基坑工程概述及常见支护形式简介
建筑基坑支护

建筑基坑支护建筑基坑支护在土木工程领域中起着至关重要的作用。
它是为了确保建筑工程施工期间的基坑的稳定和安全而采取的一系列措施。
本文将介绍建筑基坑支护的概念、常见的支护方法以及其重要性。
一、概念介绍建筑基坑支护是指为了防止土体失稳、发生塌方和沉降等问题而采取的措施。
在建筑施工中,当需要挖掘地下空间用于基础工程时,土壤的稳定性和承载力往往无法满足施工的要求。
因此,为了保证施工的顺利进行,必须对基坑进行支护。
二、常见的支护方法1. 土方开挖式支护:这是最常见的基坑支护方法。
通过在挖掘土方时采取稳定土体的措施,如施加护坡、护岸等,来实现基坑的支护。
2. 钢支撑式支护:这种方法主要是利用钢材制作支撑结构,对基坑进行支撑。
常见的钢支撑结构包括钢板桩、钢剪力墙等,这些结构具有强度高、稳定性好的优点。
3. 土钉墙支护:土钉墙是在土体内钻孔并注入钢筋混凝土的支撑结构,具有刚度大、稳定性好的特点。
这种支护方法被广泛应用于较深的基坑施工中。
4. 预应力锚杆支护:预应力锚杆是通过注浆法将锚杆固定在土体中,使其具有一定的预应力,从而增加土体的稳定性和承载能力。
三、基坑支护的重要性1. 保护施工人员的人身安全:基坑支护可以有效地减少基坑坍塌、塌方等事故的发生,保障施工人员的生命安全。
2. 保证周边建筑物的安全:基坑支护可以减少基坑挖掘对周边建筑物的影响,防止土体沉降引起的结构损坏。
3. 提高工程质量:基坑支护可以确保基坑的稳定性,保证工程施工的质量和进度。
四、结论建筑基坑支护是土木工程中不可或缺的一部分,它对于保障施工人员的安全和工程质量具有重要意义。
在进行建筑施工时,必须根据实际情况选择合适的基坑支护方法,并严格按照相关规范和要求进行施工。
只有这样,才能确保基坑的稳定和安全。
基坑支护工程技术交底

基坑支护工程技术交底一、工程概述基坑支护工程是指在建筑施工中,为了保证施工安全和保护周边建筑物的稳定,采取一系列的工程措施来加固和稳定基坑的工程。
本文将对基坑支护工程的技术交底进行详细说明。
二、基坑支护工程的目的1. 保证施工现场的安全性:基坑支护工程的主要目的是确保施工现场的安全,防止基坑坍塌等事故的发生。
2. 保护周边建筑物的稳定:基坑支护工程还要保证周边建筑物的稳定,防止因基坑施工导致周边建筑物的倾斜或损坏。
三、基坑支护工程的常用方法1. 土方开挖:根据工程需要,采用机械或人工开挖的方式进行土方开挖,确保基坑的形状和尺寸满足设计要求。
2. 支护结构的选择:根据基坑的深度、土质和周边环境等因素,选择合适的支护结构,如钢支撑、混凝土墙等。
3. 支护结构的施工:根据设计要求,进行支护结构的施工,包括基坑周边的支撑、固结和排水等工作。
4. 检测和监控:在施工过程中,对基坑支护工程进行检测和监控,及时发现问题并采取相应的措施。
四、基坑支护工程的施工流程1. 前期准备:确定基坑的位置和尺寸,制定施工方案和施工计划,并进行必要的勘察和测量工作。
2. 土方开挖:按照设计要求,进行土方开挖,确保基坑的形状和尺寸满足施工需要。
3. 支护结构施工:根据设计要求,进行支护结构的施工,包括支撑、固结和排水等工作。
4. 检测和监控:在施工过程中,对基坑支护工程进行检测和监控,确保施工质量和安全。
5. 完工验收:施工完成后,进行完工验收,确保基坑支护工程符合设计要求和相关标准。
五、基坑支护工程的注意事项1. 施工现场安全:在施工现场,要加强安全管理,设置警示标志,保证施工人员的安全。
2. 施工质量控制:严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保施工质量符合要求。
3. 施工期限控制:合理安排施工进度,确保基坑支护工程按时完成。
4. 环境保护:在施工过程中,要注意环境保护,合理利用资源,减少对周边环境的影响。
六、基坑支护工程的常见问题及解决方法1. 基坑坍塌:加强基坑支护结构的施工,增加支撑材料的使用量,确保基坑的稳定性。
六种常用基坑支护类型简介,一看就懂

六种常用基坑支护类型简介,一看就懂基坑支护工程是指在基坑开挖时,为了保证坑壁稳定,保护主体地下工程施工时的安全以及周围环境不受损害所采取的工程措施。
