粉砂性土体基坑开挖

浅论粉砂性土体基坑开挖
摘要:粉砂性土因其独特的土体性质,在基坑开挖时应充分考虑其对开挖过程的影响。

本文首先介绍了粉砂性土的性质及其在基坑开挖时应注意的问题,随后提出了针对粉砂性土体基坑开挖应采取的措施。

关键词:粉砂性土;基坑开挖;开挖措施
0 引言
在基坑开挖施工过程中,由于水文地质、土体性质、荷载条件、施工条件等诸多因素的影响,每个基坑工程都有其自身的特点,没有一成不变的理论和方法,因此针对工程中所遇到的特殊土质,结合基坑开挖设计施工的成功经验,对基坑开挖工程的实施具有很强的指导意义。

粉砂土的性质既不同于粉土,又与砂土有很多的不同之处,本身具有一系列特殊的工程性质,在勘测、开挖、排水等方面应根据实际情况着重考虑。

与粘性土体基坑开挖工程相比,粉砂性土体基坑开挖工程的实例相对较少。

1 粉砂性土体的特性及应注意的问题
1.1 粉砂性土的性质
粉砂土,顾名思义就是粉土和砂土的结合。

一般来讲砂土有一定数量的粗粒组,保持土体足够的强度,也有一定数量的细颗粒,保持一定的水稳定性使土体不至于过分松散。

粉土的主要粒组则为粉粒,粒径范围在0.005至0.075mm之间,粉土的物理力学性质主
要受粉粒控制,具有孔隙小、结构性差、透水性弱等特点。

粉砂土的性质则介于粉土和砂土之间,土粒间的毛细压力相对较弱,土粒与土中水的相互作用不明显,主要表现出砂土的性质。

粉砂土在地下水位之上时,毛细水和重力水含量低、未达到饱和,结构紧密,压缩性较小,强度高;当处于地下水位以下或孔隙内充满毛细水时,土体可压缩性高,力学强度较低,而且在水头作用时易形成流砂,在地震荷载作用时易产生液化。

1.2 粉砂性土体基坑开挖应注意的问题
1.2.1预防潮湿和冻胀
粉砂性土中的水主要以重力水和毛细水为主,含有极少量的结合水。

当粉砂性土位于地下水位以上时,在表面张力的作用下毛细水沿着毛细管上升,其上升高度一般很高,造成地基土潮湿,当基坑开挖到位时,基坑底面或侧壁又易析出重力水。

因此基坑开挖基础施工时应注意周边建筑的防潮,冬季施工时还应考虑预防冻胀。

1.2.2对粉砂土性质综合考虑
粉砂土的物质成分对其工程特性具有明显的影响,土粒的大小、组成矿物的强度以及各成分含量的不同都将导致土体具有不同的
性质。

因此必须根据以往的施工经验,综合评价粉砂性土的性质,仅根据原位测试或颗粒分析确定出粉砂性基坑的开挖方案是远远
不够的,必须采取多种方法综合考虑,对粉砂性土体的性质做出正确的评价,从而制定出合适的开挖方案。

2 粉砂性土体基坑开挖时应采取的措施
2.1 严格按照施工工艺进行开挖
对于粉砂性土体基坑,在基坑开挖前要先用基坑外第一级井点对开挖场地进行大面积降水措施,按照设计开挖钻孔桩桩头,灌注旋喷桩加设圈梁及第一道支撑体系。

铺设第二排井点管,施工第二道支撑,降水到第二道支撑体系下,然后铺设第三级井点,开挖至底板附近,施工基坑的垫层和底板。

养护底板混凝土待其强度达到设计强度的70%后,拆除第二道支撑,对地下室侧板进行施工,最后拆除第一道支撑对地面层进行施工。

对粉砂性土体基坑开挖时,一定要按照合适的施工工艺,循规蹈矩、按部就班的进行每一道工序,切忌为赶工期而不顾施工顺序,导致施工事故的发生。

2.2减缓降水速度
在砂质粉土中地下水对基坑的稳定性影响较大,降水影响范围可达80m以上,但降水曲线相对平缓,在开挖时可根据粉砂性土的这一特点将井点管加长,以减缓降水速度,保证周围建筑物均匀沉降。

