基坑支护 Microsoft Word 文档
基坑支护规范word版

1总则1.0.1为了在广州地区建筑基坑支护的勘察、设计、施工、监控与检测工作中做到技术先进、经济合理、质量可靠,确保基坑支护顺利施工和周边环境安全,制定本规定。
1.0.2本规定是在总结多年来建筑基坑支护设计、施工经验的基础上,吸取当前国内外建筑基坑支护的先进技术,结合广州地区的特点编写而成,适用于本地区基坑支护的勘察、支护设计、施工、开挖监控与检测。
1.0.3基坑支护的设计与施工,应根据本地区的成功经验与失败教训,结合工程的实际情况与周边环境的特点和要求,做到因地制宜、因时制宜、合理没计、精心施工,严格监控和检测。
1.0.4广州地区基坑支护除应符合本规定外,还应符合国家、行业和广东省的现行有关标准及广州市的有关管理和技术规定。
2术语、符号2.1术语2.1.1建筑基坑建(构)筑物基础或地下室的施工所开挖的地面以下空间。
2.1. 2基坑支护对开挖基坑侧壁及周边环境釆用的支挡、加固或保护措施。
2.1. 3基坑侧壁构成建筑基坑围体的某一侧面。
2.1. 4主动侧基坑支护周边土体主动变形一侧。
2.1.5被动侧基坑支护周边土体被动变形一侧。
2.1.6基坑周边环境基坑开挖影响范围内的建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。
2.1.7排桩以某种桩型按队列布置组成的基坑支护结构。
2.1.8地下连续墙用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的墙体。
2.1. 9水泥土墙由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式支护结构。
2.1.10 土钉墙对基坑侧壁土体釆用土钉或锚杆、钢筋网及混凝土护面的支护结构。
2.1.11组合式支护结构排桩、地下连续墙、土钉墙、重力式挡墙或放坡等组合而成的支护结构。
2.1.12 土层锚杆由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。
2.1.13内支撑用钢或钢筋混凝土构件支撑基坑侧壁的结构体系。
2.1.14冠梁设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连梁。
基坑支护Microsoft Word 文档

第一节工程概况一、建筑工程概况本施工组织设计对南山郦都11#楼工程进行统一施工策划。
工程为地上十八层、地下一层。
建筑高度49.54m。
建筑面积12000㎡。
二、基坑工程概况1.基坑概况地下室基坑呈矩形,长约 62 m,宽约 23.4 m,基坑开挖较深,大面积开挖深度为 3.8 m。
自然地面平整相对标高为 26.5 m,基坑开挖深度考虑到地下室筏板垫层底(垫层厚 100mm)标高为。
2.周边环境拟建场地所濒临的住宅区距基坑均较远,对基坑的影响较小。
3.施工要求(1)人工配合机械开挖,按设计坡度进行放坡开挖。
(2)应按有关规范(规程)施工,确保围护安全。
施工时可根据地层土质情况,在确保结构安全前提下调整设计。
三、工期与质量要求挖土及围护计划在5天内完成。
工程质量确保围护工程结构可靠,基坑边线与底标高应符合设计要求和规范规定,满足土建工程施工的需要。
第二节地质条件一、地质条件根据蚌埠市勘察设计院提供的工程地质勘察报告,场地内基坑开挖及其影响范围内土层分布如下:1层杂填土(Q4ml)杂色,以黄褐色为主,土质松散,成分复杂,主要以粘土为主,局部由碎砖块、碎石及黏性土组成,主要为建筑垃圾,不均匀、欠固结。