一般基坑支护形式的选取主要取决于基坑挖深、场地条件、周边环境(邻近既有建构筑物、市政道路、管线)、场地水文地质条件、项目工期要求等因素,应综合分析合理选取。
一般同等条件下支护形式的造价从低至高依次为:放坡开挖<土钉墙(复合土钉墙)<水泥土重力式挡墙<型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)<排桩<地墙。
一、放坡开挖1、坡率应根据土层性质、挖深确定,挖深大于4m应采用多级放坡,多级放坡应设置平台;土质条件较好的地区,应优先选用天然放坡;软土地区大面积放坡开挖的基坑,边坡表面应设置钢筋网片护坡面层;2、若开挖面在地下水位之下,坡顶和平台处应采取井点降水措施,提高坡体稳定性;坡顶设置挡水坎或排水沟,防止坑外积水流入坑内,侵蚀坡体;3、坡脚附近如有局部深坑,坡脚与局部深坑的距离应不小于2倍深坑落深,如不能保证,应按深坑的深度验算边坡稳定。
二、土钉墙(复合土钉墙)若场地条件限制无法满足大放坡开挖的需要,可采用土钉墙支护,减少放坡范围。
1、土钉形式有钢管土钉和钢筋土钉,坡面采用钢筋网片喷射混凝土面层;2、当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设置泄水孔或采取其他疏水措施,减小墙背后的水压力,提高土钉墙稳定性;3、当采用预应力锚杆复合土钉墙时,预应力锚杆应采用钢绞线锚杆,且锚杆应布置在土钉墙的较上部位;当用于增强面层抵抗土压力的作用时,锚杆应布置在土压力较大及墙背土层较软弱的部位。
三、水泥土重力式挡墙1、重力式挡墙形式:一般选用双轴或三轴水泥土搅拌桩,搅拌桩可按搭接施工,搭接长度控制在150mm~200mm,挡墙顶面宜设置混凝土面板;2、一般土层条件下,搅拌深度小于16m的应优先选用造价更低的双轴,超过16m的应选用三轴,遇到淤泥等软弱土层,水泥掺量适当提高;3、水泥土搅拌桩应按格栅布置,建议格栅布置形式如图所示(以双轴为例)。
8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式基坑支护结构的类型及其适用条件1.放坡开挖优势:只要求稳定,价钱最便宜。
劣势:回填土方较大。
适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。
2.围护墙深层搅拌水泥土深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
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优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。
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劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意防止影响周围环境。
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适用:闹市区工程。
3.高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
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优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。
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建筑工程基坑支护

建筑工程基坑支护建筑工程基坑支护是指为了保证工程的安全和稳定,采取一系列的措施来支撑和加固基坑的工程过程。
支护工程的设计和实施对于工程的顺利进行和施工人员的安全至关重要。
本文将探讨建筑工程基坑支护的重要性、常见的基坑支护方法以及其在实际工程中的应用。
