地基处理和基坑支护工程(新版)课件

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土方开挖及基坑支护 ppt课件

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• (7)在机械开挖阶段,派专人负责开挖深 度及开挖流程,以及负责开挖时的质量与安 全。
• (8)挖出的土方应及时运走,严禁在放坡 顶面堆放土方。
• (9)当机械开挖到距坑底300mm时停止使用 机械开挖,应配备一定数量的人员进行人工 挖土、清槽,并适当放慢挖机开挖的速度, 使人工挖土尽量能跟上挖机的速度。人工铲 土与机械挖土必须错开时间和地点,以确保 挖土安全。
• (3)基坑开挖时,如遇同一基坑内有两台 挖土机同时施工,其间距应大于10m,挖土 机工作范围内,不允许进行其它作业。
• (4)土方开挖时要随时进行轴线复核及水 平标高测量,注意土面的平整及坑内土体 的加固区域。
• (5)挖土机开挖中严禁塔吊格构柱及围护 结构。
• (6)下雨天注意及时的排水和抽水,严禁 基坑雨水浸泡。
引起土体内剪应力增加的原因有: ①高度或深度增加,剪应力增加。 ②边坡上面荷载(静、动)增加。 ③浸水一方面使土体自重增加,另一方面水在土体中渗流产生一定 的动水压力。 ④土体竖向裂缝中的水(地下水)产生静水压力。
• 3、现场概况:该工程基础开挖深度为5m-6m ,为保证基坑开挖和建筑物地下结构部分施 工期间的安全性,需对基坑边坡进行支护, 拟采取分3层放坡开挖及D48*3.5钢花管土钉 墙支护,每层开挖深度至下层待施工土钉深 度下约500mm,并在混凝土面层完成72小时 后开挖下一层。
• 7)混凝土喷射完成后,在12h内加以覆盖或洒 水养护,保持混凝土湿润,养护时间不少于7 昼夜。
• 6、质量控制要点: • (1)对所进钢筋、水泥、必须有质量检测
书,施工前对所有材料进行试验。
• (2)锚杆的长度必须达到设计要求。 • (3)锚杆必须灌注密实。 • (4)喷层做到均匀、密实,厚度满足设计

《地基基础工程》课件

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法。
高压喷射注浆法
总结词
通过高压喷射注浆技术,将浆液注入土 层中,形成固结体,提高地基承载力
VS
详细描述
高压喷射注浆法是利用高压喷射技术,将 浆液(水泥浆、粘土浆等)注入土层中, 使浆液与土体混合并固结成坚硬的地基, 从而提高地基承载力、减少沉降量的地基 处理方法。
Part
04
桩基工程
桩的类型与选择
基础工程的定义与分类
总结词
阐述基础工程的定义,并按照结构形式、材料等进行分类说明。
详细描述
基础工程是指为了将建筑物荷载有效地传递至下层土体中而设置在建筑物底部的结构物。根据结构形式不同,基 础工程可分为独立基础、条形基础、筏形基础等;根据材料不同,基础工程可分为混凝土基础、桩基等。
地基基础工程的重要性
案例三:某大型厂房的基坑支护设计
总结词
深基坑支护设计
详细描述
该大型厂房的地下室开挖深度较大,存在基坑边坡稳定 性问题。为了确保施工安全,采用了土钉墙、预应力锚 索等支护结构,有效控制了基坑变形和滑坡风险。同时 ,注重支护结构与主体结构的协同作用,保证了整体结 构的稳定性。
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钢板桩支护
适用于较浅的基坑,具有较好的抗弯能力和 防水性能。
地下连续墙
适用于深基坑,能够承受较大的侧压力,提 供良好的防渗性能。
土钉墙支护
适用于一般土质条件的基坑,施工简便,成 本较低。
拱墙支护
适用于较窄的深基坑,能够承受较大的侧压 力,提供良好的防渗性能。
基坑开挖方法与注意事项
开挖方法
分层开挖、中心岛式开挖 、盆式开挖等。
桩的类型
根据材料、施工方法、承载力要求等,桩可以分为预制桩、灌注桩、扩基桩等多种类型 。

