深基坑边坡位移突变原因及处理措施分析

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边坡位移处置方案

边坡位移处置方案

边坡位移处置方案1. 背景介绍随着城市化进程的加速,城市建设规模不断扩大,道路、房屋、桥梁等基础设施建设也随之增多。

然而,由于自然因素、人为因素等诸多原因,边坡位移问题时有发生,可能导致房屋倾斜、道路垮塌、甚至人员伤亡等危害。

因此,边坡位移处置至关重要。

2. 边坡位移原因及类型边坡位移主要由以下因素引起:•地质因素:包括土层、构造、地貌等。

•水文因素:包括降水、地下水、河流、湖泊等。

•土木结构因素:包括斜坡坐标、坡面倾角、坡面平整度等。

•人为因素:包括挖掘土方、环境改造、工地施工等。

边坡位移用通常可分为三种类型:•路基土移:主要指路堤的移动。

•边坡土移:主要指路堤边坡上的岩土物质滑移、坍塌、流失等现象。

•填方土移:主要指在陡坡上进行边坡工程,采用填方的方式来支护陡坡地带。

3. 边坡位移的处理方法边坡位移的处理方法分为预防和治理两种。

3.1 预防边坡位移预防边坡位移是防范边坡塌方、效果最好的方法。

主要措施包括:•增加预处理:如初始固结、分层填筑、加筋土壤和增加填料的冲击密实度等。

•合理设计:在设计时考虑地质、水文等因素,选取合适的边坡角度和坡面平整度等。

•妥善施工:在施工中采用科学合理的纵向分层、横向分卸以及分层护坡等措施。

3.2 治理边坡位移如果边坡已经出现塌方或位移,需要采取相应的治理措施:•加强监测:对边坡进行实时监测,掌握变形趋势和速度,为其他治理措施提供依据。

•加固加筋:在易位点或变形点进行钢筋网或纤维网加固,以增强结构的稳定性和抗震能力。

•土层合理处理:在位移点对土层进行整治,采取措施加固土体、控制水源,防止土体的继续塌方和滑动。

•土地复合材料加固:应用复合材料技术,加固岩土体,提高土体整体强度和刚度。

4. 结论确保边坡稳定是建设安全、稳固的城市基础设施的必要前提。

边坡位移问题的处理,需要平衡原貌保护、民生需求和工程投资的利益,制定可行的项目实施计划和预算安排。

预防和治理并重,既重视边坡位移问题的补救处理,又注重对相关因素的事前预防和管控。

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施深基坑工程是指在城市建设中为了建造地下结构(如地下车库、地下商场等)而进行的挖掘较深、边坡较陡的基坑工程。

