深基坑工程6-地下连续墙2

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地下连续墙施工若干管理规定

地下连续墙施工若干管理规定

天津地铁建设工程地下连续墙施工管理规定一、目的地铁深基坑工程,地下连续墙接缝漏水现象较为普遍,针对部分专业分包单位及成槽机操作手满足不了工程需要,以及关键环节控制不严等现象,特制定本管理规定。

二、适用范围本管理规定适用于天津地铁建设发展有限公司负责组织实施的所有建设项目。

三、高难度高风险地下连续墙项目管理要求1。

高难度高风险地下连续墙标准(1)地下连续墙成槽施工深度大于40m的。

(2)地面至设计开挖面以下2m范围内,有较厚的含承压水的粉土或粉细砂层的。

(3)基坑周边建筑物距离基坑小于1。

0H的。

(4)基坑与既有铁路路基距离小于1.5H的。

(5)基坑与河流、湖泊距离小于2H的。

(6)基坑紧邻城市主干道的。

(7)基坑与桥梁等构筑物结构距离小于1.0H的。

(8)基坑紧邻城市雨、污水、煤气主干管的。

2。

深基坑地下连续墙施工难度大,或环境风险大的建设项目,所选用的地下连续墙专业分包队,必须进行业绩考察,凡无高难度地下连续墙施工业绩的单位或出现过重大质量事故的单位,不允许从事高难度高风险地下连续墙施工.3。

