深基坑工程施工技术及安全质量控制讲义(75页)
深基坑施工质量与安全措施

深基坑施工质量与安全措施深基坑施工是城市建筑工程中不可或缺的一部分,但是,如果在深基坑施工过程中出现质量问题或者安全隐患,就可能会对周围的环境造成严重的影响,甚至引发灾难性事故。
因此,科学合理的深基坑施工质量与安全措施是至关重要的。
深基坑的施工流程深基坑施工的一般流程包括以下步骤:1.土方开挖:根据设计要求,进行现场勘测,确定土方开挖的深度、斜坡角度和土体性质,制定施工方案并开始土方开挖;2.支护工程:进行支护工程的设计,按照要求进行支护和排水,保障土方开挖的安全和顺利进行;3.基础施工:在土壤完全清理干净之后,进行混凝土基础施工;4.附属设施:施工完后,进行附属设施的安装,例如附属管线及道路修建。
深基坑施工的质量控制深基坑施工过程中的质量控制应该从下列几个方面进行:施工前检查在深基坑施工前,应当进行现场检查,摸清地方环境情况以及现场土体情况,确定开挖级别、开挖范围和开挖的深度,其中包括了基坑及基础工程的加固和活期检查内容等。
土方开挖在土方开挖中,需要进行限制开挖、保持挖掘深度等内容的控制,同时保证设施和土体的稳定。
土方开挖过程中应当严格按照开挖设计要求施工,通过封闭墙等工程完成开挖,并控制土坡稳定,杜绝坑壁下滑和塌方等事故的发生。
支护工程支护工程是深基坑工程中的关键环节,支撑工程的质量对整个工程的施工和安全起着至关重要的作用。
应该根据实际情况制定支护方案,并以此作为依据进行施工和监控。
拱顶安装在深基坑施工中,拱顶的安装是一个重要的工作环节,必须严格按照规范施工,掌握好每个步骤,以保证安全和质量。
基础施工在基础施工过程中,应当注意保持周边环境的清洁,防止设备的损坏,协助施工队做好周边交通管理措施。
同时采用优质水泥、石子、沙子等材料,严格控制混凝土配合比等,以达到基础工程的质量标准。
安全措施在深基坑施工中,安全措施是十分重要的。
在进行深基坑的施工前,必须认真编制安全方案,以保证施工人员的安全。
安全方案安全方案应根据深基坑施工的具体情况来制定。
深基坑施工安全管理培训课件

应急演练组织实施
制定应急演练计划和方案
确定参与人员和演练范围
组织演练实施,包括演练前的 准备、演练过程中的协调和控 制、演练后的总结和评估等
对应急预案进行修订和完善, 提高应对突发事件的能力
应急处置与救援措施
应急预案的制定与实施
现场应急处置流程
救援队伍的组建与培训
救援设备的配备与使用
PART 7
YOUR LOGO
深基坑施工安全管 理培训课件
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
时间:20XX-XX-XX
目录
01
添加标题
02
03
04
05
06
深基坑施工 安全概述
深基坑施工 安全法规与 标准
深基坑施工 安全技术与 管理深基坑施工 安全风险识 别与评估
深基坑施工 安全应急预 案与演练
深基坑施工安全监管与检查
监管部门职责与要求
• 监管部门职责:负责监督和管理深基坑施工安全工作,确保施工符合相关法规和标准
• 监管要求:对施工单位进行资质审查,确保其具备相应的施工能力和技术水平;对施工现场进行 定期检查,及时发现和排除安全隐患;对违反规定的行为进行处罚,确保施工安全 我正在写一份 主题为“千里江山图诗歌鉴赏”的PPT,现在准备介绍“诗歌鉴赏”,请帮我生成“诗歌主题”为标 题的内容 诗歌主题
降水措施:井点降水、明沟排水 等
降水与排水设备选择与布置
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
排水措施:设置排水沟、集水井 等
降水与排水过程中的安全注意事 项
土方开挖与运输管理
开挖前准备:熟悉 图纸,制定开挖方 案,准备开挖设备 和材料
深基坑工程施工技术及质量控制措施