也可以在井点系统降水过程中,减缓抽水速度或在临近建筑物一侧加大井点管间距。

2.3 采用粉喷桩降水
粉体喷射搅拌桩,简称粉喷桩,即使用喷粉搅拌钻机将水泥、石膏等固化剂喷入土体中,对土体与固化剂进行强制搅拌,利用固化剂与土体间的一系列物理、化学反应,形成具有一定强度和水稳定性的桩体,与周围的土体形成复合地基,提高地基承载力,抵抗地下水侵蚀。

对于粉砂性土体基坑,在开挖工程中一定要注意地下水的冲击作用,必须做好充分的降水、止水措施,可以采用粉喷桩进行降水。

首先应做好水泥加固土的室内试验,对施工前场地进行平整,清除地表及地下障碍物,测放出基础轮廓线、轴线及粉喷桩布置的范围轮廓线、线路中心线。

选线后将钻进固定于钻孔处,预搅下沉至设计深度,并保证粉喷桩的桩径规格及搅拌切割均匀。

预搅达到设计深度后毋须马上反转提升,应在确认灰料已达到钻头后方可一边反转提升一边喷灰,反转提升速度必须按照施工设计规范进行并确保送灰量及送灰均匀性。

喷粉提升至粉喷桩设计桩顶标高后,按钻孔机正向进行整桩复拌,待达到设计深度后,反转提升钻头至地面。

2.4采用止水帷幕止水
止水帷幕是工程主体外围止水设施的总称,一般分为三个部分。

第一部分是挡土桩,主要的起挡土墙的作用,阻止土体流动或滑动。

第二部分是止水帷幕,相当于挡土墙后的土体固结,阻止基坑内外水层的交流、渗透,防止地下水改变土体结构。

第三部分是支撑结构,主要支撑挡土桩和止水帷幕。

粉砂土基坑在开挖时必须避免地下水对土体的侵蚀,可以选用止水帷幕,防止土体发生渗流或流动,保持基坑稳定。

施工时,首先用工程钻机将注浆管钻入土层直至达到预定深度,用高压水泵使水形成约30mpa的高压水流,经注浆管喷嘴喷出,用高压水流切割破坏土体,并利用压缩空气和高压水将形成的泥浆带回地面,同时向土层喷射一定浓度的水泥浆液,借助喷射流的冲击力、离心力和
重力,将水泥浆液和泥浆搅拌混合,待浆液凝固后便能够形成一个连续的固结体,防止地下水渗流,达到止水目的。

2.5 建立完善的施工监测体系和责任制度
由于粉砂性土的特殊性,开挖期间的不确定因素较多,要求必须及时掌握土体的变形及土体内部的受力情况。

因此应建立一个完善的信息化施工监测体系,实时监测土体受力、位移及沉降等信息,并将测量数据统一输入电脑进行统计分析,一发现存在异常情况,立即向相关负责人反映,及时启动应急预案,将事故隐患消灭在萌芽状态。

粉砂性土体基坑开挖具有一定的危险性,需要大量的施工经验指导施工工作。

在基坑开挖前,开挖方案必须交由专家审核,并且需要在专家论证的基础上加以完善改进,制定出一个科学性高、可行性强的施工指导书。

此外,每次基坑开挖前,项目负责人必须对各级相关人员进行层层交底,落岗到人、分工明确,这是保证粉砂性土体基坑开挖安全的一个重要制度,必须全面贯彻落实。

3 结语
在粉砂性土体基坑开挖工程中,地下水处理的好坏是基坑开挖能否成功的关键,可以采用降水和止水相结合的办法。

此外,还要充分借鉴以往的粉砂性土体基坑开挖的经验,少走弯路,同时还应认真分析施工过程中的问题,积攒施工经验教训,为以后更好的处理粉砂性土体基坑开挖提供充足的实践经验。