由于其挖掘深度大、边坡陡峭,存在一系列问题需要解决。

本文将介绍深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施。

深基坑工程施工中的问题可归纳为以下几类:1. 地下水问题:在挖掘深基坑时,会遇到地下水的溢出。

这会导致土体松软,甚至坍塌,对施工安全带来威胁。

处理措施:解决地下水问题的方法有两种。

一种是采用降水工程,通过设置井点、井干,将地下水排出,控制水位。

另一种是采用封围浆液,通过注浆将地下水固化,增加土体的强度和稳定性。

2. 地下设施影响:深基坑的挖掘可能会对周围地下设施产生影响,如地铁、地下管道等。

如果不进行有效的处理,可能会导致设施破裂、渗水等问题。

处理措施:在施工前需要进行详细的调查和勘察,对周围地下设施进行评估。

根据评估结果,采取合适的措施进行保护和加固,如设置防护屏、地下墙等。

3. 土体稳定性问题:深基坑工程挖掘的土体会受到剥离力的影响,容易发生变形和坍塌。

处理措施:采用支护技术来增加土体的稳定性。

常见的支护技术包括钢支撑、混凝土支撑、锚杆支护等。

可以根据不同情况选择合适的支护方式。

4. 周围环境问题:深基坑工程施工会对周围环境产生一定的影响,如噪音、振动等。

如果不进行有效的管理和控制,可能会引起邻近居民的不满和投诉。

处理措施:在施工前需要制定详细的环境保护方案,采取噪音、振动控制措施,如设置围挡、降低施工机械的噪音等,减少对周围居民的干扰。

深基坑工程施工中存在地下水问题、地下设施影响、土体稳定性问题和周围环境问题等一系列挑战。

通过采取降水工程、封围浆液、设施保护、土体支护和环境保护等技术处理措施,可以有效地解决这些问题,确保施工的安全和顺利进行。

基坑位移过大应急处理及原因分析

基坑位移过大应急处理及原因分析

基坑位移过大的应急处理及原因分析摘要:本工程为土钉喷锚加深搅止水帷幕及护壁桩联合支护的工程,该工程虽无垮塌事故,但施工过程中曾发生基坑位移迅速增大到13cm,以及其它几个面最大位移达到10cm的情况,基坑位移过大,本文就是针对该情况作出分析。