从事高难度、高风险地下连续墙施工的成槽机操作手,必须具有本地区施工经验,且要经过试成槽考试合格方可上岗。

四、试成槽要求1. 所有地下连续墙施工,均需进行试成槽。

2。

试成槽数量应为地下连续墙总幅数的3%,且不得少于3幅.3。

地下连续墙试成槽宜选取距离周边建筑物较远,环境风险诱发机率较小的地方。

4. 试成槽地下连续墙,均需进行三断面检测。

5. 试成槽地下连续墙施工过程中,每幅墙均应根据检测结果、泥浆比重、土质情况进行分析,不断调整相关参数,在正式施工前总结出最优参数。

五、成槽机操作手管理1。

地下连续墙成槽机操作手,必须具有本地区施工经验和操作业绩。

2。

成槽机操作手必须经过试成槽考试合格后方可正式任用。

3。

试成槽操作手施工的每幅地下连续墙,三个断面垂直度偏差不得大于2‰,否则视为不合格,不得选用。

六、接头刷壁要求1. 每幅地下连续墙均需认真刷壁,刷壁次数不得少于8次。

地下连续墙施工顺序口诀

地下连续墙施工顺序口诀

地下连续墙施工顺序口诀地下连续墙施工顺序是指在地下工程中连续墙的施工顺序和步骤。

地下连续墙是一种常用的地下结构工程,用于承担地下水和土压力,起到抗渗、支护和固结地层的作用。

施工顺序口诀是为了正确、高效地进行地下连续墙的施工,确保质量和安全。

地下连续墙施工顺序口诀:一、前期准备1. 确定地下连续墙的设计和施工图纸,包括墙体的尺寸、深度和间距等。

2. 针对地质情况进行必要的勘察和工程测量,确定地下连续墙的具体施工位置和范围。

3. 准备必要的施工工艺和设备,包括挖掘机、浆液调配设备、钻机等。

二、地下连续墙的开挖1. 采用挖掘机等设备进行墙体的开挖,按照设计图纸要求进行挖掘,注意开挖深度和形状的准确性。

2. 开挖过程中要及时清理挖出的土石方,保持开挖部位的整洁。

三、地下连续墙的支护1. 在开挖过程中要及时采取支护措施,防止墙体坍塌,常用的方法有钢支撑、支护桩等。

2. 必要时采取人工刀削整平开挖墙体的斜坡,保证墙体边坡的平整度。

四、灌浆和加固墙体1. 在地下连续墙开挖后,要进行浆液的调配和注入,提高墙体的强度和密实度,常用浆液配比为水泥浆液。

2. 必要时,可以在墙体底部或周围设置加密钢筋,增加墙体的抗拉强度和刚度。

五、墙体护坡和地面处理1. 在墙体施工完成后,要对墙体进行护坡处理,即在墙体表面设置护坡砖或混凝土,以增加墙体的稳定性和美观性。

2. 对于地面处理,可以进行草坪或绿化等,以美化施工现场环境。

六、清理和验收1. 施工完成后要对施工现场进行清理,清除所有杂物和垃圾。

2. 进行地下连续墙的验收工作,包括墙体的质量、尺寸、平整度等方面的检查。

以上是地下连续墙施工顺序的口诀的相关参考内容。

地下连续墙的施工顺序是一个比较复杂的过程,需要按照一定的步骤和要求进行。

通过口诀的形式,可以方便施工人员记忆和掌握施工流程,从而提高工作的效率和质量。

同时,在实际施工过程中,还需要根据具体情况进行灵活调整和处理,确保施工的安全和顺利进行。

地下连续墙的适用范围

地下连续墙的适用范围

由于受到施工机械的限制,地下连续墙的厚度具有固定的模数,不能像灌注桩一样根据桩径和刚度灵活调整。因此,地般适用于如下条件:
1.开挖深度超过10米的深基坑工程。
2.围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。
3.采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。
4.邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。
5.基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作要求的工程。
6.在超深基坑中,例如30m-50m的深基坑工程,采用其他围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护结构。

深基坑围护工程地下连续墙施工实例与分析

深基坑围护工程地下连续墙施工实例与分析
施 工 中应 注 意 的 问题 提 出 了 自己的 见 解 , 土 建 工 程 师 参 考 。 供
【 关键 词】 基坑围护; 连续墙; 成槽施工 [ 中图分类  ̄ ]U 7 . [ - 4 63 文献 标 识码】 [ 章 ̄ T B 文 ]o 5 6 7 (0 0 0 — 0 3 0 1o — 2 0 2 1 ) 1 0 6 - 3
经 纬仪 控 制 成 槽 机 械 斗 的垂 直 度 .成槽 过 程 中利 用 成槽 机
的垂 直 度 仪 表 及 自动 纠偏 装 置 来 保证 成 槽 垂 直 度 ,成 槽 机 就 位 后 , 横 两 个 方 向垂 直 度 都 要 进 行 观 测 。 根 据 每个 槽 纵
Ke r s d e o n ai n p t o t u u o c ee wal r n h c n t c in y wo d : e p f u d t i;c n i o sc n r t l ;te c o s o n u o r t
0 前 言
积 为 3 o 2 地 下 2层 , 上 2 50 0 m , 地 5层 , 下 2层 均 为 停 车 地 库 , 坑 支 护 面积 3 3 0m 。基 坑 实 际 开 挖 深 度 为 9 0m。 基 0 . 5 ( )本 工程 围 护结 构 采用 地 下 连 续 墙 围 护 结 构 体 系 , 2 即 : 下 连 续 墙 + 道 钢 支 撑 + 泥 搅 拌 桩 坑 底 加 固的 形 式 , 地 两 水 墙 厚 6 0mm, 底 开 挖 深 度 分 别 为 一 02 和 一 8 5 0 墙 2. m 5 1 . 0 m。 4 地 下 连 续 墙 上 设 钢 混 凝 土 圈 梁 ,连 续 墙 与 圈 梁 混 凝 土 强 度
— — — — — — —

地下连续墙“两墙合一”应用介绍

地下连续墙“两墙合一”应用介绍

近 10 多年来,随着城市建筑物向高层化和地下室多层化方向发展,地下连续墙在深基础施工中所占比重越来越大,地下连续墙技术无论在工程实践中,还是在理论研究上都获得了很大成就,已广泛应用于高层建筑地下室、地下车库、地铁、船坞等地下结构的围护结构和地下室外墙的设计和施工中。

