最新深基坑支护及边坡防护技术

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深基坑支护方案

深基坑支护方案

基坑开挖及边坡护坡方案一、工程概况:本工程由海南南国置业有限公司开发的南国·威尼斯项目的米兰区一期工程,该工程位于海口市琼山区云定路,本期工程共十二栋(五栋12层,三栋16层,四栋18层)小高层建筑及五栋楼相通的连体地下室,本项目占地面积9270.81㎡,总建筑面积145297.78㎡,地上建筑面积131078.34㎡,地下建筑面积14219㎡。

本工程的基础采用桩基础,主体为剪力墙结构,地下一层,地上十二层及十六层,建筑物总高57.95 m及60.05 m。

基础土方采用满堂开挖的形式,从现场实测标高(绝对标高最高是40.50 m,最低是27.45 m)及施工图桩顶标高(1#桩顶标高35.70 m、3#桩顶标高35.25 m、5#桩顶标高34.6 m、7#桩顶标高32.80 m、2#4#6#桩顶标高30.80 m)考虑,开挖深度0.0~4.9m。

从现场实际情况看,绝对标高从30.80 m至41.24 m只是本期工程用地的西北面大部分。

二、现场土质情况:本工程场地第○1层为素填土,厚0.50~3.20m;第○2层为粘土,厚2.50~21.40m;第○3层为角砾,厚1.80~24.70m;第○4层中等风化玄武岩,厚1.60-7.20m;第○5层中砂,厚6.10~19.70m;第○6层生物碎屑岩,厚1.80~27.50m。

本工程选第○3层作为该建筑物的持力层。

三、施工准备:反铲挖掘机(WY100)2台,装载车1台,自卸车(8T)16台,铁铲20把。

四、施工工艺:测量放线挖绝对标高从40.50 m至(35.70m、35.25 m、34.60m、32.80 m)的土方放边坡上边线挖边坡(绝对标高从38.50m至35.50m的基坑土方开挖)人工修整边坡水泥砂浆护坡(桩基施工)挖地下室边坡挖(绝对标高从35.70m至30.80m的基坑)土方开挖人工修整边坡水泥砂浆护坡。

五、土方开挖:根据地勘报告,地下水位位于18.80m以下,基坑开挖最深才9.7m,因此开挖时不考虑降水。

某高层建筑深基坑支护边坡防护技术

某高层建筑深基坑支护边坡防护技术

某高层建筑的深基坑支护及边坡防护技术摘要:佳木斯某大厦工程地处佳木斯市中心,基坑紧邻主要街道和其它教学楼,施工场地非常狭小,为了保证基础施工的正常进行及邻近建筑物和道路的正常使用,本工程基坑施工采取钻孔灌注桩支护措施,对此做一总结,以供借鉴。

1工程概况该建筑地下建筑为3层,平面尺寸为130×65.2m,基底标高-17.5~18.90m,基坑开挖泞度18.1~18.9m。

场区地形平坦,表层为人工堆积层,其下为第四纪沉积层。

按岩性、物理力学及工程特性,在深度45m范围内划分为:房渣土;粘质粉土、粉质粘土;粉质粘土、粘质粉土;粉土;层顶标高:43.25~45.98m。

圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;圆砾、卵石;粉质粘土、粘质粉土;卵石;粘土及粘土岩十个大层。

2基坑支护设计方案基坑四周近临原有5层住院部,楼及地下管网、道路对基坑支护结构的水平位移的影响非常显著,需进行基坑支护。

经过认真计算和多方案比较,在基坑四周下部采用桩锚支护,为减少上部杂填土及旧基础、管线等对打桩的影响,上啊4.0m采用砖混结构支护和东侧土钉墙喷锚支桩及预应力锚杆变形小的特点有效控制基坑边坡支护结构的水平位移,减少了对四周临近建筑物及市政设施的影响,保证基坑周围及市政设施的安全使用和宁静文明的施工环境。

3基坑支护施工3.1护坡桩施工施工护坡桩时采用水泥浆护壁,直接投放碎石并多次布浆成桩的无砂混凝土桩。

用螺旋钻杆钻到预定深度后,通过钻杆的芯管自孔底的浆液,使浆液升至地下水或无塌孔危险的位置以上,提出全部钻杆后,向孔内投簇钢筋笼和骨料,最后在自孔底向上多次高压补浆而成。