层厚 0.9~2.73.2m。
2层粉质黏土(Q3al)棕黄色、褐黄色,硬可-硬塑,含铁锰结核裂隙较发育、裂隙内冲填灰色次生粘土。
韧性高、摇震反应无、干强度高,光滑。
层厚 0.7~1.4m,中偏高压缩性,土的物理力学性质尚可。
3层粉土棕黄色、深黄色,中密,很湿、饱和,含氧化铁染斑、少量砂僵,间夹棕红色可-硬可塑粘性土薄层;层厚 0.8-5.5m,高压缩性,土的物理力学性质差。
4 层粉质黏土(Q3al)灰褐色、褐黄色、深黄色,上部可-硬可塑,下部可硬-硬塑,含氧化铁和少量砂僵,上部结构较松散,粉粒含量高。
韧性中等,摇震时较易产生碎裂现象,干强中等,光滑。
层厚2.1-6.3米。
5层粉质黏土(Q3dl+cl)棕黄色、褐黄色,硬可-硬塑,含铁锰结核及少量砂僵,下部含少量岩硝,本土层韧性高、摇震反应无、干强度高,光滑。
基坑支护方案word资料27页

苏豪名苑工程基坑支护施工方案编制单位:四川省泸县建筑安装工程总公司编制人:编制日期:一、编制说明1.1编制依据1﹑根据业主提供的苏豪名苑有关资料及基坑支护施工图。
2﹑根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86-85)及《建筑地基技术规范》(JGJ79-91)。
3﹑根据建设部“施工安全管理检查评分标准”和“建筑工程质量管理条例”。
4﹑根据省市有关部门颁布的有关地方法规和施工管理的规定。
1.2施工目标我公司将充分发挥本公司优势和成熟的施工工艺,以一流的工程质量,一流的项目管理,一流的文明施工、安全措施,为业主提供一流的服务,严格履行合同,特提出以下目标。
1﹑目标以甲乙双方确定的工期确保完成合同规定范围内的施工内容,并力争提前。
2﹑质量目标精益求精,严格管理,力争本工程达到优良。
3﹑文明施工我们将与有关各方携手合作,共建文明工地,力争达到“文明施工样板工地”标准。
4﹑安全加强安全管理与教育,保证不发生伤亡和安全事故。
5﹑工程保修期保修期自工程竣工验收签字之日起计,在保修期内因施工质量而造成返修,其费用由我单位负责。
二、工程概况2.1建设、设计﹑监理和施工单位建设单位:东莞苏豪房地产开发有限公司设计单位:广东省电子机械工业设计研究院监理单位:施工单位:四川省泸县建筑安装工程总公司2.2工程地点和环境本工程位于东莞市常平镇桥沥村,场地比较平整。
2.3工程规模本工程场地占地面积约30000m2,基坑挖深约为4.03-4.89m,喷锚支护面积约4200m2,锚杆总进尺约7224m。
2.4设计概况本基坑开挖深度为 4.03-4.89m,采用放坡结合锚杆喷锚钢筋网相结合的支护方式:1﹑根据地质情况,本场地开挖部位主要为耕土及含砂粉质粘土层,拟采用三排φ20@1300锚杆以及钢筋网喷锚进行支护, 1-1剖面﹑2-2剖面﹑采用放坡加喷锚φ6.5钢筋网止水支护;3-3剖面放坡加喷锚20#钢丝网止水支护。
2﹑喷锚支护分3个支护段:1-1剖面表面喷射砼层厚8cm,强度C20,钢筋网φ6.5@200×200,设3排钢筋锚杆。
(完整word版)基坑支护检查验收表(钢板桩支护专用)

钢板桩支护基坑检查□/验收□表制表单位::1、该表作为日常检查/验收表格,基坑钢板桩支护完毕联合验收合格,方能进入下一道工序施工。
2、具体检查标准见承台基坑开挖设计方案交底或验收表格背面钢板桩支护开挖简要介绍。