在开挖深度10~20m 的深基坑工程中,地下连续墙的设计和施工经验成熟。

“两墙合一”,即在基坑工程施工阶段地下连续墙作为围护结构,起到挡土和止水的目的;在结构永久使用阶段作为主体地下室结构外墙,通过设置与主体地下结构内部水平梁板构件的有效连接,不再另外设置地下结构外墙。

两墙合一作为一种集挡土、止水、防渗和地下室结构外墙于一体的围护结构型式具有十分显著的技术和经济效果,在国内外大量的深基础工程中得到了应用,随着工程实践的积累,两墙合一的设计方法、施工工艺以及防渗漏措施等方面都有了进一步的发展和完善。

1.两墙合一的特点(1)可以直接节省地下室外墙的工作量,并可减少土方开挖与回填量,因此能够在一定程度上降低工程量及节约资源。

(2)墙体刚度大、整体性好,能承受较大的水土侧压力,因而结构和地基变形都较小,既可用于超深围护结构,也可直接承受上部主体结构的竖向荷载。

(3)在城市密集建筑群中施工对相邻建筑物和地下设施影响小,能贴近已建建筑物及地下管线施工,对其沉降及变位影响小。

墙体可以组合成为任意多边形和圆弧形。

(4)施工时振动小、噪音低,对地基扰动小,适应市区环境。

(5)抗渗隔水性能好,结构耐久性较好。

(6)可用于逆作法施工,使逆作法成为更合理、有效和可靠的方法,并加快施工进度,降低造价。

2、地下连续墙的施工介绍地下连续墙的施工工艺如图1所示,主要工艺有挖导墙吊放接头管吊放钢筋笼浇混凝土拔出接管成墙,照片如下图。

深基坑地下连续墙施工方案

深基坑地下连续墙施工方案

深基坑地下连续墙施工方案1. 引言深基坑工程是城市建设中重要的基础工程,而地下连续墙施工是深基坑工程的关键一环。

本文将探讨深基坑地下连续墙的施工方案,包括施工准备、工序安排、材料选择等方面的内容。

2. 施工前准备在开始地下连续墙的施工之前,必须进行充分的准备工作。

这包括但不限于以下几个方面: - 完善设计方案,确保施工方案符合设计要求。

- 确定施工现场,进行现场勘察和测量,确保地形符合施工要求。

- 调配好所需的人力、机械和材料,确保施工过程中有足够的资源支持。

- 制定详细的施工计划,明确施工顺序、施工进度和质量要求。

3. 施工工序3.1 钻孔地下连续墙的施工首先需要进行钻孔。

钻孔的质量直接影响地下连续墙的稳定性和密实度。

在进行钻孔时,需要注意以下几点: - 选择合适的钻孔机械和钻头,保证孔径和孔深符合设计要求。

- 控制好钻孔的偏差和偏差,确保钻孔的垂直度和水平度。

- 定期清理孔内的碎石和泥浆,防止孔内垃圾对钢筋的粘结产生影响。

3.2 浇筑混凝土在完成钻孔后,需要对钢筋进行加固,并开始浇筑混凝土。

混凝土的浇筑质量直接关系到地下连续墙的强度和稳定性。

在浇筑混凝土时,需要注意以下几点: -确保混凝土的配合比符合设计要求,控制好混凝土的流动性和坍落度。

- 均匀浇筑混凝土,避免浇筑过程中的渣土、空鼓等现象。

- 控制好混凝土的浇筑速度和温度,保证混凝土的强度和抗渗性。

4. 施工质量控制地下连续墙的施工质量直接影响到整个深基坑工程的安全性和稳定性。

为了保证施工质量,需要进行严格的质量控制。

这包括但不限于以下几个方面: - 定期进行现场质量检查,确保施工过程符合设计要求。

- 进行适时的工程质量抽验和强度测试,保证地下连续墙的强度符合标准要求。