由于该工艺是连续一次成孔,多次自下而上高压注浆成桩,能在流砂、卵石、地下不易塌孔等复杂的地质条件下顺利成孔成桩。

具体施工工艺如下:3.1.1水泥浆注浆要求选用p.c32.5水泥,水灰比为w/s=0.56。

提钻时孔内注浆1min 后方可提钻,并且提钻速度控制在0.3~0.5m/min,注浆过程中保证钻头浸没在浆面下1.0m左右,注浆量应至不塌孔地层或水位以上1.0m;注浆压力控制在5~8mpa之间。

深基坑支护施工安全技术措施方案

深基坑支护施工安全技术措施方案

深基坑支护施工的安全技术措施一、安全技术要求1.基坑(槽)、边坡、基桩、模板和临时施工作业前,应根据地质条件、施工工艺、工作条件和周围环境,按设计单位的要求编制施工方案。

单位负责人批准并签字,项目负责人组织验收,验收合格并签字后方可开始作业。

2.土方开挖前,应确认地下管线的埋深、位置和保护要求,并制定保护措施。

经项目负责人批准签字后,方可开始作业。

土方开挖时,施工单位应观察邻近建筑物和道路的沉降和位移。

3.项目部应做好施工区临时排水系统的规划,临时排水不得损坏相邻建筑物的基础和挖填土的边坡。

在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、崩塌的地段开挖时,设计单位应确定排水方案。

场地周围出现地表水合流、排水或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水并对基坑采取保护措施。

在地下水位以下开挖基坑(槽)、边坡和基桩时,施工单位应当合理选择降水措施,降低地下水位。

4.当基坑(槽)和边坡采用坑(槽)壁支护时,项目部应根据开挖深度、土质情况、地下水位、施工方法和邻近建(构)筑物进行支护设计。

拆除时,应按照自下而上的基坑(槽)回填顺序逐层拆除支撑,并做到边拆边填,防止边坡滑坡或损坏邻近建(构)筑物,必要时应采取加固措施。

5.各种建筑材料堆放在基坑(槽)、边坡、基础桩孔边时,应按规定的距离堆放。

各类施工机械与基坑(槽)、边坡和基桩孔的距离应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基桩的支撑、土质等因素确定,不得小于1.5m6.基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀爬设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。

7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围清理或找坡。

8.在地质灾害易发区施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,经单位负责人批准并签字,项目负责人组织有关部门验收,验收签字后方可开始作业。

施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先削坡脚。

爆破施工时,应防止爆破振动影响边坡稳定。

9.以防止地表水流入基坑(槽),造成边坡坍塌或土体破坏。

结合工程实例探讨深基坑支护及边坡防护技术

结合工程实例探讨深基坑支护及边坡防护技术

点是对实施关键 技术 的人 员控制.对 实施 关键 技术 所用的施工 机具的控制. 实施关键技术所用 的材料性 能的控制。 实施关 对 对 键技术所采用的方法 、 工艺 的控制. 实施 关键 技术的环境的控 对
制 。 响工 程 项 目施 工质 量 的环 境 因 素 较 多. 工程 技 术 环 境 . 影 有 工
方案比较 , 在基坑 四周下部采用桩锚支护 , 为减少上部杂填土及 旧基础、 管线等对打桩的影响 , 上部 40 . m采用 砖混结构 支护和
东侧 土 钉 墙 喷 锚 支 护 相 结合 的综 合 护 坡 方 案 。桩 锚 支 护 结 构 利
用桩及预应力锚杆变形小的特 点有效控制基坑边坡支护结构的 水平位 移, 减少 了对 四周 临近建筑物及市政设施的影响, 保证基
工程质量是在施工过程 中形 成的。工序 质量控制是项 目施 工过程 中质量控制的基础。制定正确的施工方法和操作工艺才 能对各工序施工活动的质量进行有 效的控 制。施工 方法和操作 工艺制定时, 结合工程实际、 必须 企业 自身能力。 因地制 宜等方面
进 行 全 面 分 析 , 合 考 虑 。 求 施 工 方 法 可 行 、 济 合 理 、 艺 先 综 力 经 工 进 、 施 得 力 、 作 方 便 。工 序质 量控 制 方 法有 质 量 预 控 和 工 序 措 操
3 基坑支护施工
31 护坡 桩施 工 .
施工护坡桩时采用水泥浆护壁,直接投放碎石 并多次布浆 成桩 的无砂混凝 土桩 。 用螺旋钻杆钻到预定深度后, 通过钻杆 的 芯管 自孔底 由下向上 向孔 内压入 已制备好的 以水泥浆为主的浆
液 , 浆液 升 至 地 下 水 或 无塌 孔 危 险 的位 置 以上 , 出 全 部钻 杆 使 提