1.1.钢板桩支护开挖以下所述方案,适用于深度不超过5m的基坑。
对于深基坑(深度>5m),施工前应先编制好专项施工方案作为施工指导依据。
1.1.1.钢板桩材料采用AU23型(材料强度等级为S355GP)或SKSP-ⅥA 型(材质为16Mn钢)钢板桩。
1.1.2.围檩及支撑材料框架围囹为HW300×300型钢,直撑、角撑为Φ430*8钢管。
所用材料材质为A3钢。
1.1.3.排水系统设置基坑底部靠边位置,平行基坑边设置一条30×30cm的水沟, 排水方向由中间流向两端的集水井,再用水泵将集水井中的水抽至基坑外排放。
1.1.4.基坑形式示意图围囹框架支撑结构示意图支撑间距不大于6m,根据墩身预埋钢筋的位置自行调整。
3m~5m深基坑支护示意图钢板桩高出原地面50cm,基坑深度与钢板桩嵌固深度之比为2:3;围囹支撑设置在原地面标高处。
1.1.5.支护结构细部图1.1.5.1.牛腿钢板桩必须饱满。
1.1.5.2.围囹围囹长边两端支顶与短边型钢上。
相交连接处设2块1cm厚A3钢板。
1.1.5.3.支撑1.1.5.4.施工注意事项⑴若因钢板桩施工偏差(不在一条轴线上),导致围囹局部无法与钢板桩紧密贴紧,需在缝隙处垫楔形钢板。
⑵钢管支撑长度略短,无法顶到围囹时,需在缝隙处垫钢板。
⑶基坑开挖应遵循时空效应原理,根据地质条件采取相应的开挖方式,一般应“分层开挖、先撑后挖” 。
⑷基坑开挖至原地面以下1m时,安装框架围囹支撑(即安装围囹时的开挖深度,不能超过1m)。
基坑支护方案(DOC)

目录1、工程概况1.1工程概况1.2环境条件2、场地工程地质条件2.1地形地貌2.2地层2.3水文地质条件3、基坑支护工程安全等级4、方案设计原则和依据5、支护方案设计6、土方开挖设计7、变形监测工作设计8、施工组织设计9、技术要求10、施工注意事项11、其他.1.工程概况1.1 工程概况拟建建筑位于郑州市经济技术开发区,经北二路与朝凤路交叉口西北角。
地下车库为框架结构,地下一层,层高3.8m,部分为人防地下室;亚太明珠2#楼,总建筑面积10054.94㎡,总高度54.75m,沿街一、二层为商业网点,其余为住宅;亚太明珠3#楼,总建筑面积12433.2㎡,总高度53.55m,地下室为小汽车车库,地上纯住宅。
底标高-6.700m,长119.23m,宽82.62m。
· 1.2 环境条件拟建建筑位置居于郑州市,经济技术开发区,经北二路与朝凤路交叉口西北角地理位置优越,交通便利。
本场地周边环境条件简单,主要特征见下表:场地周围环境条件一览表表2 所在场地位置周围环境名称距离(m)备注场地东部朝凤路大于20 距围墙1m场地南部亚太明珠1#楼 3 在建工程场地西部围墙 5 北端20m左右有临时彩板房场地北部空地/场地内无其他地下管线,周围无居民区,施工对周边环境影响很小,工程环境条件较好。
2、场地工程地质条件2.1 地形、地貌地质报告揭示:本场地为现征可耕地,十八里河从场地西部以外100m处2.2 地层根据地质报告提供资料,勘探深度内地层组成为第四系全新统(Q4)、上更新统(Q3)、中更新统(Q2),按其成因类型、岩性及工程地质特性将其划分为15个工程地质单元层和1个工程地质亚层,而对基坑开挖支护和降水工作有影响的地层主要为上部7层,各层主要特征如下:第①层:粉土,褐黄色~黄褐色,稍湿,稍密~中密。
无摇震反应,无光泽反应,韧性低,干强度低。
层厚1.0~6.5m,平均厚度3.25m。
第②层:粉砂,褐黄色,稍湿,中密~密实。
