高层建筑深基坑支护施工技术要点分析 柳叶新
高层建筑中深基坑支护施工技术要点分析

施工技术D o o rs & W in d ow s 高层建筑中深基坑支护施工技术要点分析马震身份证号150102************摘要:高层建筑的基坑大多深度较大,其基坑施工的难度也随之增大,在基坑施工过程中需要合理、安全、高效的基坑支护 方式作为基坑施工的安全保障,因此基坑支护施工技术就成为了高层建筑施工技术中较为重要的一环。
本文以高层建筑深基坑 支护为论点,简要讨论高层建筑深基坑的特点,根据其特点从特定方面简要叙述基坑支护在施工过程中的技术要点,规范施工 工艺。
关键词:高层建筑;深基坑;支护;施工技术1深基坑支护施工技术特点1.1支护种类多随着技术的发展,基坑支护形式也不断的变化,支护的技 术的种类也越来越多,在实际施工工作中,为保证基坑的支护 工作质量,一般选用两种或两种以上的支护形式配合进行支 护工作,根据现场实际基坑情况和各个支护形式的优点进行 合理的安排。
1.2基坑深度大建筑的建筑面积因可利用规划用地的缩减而得到较大的 限制,其建筑面积的减少使得建筑的高度不断增大,其单位面 积的载荷值也随之变大,并且,开发单位通常会将高层建筑的 地下空间作为地下车库,影响地下建筑结构的因此,为达到承 载能力值,建筑的基础深度也随之增加,基坑的深度越来越深。
1.3施工难度高高层建筑对地基土层土质的要求较高,其土层的承载能 力是高层建筑安全性和可靠性的关键,尤其是靠近水域的软 土层,其基坑支护难度非常大,施工过程中的技术难点和处理 措施也相对较多,高层建筑的施工用地有限导致施工现场可 供机械运转、材料堆放和人员生活的区域减少,增大了施工过 程的难度和施工管理人员对现场布置图的绘制难度。
2深基坑支护施工技术要点为确保深基坑支护工程的稳定性,应当采取较为充分的 措施对土的边坡稳定进行保障,土的抗剪能力是土深基坑支 护稳定性的关键,土的自重增大、土层含水率过多、土层周边 受振动影响过大、土坡顶荷载过大、土体液化等都会造成土体 的抗剪能力减小,对深基坑支护工程的稳定性造成不利的影 响,因此,在深基坑支护施工过程中应当注意以下几点。
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析【摘要】近年来,随着大批高层、超高层建筑的不断涌现,开发商为了提高建筑用地效率和增加建筑空间,大力开发地下工程项目,甚至有些高层建筑工程对地下空间的利用更是深入十几米。
在高层建筑工程中,地下工程是整个工程项目中重要的部分,在高层建筑工程施工中,深基坑筑工程已成为重要的研究课题。
本文就深基坑支护施工技术和具体方法进行分析和探讨,旨在为同行工作提供参考。
【关键词】深基坑;支护;高层建筑;技术我国国民经济的蓬勃发展,为建筑结构朝着大型化、高层化迈进提供了极大的促进作用,时至今日,大量的高层、超高层建筑不断拔地而起,建筑结构和规模也日益复杂。
一个高质量的基础工程对于高层、超高等建筑而言是十分重要的,是确保工程整体质量和功能发挥的关键环节。
深基坑施工工艺是否先进合理在目前建筑领域成为重点研讨的问题,深基坑是整个工程项目的施工重点,对建筑的安全可靠性有着十分重要的意义。
1.深基坑工程现状与作用1.1深基坑支护工程现状随着社会的进步,经济的发展,高层建筑在城市中日渐增多,以高层、超高层为主流的现代化建筑模式成为建筑业发展的方向体。
在高层建筑工程中,深基坑的支护技术也越来越显示出其重要性。
但是由于在施工中,深基坑支护工程作为一个临时工程,甚少被人们关注,其施工质量不高、施工效益不佳是影响工程可靠性的主要因素。
在一般工程项目中,施工单位为了节省投资、增加工程进度,往往只是在工作中强调基坑支护的临时性,而忽视了基坑支护工程的重要性、风险性和复杂性,片面的认为只要在基础工程完成之后,基坑支护未曾垮掉,那么基坑问题就已经解决了。
更有甚者,在工程施工中,认为深基坑工程仅是在工作中挖出一个甚大的坑,再在工作中简单的处理一下坑壁就可以了,这种错误的认识造成了基坑支护质量隐患,不仅延误了工期,还极易造成巨大的经济损失。