深基坑边坡支护施工方案(1)

深基坑边坡支护施工方案(1)

深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。

本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。

二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。

地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。

三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。

2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。

3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。

四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。

2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。

3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。

五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。

包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。

六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。

结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。

希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。

深基坑支护(放坡)施工方案

深基坑支护(放坡)施工方案

目录1、编制依据 02、工程概况 03、基坑支护方案 (1)4、施工安全保证措施 (3)5、应急救援措施 (4)6、边坡监测监控 (7)1、编制依据本工程所涉及的规范、标准、文件详见下表:2、工程概况2.1工程概况泵室段基坑尺寸46。

14*25.34m,开挖深度东侧约10m,西侧约为8m.西侧周围无建筑物按1:1.25进行放坡,东侧由于业主决定老面粉厂三层楼不拆除,计划作为管理房影响,致使现场无法大放坡放坡,实际开挖坡度约为1:0.75,坡度较陡,且深度较深,为确保施工安全建议进行安全支护,拟采用喷浆的方式达到支护的效果.2.2地质条件根据《岩土工程勘察报告》,基坑范围内场区位于淮河北岸,属淮北冲积平原,地形比较平坦,一般地面高程为16。

00m左右。

地层属华北地层区两淮分区淮南小区,勘察场地揭露地层主要为第四系上更新统冲积层(Q3al),以重粉质壤土、砂壤土等为主;局部地段上部为全新统填土(Q4m l)及淤泥质重粉质壤土(Q4al)。

钻孔揭露土层从上而下如下:①层填土,灰黄色,软可塑,以重、中粉质壤土为主。

局部分布。

②层(Q al):重粉质壤土,夹少量中粉质壤土,局部夹砂壤土,含铁锰结3核,棕黄、灰黄色,一般软可塑状,局部硬可塑状,湿;属中等压缩性土.普遍分布,层厚1。

30~5。

20m,层底高程16。

02~13。

80m.③1层(Q al):砂壤土,夹中粉质壤土,灰黄色,稍密状,饱和;属中等压缩3性土。

普遍分布,层厚1。

20~5.80m,层底高程13.69~9。

93m。

):重夹中粉质壤土,含砂礓,灰黄、棕黄、棕红色,一般硬可塑③2层(Q al3状,局部软可塑状,湿;属中等压缩性土。

普遍分布,层厚1.10~6。

50m,层底高程11.22~6.25m。

):砂壤土,夹少量中粉质壤土,含砂礓,灰黄色,稍密~中密④1层(Q al3状,饱和;属中等偏低压缩性土。

层厚0。

30~6。

30m,层底高程9.92~1。

深基坑边坡支护施工技术

深基坑边坡支护施工技术

施工平台上安装好照明装置。 筑技术 的要求也越来越高 , 深基坑边坡支护施工技术要求施工简 . 5钻机 就位 单, 经济实惠 , 支护效果要好 。 笔者根据相关实 际工程 , 对深 基 2 2 . 5 . 1对钻孔机立轴轴线的方位 角进行调整 , 确保其 角度和 坑边坡 支护施工技术做 出相应分析 。
2 . 4搭 设施 工平 台
具 体的实施步骤如下. 首先确定固定端 , 选用人工在作业面
具缓慢的提升 , 如果提升 中心钻具比较顺利时 , 则说明钻头的收 拢 比较顺利 , 这样就能够按 照常规的做法全部将中心钻具提 升出 来。在基岩 内进行常规钻进时 , 每钻 进 l m, 必须缓慢倒杆 l m, 往返不少于 2 次, 直至孔 口无岩粉返 出。
建材发展导 向 2 0 1 3年 1 月
施 工技 术
深基坑边坡支护施工技术
庄 庆 服
中投发展有限责任公司 摘 要: 伴 随着 当代社会城 市化进程 的不断加快 , 建筑行业各项施 工技 术也取得 了飞跃发展 。 当中以深基 坑边坡 支护施
工技 术 的应 用越 来越 多, 而且稍 有不慎 , 便 会 引发 工程事故 。 这在 客观 上 , 就 对施 工技 术提 出 了更 高的要 求 。
关键词: 深 基坑 ; 边 坡 支护 ; 施 工技 术
引言
近 几年来 , 随着工程建筑事业的不断发展 , 各 种 工 程 对 于 建
使用手风钻钻孔 , 使 用 焊 机 将 锚 杆 与 施 工 平 台 进 行连 接 。 施 工 操 作 平 台上 , 铺满 厚5 c m 的木 板 。 在 施 工平 台外 侧 挂 上 安 全 网 。 在