武汉市深基坑支护工程管理规定Microsoft-Word-文档

武汉市深基坑支护工程管理规定2004/09/23 南方岩土驿站市建委关于印发《武汉市深基坑支护工程管理规定》的通知市建管各站办,各区建设局、建管站,有关建设、施工、勘察、设计及监理单位:现将《武汉市深基坑支护工程管理规定》印发给你们,请认真贯彻执行.执行中遇到的问题,请及时向我委反馈。
二○○三年七月二十五日武汉市深基坑支护工程管理规定第一章一般规定第一条为保障深基坑支护工程的安全和建设工程的顺利进行,维护邻近建(构)筑物和公用、市政设施的正常使用,避免和减少因深基坑施工引起的地质灾害,确保周边单位和居民的生命财产安全,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》(省政府令第227号)及《湖北省深基坑工程技术规定》等法律、法规及技术标准,结合本市实际,制订本规定。
第二条本规定所称深基坑支护工程系指开挖深度超过5米或设有地下建(构)筑物的基坑勘察、设计、基坑支护、地下水处理、基坑监测等。
地下建(构)筑物和基础工程(含基坑土方挖填)应由主体工程施工企业总承包,建设单位不得随意肢解发包。
第三条建设单位应当将深基坑支护工程发包给具有相应资质条件的勘察、设计、监测、施工单位(包括承担主体工程施工总承包单位)。
按规定应当招标的深基坑支护工程,建设单位应通过招标投标,择优发包给一个具有相应勘察、设计、施工资质条件的投标人或者以一个投标人身份共同投标的联合体。
但已经过招标确定了总承包施工单位的,建设单位不再进行施工招标。
第四条深基坑支护工程施工前,建设单位必须办理质量安全监督和文明施工手续,取得市建设行政主管部门颁发的深基坑支护工程施工许可证后方可施工。
第五条建设单位应承担保护基坑周边环境安全的责任。
深基坑支护工程施工前,建设单位应组织监理和监测单位,对邻近建(构)筑物的现状进行周密的调查、测绘或摄像,并作好详细记录。
必要时应有房屋安全鉴定部门出具的安全鉴定. 深基坑开挖或支护施工完成后,因建设资金等问题可能造成其长期暴露或超过支护设计安全期而危及周边环境安全的,建设单位应主动回填,并承担因未能及时回填而发生安全事故的相应责任。
(完整word版)基坑支护施工方案设计

目录一、工程概况 (1)二、基坑支护方案设计 (3)三、施工方法 (5)四、基坑边坡位移监控方案 (9)五、基坑应急措施及补救维护方案 (12)六、计算书 (14)第一章工程概况1.工程概况2.场地工程地质条件及水文地质条件2.1场地工程地质条件依据钻探、静力触探及土工试验成果,勘探深度范围内,本场地地层属第四系全新统,根据其物理力学性质及工程地质特性将本场地土分为12个地质单元层,现自上而下分层描述如下:Q):黄褐色,稍湿,松散,主要由粉土或粉质粘土等第(1)层,素填土(4ml组成,夹有少量植物根系及杂质.该层普遍分布,层厚0.5—0.7m,平均厚度0.81m;底层埋深0.5—17m,平均埋深0.81m。
Q):黄褐色—灰褐色,可塑,切面稍有光滑,第(2)层,粉质粘土(4al干强度中等,韧性中等,具灰白色斑点,含有小钙核及蜗牛壳碎片,局部夹薄层粉土或少量细砂颗粒。
该层普遍分布,层厚0.9—2.7m,平均厚度1.64m;层底埋深1.5—3.3m,平均埋深2.39m。
Q):灰黄色,稍湿,中密,矿物成分主要为石英、第(3)层,粉砂(4al长石、云母碎片及暗色矿物,颗粒级配一般,该层顶部夹有粉土薄层。
该层普遍分布,层厚1.5—3.5m,平均厚度2.59m;层底埋深4.3—5.4m,平均埋深4.93m。