1.2基坑支护施工作用基坑支护施工是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的施工。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术要点分析

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术要点分析深基坑支护是在城市建设中常见的施工方式之一,深基坑支护的施工技术要点分析如下:1. 基坑周边围护结构设计:根据深基坑的深度和土质情况,设计合理的围护结构,通常采用钢支撑、桩基或土工合成材料等方式进行围护。
设计时要考虑其承载能力、稳定性和施工的可行性。
2. 土壤控制和排水:在深基坑施工中,土壤会因为开挖而松动,需要采取相应的措施来控制土壤的稳定性。
常用的控制方法包括土钉墙、喷射混凝土、预应力锚杆等。
要合理安排排水系统,确保基坑内的水不会积聚。
3. 开挖顺序和施工方法:根据基坑所处环境和工程要求,确定开挖顺序和施工方法。
通常采用逐层开挖、倒序开挖等方式,以减小土体的变形和水平移动。
4. 支护结构的安全监测:在深基坑施工中,需要定期对支护结构进行安全监测,包括支撑的稳定性、土体的变形、水位的变化等。
不断调整和完善施工方案,保证施工过程的安全性。
5. 废土处理和环境保护:深基坑施工会产生大量废土,需要合理处理和利用。
在施工过程中,要进行噪音、空气和水质等环境监测,采取有效的措施保护周边环境。
6. 施工组织和施工管理:深基坑支护是一项复杂的工程,需要有良好的施工组织和施工管理。
要制定详细的施工方案,明确责任人,合理安排施工人员和设备,确保施工按计划进行。
7. 施工质量控制:在深基坑支护的施工过程中,要进行质量控制,确保施工质量。
包括进行材料的检测和试验,控制施工过程中的变形和沉降,保证支护结构的稳定性和持久性。
深基坑支护的施工技术要点包括围护结构设计、土壤控制和排水、开挖顺序和施工方法、支护结构的安全监测、废土处理和环境保护、施工组织和施工管理,以及施工质量控制等方面。
通过科学合理地实施这些技术要点,可以保证深基坑支护工程的顺利进行和施工质量的达到。
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析【摘要】:由于深基坑支护为临时建筑,为节省投资、降低成本及加快进度,业主、施工单位往往只强调基坑支护施工的临时性,而忽略了基坑支护施工的重要性,导致深基坑施工时安全质量事故时有发生,不仅延误了工期,还造成了巨大的经济损失。
本文分析了高层建筑深基坑支护施技术要点,以完善施工技术。
【关键词】高层建筑;深基坑支护施工技术;要点分析引言随着社会的发展,近几年高层及超高层建筑日益增多,工程在向高空和地下两个层次方向逐渐的延伸,建筑物的地下结构越来越深,加之国家有关规范对人防工程和基础埋置深度的要求,高层建筑地下室的设计施工技术也就越来越要求的严格,有的地下建筑开挖深度达十多米,深至有三、四层,由此,深基坑的支护成为一个十分重要的施工阶段。
但由于深基坑支护工作不在建筑主体施工的范围内,相关单位为加快进度及降低成本,往往忽略了基坑支护施工的重要性,导致深基坑施工时,质量安全事故仍时有发生。
一.施工准备阶段的施工设计要点1.设计管理深基坑支护工程成败的关键就是要有合理的设计方案,一个成功的深基坑支护设计方案必须施工技术可行、安全可靠、经济合理。
对于我国目前来讲,虽然深基坑支护设计技术日趋成熟,由于多种因素的影响,使得设计工作的难度逐渐加大。
在基坑支护工程的施工中,由于设计原因造成的质量事故不断增多。
基坑支护方案选择的不适当、盲目的设计、无证挂单的设计、地下水处理的方法失误、参数取值的错误等,这些因素都可能造成深基坑的支护施工事故发生。
要想杜绝这种状况的发生,首先,在施工前,工程人员应及时与设计人员沟通,认真的对基坑方案进行审核以掌握方案,在施工组织时,使各个组成部分以及各道工序协调有序地进行。
其次,基坑设计人员要具有较强的地基、力学(结构、材料、流体、理论、土力学)和基础等多方面学科的知识,基坑支护设计经验又应该比较丰富,在结合周围环境及建筑本身特点,熟悉当地的水文地质特点与状况的基础上,设计出比较合理经济、安全的深基坑支护方案。