深基坑工程施工技术及质量控制措施摘要:本文结合深基坑工程实例,在介绍工程地质条件的基础上,选择了适宜的基坑支护形式,并对深基坑施工技术及质量控制措施就行了探讨,指出了施工中的注意事项,其经验可供类似深基坑工程参考。
关键词:深基坑;SMW工法;施工技术;质量控制在深基坑工程中,如果施工不当或者质量控制不到位,往往会发生基坑垮坍、建筑物及路面塌陷等工程事故,直接影响施工进度和工程造价,甚至危及人员生命安全。
因此,深基坑工程具有相当的复杂性与艰巨性。
1 工程概况某工程项目,由9栋建筑物组成,呈矩形布局,建筑用地面积为75300m2,总建筑面积为337000m2,地下2层,地上最高19层,高度最高83.90m。
2 Φ850SMW工法施工技术及质量保证措施2.1 SMW施工工艺流程施工工艺流程,应根据施工场地大小、周围环境等因素来安排。
施工时不得出现冷缝,搭接施工相邻桩的施工间歇时间,应不超过10~16h,合理设计施工流程,确保安全。
(1)SMW搅拌机施工流程:材料进场、质量检验→桩基测量放样→开挖沟槽→设置导向定位型钢→SMW搅拌机就位安装校正→拌制水泥浆,开启空压机,送浆至桩机钻头→钻头喷浆、气及切割土体下沉至设计桩底标高→钻头喷浆、气,并提升至设计桩顶标高→型钢涂减磨材料→H型钢垂直起吊,定位→校核H型钢垂直度→插入型钢→固定型钢→施工完毕→搅拌机机械退场。
(2)为保证Ф850三轴水泥搅拌桩的连续性和接头的施工质量,达到设计要求的防渗要求,主要依靠重复套钻来保证,图2中阴影部分为重复套钻。
2.2 施工技术要点(1)SMW工法水泥土搅拌桩的施工采用三轴搅拌设备,桩型采用Φ850@600水泥土搅拌桩。
(2)水泥土搅拌桩,采用P32.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5,水泥掺入比20%。
(3)为保证水泥土搅拌均匀,必须控制好钻具下沉及提升速度,钻机钻进搅拌速度一般在1m/min,提升搅拌速度一般在1.0~1.5m/min。
建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施

建筑工程深基坑支护施工技术及质量控制措施摘要:目前我国经济发展迅速,建筑工程逐渐扩大规模。
在我国城市化发展的过程中,工程项目逐渐增多,为了更好地完成施工任务,应该了解施工过程安全控制措施不当、施工环境复杂、技术受限等因素对深基坑工程形成的不良影响。
为了减少深基坑工程施工事故的发生数量,应加强对施工技术管理工作的控制力度。
整理建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理内容,引出深基坑支护施工技术管理的要求,分析建筑深基坑支护施工技术的管理要点,最后提出优化深基坑支护施工技术管理的措施。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;质量控制引言当前的工程项目中,基坑开挖深度越来越大,给施工和基坑的支护带来了极大的困难。
为了确保工程安全,必须采取合理的开挖和支护措施,以确保其安全性和稳定性。
深基坑事故频发,给社会、经济带来了严重的损失,本文结合工程实际,主要分析了深基坑支护工程的施工技术与施工管理要点。
1建筑工程深基坑支护施工技术概述深基坑支护技术与开挖深度有关,基本所有的建筑工程都会有基础开挖施工内容,但只有地质条件较差、地下施工环境复杂或深度高达5m及以上的工程项目才需要考虑基坑维稳措施。
面对上述情形,施工人员应在基坑四周设置垂直挡土围护结构,再以桩、墙、支撑等形式有效抵挡基坑内外部的土体压力,从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。
虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。
目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。
在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点2.1施工深度大、危险性高建筑工程深基坑支护施工在充分利用地下资源的同时,增大深基坑深度,深基坑工程开挖深度多超过5m,施工场地复杂,多为临时结构,施工危险性高、综合性强,整个工程施工需要做好安全防控,预先制订好应急预案,实现全过程的工程监测。
深基坑事故案例课件