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深基坑土方开挖遇流砂的处理措施

深基坑土方开挖遇流砂的处理措施

深基坑土方开挖遇流砂的处理措施
砂土,在降低地下水位时,坑下土就会形成流动状态,随着地下水流入基坑,这种现象就叫做流砂。

流砂一旦出现,地下水就会完全丧失承载力,致使施工条件恶化,严重的还会引起塌方,因此本文通过工程实例分析总结深基坑开挖过程中遇到流砂后的应对措施,进而进行处理控制,保证基坑的安全。

关键词】深基坑;流砂;措施
1.工程概况
太原万国城MOMA酒店、公寓、商业用房项目地处太原市长风西街与新晋祠路交叉口东南角,场地地貌单元属汾河西岸河漫滩。

本工程基础埋深11.2m,基坑西侧8米为宽4米的水渠,基坑北侧2米为业主售楼及办公场所。

本工程实测地下水位位于自然地表下3.80m~4.10m之间,上部粉细砂、细中砂层地下水为潜水,水流流向由西向东,主要受大气降水及侧向迳流补给;下部中粗砂、细中砂层为微承压水,主要受侧向迳流补给。

2.基坑支护及降水井设计概况
为确保基坑北侧业主售楼处、办公场所及西侧坑边树木,在基坑的北侧和西侧采用深层搅拌桩止水帷幕+混凝土灌注桩+一排预应力锚杆进行支护,基坑南侧和东侧采用土钉墙支护。

基坑北侧、西侧深层搅拌桩止水,东侧、南侧采用封闭式布置降水。

基坑(槽)土方开挖方式

基坑(槽)土方开挖方式

基坑(槽)土方开挖方式基槽放线:根据房屋主轴线控制点,首先将外墙轴线的交点用木桩测设在地面上,并在桩顶钉上铁钉作为标志。

房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。

最后根据中心轴线用石灰在地面上撒出基槽开挖边线。

同时在房屋四周设置龙门板(图 1.27)或者在轴线延长线上设置轴线控制桩(又称引桩,见图1.28),以便于基础施工时复核轴线位置。

附近若有已建的建筑物,也可用经纬仪将轴线投测在建筑物的墙上。

恢复轴线时,只要将经纬仪安置在某轴线一端的控制桩上,瞄准另一端的控制桩,该轴线即可恢复。

图1.27 龙门板的设置1—龙门板;2—龙门桩;3—轴线钉;4—角桩;5—灰线钉;6—轴线控制桩(引桩)图1.28 轴线控制桩(引桩)平面布置图为了控制基槽开挖深度,当快挖到槽底设计标高时,可用水准仪根据地面±0.00 水准点,在基槽壁上每隔2~4 m 及拐角处打一水平桩,如图1.29 所示。

测设时应使桩的上表面离槽底设计标高为整分米数,作为清理槽底和打基础垫层控制高程的依据,如图1.30 所示。

图1.29 基槽底抄平水准测量示意图图1.30 基坑定位高程测设示意图基坑开挖分两种情况:一是无支护结构基坑的放坡开挖,二是有支护结构基坑的开挖。

1.无支护结构基坑放坡开挖工艺采用放坡开挖时,一般基坑深度较浅,挖土机可以一次开挖至设计标高,所以在地下水位高的地区,软土基坑采用反铲挖土机配合运土汽车在地面作业。

如果地下水位较低,坑底坚硬,也可以让运土汽车下坑,配合正铲挖土机在坑底作业。

当开挖基坑深度超过 4 m 时,若土质较好,地下水位较低,场地允许,有条件放坡时,边坡宜设置阶梯平台,分阶段、分层开挖,每级平台宽度不宜小于1.5 m。

在采用放坡开挖时,要求基坑边坡在施工期间保持稳定。

基坑边坡坡度应根据土质、基坑深度、开挖方法、留置时间、边坡荷载、排水情况及场地大小确定。

放坡开挖应有降低坑内水位和防止坑外水倒灌的措施。

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验作者:王秀红程选勤来源:《科技创新导报》2015年第09期摘要:饱和粉细砂地层深基坑开挖施工中易产生管涌等现象,粉细砂地层具有高灵敏度、触变特性,在动力作用下极易造成土体破坏,施工过程中若施工不当,极易造成流沙、沉降、塌方等现象。