4 0 架管 石棉瓦、 彩条布搭设 6 m ×l O m的水泥库房 , 水泥库

深基坑专项安全防护措施

深基坑专项安全防护措施

深基坑专项安全防护措施1. 引言深基坑工程是指在地下进行的工程施工,通常用于建设地下停车场、地下商场、地下车站等项目。

由于深基坑的特殊性质,施工过程中存在一定的安全风险。

为了确保施工人员的安全以及项目的顺利进行,必须采取一系列专项安全防护措施。

本文将介绍深基坑专项安全防护措施的几个方面,包括:地质勘测和设计阶段的安全措施、施工阶段的安全措施,以及监测和应急措施方面的内容。

2. 地质勘测和设计阶段的安全措施地质勘测和设计阶段是深基坑项目的前期工作,为后续的施工提供重要的参考和依据。

在这个阶段,需要注意以下安全措施:•充分了解地下地质条件:通过详细的地质勘测,了解地下土层的稳定性、水文地质情况等,为后续施工的安全提供依据。

•合理设置基坑支护结构:根据地质勘测结果,设计并设置合理的基坑支护结构,确保基坑施工过程的安全。

3. 施工阶段的安全措施在深基坑的施工阶段,需要特别关注以下安全措施:•人员培训和安全教育:施工人员应接受相关培训,了解施工过程中可能出现的安全风险,并掌握相应的安全操作技能。

•建立安全管理机制:施工单位应建立健全的安全管理体系,明确各项安全责任,并不断进行安全检查和隐患排查,确保施工现场的安全。

•合理选用施工技术:在施工过程中,应选用适合的施工技术和方法,避免对周边环境和结构造成不必要的影响。

•严格控制基坑土方开挖:土方开挖是深基坑施工的重要环节,必须进行严格的质量控制,确保边坡稳定和施工人员的安全。

4. 监测和应急措施在深基坑施工过程中,监测和应急措施是非常重要的安全保障措施。

•实施实时监测:在施工过程中,对基坑周边的地下水位、土壤变形、支护结构位移等进行实时监测,一旦发现异常情况,立即采取相应的措施进行处理。

•建立应急预案:在施工前制定详细的应急预案,包括突发事件的处理流程、责任分工、应急装备和人员的准备等,以确保在发生突发事件时能够迅速做出反应并保证人员安全。

5. 结论深基坑工程的安全防护措施是确保项目顺利进行和保障施工人员安全的关键。

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最新深基坑支护及边坡防护技术一、复合土钉墙支护技术(1) 主要技术内容复合土钉墙是20 世纪90 年代研究开发成功的一项深基坑支护新技术。

它是由普通土钉墙与一种或若干种单项轻型支护技术(如预应力锚杆、竖向钢管、微型桩等)或截水技术(深层搅拌桩、旋喷桩等)有机组合成的支护截水体系,分为加强型土钉墙,截水型土钉墙,截水加强型土钉墙三大类。

复合土钉墙具有支护能力强,适用范围广,可作超前支护,并兼备支护、截水等性能,是一项技术先进,施工简便,经济合理,综合性能突出的深基坑支护新技术。

(2) 技术指标复合土钉墙目前尚无技术标准,其主要组成要素普通土钉墙、预应力锚杆、深层搅拌桩、旋喷桩等应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 等技术标准的要求。

另外,微型桩一般桩径Φ250~Φ300,间距0.5~2.0m,骨架可采用钢筋笼或型钢,端头伸入坑底以下2.0~4.0m。

竖向钢管一般Φ48~Φ60,壁厚3~5mm。

复合土钉墙在水位以下和软土中,采用Φ48、厚3.5mm 钢花管土钉,直接用机械打入土中,并从管中高压注浆压入土体。

(3) 适用范围复合土钉墙可用于回填土、淤泥质土、粘性土、砂土、粉土等常见土层;可在不降水条件下采用,解决了在城市建设中因环境限制不宜人工降水的难题;在无环境限制时,可垂直开挖与支护,易于在场地狭小的条件下方便施工;在工程规模上,深度20m 以内的深基坑均可根据具体条件,灵活、合理地推广使用。