建设工程中的地基处理与基坑支护

建设工程中的地基处理与基坑支护

建设工程中的地基处理与基坑支护地基处理与基坑支护在建设工程中扮演着至关重要的角色。

本文将从地基处理和基坑支护的定义、施工方法及技术手段等方面进行探讨,旨在帮助读者了解和应用于实际工程中。

1. 地基处理地基处理是指对建筑地基进行改良或加固的工程措施。

它的目的是增加地基的承载能力、降低沉降量、减少基础结构变形,并改善地基的物理和力学性质。

主要的地基处理方法包括沉实处理、土体改良和地基加固。

1.1 沉实处理沉实处理是指通过机械振动、喷射法或回填法等手段,将松散的地基土层进行加固和增实。

机械振动法是常用的方法之一,通过振动器在土层中施加振动以提高土层的密实度。

喷射法则是通过高压喷射水流将地基土层夯实。

回填法则是利用高压回填土层来增加地基的承载能力。

1.2 土体改良土体改良是指通过对地基土进行化学、物理或热力等手段的处理,改变土体的组成结构和性质,以提高其承载能力和稳定性。

常用的土体改良方法有深层加固、固结预压和土壤改良等。

深层加固是通过加工地层,增加地基的承载能力。

固结预压则是通过施加预压荷载,以改变土体的实际和有效应力状态,使其达到预期的承载要求。

土壤改良则是通过添加外部材料,如水泥、石灰、砂等,以改良土体的性质。

1.3 地基加固地基加固主要是用于处理软土地基或有机硬性下层的地基。

常见的地基加固方法有挤密法、加固板桩法和土体冻结法等。

挤密法是通过沉实与压实的方法,增加土体的密实度和稳定性。

加固板桩法则是通过钢板或混凝土板桩等材料,将地基土与下层结构进行连接,以提高整体的稳定性。

土体冻结法则是通过注入冷冻液体,将土体冻结成冰体,以提高其承载能力和稳定性。

2. 基坑支护基坑支护是指在建筑施工过程中,为了防止周围土体失稳或坍塌,保护基坑边缘的一种工程措施。

在进行地下建筑施工时,地表的土体将受到剧烈的变形和沉降,可能导致建筑物的损坏,甚至危及施工人员的安全。

因此,基坑支护至关重要。

2.1 基坑开挖基坑开挖是基坑支护的前提和基础。

《基础篇:基坑支护》PPT课件

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a
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降水(压)井点剖面布置图
a
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⑶ 坑内井点降水要点
① 坑内井点降水应在开挖前20天进行,降水深度应达到设计 要求,并不得少于坑底以下1m。
② 降水必然会形成降水漏斗,从而造成对周围环境的影响, 因此要合理使用井点降水,在邻近保护对象附近一定要形成封闭 的隔水帷幕后才能开始降水。
③ 降水期间应按设计要求布置水位观测孔,对基坑内外的地 下水位变化及邻近的建(构)筑物的沉降进行监控,当建(构) 筑物的变形速率或变形量超过警戒值时,可用回灌水法或隔水法 来控制降水对周围环境的有害影响。
⑷预应力张拉及封锚:
制浆
注浆
拉杆的预应力张拉
a
锚杆逐层向下支护施工
共70页 第2250页
2.4.4 挡土灌注桩与土层锚杆结合支护
锚杆及横撑
a
冠梁 悬臂支护桩
共70页 第2621页
2.4.5 钢板桩支护
当基坑较深、地下水位较高 且未施工降水时,采用板桩作为 支护结构,既可挡土、防水,还 可防止流砂的发生。
共70页 第1712页
钢筋砼灌注桩的排列方式
北京神华大厦基坑的 交错相间排桩支护
a
共70页 第1813页
2.4.2 土钉墙支护
a
共70页 第1194页
土钉支护施工工艺:
⑴开挖工作面 ⑵喷射第一层砼 ⑶土钉成孔
喷射第一层砼
人工洛阳铲成孔
a
冲击式钢管成孔
土层锚杆钻机成孔
共70页 第2015页
⑷安设土钉、注浆
灌注桩与 水泥土桩结合
共70页 第16页
2.4.1 排桩支护
开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排 式和连续式,桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。施工方便、安全 度好、费用低。