Q):褐黄—灰黄色,稍湿,稍密—中密,摇振反第(4)层,粉土(4al映中等,无光泽反应,干强度低,韧性低,含较多蜗牛碎壳碎片及小钙核。
该层在场地东北部分布,层厚0.9—2.7m,平均厚度1.34m;层底埋深5.5—7.4m,平均埋深6.08m。
Q):灰黄色,湿,密实,摇振反应迅速,无光泽第(5)层,粉土(4al反应,干强度低,韧性低,具灰色斑点,砂感强,该层底部夹有薄层粉砂。
该层普遍分布,层厚1.6—4.8m,平均厚度3.73m;层底埋深6.4—9.9m,平均埋深8.92m。
Q):灰黄色—褐灰色,湿,中密,摇振反应中等,第(6)层,粉土(4al无光泽反应,干强度低,韧性低,具灰白色斑点,偶见钙核,该层局部夹粉质粘土薄层。
基坑支护施工方案word精品文档18页

一、工程概况1、本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑长48.75m、宽36.00m,总建筑面积10155.04㎡(包括地下停车场、社区老年人活动中心、青少年活动中心);地上5层、地下室1层,建筑高度为24.3米, 地下室层高4.5m,一层高度6m,二层至4层高4.2m,5层高4.9m,主要结构跨度8.1×8.1m,设计±0.000相当于1985黄海高程43.45m。
屋面设计为上人层面,局部设计有楼梯间及电梯间。
本工程根据基坑的开挖深度、地质条件以及周边环境,基坑东侧设置放坡,坡面挂网喷混凝土,按间距打设植入钢筋。
西侧采用加强型复合土钉墙,支护采用微型桩超前支护,北侧和南侧土钉墙和锚索支护。
二、场地工程地质条件与水文地质条件根据勘察报告,场地为人工填土所覆盖,其下为表土、冲洪积层(含砾粉质粘土③1、③2),下伏基岩为测水组大理岩。
各岩、土层特征分述如下:人工填土(Q ml、层序号①):灰黄色、棕红色,主要由粘性土堆填而成,含少量碎石,欠固结,结构松散。
场地内各钻孔均有分布,厚度介于1.80~4.20米,平均2.92米。
层底高程介于38.74~41.29米,平均40.11米。
表土(Q pd、层序号②):灰褐色,主要由粉质粘土组成,含少许有机质及植物根系,湿,疏松。
场地内在ZK1、5、9、10、11、14、16~19、21、23、26、27等14个钻孔有分布,厚度介于0.20~0.80米,平均0.40米。
层底高程介于38.44~40.59米,平均39.76米。
第四系冲洪积层(Q al+pl)含砾粉质粘土(层序号③1):灰黄色、褐黄色,含少量砂砾,湿,可塑。
场地内各钻孔均有分布,厚度介于0.50~6.40米,平均2.59米。
层底高程介于34.12~39.30米,平均37.32米。
含砾粉质粘土(层序号③2):棕褐色、褐黄色,芯样不成形,不均匀含较多碎屑,很湿,软塑。
场地内除ZK3、4、7、10、18~21等9个钻孔外,其余钻孔均有分布,厚度介于0.50~10.80米,层底高程介于27.90~37.28米,平均33.89米。
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一、深基坑工程的主要内容1)岩土工程勘察与工程调查。
确定岩土参数与地下水参数;测定邻近建筑物、周围地下埋设物(管道、电缆、光缆等)、城市道路等工程设施的工作现状,并对其随地层位移的限值作出分析。
2)支护结构设计。
包括挡土墙围护结构(如连续墙、柱列式灌注桩挡墙)、支承体系(如内支撑、锚杆)以及土体加固等。