(4) 已应用的典型工程复合土钉墙由于技术上和经济上的综合优势,目前在北京、上海、深圳、广州、浙江、南京、武汉等地得到了广泛的应用,仅深圳、上海每年应用复合土钉墙支护的基坑工程都在150~200 个,典型的工程如深圳电视中心(深9.3~12.85m);深圳长城盛世家园一期(深11.65m),深圳长城盛世家园二期(14.2~21.7m);深圳凤凰大厦(深14.0m);深圳假日广场(深14.0~20.0m);上海西门广场等一批深5.0~7.0m,并有深层软土的基坑;广州地铁新港站(深9~14.1m)等。

进行软土地基处理和边坡柔性防护等,均取得了良好的效果。

二、冻结排桩法进行特大型深基坑施工技术(1) 主要技术内容基础冻结排桩法的基本思路是:以含水地层冻结形成的冻结帷幕墙为基坑的封水结构,以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构,充分发挥各自的优势特点。

在施工深、大基坑时,采用排桩作为结构支撑体系工艺成熟,冻结帷幕具有良好的封水性能,两种技术的结合不仅解决了基础维护结构的嵌岩问题而且解决了封水问题,施工可操作性强。

两种技术的结合既是优势互补,又是一种大胆的技术创新。

为了保护冻结墙体,增加封水深度减少基底涌水量和扬压力,通过冻结孔外侧设置的多个注浆孔在一定标高范围内形成注浆帷幕。

同时考虑到冻结过程中冻土体积膨胀会产生一定的冻胀力,为降低冻胀力对排桩结构的影响,在冻结孔外侧距其中心一定位置处插花布设多个卸压孔,施工中需要注意的问题:①在冻结过程中土的体积膨胀将对排桩产生较大的水平冻胀压力。

②排桩靠基坑内侧在基坑开挖过程中与空气接触后,温度将急剧上升;而另外一侧与冻土墙体接触温度非常低,排桩因两侧巨大温差将产生的温度应力。

③冻土墙体达到设计厚度后,如何对其进行有效控制从而避免产生更大的冻胀力。

④岩土力学基本理论的不成熟,设计计算所采用的数学力学模型岩土体的实际应力-应变状态常存在着较大的差距,必须加强工程监测,通过信息化施工及时发现问题,保证工程安全。

(2) 技术指标根据深大基坑施工的技术难点和特点冻结排桩法施工,各分项工程的主要技术指标如下:①排桩垂直度:1/200;②排桩充盈系数:5%;③排桩平面位置偏差:±2cm;④冻结管垂直度:表土0.3%;岩层0.5%;⑤盐水温度:积极冻结期-25~-28℃;维护冻结期-22~25℃;⑥设计冷凝温度:30℃;⑦冻结壁平均温度:-7℃;(3) 适用范围冻结止水适应于各种不良地质情况,并且基坑越深,其经济上、工期上的优势也就越大,特别是地下水丰富的软土地层就更具有优越性。

适用于25-50 米的大型和特大型基坑(矩形、圆形和其他几何形状)的施工。

(4) 已应用的典型工程在润杨长江公路大桥南汊悬索桥南锚碇基础等项目的施工中得以应用,并取得成功经验,为今后特大型深基坑基础工程开创了新的技术手段。

该项目由中国路桥集团第二公路工程局开发,是中国路桥集团重点资助的科技开发项目。

三、高边坡防护技术(1) 主要技术内容经过采用极限平衡法、数值分析方法对边坡稳定性进行分析计算,得出保证高边坡稳定所需要的锚固力。

通过在坡体内施工预应力锚索、打入一定数量的系统锚杆(土钉)或注浆加固对边坡进行处治。

系统预应力锚索为主动受力,单根锚索设计锚固力可高达3000KN,是高边坡深层加固防护的主要措施。

系统锚杆(土钉)对边坡防护的机理相当于螺栓的作用,是一种对边坡进行中浅层加固的手段。

根据滑动面的埋深确定边坡不稳定块体大小及所需锚固力,一般多用预应力锚(索)杆有针对性的进行加固防护。

为防治边坡表面风化、冲蚀或弱化,主要采取植物防护、砌体封闭防护、喷射(网喷)混凝土等作为坡面防护措施。

(2) 技术指标根据边坡高度、岩体性状、构造及地下水的分布,判断潜在滑移面的位置。

选择适宜的计算方法确定所需的锚固力并给出整体安全系数。

采用加固防护措施提高边坡的稳定性。

主要技术指标为:锚索锚固力:500~3000KN锚杆锚固力:100~500KN喷射混凝土:强度不低于C20锚(索)杆固定方式:可采用机械固定、灌浆(胶结材料)固定、扩张基底固定方式,根据粘结强度确定锚固力设计值。