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

施工技术262 2015年53期高层建筑深基坑支护施工技术要点分析胡家胜察布查尔县建设有限责任公司,新疆伊犁835300摘要:高层建筑规模不断扩大,解决了我国人口众多,土地资源短缺等等的实质性的问题,与之相应的是高层建筑深基坑支护技术的难度不断提升,也为工作人员的施工、以及高层建筑的安全保障提出了更大的挑战。
本文对高层建筑深基坑支护施工技术的要点进行了分析探讨。
关键词:高层建筑工程;深基坑支护;施工技术中图分类号:TU753 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)53-0262-02导言对于深基坑支护技术来讲,它在高层建筑施工过程中起到了一种安全保障的重要的作用,因此,我们应该对高层建筑深基坑支护技术展开更加深入的研究,使得高层建筑深基坑支护技术得到不断的完善。
1高层建筑工程深基坑支护施工技术的特点1.1 基坑深度大近年来,我国的城市化进程在不断加快,但建筑用地面积却呈逐年减少的趋势。
在实际的建筑施工过程中,为了节约土地空间,不断更加建筑物的高度,对地下空间的利用也更加充分。
因此,需要更加结实的基坑工程来作为建筑物安全性的保障,这导致基坑深度不断加大。
在部分一线城市的高层建筑中,基坑深度高达地下20米,甚至还有往更深处发展的趋势。
1.2 基坑施工难度高由于我国的地形复杂多变,尤其是沿海地区,再加上地下铺设管道和线路繁琐复杂、施工空间有限、需要用到的机械较多等因素,导致高层建筑工程基坑施工难度大大增加,成为现阶段高层建筑行业在施工进行中最大的挑战之一。
如在基坑施工每一环节中出现问题,不仅会影响到建筑物的使用性能和周边建筑物的安全,严重的话还会引起安全事故和工程纠纷,不利于建筑行业的长远发展。
1.3 支护种类多随着我国科学技术的飞速进步,不断地涌现出新的基坑支护种类,紧跟而来的就是基坑支护的选择问题。
基坑的支护型式包括加固型和支挡型,前者包括水泥搅拌桩支护、悬臂式支护、混合式支护等,后者包括土钉墙支护、低下连续墙支护、排桩支护等。
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

水的来源一般为上层滞水、 潜水、 承压水、 雨水及基坑周围的渗漏管道水 。 由 于水的来源复杂, 加上受到丰水期和枯水期水位变化的影响 , 在制定止水方 案时, 应严格考虑深基坑工程的防水、 降水和排水三个方面 。根据地质勘察
部门提供的地质 资料 , 深入分析地 下水 的成因 , 了解深基坑周 围环境 , 对周 边其它有建筑的基坑 , 最好采用 以堵为主, 抽水 为辅 的原则, 否 则会 导致基 坑周围土体的流失, 造成建筑物不均匀沉陷。
一
基坑支护监测的对象是 围护结构 自 身、 周边 建筑物和构筑物 , 应在施工 中采取的监测点 的布置范围为基坑边坡开挖的影响区域,按略大于二倍的
基坑深度考虑 ,同时考虑到监测对象的特 定情况 在基坑边坡周边每2 2 5 m、 基坑 阳角应设立一个沉 降、 位移监测 点, 为利于 工程施 工完毕后分清 路面破损形成 的过程和责任 ,必须在工程正式开工前对路面现状进行详细 调查 , 并对道路 的现状情况进行拍照、 描述归档, 以便于今后的对 比分析 , 并 定期跟踪巡视视察, 若出现较大变化时及 时将情况上报有关各方。 4 . 突 发 事 件 的处 理 建筑 施 工 是 一 个 投 资大 、 周期长 、 参 与 人 员多 的过 程 , 施 工 过程 中 随 时 会发 生不可预见事件 。 常见 的突发事件有 : 基坑支护局部出现成 因不明的裂 缝、 沉 降; 气象异常 , 基坑内管涌、 流沙: 相邻工地施工的影响等等 。 因此在深 基坑支护专项施工方案 中, 应该有完善的应急预案。 三、 结 束 语
体 施 工 特 点和 要 求 。 建 筑 工程 的深 基 坑 支 护 工程 在 国外被 称 为“ 深 开挖 工程 ” , 顾名思义, 深 基坑工程,或深开挖工程所包括的 内容主要有 :基坑支护体系的设计和构