一、建筑工程基坑支护的重要性建筑工程基坑的支护是保证工程施工安全顺利进行的基础。
没有合适的基坑支护,会导致以下问题的发生:1. 地面塌方风险:基坑开挖会暴露土体中的裸露面,如果没有进行有效的支护措施,土体很容易发生失稳、塌方,造成人员伤亡和财产损失。
2. 相邻建筑物的安全:基坑开挖过程中,如果附近有已经存在的建筑物,没有进行支护可能导致其地基下沉、墙体倾斜、甚至倒塌,严重影响工程周边建筑物的安全。
3. 地下管线的受损:基坑开挖可能会碰到地下管线,若没有进行适当的支护,可能导致管线破裂、泄露,引发火灾、爆炸等事故。
综上所述,建筑工程基坑支护的重要性无可忽视,务必采取适当的支护措施来确保工程的安全。
二、常见的基坑支护方法1. 土方开挖与支护:土方开挖是基坑工程的第一步,常见的土方开挖与支护方法有:垂直开挖法、阶梯开挖法和盖板法。
其中,垂直开挖法适用于土质较好的地区,采用斜向支撑来稳定开挖面;阶梯开挖法适用于窄长基坑,通过分段开挖和设置阶梯来减少土体侧方力;盖板法适用于大面积开挖,通过设置水平盖板来支撑和加固土体。
2. 支撑结构:支撑结构是基坑支护的重要组成部分,常见的支撑结构包括桩、桩墙、支撑墙等。
这些支撑结构可以提供垂直和水平的支撑力,防止土体塌方和侧方滑移,保证基坑的稳定。
3. 土工合成材料:土工合成材料在基坑支护中起到了很大的作用。
例如,使用土工合成材料可以增加土体的抗剪强度,提高土体的稳定性;同时,土工合成材料还可以起到过滤、隔离和抗渗等作用,确保基坑支护的安全性。
三、基坑支护在实际工程中的应用建筑工程基坑支护是一个综合性的工程过程,在实际工程中广泛应用于各类基坑工程,如地下车库、地铁站台、地下商场等。
基坑支护的8种常见形式

基坑支护的8种常见形式基坑支护是指在地下工程中使用不同的技术手段来保护和加固基坑的土体结构,以确保基坑的稳定和安全。
以下是八种常见的基坑支护形式。
1.桩基坑支护桩基坑支护是指在基坑周边沿线埋设桩体,形成一个桩墙来增强土体的稳定性。
桩墙可以采用不同类型的桩体,如钢管桩、混凝土桩、复合桩等。
桩墙可以起到抗倾覆和抗滑移的作用,保证基坑的稳定。
2.桩-土槽基坑支护桩-土槽基坑支护是将桩基坑支护与土槽基坑支护相结合的一种形式。
在桩基坑支护的基础上,增设土槽来进一步加固土体。
土槽可以采用钢板桩、混凝土板桩等形式,在桩墙的内侧形成一个封闭的结构,进一步提高基坑的稳定性。
3.壁式基坑支护壁式基坑支护是指在基坑周边立设一种支护结构,如混凝土墙、预制板墙等。
这种支护结构能够有效地抵抗土体的水平推力,提供坑壁的支撑力,并保证基坑的稳定。
4.土钉墙基坑支护土钉墙基坑支护是指在基坑周边埋设一定间距的土钉,然后将土钉与土体连接起来,形成一个整体的支撑结构。
土钉墙可以采用不同材料,如钢筋混凝土土钉、锚杆土钉等。
土钉墙的支撑效果较好,适用于较松散的土体或需要较大开挖深度的基坑。
5.小型桩土墙基坑支护小型桩土墙基坑支护是在基坑边缘上方预埋一定间距的小型桩,然后在桩与桩之间填充土体形成墙体。
这种支护形式适用于较小规模的基坑,能够有效地控制土体塌方,保证基坑的安全。
6.混凝土悬挂墙基坑支护混凝土悬挂墙基坑支护是利用钢模板和混凝土在基坑内部逐层浇筑,形成一个悬挂的混凝土墙壁。
这种支护形式适用于开挖较深的基坑,能够提供更好的支撑力和稳定性,并保证基坑内部的工作环境。
7.钢支撑基坑支护钢支撑基坑支护是利用钢支撑框架和横向撑杆形成一个稳定的支护结构。
钢支撑可以采用不同形式,如H型钢、螺旋钢管等。
这种支护形式适用于需要较大开挖深度和较长工期的基坑,能够提供强大的支持力和抗变形能力。
8.绞吸式基坑支护绞吸式基坑支护是利用吸附力将机械施工设备(如绞盘、绞车)与基坑土体连接,形成一个支撑体系。
基坑支护工程明细-概述说明以及解释

基坑支护工程明细-概述说明以及解释1.引言1.1 概述基坑支护工程是指在土木工程建设中,为了保证基坑的稳定和安全,采取各种措施对基坑进行支护的工程。
基坑支护工程的主要目的是确保工程施工过程中基坑的稳定性,防止因土方挖掘引起的地面沉降、塌陷等问题,同时为后续的施工提供安全稳定的施工环境。
基坑支护工程的重要性不容忽视。
