地基基础与基坑支护技术要点

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基坑支护技术要点

基坑支护技术要点

基坑支护技术要点基坑支护技术是对开挖基坑过程中进行的土方开挖和土方失稳施工过程中出现的安全隐患进行控制和处理的一种技术措施。

其目的是保障基坑的稳定与安全,防止土方塌方、滑坡等情况的发生。

下面将介绍基坑支护技术的要点。

1.土质判断和土壤力学参数的确定:首先需要对开挖区域的土质进行判断和分析,了解土体的物理力学特性。

通过取样试验和实地勘察,确定土体的承载力、抗剪强度、水分含量等参数,为支护方案的设计提供依据。

2.支护结构的选择:根据开挖的深度、土体的稳定性及各种条件,选用合适的支护结构进行基坑支护。

常见的支护结构包括钢支撑、混凝土切削桩、抽水降水等。

选择合适的倾斜支撑,避免开挖过程中土体失稳和塌方。

3.渗流和降水处理:开挖过程中,地下水会通过土体中的裂隙和孔隙进入开挖区域,增加土体的湿度,导致土体的失稳。

因此需要进行降水处理,降低地下水位,减小土体的水分含量。

常见的降水方法有抽水井、井点降水、排水管等。

4.土体加固处理:对于土体较松散、岩土层分布较复杂的基岩开挖工程,需要进行土体加固处理。

常用的加固方法有喷射法、冻结法、挖槽法等,以增加土体的强度和稳定性。

5.安全监测:基坑支护过程中需要进行安全监测,及时了解工程的变形和变化情况,以便采取相应的措施。

常用的监测手段有测斜仪、测变仪、测孔仪等设备。

6.施工管理与操作规范:在进行基坑支护施工时,需要有合理的施工管理和操作规范。

施工人员要具备丰富的施工经验和技术知识,严格执行支护方案,确保施工过程的安全与质量。

7.环境保护及防污染:基坑支护施工过程中应注重环境保护,采取合理的措施进行防尘、防噪、防污染。

定期清理施工现场,保持周边环境的整洁和安全。

8.合理安排施工进度:基坑支护施工是一项复杂的工程,需要合理安排施工进度,保证施工的连续性和高效性。

避免承担过高的风险和压力,确保施工质量和工期的完成。

总之,基坑支护技术具有重要的意义和价值,是保障基坑工程安全的关键措施。

建筑工程基坑支护施工技术要点及注意事项

建筑工程基坑支护施工技术要点及注意事项

建筑工程基坑支护施工技术要点及注意事项作者:刘海军来源:《经济技术协作信息》 2018年第3期建筑工程因具备工期长、涉及施工内容广的特点,在实际施工的过程中其质量安全会受到很多因素的影响,其中基坑支护工程作为保证建筑整体稳定性能和安全性能的关键技术,各个建筑单位给予了足够的重视。

在此基础上,基坑支护施工技术分成了多种形式,主要有重力挡土墙支护、混合式支护和悬臂式支护三种。

鉴于工程情况不同对基坑处理的方式也存在较大差异,在实际基坑支护工程中应该对具体工程进行详细了解之后,选择最佳施工技术,保证建筑整体的质量与安全。

由于人们对建筑工程的使用性能和空间布局要求越来越高,在建筑中设置地下室已经成为普遍现象,而地下室结构的构建对建筑整体的质量和安全带来严重影响,为了保证地下室工程的顺利开展,需要采取有效的支护技术对地下室空间进行加固,降低基坑变形对地下空间的影响。