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析近年来,随着我国经济的快速發展,推动了我国城市化进程,我国各类建筑不断增多尤其是高层建筑,对建筑深基坑支护工程施工提出了更好高的要求。
对此,应当重视建筑深基坑支护工程施工,确保建筑深基坑支护工作质量,确保建筑工程整体质量。
一、建筑深基坑支护施工准备阶段施工技术要点(一)建筑深基坑支护设计管理建筑深基坑施工设计方案直接影响着建筑深基坑支护工程质量。
在制定建筑深基坑支护施工设计方案时,应当确保制定的施工技术方案施工技术可行、安全可靠以及经济合理。
目前,我国建筑深基坑支护设计日趋成熟,然而在建筑深基坑支护设计中,通常会收到诸多因素的影响和制约,为建筑深基坑支护设计带来一定难度。
为了确保建筑深基坑支护设计质量,在开展建筑深基坑支护具体的施工操作前,建筑深基坑工程施工人员应当与设计人员做好交流工作,同时注重建筑基坑方案的审核,及时了解和掌握施工方案。
在进行建筑深基坑支护施工组织的过程中,应当确保建筑基坑支护工程的每个部分和工序之间的协调与稳定。
同时,建筑深基坑支护设计人员应当具备较强的专业技术、综合能力以及丰富的建筑深基坑支护设计经验,确保设计方案质量。
(二)科学选择分包单位在选择建筑深基坑支护分包单位时,应当对深基坑支护问题所具备的独特性质进行全面考虑,科学选择具备较强的施工能力和资质的深基坑支护施工队伍。
在建筑深基坑支护施工过程中,施工单位的技术力量、整体素质直接决定这决定着建筑深基坑支护工程质量,应当选择施工经验丰富、技术力量较强的建筑深基坑支护分包单位,确保建筑深基坑支护工程质量。
同时,为了确保建筑深基坑支护工程质量和施工安全,严禁施工单位层层转包。
(三)严格审核深基坑支护施工专项方案施工专项方案是指导建筑深基坑支护现场施工过程的主要文件,对于建筑深基坑支护各项施工的顺利开展具有重要意义。
然而,一些建筑深基坑支护工程在施工过程中,一些施工单位存在着抄袭其他施工单位专项设计方案现象,使得建筑深基坑支护工程制定的具体施工操作缺乏针对性,难以有效发挥施工专项方案的实际作用,难以有效指导建筑深基坑支护工程施工。
高层建筑深基坑支护施工技术要点分析

率也要适当地加快 , 甚至每一天都要进行一次监测 , 这样才能确保基
坑 工 程 的准确无 误 。
3 _ 5 环 撑 的拆 除及 换 撑 。本 工程 采 取 的是静 爆 的方式 拆 除 , 在 地 下 四层墙体施工完后进行第三道环撑的施工( 拆前完成换撑施丁 ) , 在 地下三层施工完后进行第二道环撑的施工( 拆前完成换撑施工 ) , 在 2 . 2 重视支护结构的实验研究过程。为了能够更好 的保证工程设计 地下二层施工完后进行第一到环撑 的施工( 拆前完成换撑施工 ) 。 在 方案的科学性和准确性 ,设 计人员一定要在设计工作开始之前进行 拆 除的过程中 , 尤其要注意严格按照换撑的方案执行 , 当换撑 达到 多次的实验和研究, 但是就 目前的实际隋况来看 , 我国对深基坑支护 设计强度后 , 方能开展相应环撑的拆除T作 , 在环撑拆 除的过程及 要加强监测 , 并做好拆除过程中的安全措施 的 还没有一个非常科学的实验机制和实验体系 ,在高层建筑深基坑支 换撑的施工过程 中,
深基坑支护技术是最近几年被人们广泛重视的一项建筑施工技 3 高 层建 筑深基 坑 支护技 术 术, 在我 国当前 的发展中, 城市化水平越来越高 , 同时城市用地 的数 3 . 1 支护桩施工。 支护桩主要承受的是来 自于外力作用 的荷载 , 因此 量也越来越少 , 在这样的情况下 , 我国的很多城市当中也出现了很多 深基坑支护技术中支护桩的施工 占据着非常重要的位置 , 通常 , 支护 第一部分是人工挖孔桩 , 一部分是钢筋混凝土护 高层的建筑, 所 以深基坑支护技术就拥有了更加广 阔的发展空间, 在 桩分为两个大部分, 深基坑支护施工中为了更好的保证施工质量一定要按照相应的施工 壁 , 例如在灌注桩施工中需要借助吊桶的方式对桩孑 L 进行挖掘施工 , 为了更好 的保证施工质量还要在适当的时间安装钢筋笼 ,在灌注混 要 点 展开 施工 , 以下 就对 这一 技 术进 行简 要 的阐述 。