随着城市建设的快速发展,越来越多的高层建筑和地下空间被开发利用,基坑支护工程的需求也与日俱增。
在工程建设中,基坑通常是施工的起点,其稳定与否直接关系到工程的安全性和施工进度。
基坑支护工程的发展也呈现出多样化的趋势。
传统的基坑支护方法主要包括钢支撑、深层土钉墙、拱形支撑等,但随着科技的进步和施工技术的不断创新,新型的基坑支护方式不断涌现,例如喷射法支护、剥离式支护、地下连续墙等。
这些新技术的应用,不仅提高了施工效率,而且对于复杂地质条件下的基坑支护具有更好的适应性和可行性。
基坑支护工程在工程建设中扮演着重要的角色,它直接关系到整个工程的成功与否。
因此,深入研究和了解基坑支护工程的定义、作用以及分类和常用方法,对于提升工程建设质量和保障工程安全具有重要意义。
本文将对基坑支护工程进行详细的探讨和剖析,以期为工程建设提供有益的参考和借鉴。
文章结构是写作过程中的框架,可以帮助读者更好地理解和组织文章内容。
本文的结构如下:1. 引言:1.1 概述:介绍基坑支护工程的背景和意义,引起读者的兴趣。
1.2 文章结构:本节,介绍本文的结构安排,明确每个部分的内容和目的。
1.3 目的:阐明本文撰写的目的和意义。
2. 正文:2.1 基坑支护工程的定义和作用:详细介绍基坑支护工程的定义、功能和重要性,包括保护工程的基坑稳定、防止水涌、保证施工安全等方面。
2.2 基坑支护工程的分类和常用方法:对基坑支护工程进行分类,根据实际情况讲解常用的基坑支护方法,例如土方支护、降水、爆破、土钉支护等,以及其原理和适用范围。
3. 结论:3.1 基坑支护工程在工程建设中的重要性:总结前文中介绍的基坑支护工程的作用和分类,强调其在工程建设中的重要性,并提出相关建议。
基坑工程勘察、支护及施工基础培训

一、基坑工程概述基坑工程概念及现状基坑工程是为保护基坑施工、地下结构的安全和周边环境不受损害而采取的支护、基坑土体加固、地下水控制、开挖等工程的总称,包括勘察、设计、施工、监测、试验等。
上海“莲花河畔景苑”在建楼房整体倒塌6月27日6时左右,上海闵行区“莲花河畔小区一栋在建13层住宅楼整体倒塌。
这是建国以来建筑业最令人恐怖的倒楼事件。
骇人听闻的上海倒楼事件令土木人蒙羞,开发商、承包商、监理工程师和负有监管职责的政府官员将被钉在土木建设史的耻辱柱上!导致基坑工程事故的主要原因如下:(1)设计理论不完善。
许多计算方法尚处于半经验阶段,理论计算结果尚不能很好反映工程实际情况。
(2)设计者概念不清、方案不当、计算漏项或错误。
(3)设计、施工人员经验不足。
实践表明,工程经验在决定基坑支护设计方案和确保施工安全中起着举足轻重的作用。
基坑工程特点:1.综合性强2.临时性和风险性大3.地区性4.环境条件要求严格一、基坑工程的内容基坑土方开挖的施工工艺一般有两种:放坡开挖(无支护开挖)和在支护体系保护下外挖(有支护开挖)。
前有既简单又经济,但需具备放坡开挖的条件,即基坑不太深而且基坑平面之外有足够的空间供放坡之用。
因此,在空旷地区或周围环境允许放坡而又能保证边坡稳定条件下应优先选用。
在城市中心建筑物稠密地区,往往不具备基坑放坡开挖的条件,此时就只能采用在支护结构保护下垂直或基本垂直进行开挖。
在有支护开挖的情况下,基坑工程一般包括下述内容:(1)基坑工程勘察;(2)基坑支护结构的设计和施工;(3)控制基坑地下水位;(4)基坑土方工程的开挖和运输;(5)基坑土方开挖过程中的工程监测;(6)基坑周围的环境保护。
边坡有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时要先做妥善处理。
对软土土坡和极易风化的软质岩石边坡,开挖后应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补、砌石等保护措施,并作好坡顶、坡脚排水。
二、基坑支护结构的设计原则与方法基坑支护结构设计的原则为:(1)安全可靠:(2)经济合理:(3)便利施工:根据现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》,基坑支护结构应采用分项系数表示的极限状态设计方法进行设计。