在实际工程中,要结合边坡坡度、高度、水文地质条件、边坡危害程度合理选择防护措施,提高地层软弱结构面、潜在滑移面的抗剪强度,改善地层的其它力学性能,并加固危岩,将结构物—地层形成共同工作的体系,提高边坡稳定性。

(3) 适用范围高度大于30m 的岩质高陡边坡、高度大于15m 的土质边坡、水电站侧岸高边坡、船闸、特大桥桥墩下岩石陡壁、隧道进出口仰坡等。

(4) 已应用的典型工程高边坡加固防护技术在交通、铁道、水电、矿山等行业应用规模不断扩大,展示了广阔的发展前景。

在三峡永久船闸高边坡、李家峡水电站侧岸边坡、小浪底水利枢纽高边坡、小湾水电站高边坡、宜昌下涝溪特大桥桥墩下岩石陡壁锚固、大连港矿石码头高边坡、京福国道、京珠高速等项目中应用高边坡加固防护技术,取得了良好的工程效果。

四、型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术(1) 主要技术内容型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗漏的功能,主要用于深基坑支护。

其制作工艺是:通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水泥土地下连续墙;在水泥土硬凝之前,将型钢插入墙中,形成型钢与水泥土的复合墙体。

实际工程应用中主要有两种结构形式:I 型是在水泥土墙中插入断面较大H 型,主要利用型钢承受水土侧压力,水泥土墙仅作为止水帷幕,基本不考虑水泥土的承载作用和与型钢的共同工作,型钢一般需要涂抹隔离剂,待基坑工程结束之后将H 型钢拔除,以节省钢材。

II 型是在水泥土墙内外两侧应力较大的区域插入断面较小的工字钢等型钢,利用水泥土与型钢的共同工作,共同承受水土压力并具有止水帷幕的功能。

该技术具有以下技术特点:施工时对邻近土体扰动较少,故不致于对周围建筑物、市政设施造成危害;可做到墙体全长无接缝施工、墙体水泥土渗透系数k 可达10-7cm/s,因而具有可靠的止水性;成墙厚度可低至550mm,故围护结构占地和施工占地大大减少;废土外运量少,施工时无振动、无噪声、无泥浆污染;工程造价较常用的钻孔灌注排桩的方法约节省20%~30%。

(2) 技术指标水泥土地下连续墙按《地基处理技术规程》J220-2002 相关要求施工。

水泥土强度宜大于1MPa,水泥土渗透系数k 宜大于10-6mm/s。

水泥土墙厚宜大于550mm,且应符合当地对水泥土止水帷幕厚度的要求和施工技术的要求。

型钢的断面、长度和在水泥土墙中的位置应由设计计算确定。

型钢材质须满足国家相关规范的要求。

(3) 适用范围该技术可在粘性土、粉土、砂砾土使用,目前在国内主要在软土地区有成功应用。

该技术目前可在开挖深度15m 下的基坑围护工程中应用。

(4) 已应用的典型工程型钢水泥土复合搅拌桩支护结构在许多基坑支护工程中得到了成功应用,例如:上海静安寺下沉式广场、上海国际会议中心、和田路下立交引道、丁香花园大厦、地铁陆家嘴车站出入口、地铁2 号线龙东路延伸段、上海梅山大厦、上海怡沣丰基地等工程的基坑围护。

五、组合内支撑技术(1) 主要技术内容组合内支撑技术是建筑基坑支护的一项新技术, 它是在混凝土内支撑技术的基础上发展起来的一种内支撑结构体系, 主要利用组合式钢结构构件截面灵活可变、加工方便等优点,其具有以下特点:适用性广,可在各种地质情况和复杂周边环境下使用;施工速度快;支撑形式多样;计算理论成熟;可拆卸重复利用, 节省投资。

(2) 适用范围适用于周围建筑物密集, 相邻建筑物基础埋深较大, 周围土质情况复杂,施工场地狭小, 软土场地等深大基坑。

(3)已应用典型工程北京国贸中心、广东工商行业务大楼、广东荔湾广场、广东金汇大厦。

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