该系统通过安装降水排水井和水泵设备,将渗漏水抽离出基坑,达到降低地下水位的目的。

具体操作步骤如下:1.在基坑侧壁设置降水井,降水井的数量和位置需要根据基坑的实际情况进行合理布置。

2.安装水泵设备,通过水泵将井中的渗漏水抽出。

3.设计排水管道系统,将抽出的渗漏水排入合适的排水管道,以便迅速排走。

4.持续监测降水排水系统的运行情况,确保系统正常运行。

方案二:地下连续墙地下连续墙是一种适用于深基坑侧壁渗漏水处理的有效方法。

该方法通过在基坑侧壁周围设置连续墙,形成一个封闭的水密屏障,阻止地下水向基坑渗流。

具体操作步骤如下:1.根据基坑的尺寸和形状,设计地下连续墙的位置和布置方案。

2.在基坑侧壁周围挖掘槽槽位,用于安装连续墙的钢筋和模板。

3.浇筑混凝土,形成地下连续墙。

为确保连续墙的质量,需要采取适当的护壁措施,以防止土体失稳。

4.对于已存在的渗漏水,可以通过地下连续墙内设置排水管道进行排水处理。

方案三:注浆加固注浆加固是一种常用的深基坑侧壁渗漏水处理方法。

该方法通过将注浆材料注入基坑侧壁,填充渗漏路径,增加地下水的抵抗力,从而达到防止渗漏的效果。

具体操作步骤如下:1.确定基坑侧壁的渗漏位置和渗漏路径,进行标记和记录。

2.在渗漏位置周围挖掘注浆孔,并设置注浆管道。

3.选择合适的注浆材料,如膨润土、水泥浆等,并按照规定的比例和方法进行注入。

4.监测注浆效果,确认渗漏水已得到阻止。

综上所述,深基坑侧壁渗漏水的处理方案包括基坑降水排水系统、地下连续墙和注浆加固等方法。

具体选择何种方案,需要根据基坑的实际情况和渗漏水的具体情况进行综合分析和评估,以找到最佳的处理方案。

地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施

地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施

地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施摘要:随着各地地铁建设的飞速发展,地铁车站及区间渗漏水成为亟待解决的问题,渗漏水诱发原因极其繁杂,涉及水文地质条件、设计、施工、使用环境等多方因素。

通过介绍目前地铁结构渗漏水的基本情况,包括渗漏水出现的部位、渗漏水形式、渗漏水量等方面,来分析渗漏的原因及预防措施,同时分享和探讨后期处理解决的一些措施,能够为类似工程提供借鉴,有利于在今后的设计、施工中有效预防和处理地铁土建结构渗漏水,确保地铁工程的整体结构安全和设备的正常使用。

关键词:地铁;渗漏水;预防、处理措施1渗漏原因1.1相邻地下连续墙墙体接缝出现渗漏的原因由于地下连续墙施工时分成若干个单元槽段,然后进行逐段施工,最终连成一个整体,因此各个单元槽段之间存在接缝,而在施工中接缝处极易发生渗漏情况。

通过现场勘察本次拟建项目中地下连续墙墙体接缝处渗漏情况,结合相关施工经验,对本项目中地下连续墙接缝处出现渗漏的原因进行如下分析。

1)成槽阶段。

根据地质勘察资料显示,建项目砂层较厚,砂层厚度可达24.6m。

而在地下连续墙成槽阶段,冲击钻需要穿过厚厚的砂层入岩,在冲力作用下,极易出现坍孔、桩身颈缩等现象,进而导致地下连续墙出现质量缺陷。

因此,在成槽实践中,为避免出现地下连续墙质量问题,往往会提高泥浆的相对密度。

但是浇筑混凝土后,受地下连续墙较深、泥浆密度等因素的影响,冲击钻在钻孔底部巨大浮力作用下,在工字钢板刷壁时,会减弱对槽段底板的侧壁泥皮、工字钢板的清理效果,接头处清理不彻底,便会造成地下连续墙接缝处出现渗漏现象。