关键词:水压、支护面、位移过大、分析一、工程概况拟建某大厦基坑支护工程位于某市环城西路某出版社北西侧,某图书资料中心大楼南东侧,地形平坦,交通十分便利。

两侧车流及人流量大。

地下车库场地条件狭窄,在场地旁边的道路下面,埋设有重要的电缆线路及排污管道等市政设施。

该建(构)筑物为19层框剪结构综合楼,建筑高度约60.50m,建筑面积21000.00㎡,地下车库2层,深度8.2~9.2米。

二、工程地质概况地下车库北侧原有一条东西方向的水沟通过,压护壁桩前对该处水沟进行了土置换处理。

该场地内土层性质描述如下:①杂填土(单元层代号①):由混凝土块、碎石、砖块及粘性土组成,结构松散。

一般厚度为2.00~3.60m ,分布于整块场地。

②粘土(单元层代号②):褐黄、褐灰、褐红色,可塑状态,局部硬塑状态,湿。

一般厚度为1.20~1.50m。

整个场地均有分布。

③淤泥质粘土(单元层代号③):灰黑、灰褐、灰兰、灰紫色,软流塑-软塑状态,很湿。

一般厚度为0.70~6.20m,整个场地均有分布。

为该场地较软弱的地基土。

④粘土(单元层代号④):褐灰、灰兰、灰黄、褐红色,可塑状,局部为硬塑状态,湿。

一般厚度为0.60~2.20m,大部分场地均有分布,局部地段缺失。

⑤(单元层代号⑤):灰黑、灰褐、灰、浅灰等色,软塑状态,局部可塑状态,很湿。

局部地段间夹薄层粉土,含少量钙质胶结碎块及腐植物。

稍有光滑,无摇震反应,干强度低,韧性中等。

一般厚度为2.00~5.40m,大部分场地均有分布,局部地段缺失。

⑥粘土(单元层代号⑥):灰、灰兰、灰褐、灰黑、灰紫、灰黄色,可塑状态,湿。

一般厚度为0.80~7.20m,整个场地均有分布。

基坑滑坡分析报告

基坑滑坡分析报告

基坑滑坡分析报告1. 背景介绍基坑工程作为现代建筑施工的重要环节,因其涉及地质、土力学等多个专业领域,对工程施工安全具有重要影响。

然而,在一些特殊地质条件下,基坑滑坡问题可能会带来严重的安全隐患。

本文将通过分析基坑滑坡的原因及影响因素,为相关工程提供科学的分析报告。

2. 基坑滑坡原因分析基坑滑坡通常是由于地下水位变动、土层松散、地质构造等因素引起的。

以下是详细的原因分析:2.1 地下水位变动基坑施工过程中,随着地下水位的下降,周围土层会发生水分的变化,导致土壤的稳定性下降。

特别是在降雨量较大的地区,地下水位的变动可能会加剧滑坡的风险。

2.2 土层松散如果基坑周围的土层较松散,容易发生滑坡。

土壤的松散可能是由于土质本身的性质,也可能是由于人为因素引起的。

例如,在施工过程中,对土壤进行挖掘或振动会使土层变得松散,增加滑坡的风险。

2.3 地质构造地质构造对基坑滑坡有着重要影响。

如果基坑所处的地质构造存在断层、褶皱等问题,会导致土层的不稳定,进而增加滑坡风险。

地质构造的复杂性需要在工程设计中加以考虑,并采取相应的措施进行处理。

3. 影响因素分析基坑滑坡的发生不仅取决于上述原因,还受到其他多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:3.1 施工方式与质量基坑的施工方式和施工质量对滑坡风险有着直接的影响。

恰当的施工方式和合理的措施能够减少土层松散,降低滑坡的可能性。

同时,施工质量也决定了基坑的稳定性,包括土层的坚固程度、支护结构的稳定性等。

3.2 周围环境因素周围环境因素,如降雨量、地下水位、地震等,也会对基坑滑坡产生影响。

在施工前需要充分考虑到这些因素,并进行相应的预测和分析。

针对特定环境条件,可以采取合适的措施来减轻滑坡风险。

3.3 土壤性质与工程设计土壤的性质对基坑滑坡有着重要影响。

不同类型的土质具有不同的稳定性和承载能力,对工程设计提出了要求。

在设计阶段,需要进行详细的土壤调查和分析,以确定合适的支护措施和施工方案。

基坑变形原因分析及处理措施

基坑变形原因分析及处理措施

基坑变形原因分析及处理措施张绍宝(四川广汇建设有限公司,四川广元628000)【摘要】针对基坑变形,从地质条件、设计及施工等方面进行原因分析,有针对性地提出来了处理措施。

【关键词】防滑桩;变形;处理措施广汇花园工程项目位于**市区,为高层建筑,各主楼地上12层、24+1层,25层、30层不等,地下设两层地下室,根据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的该工程《广汇花园项目岩土工程勘察报告》,以中风化泥岩或中风化砂岩层作为桩基持力层。

根据中国建筑西南设计研究院有限公司提供的设计文件表明主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用人工挖孔扩底灌注桩基础,桩长根据现场情况确定,但应≥6米。

应通过施工勘察确定桩底3D 深范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件;基础形式为桩筏,筏板基础的埋深为-9.35以下,基坑类别为一级。

根据《岩土工程勘察报告》反映该地形情况较复杂。

在基坑南侧○6~○16轴段,在防滑桩施工完毕后,土方分层开挖至地面下5.0米左右时,围墙根部且平行边坡出出现了一条宽2~5㎜长约40米的裂缝,冠梁向基坑内位移35~45㎜,其变形远大于预期设想,出现严重的安全隐患。

1、工程地质条件1.1地形地貌及地层根据《广汇花园项目岩土工程勘察报告》,场地地貌单元属于嘉陵江二级阶地,场区地层构成及特征据钻探揭露,场区土层主要为第四系人工回填土(Q4ml)、第四系上更新统冲洪积层(Q3al+ pl)及侏罗系中统沙溪庙组(J2s)。