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高层建筑深基坑支护施工技术要点分析柳叶新
发表时间:2018-06-13T14:54:05.537Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:柳叶新
[导读] 摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。
哈尔滨安装建设有限责任公司
摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。
随着高层建筑的不断增加,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。
深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的分项工程,而深基坑支护结构技术无疑是保证深基础顺利施工的关键。
高层建筑为满足承载力、埋深要求,考虑建筑功能和成本,其基础多设计带有地下室的深基础,且大部分施工场地窄小,不能采用基坑边缘放坡,只能采用桩柱、墙等特殊支护结构。
本文主要阐述在深基坑施工中支护体施工的相关内容,说明支护体施工特点和要求。
关键词:高层建筑深基坑支护;土质;水的影响;支护措施
目前我国国内大多数城市开始大量建设大型和高层建筑,大型和高层建筑的大量建设只有建立在深基坑设计和施工技术的成熟上才能实现。
目前国内高层建筑基坑最深可达30 多米。
做好基坑支护的质量控制对保证施工安全、临近建筑物及施工人员生命、财产安全极其重要。
1 深基坑支护工程施工时应注意考虑的几个方面
基坑边坡的稳定性主要由土体的抗滑力来保证。
影响土体抗滑能力的主要因素是土体的剪应力的大小。
而引起抗剪力降低的主要因素有土质;坡顶堆放的重物或存在的动荷载;雨水或地面水侵入土体使土体自重增加;水渗流所产生的动水压力;基坑的开挖深度;土体受震动而产生液化等。
在土体开挖或深基坑施工中,应采用条分法、摩擦圆法和有限圆分析法等方法综合地考虑各种因素对边坡的影响对边坡进行稳定性分析,根据分析结果选用合适的支护方法。
这是保证深基坑支护施工质量的基本要求。
但同时在进行深基坑支护的设计和施工时尚应注意以下几点。
1.1 在城市中,对环保要求较高,选择支护体系时,要考虑到支护工程施工产生的振动,噪音、泥浆、化学浆液等对城市环境的影响 1.2 注意周边陈旧民居。
施工场地周围的老旧建筑物一般存在室内墙面、平面及外立面的不同程度的开裂、渗漏等损坏现象,在工程中主要考虑深基坑施工对周围环境温度、材料收缩变形以及房屋沉降变形等的影响。
1.3 高层建筑一般位于城市中心,建筑场地周围建筑物密集,地下管线较多,限制了基坑的施工,往往需要垂直开挖,而在开挖中应考虑边坡侧移和地面沉降对周围建筑物和地下设施安全构成的潜在威胁。
2 深基坑支护的施工技术要点、监测及质量控制
2.1 基坑支护的施工流程及技术要点
深基坑支护的施工流程一般包括:深基坑工程支护技术的论述工作准备、支护桩的施工,联系粱等的施工,锚杆的施工、土方开挖。
2.1.1 支护桩的施工。
支护桩可采用人工挖孔桩,钢筋混凝士护壁。
例如灌注桩土方学,开挖形式,用电动葫芦和吊桶运输。
这个过程要严格控制成孔、清孔,钢筋笼的制作、安放,混凝土配制、灌注等工序过程的质量
2.1.2 联系梁、角撑及抗渗墙的施工。
开挖抗渗墙及联系梁的基槽,经过验收后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,抗渗墙外模板拆除后,最后再对联系梁和角撑施工。
2.1.3 锚杆的施工。
基坑开挖至锚杆标高后,施工土层锚杆。
进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,注浆材料为水泥砂浆及水泥浆。
注浆后,安装钢腰梁、钢台座、钢垫板,穿外锚具,然后张拉锚固。
然后在现场进行锚杆试验,满足设计要求后方可结束。
2.1.4 土方开挖。
采用分层开挖法进行开挖,随挖随外运,并配合人工清土,挖至设计标高。
挖土速度必须随围护监测结果的变化而变化,发现异常情况,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土,并应做好基坑排水、降水工作,以确保施工安全。