实际的建筑工程中,可根据建设需求和地基土层结构选择适当的支护方式,保证地下室工程的建设安全和整体工程安全。

如果基坑支护效果不佳会对工程的使用性能和使用寿命带来严重影响,为此,有必要针对建筑工程基坑支护的施工要点进行探讨和研究。

一、建筑工程基坑支护基坑支护在建筑工程中的主要作用为提升主体结构的稳定性能和保证施工安全,实际基坑支护工程的开展要在保证不破坏周边环境的基础上进行。

由于基坑支护工程涉及到土方开挖、机械设备和防水功能等内容,决定了其具备施工工序复杂的特性,实际施工的过程中也会受到外界因素的诸多影响。

为此,要想保证建筑工程质量就必须选择科学合理的基坑支护方法,在保证工程质量的前提下缩短施工工期,为施工企业获取更大的收益。

二、建筑工程基坑支护施工中的技术要点1.选择合理的基坑支护施工方法。

在人们对建筑工程质量的要求不断提升的基础上,基坑支护工程得以全面开展,近几年较为常用的支护方式有重力挡土墙支护、混合式支护、悬臂式支护三种。

其中重力式挡土墙支护的运行机制为利用自身的重量来平衡各种作用力,进而达到保证建筑稳定性能的目的;混合式支护是指利用锚杆、挂网和混凝土共同组成的一种可以与基坑形成整体的支护结构,其安全性能和支护效果相对较好,受到大多数工程的认可;悬臂式支护适用于基坑深度较浅且土质条件较为的基坑工程中,主要是利用基坑底部的土体和岩石来强化基坑的稳固性能。

建筑工程基坑支护施工技术要点分析

建筑工程基坑支护施工技术要点分析

建筑工程jian zhu gong cheng168建筑工程基坑支护施工技术要点分析◎尹秀梅摘要:随着社会各方面的发展,建筑业的总体发展步伐正在加快,在这一阶段,有必要集中力量进行各种优化,以确保建设项目始终保持稳定的建设状态。

深基坑支护施工技术在当前建设项目中的应用非常重要。

目前,深基坑支护技术的应用对施工质量有很多要求。

施工人员应注意提高施工过程的整体安全性和稳定性,并根据工程施工要求设计相应的施工计划。

关键词:建筑工程;基坑支护;施工;技术要点为了保证后续施工的顺利进行,在保证施工质量的同时提高施工安全性,通常采用深基坑支护来安装和加固深基坑的内,外壁,以保证深基坑的安全和结构的稳定性。