2)钢筋笼吊装阶段。

在此次施工中,一期槽段在钢筋笼吊装时发生了倾斜,导致二期槽段形成孔口窄、下部宽的正梯形形状。

因此,为了确保二期槽段钢筋笼的顺利吊装,需要结合二期槽段孔口的实际尺寸只做钢筋笼,会导致二期槽段的实际宽度h小于原设计宽度H,这样一期、二期槽段下部就会形成“真空”段,容易出现流水、流砂等现象。

同时,由于一期槽段倾斜,这就导致无法清理一期槽段工字钢板上的泥皮,进而引发渗漏现象。

深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防

深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防

深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防1.施工工艺问题:地下连续墙施工过程中,如果施工工艺不当,比如混凝土质量控制不严格、钢筋间距不够、承台浇筑不连续等,都会导致墙体存在质量问题,从而引起漏水。

2.周边地下水位变化:地下水位的变化是导致地下连续墙渗漏的重要原因之一、当地下水位超过地下连续墙的底部时,水压将被迫渗透到墙体内部,造成渗漏。

如果地下连续墙周边的地下水位变化较大或者水位比较高,将增加墙体渗漏的风险。

3.墙体材料问题:地下连续墙的材料质量直接影响到其渗漏问题。

如果墙体材料选择不当或质量不过关,比如水泥混凝土强度不够、材料不抗水渗透等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。

4.墙体施工质量问题:地下连续墙的施工质量直接影响到其渗漏问题。

如果施工不规范、工序不到位、质量控制不严格等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。

为了预防地下连续墙的渗漏问题,可以采取以下措施:1.施工前应进行充分的勘察和设计,确定地下连续墙的合理深度和墙厚,并根据周边地下水位的情况进行相应的设计和改进。

2.选用优质的墙体材料,并进行必要的试验和检测,确保墙体材料的抗渗性能。

3.在施工过程中,严格控制混凝土的配合比、浇筑质量和抗渗性能等,保证施工质量。

4.可以采用适当的增加渗水防止层等防水措施,以提高地下连续墙的抗渗性能。

5.在施工过程中进行适时的地下水位控制,避免地下水位变化过大,减少渗漏的风险。

6.定期对已建成的地下连续墙进行检查和维护,及时发现和修复渗漏问题,防止问题进一步扩大。

综上所述,地下连续墙渗漏问题的发生原因非常复杂,需要从施工工艺、材料质量、地下水位变化等多个方面进行综合治理。

只有通过科学的设计和施工、选用合适的材料,并采取有效的防水措施,才能有效预防和减少地下连续墙的渗漏问题的发生。

同时,对已建成的地下连续墙应进行定期监测和维护,发现问题及时处理,以保证地下连续墙的正常使用和安全性。

深基坑渗漏水原因分析及对策

深基坑渗漏水原因分析及对策

深基坑渗漏水原因分析及对策作者:陈旭东来源:《房地产导刊》2013年第02期摘要: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。

深基坑渗漏水分析及紧急处理措施

深基坑渗漏水分析及紧急处理措施

深基坑渗漏水分析及紧急处理措施摘要:在我国社会发展新形势下,城镇化和城市化高度发展,城市人口不断增加,土地面积和居民生活需求之间的矛盾日益突出,地铁、人防、地下车库持续向纵深发展,市政项目的规模不断扩大,对止水围护结构质量提出更为严格的要求。

止水帷幕桩作为一种重要的施工工艺,其在防水效果以及稳定性方面具有较大的优势,但是在具体施工中,受到诸多因素的影响,其容易出现渗水问题,对市政工程的稳定性和可靠性带来负面影响,因此,针对止水帷幕桩渗水原因进行分析,并且提出相关处理措施,对促进我国市政建筑行业的稳定以及可持续发展具有现实意义。

关键词:深基坑;止水帷幕;渗漏水;措施1止水帷幕桩施工技术概述止水帷幕是工程地下主体防水施工的重要技术形式,从组成结构角度分析,止水帷幕主要由三管旋喷桩和单管组成,进而形成墙体结构,用于预防地下水渗漏。