- 确保每一道工序的质量记录清晰完整,便于质量追溯和问题处理。

5. 材料选择在地下连续墙的施工中,材料的选择至关重要。

合适的材料可以有效提高地下连续墙的抗压强度和稳定性。

某地下连续墙深基坑支护全套结构施工图

某地下连续墙深基坑支护全套结构施工图
-0.500-21.000-5.500-9.000-12.500-16.000-19.900"满堂红"桩筏基础地下室上部25层1000厚地下连续墙技238.180.002.306.4015.0020.7025.0026.80粉质粘土可塑粉质粘土硬塑强风化粉砂岩中风化粉砂岩微风化砾岩~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~淤泥质土杂填土1--1剖面ZK117.680.001.3021.80粉质粘土可塑粉质粘土硬塑全风化泥质粉砂岩杂填土4--4剖面26.50ZK157.550.002.5016.3023.00粉质粘土可塑粉质粘土硬塑强风化粉砂岩微风化砾岩杂填土2--2剖面27.0026.20ZK37.600.001.2022.00粉质粘土可塑粉质粘土硬塑强风化粉砂岩微风化砾岩杂填土3--3剖面24.12微风化粉砂岩1-1支护剖面4-4支护剖面2-2支护剖面3-3支护剖面-2.100钢管柱压顶梁1000x1000嵌固深度300厚内壁墙ZK1ZK2ZK3ZK4ZK5ZK6ZK7ZK8ZK9ZK10ZK11ZK12ZK13ZK14ZK15ZK16ZK17ZK18ZK19ZK20ZK21ZK24(原粤电广场钻孔)ZK248.450.004.1015.5019.8022.70粉质粘土可塑粉质粘土硬塑中风化粉砂岩杂填土微风化粉砂岩微风化砾岩23.30-0.500-21.000-0.000-5.500-9.000-12.500-16.000-19.9001000厚地下连续墙-2.100钢管柱压顶梁1000x1000嵌固深度300厚内壁墙-0.500-21.000-0.000-5.500-9.000-12.500-16.000-19.9001000厚地下连续墙-2.100钢管柱压顶梁1000x1000嵌固深度300厚内壁墙-0.500-21.000-0.000-5.500-9.000-12.5

地下连续墙“两墙合一”应用介绍

地下连续墙“两墙合一”应用介绍

近 10 多年来,随着城市建筑物向高层化和地下室多层化方向发展,地下连续墙在深基础施工中所占比重越来越大,地下连续墙技术无论在工程实践中,还是在理论研究上都获得了很大成就,已广泛应用于高层建筑地下室、地下车库、地铁、船坞等地下结构的围护结构和地下室外墙的设计和施工中。

在开挖深度10~20m 的深基坑工程中,地下连续墙的设计和施工经验成熟。

“两墙合一”,即在基坑工程施工阶段地下连续墙作为围护结构,起到挡土和止水的目的;在结构永久使用阶段作为主体地下室结构外墙,通过设置与主体地下结构内部水平梁板构件的有效连接,不再另外设置地下结构外墙。

两墙合一作为一种集挡土、止水、防渗和地下室结构外墙于一体的围护结构型式具有十分显著的技术和经济效果,在国内外大量的深基础工程中得到了应用,随着工程实践的积累,两墙合一的设计方法、施工工艺以及防渗漏措施等方面都有了进一步的发展和完善。