该文主要介绍了黄河海勃湾水利枢纽工程饱和粉细砂地层基坑开挖和支护方面的几点经验。

该工程地层为黄河冲积地貌,系饱和粉细砂地层。

基坑排水、基坑支护与基坑开挖密切配合,基坑开挖特殊部位要采用塑性混凝土和高喷防渗墙等施工方法,施工中坚持“慎开挖、勤监测、快支护、早处理”的原则,组织严密,施工科学性可以确保了工程的施工安全和基坑边坡稳定。

关键词:粉细砂地基开挖经验中图分类号:TU753 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)03(c)-0222-02黄河海勃湾水利枢纽工程的位置是内蒙古自治区乌海市境内,在黄河宁蒙段的综合利用的水利枢纽工程中,是唯一一座已防凌、发电等为主的。

为Ⅱ工程规模等大(2)型枢纽工程,枢纽主要组成部分为河床式电站、泄洪闸、土石坝等建筑物。

坝顶总长6905.7 m,坝顶高程1078.7 m,电站坝段最大坝高35.2 m。

电站装机4台灯泡贯流式机组,装机总量90 MW,多年平均发电量3.817亿kW·h,水库正常蓄水位1076.0 m,水库总库容4.87亿m3。

1 地质条件黄河冲积地貌,堆积侵蚀地貌,和风成地貌构成枢纽库区主要地貌形态。

坝址区地貌形态分为黄河冲积地貌,河流堆积侵蚀地貌,风成地貌。

第四系松散堆积物是地层主要组成,厚度大于500 m。

地基土层为第Ⅲ地质单元(Q3al+l)地层,电站厂房段设计建基面EL1043.5~1048 m,在勘探深度范围内,上层土体以细砂、粉砂为主,夹有砂壤土、粉土、壤土和粘土透镜体,中密~密实状,层底埋深在河床面以下约40 m处,高程在1022~1026 m之间,;下层以砂砾石为主,中密~密实状,泥质含量高,夹有粘性土透镜体。