2.2 支护施工阶段的质量控制
支护设计经专家论证后进行施工时应严格按设计要求进行施工。
当前一般刚开始进场施工,对支护的质量控制相对要薄弱一些。
此时的相关各方都是处于准备阶段,各管理方的管理人员未能全部到位,即使人员配备基本到位也是处于人员的磨合期中,对于管理上也是难度再大的时期。
因在管理层的管理人员的意识中认为支护工程的性质不是建筑产品,在很大的程度上也会有所松懈。
为了弥补这些不足,要求在质量控制上应针对各种不同的施工工艺事先必须编写好专项施工方案,并进行严格的交底。
对质量控制方面要有详细的控制对策。
目前尚未有对围护实体侧向压力检测的手段,所以在施工时总承包方应对支护工程做好现场的跟踪旁站,随时控制施工的质量,主要控制的内容如下:
2.2.1 砼灌注桩:钻孔深度、钢筋笼的长度及笼底标高、砼标号、灌注量(充盈量察看是否有塌孔等情况)、钻孔灌注桩的间距及数量。
2.2.2 重力土水泥撑拌桩:浆液的水灰比、钻孔深度、下钻速度及上提速度、喷浆的压力等,特别应注意的是浆液的水灰比,对加固土而言水灰比越低成桩的质量越好,反之越差。
因为当注浆机开始注浆时浆液达到了一定的压力后,此时的水泥硬化速度比较快,浆液变稠容易造成堵管。
这对第一线操作工人来说是一对矛盾,一旦管理上松懈会给成桩埋下质量隐患。
如果采取了掺入减水剂等措施,则由于浆液变稀而很大一部分水泥浆会渗透到周边的土壤中(因土质是高压缩性,孔隙率都比较高),所以在重力土撑拌桩施工前首先应做好试桩并作好记录,根据试桩的数据控制水灰比以及水泥的掺量。
2.2.3 锚杆:锚杆的制作时应控制好锚杆的倒刺焊接、注浆孔的间距、锚杆壁厚以及锚杆的打入角度要求。
而在注浆时是否能达到设计要求,主要应从两个方面进行控制:一是浆液的稠度,另一个则是注浆的压力,注浆量应作为参考。
2.3 基坑结构与支护监测
2.3.1 基坑支护监测内容。
主供水管。
基坑北边距支护20m贯穿1m直径主供水管,根据该地区土质条件较差的特点,基坑挖土时,支护部位监测时该位置如变化较大,应停止挖土,回填支护边坡,稳定位移,坑外采用卸载及注浆加固处理,保证主供水管不变形位移,确保供水管正常使用。
静压桩与支护交叉施工安排。
因工期紧,需要静压桩与支护交叉施工,考虑静压桩土应力释放的影响,交叉施工安排为静压桩施工二分之一时,在已施工的静压桩区域施工深搅桩,施工顺序两边推进,根据静压桩施工进度,安排深搅桩的进度,然后根据分段的强度进行
正常支护施工。
2.3.2 围护结构的监测。
围护结构完整性及强度监测。
以灌注桩为支挡结构时,可用低应变动测法对桩身缩颈、离析、夹泥、断裂等缺陷程度和缺陷部位以及桩身强度进行检测。
以旋喷桩、水泥搅拌桩为支挡结构时,可用低应变法或轻便触探法检测桩身强度和均匀性。
围护结构顶部水平位移监测。
基坑开挖初期,可每隔2-3 天监测一次,随着开挖过程进行,可适当增加观测次数,以1 天观测一次为宜。
当位移较大时,每天观测1-2 次。
围护结构顶部水平位移是围护结构变形最直观的体现,是深基坑监测工作中最重要的一个监测项目。
结束语
伴随着我国国民经济日益蓬勃发展,建筑向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。
众所周知,任何建筑都必须有一个好的基础,对大型高层、超高层建筑来讲,这点尤为重要。
于是深基坑的施工安全技术的重要性日益凸显。
未来的深基坑工程一定会越来越多,深度也会进一不增加,深基坑的技术和施工安全直接关系着高层建筑的安全性和耐久性,因此,在实际应用中必然会对深基坑工程施工提出更高的要求。
但在工程中仍要坚持理论与实践相结合的原则,根据实际选用合理、经济、适用的支护方法,从而保证工程项目的顺利按期完工。
参考文献:
[1]邹钟辉浅谈深基坑支护方案选择及注意问题中小企业管理与科技(上旬刊),2010年
[2]莫志诚高层建筑深基坑支护施工管理分析中国高新技术企业,2009年
[3]张雪松建筑基坑支护工程安垒的影响因素分析【J】黑龙江科技信息,2007年
[4]陶聿君对深基坑工程支护技术的论述【J】四川建材,2006。