支护结构的设计必须与基坑工程的施工方案紧密结合,需要考虑的主要依据有:当地经验,土体和地下水状况,四周环境安全所允许的地层变形限值,可提供的施工设施与施工场地,工期与造价等。
3)基坑开挖与支护的施工。
包括土方工程、工程降水和工程的施工组织设计与实施。
4)地层位移预测与周边工程保护。
地层位移既取决于土体和支护结构的性能与地下水的变化,也取决于施工工序和施工过程。
如预测的变形超过允许值,应修改支护结构设计与施工方案,必要时对周边的重要工程设施采取专门的保护或加固措施。
5)施工现场量测与监控。
根据监测的数据和信息,必要时进行反馈设计,用信息化来指导下一步的施工。
二、深基坑支护的类型各种建筑物与地下管线都要开挖基坑,一些基坑可直接开挖或放坡开挖,但当基坑深度较深,周围场地又不宽时,一般都采用基坑支护,过去支护比较简单,也就是钢板桩加井点降水,一般能满足基坑安全施工,而对于深基坑已不能满足要求,近几年来随着基坑深度和体量的增大,支护技术也有了较大进展,按功能分常用的有以下一些[2]:1)挡土系统:常用的有钢板桩、钢筋混凝土板桩、深层水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、地下连续墙。
其功能是形成支护排桩或支护挡土墙阻挡坑外土压力。
2)挡水系统:常用的有深层水泥搅拌桩、旋喷桩、压密注浆、地下连续墙、锁口钢板桩。
其功能是阻挡抗外渗水。
3)支撑系统:常用的有钢管与型钢内支撑、钢筋混凝土内支撑、钢与钢筋混凝土组合支撑。
其功能是支承围护结构侧力与限制围护结构位移。
常见的深基坑支护类型主要有以下几种:2.1钢板桩支护钢板桩由带锁口或钳口的热轧型钢制成,把这种钢板桩互相连接就形成钢板桩墙,被广泛应用于挡土和挡水。
目前钢板桩常用的截面形式有U形、Z形和直腹板型。
钢板桩由于施工简单而应用较广。
但是钢板桩的施工可能会引起相邻地基的变形和产生噪声振动,对周围环境影响很大,因此在人口密集、建筑密度很大的地区,其使用常常会受到限制。
而且钢板桩本身柔性较大,如支撑或锚拉系统设置不当,其变形会很大,所以当基坑支护深度大于7m 时,不宜采用。
同时由于钢板桩在地下室施工结束后需要拔出,因此应考虑拔出时对周围地基土和地表土的影响。
2.2深层搅拌支护深层搅拌支护是利用水泥作为固化剂,采用机械搅拌,将固化剂和软土剂强制拌和,使固化剂和软土剂之间产生一系列物理化学反应而逐步硬化,形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩墙,作为支护结构。
适用于淤泥、淤泥质土、粘土、粉质粘土、粉土、素填土等土层,基坑开挖深度不宜大于6m。
对有机质土、泥炭质土,宜通过试验确定。
2.3 排桩支护排桩支护是指柱列式间隔布置钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。
柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。
柱列式灌注桩作为挡土围护结构有很好的刚度,但各桩之间的联系差必须在桩顶浇注较大截面的钢筋混凝土帽梁加以可靠联接。
为了防止地下水并夹带土体颗粒从桩间孔隙流入(渗入)坑内,应同时在桩间或桩背采用高压注浆,设置深层搅拌桩、旋喷桩等措施,或在桩后专门构筑防水帷幕。
灌注桩施工简便,可用机械钻(冲)孔或人工挖孔,施工中不需要大型机械,且无打入桩的噪声、振动和挤压周围土体带来的危害,成本较地下连续墙低。