基坑开挖措施

基坑开挖措施

基坑开挖措施
1、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。

基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。

当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。

并向有关部门汇报。

2、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。

当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。

3、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。

4、基坑刷底时要预留10%的反坡,即内低外高,预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。

5、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。

6、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。

当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘以外,高度不得超过。

7、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。

基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。

基坑开挖安全要点

基坑开挖安全要点

基坑开挖安全要点(1)开挖基坑时应依据规定的基坑边坡开挖,分层下挖到符合基底承载力要求的设计高程为止。

严禁采纳局部开挖深坑,从底层向四周掏土的方法施工。

(2)用小板车出土时,应依据开挖的深度搭好出土走道。

基坑较深时,还应搭上、下跳板或梯子,其宽度、坡度及强度应符合有关规定。

(3)用卷扬机牵引小车上坡时,宜用小钢丝绳牵引,在小车正前方和后方,不应站人。

(4)处在土石松动坡脚下的基坑,应做好平安防护设施。

(5)在粉砂、细砂层开挖基坑时,应进行基底涌砂验算,并实行相应的防护措施。

(6)基坑开挖需要爆破时,必需按国家现行的《爆破平安规程》办理。

(7)用吊斗出土时,应设有信号指挥。

土斗上应拴溜绳,装土或卸土后应将斗门关好。

吊机扒杆和土斗下面严禁站人。

(8)机具、材料、弃土等应堆放在基坑边坡周边平安距离以外。

(9)在寒冷地区采纳冻结法开挖基坑时,必需依据地质、水文、气象等实际状况,制订施工平安技术措施。

表面冷冻层严禁破坏。

(10)基坑顶面边坡以外的四周,应开挖排水沟,并常常保持畅通。

(11)基坑底部用汇水井或井点法排水时,应保持基坑不被浸泡。

(12)采纳挡板支撑护壁时,应依据土质状况,逐段支撑,并经检查确认平安后,方可连续开挖。

如基坑较深,四周应挂软梯。

在开挖过程中,应常常检查,如发觉支护变形等特别状况,应马上撤离人员,待加固并确认平安后,方可连续开挖。

(13)拆除支护应依据土质状况、自下而上分段进行,边拆边回填夯实。

(14)采纳钢筋混凝土围圈护壁时,除了顶层可一次整体灌注外,往下应依据土质状况,掌握开挖高度和长度,并边挖边灌注。

遇有流砂、涌砂时,应有切实牢靠的防护措施。

(15)钢筋混凝土围圈顶面应高出地面0.5m。

围圈内应挂好梯子,其顶部不应摆放料具。

(16)采纳吊斗出土时,应拉好溜绳。

吊斗提升时、下面不得站人。

(17)采纳土围堰(包括草袋土包)防水开挖基坑时,必需根据有关规定办理。

在围堰内作业,如遇有洪水冲刷边坡时,应马上实行防护措施。

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

Q: !
Sci e nce an d Tech n ol o gy l nn ova t i on He r a l d
管 理 科 学
浅 谈 粉 细砂 地 层 深 基坑 开 挖 的 几点 经 验
王秀红 程选勤 ( 中国水利水 电第三工程局有限公司 内蒙古乌海
0 1 6 0 0 0 )
摘 要 : 饱和扮 细砂地层深 基坑开挖施 工中易产生管涌等现象, 粉 细砂地层 具有高灵敏度 、 触变特性 , 在动力作用下极易造 成土体破坏 , 施工 过程中若施 工不 当, 极 易造 成流沙 沉降、 塌方等现 象。 该文主要 介绍了黄河海勃湾水 利枢 纽工程饱和粉 细砂地 层基 坑开挖和支护方面的几点
经验。 该工程 地层为黄河冲积地貌 , 系饱和粉 细砂地 层。 基坑排水 、 基坑支护与基坑开挖 密切配合, 基坑开挖特殊部位要采 用塑性混凝土和 高
喷防渗墙等施 工方法, 施工中坚持 “ 慎开挖 、 勤监测、 快支护、 早处理”的原则, 组织严密, 施 工科 学性可以确保 了 工程的施工安 全和基坑边坡稳
黄 河 海 勃 湾 水 利 枢 纽 工 程 的 位 置 是 内 用 垫 层 混 凝 土 覆 盖 。
蒙 古 自治 区乌 海 市 境 内 , 在 黄 河 宁 蒙 段 的 综 合利用的水 利枢纽 工程中, 是 唯 一 一 座
3 地下水 处 理
已 防凌 、 发 电 等为 主 的 。为 Ⅱ工 程 规 模 等 大 3 . 1 处 理 水 渗漏 原 因
裂 缝 以 致 滑 动 的 失 稳 险 情 在 基 坑 边 坡 出
另一 方面 施 工中 , 分部位, 分 高 程 布 置 管 井 现 , 土体 潜 在 破 坏 面 上 的 抗 剪 强 度 未 能 适 进行井点降水, 工 程 施 工 中累计 布 置1 4 0 多 应 剪 应 力 的 结 果 是 其 本 质的 问题 。故 从 以

基坑开挖施工方案

基坑开挖施工方案编制:复核:审核: (1) (1) (1) (1) (2) (2) (12) (13) (14) (15)XXX 标主要位于 XXX ,起点里程 IDKXX+XXX ,终点里程 IDKXX+XXX ,正线 长 XXXkm ,其中桥梁 XX 座(特大桥 XX 座,大桥 XX 座,中桥 XX 座) XXXkm 。