1.两墙合一的特点(1)可以直接节省地下室外墙的工作量,并可减少土方开挖与回填量,因此能够在一定程度上降低工程量及节约资源。

(2)墙体刚度大、整体性好,能承受较大的水土侧压力,因而结构和地基变形都较小,既可用于超深围护结构,也可直接承受上部主体结构的竖向荷载。

(3)在城市密集建筑群中施工对相邻建筑物和地下设施影响小,能贴近已建建筑物及地下管线施工,对其沉降及变位影响小。

墙体可以组合成为任意多边形和圆弧形。

(4)施工时振动小、噪音低,对地基扰动小,适应市区环境。

(5)抗渗隔水性能好,结构耐久性较好。

(6)可用于逆作法施工,使逆作法成为更合理、有效和可靠的方法,并加快施工进度,降低造价。

2、地下连续墙的施工介绍地下连续墙的施工工艺如图1所示,主要工艺有挖导墙吊放接头管吊放钢筋笼浇混凝土拔出接管成墙,照片如下图。

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第七章 地下连续墙围护
7.1 一般概念 • 地下连续墙是利用特制的成槽机械在泥浆 护壁条件下进行开挖,形成一定长度的槽 沟,再将制作好的钢筋笼放入槽沟内,之 后再浇筑混凝土,形成槽段。
施工步骤: 施工步骤:
(1)导墙制作 导墙制作 导墙的作用是为成槽设备导向、存储泥浆稳定液位
导墙采用小钢模
导墙采用小钢模
二. 支护结构监测常用仪器 (一)变形监测仪器 常用的有 经纬仪 水准仪 测斜仪 主要是测斜仪。
二. 支护结构监测常用仪器 测斜仪是一种测量仪器轴线与铅直线之间夹角 的变化量,进行计算挡墙或土层各点水平位移 的仪器。 按工作原理,测斜仪可分为 伺服加速度式 电阻应变片式 差动电阻式 差动电容式 钢弦式 最常用的是伺服加速度式和电阻应变片式。
(5)钢筋笼吊放 钢筋笼吊放
钢筋笼起吊时,主机为两点起吊,副机为两点起吊,采用双机四点抬吊, 整节下笼方法。
钢筋笼下放
(6)水下浇注混凝土 )
地下连续墙的优点
施工时振动小,噪音低,适于在城市施工; 振动小,噪音低 振动小 能够紧邻相邻的建筑物及地下管线施工,对沉降及变 对沉降及变 位较易控制; 位较易控制 墙体刚度大、整体性好,结构和地基的变形都较小 结构和地基的变形都较小, 结构和地基的变形都较小 既可用于超深围护结构,也可用于主体结构; 其为整体连续结构,加上现浇墙壁厚度一般≥60cm, 钢筋保护层较大,耐久性好,抗渗性能也较好; 耐久性好,抗渗性能也较好 耐久性好 可用于逆作法 逆作法施工。 逆作法
1993年11月15 年 月 日凌晨, 日凌晨,基 坑在宽度方 向发生整体 滑动, 滑动,坑低 土体隆起, 土体隆起, 钢支撑多处 发生纵向弯 曲。
地下连续墙的垮塌
• 基坑面积 基坑面积2600m2, 周边长度260m, 周边长度 , 开挖深度12.35m, 开挖深度 , 采用600mm厚、 采用 厚 24m深的地下连续 深的地下连续 设四道支撑, 墙,设四道支撑, 第一道钢筋混凝土 支撑, 支撑,其余为 609mm的钢管支 的钢管支 撑
逆作法施工工序
第一步:清理场地
清理场地,开挖表层土体到顶板设计标高,施工 顶板。
逆作法施工工序
第二步:施工地下连续墙或围护桩
逆作法施工工序
第三步:施工立柱桩基础和安装立柱
支撑桩和立柱成孔
逆作法施工工序
立柱(钢管桩)
Page10
逆作法施工工序
第四步:浇筑顶板
立柱顶做法
首层楼板浇注
逆作法施工工序
水平应力场演化过程
竖向应力场演化过程
剪应力场演化过程
人防工程附近
土体塑性区演化过程
人工挖孔桩附近
土体塑性区演化过程
<3-2>土层C值底