这样可以保证建设周期小于或等于预期周期,可以更好地控制建设成本。

支撑深基坑的施工质量保证要求明确了施工技术的要点。

只有了解要点,才能避免错误,并进一步提高建筑项目的安全性和稳定性。

一、基坑支护技术与施工由于经济发展和城市人口与土地不平衡发展的影响,高层建筑已成为城市建筑的主流方向。

尤其是在城市中,“数以万计的土地和金钱”变得显而易见,并成为高层建筑。

高层建筑意味着基坑很深,基坑项目的数量也在不断增加,以确保高层建筑的安全性和稳定性并有效利用和开发地下空间。

基坑工程是在地下或土方工程中进行的施工和开挖工作,施工环境非常复杂。

基坑支护是通过确保地下结构和基坑周围施工的安全性来加强,支撑和保护基坑的侧壁和周围环境的措施。

与其他施工技术和施工技术相比,基坑支护具有一定的技术优势,包括风险低,覆盖范围广,有效促进建筑施工。

但是,基坑支护的种类繁多,一般来说,在施工前要对支护的选择和施工进行现场检查,然后根据不同情况进行全面,综合,经济的合理选择。

二、深基坑支护施工技术的应用特点(1)易受安全问题困扰。

与常规施工相比,深基坑更加危险和困难。

同时,如果在深基坑支护项目中发生安全事故,则可能威胁到施工现场周围的环境安全和地质条件,并破坏周围建筑生态系统的整体安全性和稳定性。

建筑地基基础工程施工质量验收规范之基坑开挖与支护要求

建筑地基基础工程施工质量验收规范之基坑开挖与支护要求

建筑地基基础工程施工质量验收规范之基坑开挖与支护要求基坑开挖与支护要求是建筑地基基础工程施工过程中非常关键的一环。

本文将从基坑开挖的步骤和支护要求两个方面介绍相关规范与要求。

一、基坑开挖步骤在进行基坑开挖前,施工人员应对工程现场进行详细勘测和工程设计,明确开挖的深度和范围。

基于设计要求,进行下面的开挖步骤:1. 测量与标志:在工程现场设置测量桩或标志点,以确定开挖的位置和尺寸。

2. 清理表层:清理基坑表层的杂物,如树木、石块等。

确保基坑表面平整,便于后续施工。

3. 逐层开挖:按照设计要求,逐层进行开挖。

每一层的开挖深度应符合工程设计,并确保基坑的稳定性。

4. 坑底处理:在基坑底部进行处理,如填筑砂浆底座或铺设混凝土底板,以提高基坑的整体稳定性。

5. 墙面整饰:基坑的墙面应平整且垂直,如果存在松散层、裂缝或土壤塌方等问题,应及时处理。

二、基坑支护要求基坑开挖后,为了保证工人的安全和基坑的稳定性,必须进行适当的支护。

以下是基坑支护的一些常见要求:1. 依据设计要求选择支护形式:根据基坑的深度、周围环境和土质条件等因素,选择适当的支护形式,如钢板桩支护、混凝土墙支护等。

2. 支护具体要求:支护结构应符合设计要求,并在施工过程中进行检查和调整。

支护结构的稳定性和承载能力应得到保证。

3. 临近建筑物的保护:如果基坑靠近现有建筑物,施工人员应采取措施保护这些建筑物的结构安全,避免对其产生不良影响。

4. 排水和防水措施:在基坑开挖和支护的过程中,施工人员应采取有效的排水措施,避免积水对基坑稳定性和施工进度的影响。

同时,必要时进行防水处理。

5. 监测与记录:对基坑的开挖和支护过程进行监测,记录关键数据和观察结果。

如发现异常情况,及时采取措施进行调整和修复。

综上所述,基坑开挖与支护要求是建筑地基基础工程施工过程中需要严格遵守的规范。

通过遵循相关要求,可以确保基坑施工的质量,保障工人的安全,同时提高整体工程效率。

建筑基坑支护施工技术要点及注意事项

建筑基坑支护施工技术要点及注意事项

建筑基坑支护施工技术要点及注意事项基坑支护工程的施工质量直接影响后期建筑设施的运行,而建筑基坑支护技术又是整个建筑施工中的核心基础工程,因此对于建筑基坑支护技术的能力要求也越来越高,在实际的建筑工程施工中,基坑的深度、难度、危险系数决定了所采用的建筑基坑支护技术种类。

本文主要对建筑基坑支护技术的要点和注意事项进行说明,旨在为以后的高层建筑基坑支护施工工程提供技术参考。

标签:基坑支护;建筑工程;施工技术;要点分析目前,为了最大程度的提升土地资源的利用率,我国的高层建筑越来越多,在高层建筑工程飞速发展的形势下,人们更加关注建筑的质量和安全性,深基坑的深度不断加大的同时也给基坑支护带来了不少的挑战,在实际的高层建筑工程中总是存在着一些质量问题,而这些问题的出现,很多时候都是由于建筑基坑支护施工的技术不合理引起的,因此加强对深基坑支护技术的技术要点分析有利于提高建筑基坑支护工程的质量。

一、建筑基坑支护简述建筑基坑支护其定义及价值主要就是体现在维护上,既要维护施工人员、施工环境的安全,又要保证建筑工程的施工进度。

因此建筑基坑支护是整个建筑工程施工中的重要部分和基础工程。

在高层建筑深基坑的支护中,由于高层建筑基坑普遍较深,施工条件较复杂,因此一定要充分考虑实际的施工工程情况结合深基坑的特点,制定合理可行的基坑支护施工方案,通过选择合理的基坑支护技术来完成任务目标。

深基坑的主要特点为:在深度上普遍较深、多超过5m;施工工程施工环境较复杂、具有一定的难度和挑战。

基于此,建筑施工技术人员一定要具备相应的专业技能,在实际的施工中能够及时的发现并解决出现的问题,进而保证整个施工工程的顺利进行。

二、建筑基坑支护施工技术要点1. 做好基坑支护工程的前期工作、为基坑支护的顺利进行提供保障基坑支护工程在施工的过程中,其主要的流程为:工程准备阶段;施工阶段(支护桩施工、土方开挖、锚杆施工等)、施工完成。

只有在施工的各个阶段做到细致入微,才能保证基坑支护工程的质量,要对其中的关键环节的技术难点和注意事项深入了解和掌握,下面笔者就将针对这些环节进行逐一叙述。

基坑支护方案或方法及质量保证措施

基坑支护方案或方法及质量保证措施

1 基坑支护方案或方法及质量保证措施1.1工程简介天津市建设路达文里配套公寓地下连续墙工程位于天津市和平区烟台道与建设路交口,现场北侧为保定道,南侧烟台道,东侧为规划路,距东侧8~10米有二栋正在兴建的建筑。