全线桥梁承台高度均按 2 倍桩径设计, 主要有三种尺寸 h=2、2.5、4m (全 线除雷波寺桥连续梁主墩承台为 4m 高外,其余均为2.5m 及以下),承台顶面 埋深约 0.5m ;扩大基础按三级设计, 每级高 1m ,基础顶面埋深约 0.5m 。

承台、 基础开挖范围主要为软粉质黏土、粉质黏土及泥岩夹砂岩。

本方案主要针对承台基坑开挖及扩大基础开挖进行编制。

XXX 标施工图纸: 《XXX 施桥 XXX 》《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》XXX 标实施性施工组织设计现场调查采集到的资料对于不同地质情况、不同开挖深度、不同开挖方法,所需时间不等,具 体详见下表:开挖方法 放坡开挖 放坡开挖 筑岛围堰施工地质情况 粉质黏土 泥岩夹砂岩 水田 池塘持续时间 1~2d 2~3d 3~4d 3~4d备注 不能放坡则插 打钢板桩防护序号 1 2 3 4本标段承台、扩大基础埋深大都在 2~3m 范围,除水塘及水田外,地下水 位大都位于承台及基础底以下。

对于陆上承台,主要采用放坡开挖,不具备 放坡条件(临近公路边或者管线)的采用钢板桩防护;水中承台则主要采用 筑岛围堰施工。

(1)放坡开挖对于陆上承台,直接采用放坡开挖,开挖坡度根据地质情况而定,对于 粉质黏土按 1:0.75 放坡,对于泥岩夹砂岩按 1:0.5 放坡。

工艺流程为:测量 定位→基坑开挖→凿桩头→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→拆模 →基坑回填。

1)测量放线:根据导线控制点采用极坐标法用全站仪测出承台四角的开 挖位置,根据地面与垫层底的高差, 承台开挖边坡坡率及基坑底各边加宽 0.5m 要求,计算并测出承台横、纵方向开挖边坡坡顶基线,用白灰标示;做好各 基坑开挖深度交底。

基坑土方开挖方案

基坑土方开挖方案第一章工程概况第一节工程概况1、建筑概况本工程为冶都·世外桃源地下车库,地下1层。

建筑面积为3185.2㎡,该工程位于濮阳市清丰县行理路南,政通大道西。

结构体系为砖混结构,结构材料:钢筋混凝土;基础形式:条形基础。

设计合理使用年限为50年。

其中防火设计耐火等级为I级,安全等级为二级,屋面防水等级为II级。

本工程由河南智博建筑设计集团有限公司设计,河南省有色工程勘察有限公司勘察,河南置城建筑工程有限公司施工总承包.2、结构概况本工程为砖混结构,地下一层,建筑高度3。

3米,基础为筏板基础。

室内外高差0。

6m。

第二节基坑周边环境情况根据勘察报告的说明,本工程场地平坦,场地开阔,场地区域地貌上属黄河中下游冲积平原.场地周围无重要建筑物。

第三节工程地质条件一、场地土层条件(一)地层土分层如下:第一层:素填土层厚0—1.00M第二层:粉质黏土厚度1。

0—1。

8M第三层:粉土层厚7。

1—8。

6M第四层:粉质粘土层厚3.0—5。

33M第五层:中砂层厚5。

7—8。

6M第六层:粉质黏土层厚2.1-4.8M第七层:粉土层厚5.0—7。

0M第八层: 中砂层厚20.5—22.8M(二)水文地质条件据地质勘察报告显示场地地下水位埋深为40—45米之间,其补给来源主要是大气降水,蒸发是主要排泄方式。

地下水年变化幅度为1.0~3。

0m,地下水、土对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性.由于本工程基坑开挖深度范围在地下水水位以上,因此基坑开挖不需要专门的降水措施。