侧向水压力及基坑开挖
7.4 支护结构事故 ——水泥土墙
引水渠道基坑开挖边坡失稳
• 4孔箱涵,单孔尺寸为 孔箱涵, 孔箱涵 单孔尺寸为3.25m×3.60m,总长 × ,总长75m • 地面标高+4.2~4.7m,设计基坑底面标高- 地面标高+ ,设计基坑底面标高- 5.33m,开挖深度近 ,开挖深度近10m • 按三级放坡,从上至下依次为 按三级放坡,从上至下依次为1:1.5 、 1:2 和1:3, , 变坡处留1.0m宽的马道 变坡处留 宽的马道 • 二级轻型井点降水 • 采用水冲法施工,泥浆沉淀池设置在基坑顶部南 采用水冲法施工, 北两侧,距基坑外缘12m~15m 北两侧,距基坑外缘 ~
• 监测:没有及时发现险情,没有发出警 监测:没有及时发现险情, 报。 • 管理:邻近工程的负责人发现问题,向 管理:邻近工程的负责人发现问题, 这个项目的经理提出忠告, 这个项目的经理提出忠告,但项目经理 却置若罔闻,没有引起警觉。 却置若罔闻,没有引起警觉。事故发生 前晚,已发现预兆, 前晚,已发现预兆,但没有及时采取工 程措施抢险。 程措施抢险。
10m高的土坡滑动 高的土坡滑动
• 滑坡发生在挖到基坑底面,浇筑垫层后, 滑坡发生在挖到基坑底面,浇筑垫层后, 正在绑扎箱涵的钢筋时 • 没有进行任何的位移观测,因此没有发现 没有进行任何的位移观测, 滑坡的预兆, 滑坡的预兆,突发性的事故 • 塌入基坑中的土方 塌入基坑中的土方5000立方米,泥面涌高 立方米, 立方米 6m • 第一级井点向基坑中移动 第一级井点向基坑中移动13m
第五步:暗挖地下一层
顶板预留孔
挖掘机入内挖土
地下一层暗挖
逆作法施工工序
第六步:浇筑中板
楼板和地下连续墙钢筋及止水处理
逆作法施工工序
第七步:暗挖地下二层
逆作法施工工序
第八步:形成桩头
形成桩头和止水措施
逆作法施工工序
第九步:浇注底板(施工完后闭合回填竖井)
喷砂、清理地连墙和边柱
内装修和机电设备安装
二. 支护结构监测常用仪器 (二)应力监测仪器 1. 土压力观测仪器— 土压力计(土压 力盒) 液压式 气压平衡式 电器式 钢弦式
二. 支护结构监测常用仪器 (二)应力监测仪器 2. 孔隙水压力计 测量孔隙水压力使用最多的是孔隙水压 力计,其形式、工作原理均与土压力计 相同。 孔隙水压力计宜钻孔埋设,待钻孔至要 求深度后,先将孔底填入部分干净的砂, 将测头放入,再将测头周围填砂,最后 用粘土将上部钻孔封闭。
逆作法的分类
(1)全逆作法:利用地下各层楼板对四周围护结构 形成水平支撑。楼盖混凝土为整体浇筑,然后在其 下掏土,通过出入口、通风道或单独设置竖井向外 运土并向内运入材料。 (2)半逆作法:先行施作永久结构顶板,再用顺作 法施工顶板以下的部分。或是一半采用逆作,一半 分采用顺作。 (3)部分逆作法:用基坑内四周暂时保留的局部土 方对四周围护结构形成水平抵挡,抵消侧向压力所 产生的一部分位移。即基坑中部用顺作法,边部用 逆作法。 (4)分层逆作法:此方法主要是针对四周围护结构
—— 灌注桩排 桩
上海浦东某14层 上海浦东某 层 大楼,基坑约65 大楼,基坑约 × 40m,深度约 , 10m,采用直径 , φ800mm@1000m m,长度 长度16m的灌 长度 的灌 注桩。 注桩。桩后采用 深层搅拌桩止水 ,两道 φ914mm×11mm × 钢管支撑。 钢管支撑。土体 为灰色淤泥质粉 质粘土和粘土。 质粘土和粘土。
事故分析