同时,灌注桩围护结构在建筑主体结构外墙设计时也可视为外墙中的一部分参与受力(承受侧压),这时在桩与主体之间通常不设拉结筋,并用防水层隔开。
排桩支护可分为悬臂式和支锚式,而支锚式又分单点支锚和多点支锚。
大多数情况下,悬臂式柱列桩适用于三级基坑,支锚式柱列桩适合于一、二级基坑工程。
一般来说,当基坑深h=8m~14m,周围环境要求不十分严格时,多考虑采用排桩支护。
柱列式灌注桩的工作比较可靠,但要重视帽梁的整体拉结作用,在基坑边角处,帽梁应连续交圈。
当要求灌注桩围护结构起到抗水防渗作用时,必须做好桩间和桩背的深层防水搅拌桩或旋喷桩(一般的钻孔压密注浆法不易保证止水,曾引发多起重大事故)。
当周围环境保护要求严格时,为减少排桩的变形,在软土地区有时对基坑底沿灌注桩周边或部分区域,用水泥搅拌桩或注浆进行被动区加固,以提高被动区的抗力,减少支护结构的变形。
2.4地下连续墙地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入很深的情况,因此在国内外的地下工程中得到广泛的应用。
并且随着技术的发展和施工方法及机械的改进,地下连续墙发展到既是基坑施工时的挡土围护结构,又是拟建主体结构的侧墙,如支撑得当,且配合正确的施工方法和措施,可较好地控制软土地层的变形。
在基坑深(一般h>10m)、周围环境保护要求高的工程中,经技术经济比较后多采用此技术。
但是地下连续墙在坚硬土体中开挖成槽会有较大困难,尤其是遇到岩层需要特殊的成槽机具,施工费用较高。
在施工中泥浆污染施工现场,造成场地泥泞不堪。
目前采用的逆作法施工使得两墙合一,即施工时用作围护结构,同时又是地下结构的外墙。
逆作法施工一般用在城市建筑高层时,周围施工环境比较恶劣,场地四周邻近建筑物、道路和地下管线不能因任何施工原因而遭到破坏,为此在基坑施工时,通过发挥地下结构本身对坑壁产生支护作用的能力(即利用地下结构自身的桩、柱、梁、板作为支撑,同时可省去内部支撑体系),减少支护结构变形,降低造价并缩短工期,是推广应用的新技术之一。
除现场浇筑的地下连续墙外,我国还进行了预制装配式地下连续墙和预应力地下连续墙的研究和试用。
预制装配式地下连续墙墙面光滑,由于配筋合理可使墙厚减薄并加快施工速度。
而预应力地下连续墙则可提高围护墙的刚度达30%以上,可减薄墙厚,减少内支撑数量,由于曲线布筋张拉后产生反拱作用,可减少围护结构变形,消除裂缝,从而提高抗渗性。
这两种方法已经在工程中试用,并取得较好的社会效益和经济效益。
2.5 土钉支护土钉支护是用于土体开挖和边坡稳定的一种新的挡土技术,由于经济、可靠且施工快速简便,已在我国得到迅速推广和应用。
土钉支护的使用要求土体具有临时自稳能力,以便给出一定时间施工土钉墙,因此对土钉墙适用的地质条件应加以限制。
《建筑基坑支护技术规程(JGJ12021999)》规定了土钉墙适用于二、三级基坑、非软土场地、基坑深度不宜大于12m。
土钉墙支护施工速度快、用料省、造价低,与其他桩墙支护相比,工期可缩短50%以上,节约造价60%左右;而且土钉支护可以紧贴已有建筑物施工,从而省出桩体或墙体所占用的地面。
但从许多工程经验看,土钉墙的破坏几乎均是由于水的作用,水使土钉墙产生软化,引起整体或局部破坏,因此规定采用土钉墙工程必须做好降水,且其不宜作为挡水结构。
土钉是用来加固现场原位土体的细长杆件。
通常采用钻孔,放入变形钢筋并沿孔全长注浆的方法做成、它依靠与土体之间的粘结力或摩擦力,在土体发生变形时被动承受拉力作用。