新时期下,随着我国市政工程行业的蓬勃发展,止水帷幕桩逐渐在工程建设中获得广泛应用,其可以提升建筑地下主体的防水效果,进而提升工程项目的安全性和稳定性,发挥工程的社会效益和经济效益。

2深基坑止水帷幕的选型及优化设计对于不同水文地质条件止水帷幕设置类型,国内已有不同的学者进行了分类总结。

根据场地地层条件的变化,止水按照端部是否进入相对隔水层,可分为悬挂式止水帷幕和封闭式止水帷幕。

对于深厚含水层的情况下,由于受经济条件的限制,除了特别复杂敏感的环境条件限制以外,一般采用悬挂式止水帷幕较多,对于此种类型的止水帷幕设置深度,既要满足坑底抗渗流的影响,同时还需考虑降水对周边环境的影响,尽量做到按需降水。

止水帷幕的常见类型根据材料和施工工艺的不同,常用的形式为水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等。

水泥土搅拌桩止水效果较好,但帷幕施工深度受限制,对于标贯击数大于15击的土层难以施工,且桩体施工垂直度要求较高,若偏差容易造成叉脚漏水,一般在软土地区使用较多。

高压旋喷桩止水帷幕止水效果好,施工速度快,但也存在着垂直度偏差造成叉脚漏水的缺点。

深基坑侧壁渗漏水处置方案

深基坑侧壁渗漏水处置方案

深基坑侧壁渗漏水处置方案概述深基坑工程是指在城市高层建筑、地下车库、地铁等建筑物建设过程中,由于周边自然环境因素限制,必须采用暂时性的开挖方案。

这种工程施工往往会涉及到的工作是在高度限制下进行的,因此很容易受到地下水的侵袭和渗漏,导致深基坑侧壁渗漏水。

这种问题必须及时处理,否则会对建筑物的稳定性和生产生活造成重大影响。

深基坑侧壁渗漏水的处置方案是一项非常重要的工作,需要结合具体情况进行制定,下面是本文将要讨论的深基坑侧壁渗漏水处置方案。

问题分析深基坑侧壁渗漏水存在的主要问题有:1.滤水效应不好,导致土体流失。

2.环境影响严重,加重城市污染。

3.建设时间长,影响工程进度。

4.加大了工程成本,增加了投资风险。

处置方案深基坑侧壁渗漏水的处置方案主要包括以下几点:1.防水帷幕。

采用防水帷幕的方式对侧壁进行包覆,防止地下水的进入。

防水帷幕采用无纺布或防水材料进行处理,提高其防水效果。

2.排水系统。

在深基坑侧壁下方布置排水管道或设立排水池,收集渗漏水,带走废水。

3.喷泥或喷砂。

喷泥的难度较大,成本较高,但喷砂可以通过选择合适的沙子抑制渗水,在一定程度上提高渗透能力。

4.薄膜封闭。

薄膜防水比较便宜,易于加工和铺设,但其使用寿命较短,不适用于长期工程。

5.喷涂涂料。

喷涂涂料可以提高混凝土表面的抗渗性,但涂料加工难度较大,需要有较高的技术水平来保证涂膜的质量。

处置步骤深基坑侧壁渗漏水处置的具体步骤:1.进行工程的初步调查,确定侧壁渗漏水的原因和情况。

2.设计处置方案,包括防水帷幕、排水系统、喷泥或喷砂、薄膜封闭和喷涂涂料等。

3.实施处置方案。

从高处往低处逐层实施,依次完成各项工作。

4.对处置效果进行监测,保证处理效果符合要求。

5.撤除临时围挡,验收处理效果,交付使用。

结论深基坑侧壁渗漏水问题需要进行及时处理,采取合理有效的处置方案。

在选择具体的处置方案时,需要考虑到工程的需求和现场实际情况。

通过本文的介绍,我们可以看出,深基坑侧壁渗漏水处置方案可以采用防水帷幕、排水系统、喷泥或喷砂、薄膜封闭和喷涂涂料等方式来进行处理。

基坑开挖中常见问题及处理措施

基坑开挖中常见问题及处理措施

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。

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深基坑渗漏水原因分析及对策
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。

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