场地地层自上而下主要为:①-1杂填土(Q4ml):杂色,松散,湿,主要由建筑垃圾组成。

堆积时间较短,为新近回填土,层厚0.60~4.00m。

该层主要分布于1栋和2栋楼层所在场地。

①-2素填土(Q4ml):褐色,松散,湿,主要由粉质粘土构成。

回填时间较短,为新近回填土。

层厚约0.90~6.00m。

该层分布于整个场地。

②粉质粘土(Q3al+pl):褐色,可塑、硬塑;无摇振反应,稍有光泽,干强度高,韧性中等。

深基坑支护问题及防治处理方法

深基坑支护问题及防治处理方法

深基坑支护问题及防治处理方法一、位移(支护结构向基坑内侧产生位移,从而导致桩后地面沉降和附近房屋裂缝,边坡出现滑移、失去稳定)产生原因:1、挡土桩截面小,入土深度不够;设计漏算地面附加载(如桩顶堆土、行走挖土机、运输汽车、堆放材料等),造成支护结构强度、刚度和稳定性不够;2、灌注桩与阻水桩质量较差,止水幕未形成,桩间土在动水压力作用下,大量流入基坑,使桩外侧土体侧移,从而导致地面产生较大沉降;3、基坑开挖施工程序不当,如挡土桩顶圈梁未施工锚杆未设置,桩强度未达到设计要求,就将基坑一次开挖到设计深度,造成土应力突然释放土压力增大,从而使龄期短、强度低,整体性差的支护系统产生较大的变形侧移;4、锚杆施工质量差,未深入到可靠锚固层或深度不够,故而造成较大变形和土体蠕变,引起支护较大变形;5、施工管理不善,未严格按支护设计、施工上部未进行卸土、削坡、随意改短挡土桩入土深度,在支护结构顶部随意堆放土方、工程用料、停放大型挖土机械、行驶载重汽车,使支护严重超载,土压力增大,导致大量变形;6、基坑未进行降水就大面积开挖,此时孔隙水压力很高,潜水将沿着渗透系数大的土层,水平方向向坑内流动形成水平向应力使桩位移;7、开挖超出深度、超出分层设计或上层支护体系未产生作用时,过程进行下层土方开挖。

防止处理办法:1、支护结构挡土桩截面及入土深度应严格计算,防止漏算桩顶地面堆土、行使机械、运输车辆、堆放材料等附加荷载;灌注桩与阻水旋喷桩间必须严密结合,使形成封闭止水幕,阻止桩后土在动水压力作用下大量流入基坑;基坑开挖前应将整个支护系统包括土层锚杆、桩顶圈梁等施工完成,挡土桩应达到强度,以保证支护结构的强度和整体刚度,减少变形锚杆施工必须保证质量,深入到可靠锚固段内;施工时,应加强管理,避免在支护结构边大量堆载和停放挖土机械和运输汽车;基坑开挖前应进行降水,以减少桩侧土压力和水流渗入基坑,使桩产生位移;2、应在位移较大部位卸荷和补桩,或在该部位进行水泥压浆加固土层。

基坑边坡失稳应急措施

基坑边坡失稳应急措施

基坑边坡失稳应急措施
基坑边坡失稳应急措施
深基坑的土方开挖,根据地质条件、基础深度、基坑暴露时间挖土及运土机械、堆土等情况,拟定合理的开挖施工方案。

(1)边坡失稳的成因
①挖土速度快即卸载快,迅速改变了原来土体的平衡状态,降低了土体的抗剪强度,呈流塑状态的软土对水平位移极敏感,易造成滑坡。

②边坡堆载(堆土、停机械等)给边坡增加附加荷载,若事先未经过详细计算,则容易造成边坡失稳。

③坑内积水,坡顶、坡脚排水沟布置不当。

(2)边坡保护措施
①做好基坑内的降水工作,使坑内土体始终应保持干燥;
②坑底不允许积水,为及时排除坑内雨水,随挖土在坡底层应设置约0.5m ×0.5m×1m的集水井,坑底修筑1%~3%排水坡。

雨量过大时坡顶处应用袋装土增设高50cm的挡水堤。

③边坡修坡
改变边坡外形,将边坡修缓或修成台阶型,这种方法的目的是减少基坑边坡的下滑重量。

④设置边坡护面
设置边坡护面的目的是为了控制地表排水经裂隙渗入边坡内部,从而减少因为水的因素导致土体软化和孔隙水压力上升的可能性,因此对对边坡采用挂钢筋网喷混凝土进行护坡。

⑤边坡坡脚抗滑加固
出现坡脚滑移的处理时,用袋装土反压坡脚,然后用高压注浆固化土体,并在坡脚打入花管并进行注浆以稳固土体。

⑥坑顶不宜堆土或存在堆载(材料或设备),遇不可避免的附加荷载时,在进行边坡稳定性验算时,应加入附加荷载的影响。

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施

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。

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YAN JIU
JIAN SHE
深基坑边坡位移突变原因及处理措施分析
Shen ji keng bian po wei yi tu bian yuan yin ji chu li cuo shi fen xi
王天琦 尹述胜
随着社会发展进步,建筑业随着社会科技进步不断壮大,人们对于城市土地资源利用情况开始关注,为提升土地资源利用率,搞成建筑逐渐成为城市发展规划重要一环。