它由密集的土钉群、被加固的土体、喷射混凝土面层形成支护体系。
由于随挖随支,能有效地保持土体强度,减少土体的扰动。
20世纪90年代以后,土钉墙技术开始应用于东南沿海一带,但该地区地质条件属于以淤泥及淤泥质土为主的软土带,为适应这一特性,发展了复合土钉支护技术。
加筋水泥土墙是在水泥土桩中插入H形钢(拉森板桩、钢管等)组成的。
由H形钢承受侧向荷载,而水泥土则具有良好的抗渗性能,因此加筋水泥土墙具有良好的挡土和止水抗渗效应。
水泥土桩和H形钢的组成形式一般有2种,而且水泥土桩中插入H 形钢,设置支撑也十分方便。
施工时为使H形钢可凭借自重顺利下沉至指定标高,水泥土桩施工一般采用三轴型全深搅拌的深层搅拌机,且需提高水泥掺入比。
该技术在上海、江苏、浙江一带已推广应用。
另外还有锚杆或喷锚支护、拱圈支护和逆作法支护等。
三、存在的常见问题深基坑工程支护技术虽已在全国不同地区、不同的地质条件下取得了不少成功的经验,甚至在一些达到国际水平,但仍存在一些问题需进一步研究或提高,以适应现代化经济建设的需要。
深基坑工程支护施工过程中常常存在的问题主要有以下几种:3.1土层开挖和边坡支护不配套[3]常见支护施工滞后于土方施工很长一段时间,而不得不采取二次回填或搭设架子来完成支护施工一般来说,土方开挖技术含量相对较低,工序简单,组织管理容易。
而挡土支护的技术含量高,工序较多且复杂,施工组织和管理都较土方开挖复杂。
所以在施工过程中,大型工程均是由专业施工队来分别完成土方和挡土支付工作,而且绝大部分都是两个平行的合同。
这样在施工过程中协调管理的难度大,土方施工单位抢进度,拖工期,开挖顺序较乱,特别是雨期施工,甚至不顾挡土支护施工所需工作面,留给支护施工的操作面几乎是无法操作,时间上也无法完成支护工作,以致使支护施工滞后于土方施工,因支护施工无操作平台完成钻孔、注浆、布网和喷射砼等工作,而不得不用土方回填或搭设架子来设置操作平台来完成施工。
这样不但难于保证进度,也难于保证工程质量,甚至发生安全事故,留下质量隐患。
3.2边坡修理达不到设计、规范要求常存在超挖和欠挖现象一般深基础在开挖时均使用机械开挖、人工简单修坡后即开始挡土支护的砼初喷工序。
而在实际开挖时,由于施工管理人员不到位,技术交底不充分,分层分段开挖高度不一,挖机械操作手的操作水平等因素的影响,使机械开挖后的边坡表面平整度,顺直度极不规则,而人工修理时不可能深度挖掘,只能就机挖表面作平整度修整,在没有严格检查验收就开始初喷,故出现挡土支付后出现超挖和欠挖现象。
3.3成孔注浆不到位、土钉或锚杆受力达不到设计要求深基坑支护所用土钉或锚杆钻孔直般为100~150的钻杆成孔,孔深少则五、六米,深则十几米,甚至二十多米,钻孔所穿过的土层质量也各不相同,钻孔如果不认真研究土体情况,往往造成出渣不尽,残渣沉积而影响注浆,有的甚至成孔困难、孔洞坍塌,无法插筋和注浆。
再者注浆时配料随意性大、注浆管不插到位、注浆压力不够等而造成注浆长度不足、充盈度不够,而使土钉或锚杆的抗拔力达不到设计要求,影响工程质量,甚至要做再次处理。
3.4喷射砼厚度不够、强度达不到设计要求目前建筑工程基坑支护喷射砼常用的是干拌法喷射砼设备[4],其主要特点是设备简单、体积小,输送距离长,速凝剂可在进入喷射机前加入,操作方便,可连续喷射施工。
虽然干喷法设备操作简单方便,但由于操作手的水平不同,操作方法和检查控制等手段不全,混凝土回弹严重,再加上原材料质量控制不严、配料不准、养护不到位等因素,往往造成喷后砼的厚度不够、砼强度达不到设计要求。