施工条件较为复杂。

地下连续墙设计墙厚1000mm,槽深约34米,工程量约12000 m3,地下连续墙的接头形式采用锁口管接头。

1.2工程地质概况及场地条件一、地质结构及地质特征工程地质未提供,据以往施工经验,在施工深度范围内依次为素填土、粉土、粉质粘土、粉质粘土局部夹中砂。

其地质特征为:上层杂填土较为松散,施工前须压实;其下均为第四系粘性土,地质状况较好。

二、水文地质条件场区内地下水类型为第四系孔隙潜水,潜水地下位埋藏较浅,水位埋深约为2.0—3.1m,地下水对普通混凝土结构及钢筋砼结构中的钢筋不具腐蚀性。

1.3地下连续墙施工工艺一、设计技术要求1、该地连续墙设计墙厚1000mm,槽深34m;2、地下连续墙体砼设计为:C35,抗渗等级为:S8;二、施工设备选择由于本工程要求施工速度快,成槽质量高,故我公司选用意大利SOILMEC 公司制造的BH—12全液压抓斗进行成槽施工。

SOILMEC公司制造的BH—12全液压抓斗自备柴油机动力,步履式行走,其三级钢性导杆控制成孔时的垂直导向,确保开槽精度。

其抓斗部分可进行180度旋转,施工中通过变换抓斗方向有效地克服土体在斗齿抓取时的不均衡受力。

同时该设备采用抓斗原状取土,对槽壁扰动小,槽底淤积少,可有效保证槽壁的稳定,确保墙体的质量。

工程实践证明,BH系列液压抓斗具有能保证成槽质量和施工效率高的优良特点。

三、施工工艺流程及技术方法工程施工过程将严格遵循《地下防水工程技术规范》(GB50108—2001)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002),并按设计要求组织施工。

施工工艺如附图1所示。

施工准备→成槽机械选型→场地三通一平→设置泥浆池、循环槽、排渣池→测量放线→导墙施工→地下连续墙成槽→清槽→钢筋笼制作→预埋件、配件的定位、检验→钢筋笼吊放→验证孔深→清孔排渣、下砼导管→灌注混凝土→留置试块→移机→验收(一)泥浆制备及使用工程选用优质膨润土制备泥浆。

地基基础与基坑支护

地基基础与基坑支护

基坑工程技术要点
水泥土重力式围护墙 技术要点: 1、可用于开挖深度小于7m的基坑。 2、水泥土搅拌桩应连续搭接,施工前应进行工艺 性试桩,试桩数量不少于2根。 3、双轴机搅拌桩深度不宜大于18m;施工深度 较深或土层以砂土为主时,宜采用三周水泥土搅 拌桩。 4、试块制作,每个台班抽取2根桩,每根桩不少 于2个取样点。每个取样点制作3件试块。 5、基坑开挖时应对桩身质量及渗漏情况进行检查。
地基处理技术要点
振冲法: 1、在振动和高压水的共同作用下,使松砂土层振密; 2、在土层中成孔,回填粗砂或碎石形成砂桩或碎石桩。 技术要点: 1、碎石桩常用振冲法,砂桩常用沉管法。 2、常用于液化地基的处理。 3、施工前应现场试验,以确定施工参数和处理效果。 质量检验: 1、施工结束后应应间隔规定时间方可进行检测。 2、单桩可做静载试验。桩体可做动力触探,按总桩数的 5%。 3、桩间土可做标准贯入、静力触探或动力触探。
2、对现场施工条件、施工机械、施工方法、换填材 料等应作现场试验后确定。
分层铺填,分层压实。 质量检验:铺填施工时应随时检验。验收检验可选用 环刀法、贯入仪、静力触探等,对砂石可采用重型动 力触探。
地基处理技术要点
预压法: 对地基进行堆载或真空预压,使地基土加速固结, 提高承载力。 技术要点: 1、施工前应通过土工试验,确定固结系数、固结压 力等技术参数。 2、选用合适的排水措施,如沙井、排水板等。 3、注意预压区的地面沉降情况,掌握预压区的标高。 质量检验:应对预压的地基土进行原位十字板剪切试 验、静力触探试验和室内土工试验。必要时进行现场 静载试验,试验数量不少于3点。
基坑工程技术要点
基坑工程应监测的内容:

房屋建筑地基基础工程的施工技术要点

房屋建筑地基基础工程的施工技术要点

2022年第6期(总第414期)施工技术地基基础结构是房屋建筑中的关键构成部分,按照建设工程业主方需求,对地基基础工程进行合理规划与施工,不仅可以提高建筑物的整体安全性,也可以有效提升房屋建筑的稳定性,增加其使用年限。