高层建筑增多使很多施工单位对施工技术需求逐渐增高,深基坑作为保障高层建筑质量的施工技术,在高层建筑发展中,基坑不断加深。

深基坑施工过程中,对边坡支护结构设计关乎基坑施工安全,对整个工程项目展开有着重要作用。

只有做好边坡支护结构体系,才能保障基坑工程施工安全,基坑边坡支护结构能提升基坑稳定性,增加施工安全系数。

基坑施工稳定是保障周边建筑安全的必要条件。

在基坑施工过程中,很容易出现边坡位移状况,这需要我们进详细分析,找到位移出现原因,进行相应处理措施。

基坑工程作为一种综合性项目工程,在施工过程中需要关注地基土方开挖施工和基坑支护体系设计。

在岩土过程地质环境中,基坑工程施工需要技术人员做好基坑支护体系。

基坑支护体系作为一种临时稳定结构,在施工过程中需要严加管理控制,施工后需要进行拆除作业。

根据相关规定,在深基坑是指开挖深度超过5m 基坑结构,其包含了三层地下室建设施工。

深基坑作为一种结构复杂,施工工艺需求较高的工程,设计过程中需要大量地质资料和环境数据。

深基坑工程支护体系建设中,通常会在开挖一定空间后,搭建支护结构体系,稳固基坑边坡环境。

一、工程概况
本文中以某工程为例,对溶蚀型山地斜坡地貌施工工程项目进行分析,该工程项目周边有多个大型连续建筑,在基坑设计中,长度和宽度为145m 和105m。

基坑开挖需要在北方、东方和南方形成16m 左右临时性基坑边坡,基坑前期开挖工作采取抗滑桩和锚索进行支护。

作为基坑施工中最重要一部分,锚杆支护体系非常重要。

二、边坡治理措施方案 1.抗滑桩施工
该工程基坑施工中采取支护桩和预应力锚索相结合的支护方式,使用C30强度混凝土进行桩身和冠梁浇筑作业,桩身主筋搭配25根25mm 三级钢筋,箍筋使用直径
10mm 一级钢200间距,搭配直径18mm 的二级钢筋强化,抗滑桩施工过程中采取人工挖孔技术,使用钢筋结构进行混凝土浇筑作业。

2.钢筋混凝土冠梁施工流程
支护桩混凝土浇筑完毕后,需要在开挖土方标高处进行锚杆喷射,对高出桩头进行钢筋调整,对冠梁钢筋进行绑扎,进行施工检查,浇筑冠梁混凝土,在24h 养护期后进行模板拆除作业。

3.预应力锚索施工流程
为增强支护结构抗倾覆能力,在边坡支护桩施工中,需要增加6道预应力锚索进行支护结构固定。

如图1所示。

图1
(1)锚孔钻造
锚杆施工中,需要采取人工钻孔或机械钻孔方式钻出锚杆孔,孔径在110mm,锚孔倾角应根据施工环境进行调整,钻孔过程中使用机械偏心钻对边坡岩层破碎,采取套管跟进作业。

根据岩石形状对地层锚杆长度选择,锚杆长度不小于5m,终孔后使用高压水清洗钻孔。

锚杆支护中应采取压力灌浆,使用混凝土砂浆固定锚杆。

(2)锚索制作
锚索作为边坡支护中强化设置,选择高强度无粘结钢绞线进行施工,采取7根15.24mm 直径高绞线组合,使用机械设备锚固钢绞线,设计成枣核形状。

对钢绞线采取三道防护措施,对钢绞线涂抹防锈油漆,使用套管进行隔离,最后使用水泥砂浆灌注包裹。

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