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术在地基工程的建设中起着至关重要的作用。

合理的地基处理和基坑支护技术能够确保土地的稳定性,提高工程的安全性和持久性。

本文将探讨地基工程施工规范中的地基处理和基坑支护技术。

一、地基处理技术1. 地基处理前的勘察和设计在进行地基处理之前,必须进行详尽的勘察和设计工作。

勘察人员需要对地质情况、土壤类型和水文特征等进行全面的了解和分析。

然后,根据勘察结果,设计工程师可以确定适当的地基处理方法。

2. 地基处理方法地基处理方法通常包括土壤改良和加固等措施。

常用的土壤改良方法包括土壤加固、土壤固化和土壤增强等。

加固方法包括灌注桩、挤土桩和振动加固等。

合理选择地基处理方法可以提高土壤的强度和稳定性,从而确保工程的安全性。

3. 地基处理的质量控制在进行地基处理时,必须进行严格的质量控制。

对于土壤改良和加固措施,需要确保材料的质量符合标准要求,并严格按照施工规范进行施工。

此外,还需要进行现场监测和质量检测,确保地基处理的效果满足设计要求。

二、基坑支护技术1. 基坑支护前的勘察和设计在进行基坑支护之前,同样需要进行详细的勘察和设计工作。

勘察人员需要对土壤力学特性、地下水位和地质构造进行分析,并结合工程要求确定合适的基坑支护方案。

2. 基坑支护方法基坑支护方法包括开挖方式、支护结构和支护材料的选择。

常用的支护结构包括钢支撑、混凝土梁和岩石锚杆等。

支护材料通常包括钢板桩、振动钢筋和地钉等。

选择合适的支护方法可以确保基坑的稳定性和安全性。

3. 基坑支护的施工与监测基坑支护施工时,需要按照设计要求进行施工,并进行严格的质量控制。

同时,还需要进行基坑监测,及时发现并处理基坑变形和支撑失效等问题。

只有在施工和监测过程中保持密切的合作,并严格按照规范进行操作,才能确保基坑支护的效果。

结论地基处理与基坑支护技术是地基工程施工规范中非常重要的一部分。

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:

地基处理与边坡支护工程

地基处理与边坡支护工程

项目编码:01012
项目名称:高压喷射注浆桩
项目特征: ①地层情况;②空桩长度、桩长; ③桩截面;④注浆类型、方法;⑤水泥强度等级
计量单位:m
工程量计算规则:按设计图示尺寸以桩长计算
工程内容:①成孔;②水泥浆制作、高压喷射
注浆;③材料运输
地基处理与边坡支护工程
第二章 桩与地基基础工程
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第18页
旋喷桩
2024/4/20
第二章 地基处理与边坡支护工程
5
地基处理与边坡支护工程
第5页
3、预压地基
项目编码:01003
项目名称:预压地基 项目特征:①排水竖井种类、断面尺寸、排列方式、 间距、深度;②预压方法;③预压荷载、时间; ④砂 垫层厚度 计量单位:㎡。
工程量计算规则:按设计图示处理范围以面积计算。
第五章 混凝土及钢筋混凝土工程
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地基处理与边坡支护工程
第28页
第二节 基坑与边坡支护(编码:010202) 一、工程量计算规范与计价方法相关要求
《建筑与装饰工程工程量计算规范》附录 表B.2基坑与边坡支护项目包含:地下连续墙、 咬合灌注碎石、圆木桩、预制钢筋混凝土板桩、 型钢桩、钢板桩、锚杆(锚索)、土钉、喷射 混凝土、水泥砂浆等。

旋喷桩是利用钻机将旋喷注浆管及喷头钻置
于桩底设计高程,将预先配制好浆液经过高压发
生装置使液流取得巨大能量后,从注浆管边喷嘴
中高速喷射出来,形成一股能量高度集中液流,
直接破坏土体,喷射过程中,钻杆边旋转边提升,
使浆液与土体充分搅拌混合,在土中形成一定直
径柱状固结体,从而使地基到达加固。施工中普
通分为两个工作流程,即先钻后喷,再下钻喷射,

基础工程课件 第八章 基坑工程

基础工程课件 第八章 基坑工程

搅拌桩止水
3.SMW工法
——
4.地下连续墙
(搅拌桩止水)
不同开挖深度的方案选择
h >12m (三层以上地下室)
挡土结构
降水或止水措施
1.灌注桩 + 三~四道支撑 搅拌桩止水
2.SMW工法
——
3.地下连续墙
(搅拌桩止水)
4.半逆作法、逆作法
地下连续墙
开挖时,基坑侧壁的处理方式
放坡
挡土作用
围护结构 控制变形
支护体系设计要求
• 要求在基坑土方开挖和地下室施工期间,地下连 续墙本身是安全的,并能保证土方开挖和地下室施工 “干”作业;
• 要求其变形能控制在允许范围内,使在基坑工程 和地下结构施工期间不会对周围的建(构)筑物、市 政设施产生有害的影响。
在建筑深基坑工程施工中,“逆作法”是先沿建筑 物地下轴线或周围施工地下连续墙,或在建筑物内部的 有关位置,以型钢柱或钢管柱等作为中间逆作柱,或浇 筑或打下中间支承柱,作为施工期间在底板封底之前的 承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
太沙基-佩克提出的侧向土压力图
(a)砂士;(b)软至中硬粘土;(c)硬粘土 γ力一系土数的;重m度一(修kN正/系m数3),;一H般一情开况挖取深1度,(当m基)底;下C为u软一土土层的时不,排取水0抗.4剪强度(kPa)Ka一主动土压
我国工程界常采用三角形分布士压力模式和经验的矩形土压力模式。 当墙体位移比较大时,一般采用三角形土压力模式;否则采用矩形土压力模 式。
• (3)为基坑支护工程施工和基础施工提供最大限度的施工方
便,并保证施工安全。
3 设计荷载
设计荷载
土压力 水压力
一般 地面 超载
影响区 内建筑 (构筑) 物荷载
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