为此,本文以平凉华电小区三期工程项目为例,对地基工程在施工中的技术要求进行全面分析,为建筑行业的可持续发展与规范化施工给予保障。

1房屋建筑地基基础工程的施工技术要点1.1施工测量放线设计针对房屋建筑地基基础工程,在施工前期需要完成对测量放线的设计,主要针对轴线和标高进行控制测量,基于平凉华电小区三期工程项目,将其平面轴线的控制作为重点测量放线工作内容,采用内控法为主、外控法为辅的控制方式[1]。

在测量放线过程中,根据实际施工条件还可引入全站仪设备,用于确定放线位置。

针对本文工程项目,在其总平面上布置一个以主轴为中线的控制网。

当各个施工工序完成后,将主轴控制线用经纬仪投射到各个平面上,并以此为各个施工层提供更准确的控制线[2]。

针对地基基础工程项目中的高程控制,将建设单位所提供的水准点作为重要依据,利用水准仪装置对其进行测定,并在施工现场完成对四个标准点的测定。

除上述施工内容外,在实际测量放线时,现场设置不少于两处用于沉降观测的水准点,必须设在便于保护的地方[3]。

水准点的设置方法要按照相关规范要求制作,保证水准点的正确性[4]。

根据图纸设计要求,本工程的沉降观测工作应由具备测量资质的专业测量单位开展,观测点的布置位置及数量由测量单位按照《建筑变形测量规程》进行确定。

1.2基础结构工程施工在开展基础结构工程施工时,按照项目的设计图纸,确定基坑开挖的深度,针对平凉华电小区三期工程项目,其开挖深度应当超过5m 。

选择有实力、有资质、有信誉、有能力的专业分包队伍进行基坑支护施工,并在完成编制施工方案后,组织专家论证,待专家审核通过后再行施工[5]。

针对筏板钢筋工程施工,将地下室底层墙、柱边线及轴线引测到防水保护层的表面,弹线标记清晰,并用红油漆在轴线、剪力墙、柱子等的转角和其他关键部位做好标记。

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小于加固的有效深度。
地基处理技术要点
振冲法: 1、在振动和高压水的共同作用下,使松砂土层振密; 2、在土层中成孔,回填粗砂或碎石形成砂桩或碎石桩。 技术要点: 1、碎石桩常用振冲法,砂桩常用沉管法。 2、常用于液化地基的处理。 3、施工前应现场试验,以确定施工参数和处理效果。 质量检验: 1、施工结束后应应间隔规定时间方可进行检测。 2、单桩可做静载试验。桩体可做动力触探,按总桩数的
地基处理技术要点
换填法:挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层换填较好 的土体或材料,形成垫层。 技术要点: 1、适用于浅层的软弱土层 2、对现场施工条件、施工机械、施工方法、换填材 料等应作现场试验后确定。 分层铺填,分层压实。 质量检验:铺填施工时应随时检验。验收检验可选用 环刀法、贯入仪、静力触探等,对砂石可采用重型动 力触探。
验、静力触探试验和室内土工试验。必要时进行现场 静载试验,试验数量不少于 3点。
地基处理技术要点
强夯法:反复将重锤提到高处,使其自由落下,给地基 以冲击和震动能量,将地基土夯实。若不断向夯击坑内 填充砂石等材料,就成了强夯置换法。
技术要点: 1、施工前应通过现场试验确定其适用性和加固效果。 2、施工过程应采用信息化方式,掌握动态情况。 3、强夯施工应注意对周边环境的保护。 4、地下水位较高时,应先采取降水措施。 质量检验: 1、施工结束后应应间隔规定时间方可进行检测。 2、每个建筑物的地基检测不应少于3处,检测深度不应
上海地基土层的分布与特征
③ 软土层。淤泥质粉质粘土,属高压缩性土, 强度低,是天然地基的主要的软弱下卧层,易 产生流土。
④ 软土层。淤泥质粘土,底部常现贝壳砂层, 高压缩性、低渗透性,存在流变性,也是天然 地基的主要的软弱下卧层。
⑤ 一般粘性土层 可分为⑤1、⑤2、⑤3、⑤ 4等四个地质亚层。含云母、有机质、腐植物、 钙质结核,呈软塑 -可塑状态。
上海地基土层的分布与特征
地下75米以下,还有第三硬土层、第四 砂层、第四硬土层、第五砂层、第五硬土层、 第六砂层、第六硬土层等,分布广泛且稳定 与工程建设关系不密切。