• 1. 10m的高差形成的压力差超过了软土的承载能 的高差形成的压力差超过了软土的承载能 力; • 2. 由于坡面非常平缓,滑动的形式是深层滑动, 由于坡面非常平缓,滑动的形式是深层滑动, 以中点圆的形式破坏; 以中点圆的形式破坏; • 3. 卸载引起负的孔隙水压力,产生强度较高的假 卸载引起负的孔隙水压力, 随着负压的消散,土的抗剪强度降低, 象,随着负压的消散,土的抗剪强度降低,滑坡 并不发生的开挖的同时,而滞后一定的时间; 并不发生的开挖的同时,而滞后一定的时间; • 4. 没有进行监测的教训。 没有进行监测的教训。
当基坑下面有隧道时的分析
计算初应力场
开挖隧道
施工初期支护
施工二衬
施工人工挖孔桩
基坑分层开挖
架设第一道钢支撑
基坑分层开挖,并加砂层水压力
施工第二道支撑
基坑分层开挖
底板回填碎石,并进行底板施工
下侧墙施工
撤第二道钢支撑
主体结构上侧墙,中墙和顶板施工
撤第一道钢支撑
顶板上方填土,恢复路面
缺点
弃土及废泥浆的处理。 弃土及废泥浆的处理。除增加工程费用外,若处理不 当,会造成新的环境污染; 地质条件和施工的适应性。 地质条件和施工的适应性。其最适应的地层为软塑、 可塑的粘性土层。当地层条件复杂时,会增加施工难 度和影响工程造价; 槽壁坍塌。 槽壁坍塌。地下水位急剧上升、护壁泥浆液面急剧下 降、有软弱疏松或砂性夹层、泥浆的性质不当或已经 变质、施工管理不当等,都可引起槽壁坍塌。槽壁坍 塌轻则引起墙体混凝土超方和结构尺寸超出允许的界 限,重则引起相邻地面沉降、坍塌,危害邻近建筑和 地下管线的安全。
土钉墙的垮塌
• 阳角处土钉墙 的破坏
钢支撑围护结构的失稳
不同类型围护 结构接头处及 深、浅坑之间 支档墙的失稳
7.5 基坑监测
• 深基坑工程中,土体位移的控制是工程成败的关 深基坑工程中, 键问题之一 • 影响基坑位移的主要因素包括: 影响基坑位移的主要因素包括: • 土质条件; 土质条件; • 基坑尺寸; 基坑尺寸; • 坑边堆载; 坑边堆载; • 支护系统的刚度、嵌固深度与施工质量; 支护系统的刚度、嵌固深度与施工质量; • 施工因素与环境因素。 施工因素与环境因素。
逆作法
“顺作法”特点及适用条件:顺作法造价低、工 程难度不大、作业环境较好、结构防水可靠,适用 于地层较稳定、一般开挖深度的双层地铁车站。但 对地面干扰较大。 而“逆作法”通常以结构顶板代替临时路面,在 其上覆土后即可恢复路面。“逆作法”则是用主体 结构的顶板、楼板、底板以及中间竖向支撑,取代 内支撑体系,所以此时的主体结构就要随着基坑由 地面向下开挖而由上往下逐层浇注,直到底板封底。 适用于地层软弱、开挖深度大、需要严格控制施工 引起地面沉降的情况。
基坑变形控制标准
保护 要求 特别 重要 一般 低 地面最大沉降 (∆) 支护墙最大水平位移 (ω)
[0.1%h [0.2%h [0.5%h [1%h
[0.15%h [0.3%h [0.7%h [1.5%h
h

基坑开挖深度
支护结构监测常用仪器
支护结构与周围环境的监测,主要分为应 力监测与变形监测。 应力检测主要用机械系统和电器系统的仪 器。 变形监测主要用机械系统、电器系统和光 学系统的仪器。
基坑监测项目
基坑侧壁安全等级 监测项目 支护结构水平位移 周围建筑物、 周围建筑物、地下管线变形 地下水位 桩、墙内力 锚杆拉力 支撑轴力 土体分层竖向位移 支护结构界面上的侧向压力 应测 应测 应测 应测 应测 应测 应测 宜测 应测 应测 应测 宜测 宜测 宜测 宜测 可测 应测 宜测 宜测 可测 可测 可测 可测 可测 一级 二级 三级
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