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基坑工程概述及常见支护形式简介
目
录01常见的几种支护形式
02基坑工程概述
01.基坑工程概述
第一部分、基坑工程概述
•1、定义
基坑(excavations):为进行建筑物地下部分施工由地面向地下开挖形成的空间。
基坑工程(foundation pit engineering):为保证基坑施工、主体地下结
构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与
回填,包括勘察、设计、施工、监测和检测等。
深基坑工程(deep foundation pit engineering):①开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
②开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
•2、功能作用
作为基坑工程本身:
1)挡土作用;
2)挡水作用;
3)作为地下结构是的外墙(逆作法)。
作为整体环境的一部分:
1)保护周边环境(建筑物、管线、地面、道路等)不因基坑开挖发生变形破坏;
2)控制围护结构位移和坑底隆起对环境的影响
3)控制降低地下水位对环境的影响
4)控制支锚结构对相邻场地的影响
•3、基本特点
1)安全储备较小,风险性较大
一般基坑支护体系是临时结构,在地下结构施工至±0.00,肥槽回填完成即失去相应的作用,基坑围护体系在设计计算时有些荷载,如地震荷载不加考虑,相对于永久性结构而言,在强度、变形、防渗、耐久性等方面的要求较低一些。
再者就是建设单位要求节约造价,降低工程费用。
2)基坑工程具有很强的区域性和个性(地质、场地)
基坑工程作为一种岩土工程,受到工程地质和水文地质条件的影响很大,区域性强。
我国幅员辽阔,地质条件变化很大,有软土、砂性土、砾石土、黄土、膨胀土、红土、风化土、岩石等,不同地层中的基坑工程所采用的围护结构体系差异很大,即使是在同一个城市,不同的区域也有差异,因此,围护结构体系的设计、基坑的施工均要根据具体的地质条件因地制宜,不同地区的经验可以参考借鉴,但不可照搬照抄。
第一部分、基坑工程概述
•3、基本特点
3)基坑工程综合性强,是系统工程(知识、工程)
基坑工程的设计和施工不仅需要岩土工程方面的知识,也需要结构工程方面的知识。
同时,基坑工程中设计和施工是密不可分的,设计计算的工况必须和施工实际的工况一致才能确保设计的可靠性。
从事基坑工程的设计、施工人员需要具备及综合运用以下各方面知识:
(1)岩土工程知识和经验;
(2)建筑结构和力学知识;
(3)施工经验;
(4)工程所在地的施工条件和经验。
第一部分、基坑工程概述
•3、基本特点
4)基坑工程具有明显的环境效应(生活、地层)
基坑开挖必将引起基坑周围地基中地下水位的变化和应力场的改变,导致
周围地基中土体的变形,对临近基坑的建筑物、地下构筑物和地下管线等产生
影响,影响严重的将危及相邻建筑物、地下构筑物和地下管线的安全和正常使
用,必须引起足够的重视。
另外,基坑工程施工产生的噪音、粉尘、废弃的泥
浆、渣土等也会对周围环境产生影响,大量的土方运输也会对交通产生影响,
因此,必须考虑基坑工程的环境效应。
5)基坑工程具有较强的时空效应
基坑的深度和平面形状对基坑围护体系的稳定性和变形有较大的影响,土体
所具有的流变性对作用于围护结构上的土压力、土坡的稳定性和围护结构变形
等有很大的影响。
作用在基坑围护结构上的土压力不仅与位移等大小、方向有关,还与时间有
关。
02.常见的几种支护形式
第二部分、常见的支护形式
•1、分类
根据基坑支护的结构类型主要有以下4大类:
1)放坡开挖
放坡开挖的适用范围有限,因为深基坑的放坡范围过大,城市不可能提供太大的放坡空间;深基坑放坡所增加的土方量也比较大;如在软土地区更
由于可能产生深层滑动的制约,在深基坑中放坡开挖的风险很大。
一般只适用于场地比较开阔,周围无重要建(构)筑物、市政道路,允许自然放坡的场地。
根据近几年政府性相关环保要求和规定,放坡开挖也要对坡面进行覆盖或