第二章编制依据1、《清丰县冶都·世外桃源工程岩土工程勘察报告》(详勘).2、清丰县冶都·世外桃源地下车库工程建筑、结构等施工图纸及《施工组织设计》3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120—2012)5、《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120—2012)6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2013)7、《建筑变形测量规程》(JGJ8-2014)8、《工程测量规范》(GB50026—2007)9、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)11、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2012)12、《漏电保护器安装和运行》(GB13955—92)13、其他有关法律、规范及规程、公司相关企业标准等。

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

管理科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald222黄河海勃湾水利枢纽工程的位置是内蒙古自治区乌海市境内,在黄河宁蒙段的综合利用的水利枢纽工程中,是唯一一座已防凌、发电等为主的。

为Ⅱ工程规模等大(2)型枢纽工程,枢纽主要组成部分为河床式电站、泄洪闸、土石坝等建筑物。

坝顶总长6905.7 m,坝顶高程1078.7 m,电站坝段最大坝高35.2 m。

电站装机4台灯泡贯流式机组,装机总量90 M W,多年平均发电量3.817亿kW ·h,水库正常蓄水位1076.0 m,水库总库容4.87亿m 3。

1 地质条件黄河冲积地貌,堆积侵蚀地貌,和风成地貌构成枢纽库区主要地貌形态。

坝址区地貌形态分为黄河冲积地貌,河流堆积侵蚀地貌,风成地貌。

第四系松散堆积物是地层主要组成,厚度大于500 m 。

地基土层为第Ⅲ地质单元(Q3a l+l)地层,电站厂房段设计建基面E L1043.5~1048 m,在勘探深度范围内,上层土体以细砂、粉砂为主,夹有砂壤土、粉土、壤土和粘土透镜体,中密~密实状,层底埋深在河床面以下约40 m处,高程在1022~1026 m之间,;下层以砂砾石为主,中密~密实状,泥质含量高,夹有粘性土透镜体。

2 粉细砂地基特性粉细砂处于湿润态时的内摩擦角为38°左右,且有微粘性,一般可以开挖成很陡的边坡。

若开挖地层有渗水或外力扰动等外部荷载的作用,极易产生流滑,开挖坡面急剧变缓。

因此,粉细砂地基的开挖与粉细砂含水量大小、渗流、补水情况有密切关系。

施工过程中要有合理的施工工艺,以及合适的开挖机械。

在无压重无渗流条件下的粉细砂层,处于湿润状态的粉细砂具有假粘聚力,可直接利用装载机或反铲开挖,形成陡坡。

但坡面会因失水干燥或雨水冲刷,风蚀等影响导致滑塌,形成顶部1~1.5 m范围内为陡坎,以下为松散堆积的坡面。

在有压重无渗流条件下,干地直接开挖面应距路面、围堰或压重的坡脚要一定距离,以防止开挖粉细砂危及基坑的安全。

粉砂土地基中降水引起的沉降分析

粉砂土地基中降水引起的沉降分析摘要:随着城市建筑规模发展增大,基坑工程正向深、大方向发展。

为了保证工程顺利进行,对于粉砂土区域的基坑开挖,顺利降低地下水位是基坑开挖成功的一个关键因素,因此基坑降水后降水面的确定具有重要的意义。

结合某基坑降水工程,研究了粉砂土地基中降水引起的沉降和对周边管线和建筑物的影响。

关键词:粉砂土;降水;沉降Abstract: with the development of urban construction scale increases, deep foundation pit engineering, the development is general. In order to guarantee smooth project, for powder sand area excavation, smoothly reduce the ground water level is the success of the foundation pit excavation of a key factor, so after the foundation pit dewatering to determine the precipitation is of great significance. A combination of foundation pit dewatering engineering, the powder sand foundation caused by the precipitation of the neighboring line and the settlement and the influence of the building.Keywords: powder sand; Precipitation; settlement1.工程概况该工程项目设计主楼(塔楼)18层,总高度71.1m,采用框支剪力墙结构,主楼柱网为8.4×6.7m;裙房3-4层。

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