上海地基土层的分布与特征
上海地层的区域地貌可分四大类型 1、湖沼平原区 天然地基条件良好。 2、滨海平原区 天然地基条件一般或较差,
上海地基土层的分布与特征
⑧ 第二粘性土层。较第一、第二软土层为好 属易压缩的土层,含云母、有机质,土质较均 匀,是桩基持力层的主要软卧层,也是桩基沉 降的主要压缩层。一般可分为⑧ 1、⑧2二个亚 层二者土性稍有不同。
⑨ 第三砂层。分布广泛,底部为中粗砂砾石 层,低压缩性,强度大,具良好的工程地质特 性,可作为超高层的桩基持力层。
上海地基土层的分布与特征
上海地基土分布由上而下有以下特点: ① 杂填土。含较多碎砖、碎石或建筑垃圾
等杂物,底部以粘性土为主。 ② 表层土。可分为三个亚层。以潜水水位
为界,又可分为②1、 ②2上下二层,上层为 硬壳层,下层含水。 ②3 第一砂层。由于埋深较浅,土体结构较 松散,开挖不慎极易产生流沙,遇7度地震 烈度,易产生轻至中等程度震动液化。
地基基础与基坑支护
2012-01
地基的作用与土的组成
地基的作用: 地基承载着建筑物全部的荷载,是建筑物的重要结构。
地基的稳定是建筑物成功的关键 土的组成:
土是由固体、液体和气体三相物质所组成的疏松多 孔体土,就是由固体颗粒、水以及少量空气组成。
如果只有固体与液体,就是饱和状土。
土的分类
1、粘性土。是典型的细粒土,粒径小于 0.002mm。 2、粉土。是细粒土,粒径变化在 0.002 ~0.075mm
之间。塑性指数小于10。 3、砂土。即细—中粒土,无塑性,由细小岩石及矿物
碎片组成。砂粒直径变化在 0.75 — 2mm 之间。 4、碎石土。是典型的粗粒土,土中粒径大于 2mm 的
含量高于整个土体的重量的 50 %。 5、岩石。即基岩,是布有许多特殊性质的土,包括淤泥、
上海地基土层的分布与特征
⑥ 第一硬土层。含氧化铁条纹及铁锰质结核, 土性较硬,土层较薄,如用作桩基持力层,应 作适宜性评价。
⑦ 第二砂层。分布广泛,自上至下颗粒逐渐 变粗,以长石、石英、云母为主,局部为细砂, 是良好的持力层,可作为中大型工程的桩基持 力层,但承压水头较高,施工过程应注意坑底 管涌的问题。
淤泥质土、膨胀土、湿陷黄土、红粘土等。
上海地基的特征
上海,位于长江三角洲入海口前缘,是江、河、 湖、海共同作用下的冲积平原。其地貌分为滨 海平原区、湖沼平原区、河口砂岛区、冲积平 原区四大地貌类型。
地下水位高,有浅层的潜水( —0.5~1.5m) 和深层的承压水( —3~11m)。
土体压缩性大。
5%。 3、桩间土可做标准贯入、静力触探或动力触探。
地基处理技术要点
注浆法:利用液压或气压把水泥浆液注入到土体空隙中,使松散土体形成 整体。
技术要点: 1、对砂性土、地下水流速过大的要慎用。 2、注浆设计前,应查明地基的水文土质情况,以确定施工参数。 3、施工过程应如实记录注浆压力和流量,宜采用自动流量和压力记录仪。 质量检验 1、施工结束后应应间隔规定时间方可进行检测。 2、荷载试验,每个单体工程的检测点不应少于 3个。 3、标准贯入、静力触探或轻型动力触探,不应少于注浆孔的 2~5%。若
桩基条件较好但有例外,如宝山地区。 3、河口砂岛区 天然地基条件一般或较差,
施工时应注意流沙。 4、冲积平原区 天然地基、桩基条件均一
般。
地基处理技术要点
为了满足工程建设的要求,提高地基承载力, 改善土体强度,改善变形性质以及渗透性质, 必须对地基进行人工处理。
目前上海地区地基处理的技术已日趋成熟, 主要有以下地基处理技术:
地基处理技术要点
预压法: 对地基进行堆载或真空预压,使地基土加速固结,
提高承载力。 技术要点: 1、施工前应通过土工试验,确定固结系数、固结压
力等技术参数。 2、选用合适的排水措施,如沙井、排水板等。 3、注意预压区的地面沉降情况,掌握预压区的标高。 质量检验:应对预压的地基土进行原位十字板剪切试
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