锚喷支护,避免扬尘等污染。
第二部分、常见的支护形式
•1、分类
根据基坑支护的结构类型主要有以下4大类:
1)放坡开挖
因此深基坑工程大多采用支护开挖的方案。
深基坑设置支护结构(一般包括围护结构和支锚体系两部分)的目的是阻止基坑外侧土体的坍塌,为基础施工提供安全的工作空间。
2)重力式水泥土墙
水泥土重力式围护墙是以水泥系材料为固化剂,通过搅拌机械采用喷浆施工将固化剂和地基土强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
重力式水泥土墙一般在软土地区基坑支护中应用的较多。
双轴搅拌桩常见平面布置
第二部分、常见的支护形式
三轴搅拌桩常见平面布置
第二部分、常见的支护形式
高压旋喷桩常见平面布置
第二部分、常见的支护形式
由重力式水泥土墙引申出----SMW工法
型钢水泥土搅拌墙,通常称为SMW工法(Soil Mixed Wall),是一种在连续套接的三轴水泥土搅拌桩内插入型钢形成的复合挡土截水结构,即利用三轴搅拌桩
钻机在原地层中切削土体,同时钻机前端低压注入水泥浆液,与切碎土体充分搅拌
形成截水性较高的水泥土柱列式挡墙,在水泥土浆液尚未硬化前插入型钢的一种地
下工程施工技术。
第二部分、常见的支护形式
型钢水泥土搅拌墙标准配置图
第二部分、常见的支护形式
重力式水泥土墙支护
南京市级机关33层住宅楼,地下室一层,挖深6m。
重力式水泥土墙支护
3)土钉墙结构
土钉墙是由被加固土体、锚固于土体中的土钉群和面板组成,形成类似于重力式的挡土墙,以此来抵抗墙后传来的土压力或其他附加荷载,从而保持土体的稳定。
第二部分、常见的支护形式
①土钉墙的适用性
土钉支护适用于有一定粘性的砂土、粘性土、粉土、黄土及杂填
土,当场地同时存在砂、粘土和不同风化程度的岩体时,应用土钉
支护特别有利。
当存在地下水时,地下水应低于土坡开挖段,否则应进行降水处
理。
当用于粘结力很差或处于软塑状态的土体,应首先进行预注浆
加固处理。
土钉支护深度一般不宜超过12m,当场地土层特别好时,可放宽
到14~16m,但须采用二级或多级放坡设计。
②土钉墙的几种形式和适宜深度
4)支挡式结构
支挡式结构是也是目前应用较多的支护形式,主要用于深基坑和超深基坑工程。
支挡式结构一般都由竖向围护结构和水平向受力构件组成。
围护结构一般有:排桩、型钢水泥土桩(墙)、地下连续墙、钢管桩等多种形式。
水平向受力体系一般有:预应力锚索、内支撑(钢支撑、钢筋混凝土支撑)、结构梁板等。
以上围护结构和水平受力体系相互搭配,即形成了多种多样的支护形式。
第二部分、常见的支护形式
4)支挡式结构
第二部分、常见的支护形式
①悬臂排桩支护
适用于较浅基坑,一般小于8m,桩径有400/600/800/1000/1200等。
第二部分、常见的支护形式
②排桩+锚索支护
桩顶冠梁
锚杆及腰梁
排桩
第二部分、常见的支护形式
②排桩+锚索支护
②排桩+锚索支护
③护坡桩+锚索支护
第二部分、常见的支护形式
③地连墙+锚索支护
墙顶冠梁
锚索、腰梁
地下连续墙
④地连墙+钢支撑支护
桩顶冠梁
钢支撑
排桩
⑤排桩+钢筋砼支撑支护
第二部分、常见的支护形式
⑥地连墙+钢支撑支护
第二部分、常见的支护形式
⑥地连墙+钢筋砼支撑支护
第二部分、常见的支护形式
⑥地连墙+钢筋砼环形辐射支撑支护
中石油基坑工程开挖全景图铁四院科研大楼基坑工程开挖实景
第二部分、常见的支护形式
⑦型钢水泥土墙+钢支撑支护
第二部分、常见的支护形式
⑧拉森钢板桩+锚杆/支撑
常用在大桥桥墩基础、市政管沟开挖支护、软土地区支护等。
第二部分、常见的支护形式
⑧各种组合式钢板桩+锚杆/支撑
组合式钢板桩支护技术。
第二部分、常见的支护形式
⑧组合式结构(土钉墙、桩锚支护)
土钉墙
桩锚
桩锚
第二部分、常见的支护形式
⑧组合式结构(地连墙+锚杆、地连墙+钢筋砼内支撑)
北京凯特大厦,基坑开挖深度达30m ,采用多样化支护形式。
4道锚索2道支撑
第二部分、常见的支护形式
⑧组合式结构(桩锚+土钉墙+地连墙)
桩锚支护
土钉墙支护
墙锚支护
国家大剧院地连墙基坑支护工程,基坑深度约30m。