? 第三阶段:进入新世纪以后 国内外,伴随着超高层建
筑和地下铁道的发展,地下工 程向更深部发展空间,出现了 更深、更大的深基坑工程,基 坑面积达到了4~5万平方米, 深度超过30m,最深达50m, 逆作法施工、支护结构与主体 结构相结合的设计方法在更多 的工程中推广应用。
38
但由于理论研究滞后、设计缺陷、施工等方面的原因,深基 坑工程施工与相邻环境的相互影响形势更趋严峻,出现了新一波 的深基坑工程事故。
以下承压含水层的水头压力冲破基坑底部土层,将导致坑底突涌 破坏。下图为上海某深基坑坑底内发生承压水突涌。
28
③ 基坑底管涌破坏 在砂层或粉砂底层中开挖基坑时,在不打井点或井点失效后,
会产生冒水翻砂(即管涌),严重时会导致基坑失稳。下图为湖 南浯溪水电站二期深基坑出现管涌 。
29
以上深基坑工程安全质量问题,只是从某一种形式 上表现了基坑破坏,实际上深基坑工程事故发生的原因 往往是多方面的,具有复杂性,深基坑工程事故的表现 形式往往具有多样性。
17
上图为2008年杭州地铁深基坑施工中地下连续墙折断破坏 。
18
2011年杭州某深基坑围护桩折断事故。
19
② 基坑围护体整体失稳事故 深基坑开挖后,土体沿围护墙体下形成的圆弧滑面或软弱夹层
发生整体滑动失稳的破坏。下图为某深基坑围护整体失稳破坏事故。 故。
20
2008 年11月15日下午,杭州萧山 湘湖段地铁施工现场发生塌陷事故。 风情大道长达 75m的路面坍塌并下 陷15m 。行驶中的11辆车陷入深坑, 数十名地铁施工人员被埋。
30
3、深基坑工程的发展
31
深基坑工程是最近 30 多 年中迅速发展起来的一个领 域。以前的几十年中,由于 建筑物的高度不高,基础的 埋置深度很浅,很少使用地 下室,基坑的开挖一般仅作 为施工单位的施工措施,最 多用钢板桩解决问题,没有 专门的设计,也并没有引起 工程界太多的关注。
建筑深基坑工程施工安全技术规范课件

•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•9
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•10
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•11
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•12
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•13
பைடு நூலகம்
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•14
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•15
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•16
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•17
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•18
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•19
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•20
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•21
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•22
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•23
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•1
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•2
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•3
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•4
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•5
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•6
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•7
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•8
•24
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•25
•建筑深基坑工程施工安全技术规范
•26
深基坑开挖及支护工程的施工技术与质量控制

深基坑开挖及支护工程的施工技术与质量控制摘要:随着我国房屋建筑工程越来越向高层、超高层建筑高度发展,深基坑这种建筑基础施工模式的应用范围也越来越广泛,选择相应的深基坑开挖技术与合理的基坑支护型式对建筑工程的质量至关重要。
如何选择合适的基坑开挖、排水、支护结构型式和施工方案,保证基础工程的施工质量,是施工单位进行深基坑施工时必须考虑的问题。
关键词:控制;措施引言基坑是指在工程设计中按照基础设计位置的基底、标高和基础平面尺寸所开挖的地面以下空间。
基坑支护则是为了保护地下工程主体结构施工以及基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。
施工单位必须注意根据工程施工的实际情况,选择合适的基坑开挖施工技术与适当的基坑支护结构型式,做好质量的控制措施,从而保证基础工程的施工质量。
一、深基坑开挖的施工技术及质量控制1.1深基坑开挖的施工技术深基坑开挖的施工技术常用的深基坑土方开挖的技术包括深基坑放坡挖土技术、中心岛式挖土技术、盆式挖土技术,逆作法挖土技术等等。
其中深基坑放坡挖土技术需要采取相应的测算方法,实施圆弧滑动条分法测定方案,以保障土方开挖时基坑边坡度的稳定。
深基坑放坡挖土技术具有成本低廉、土方开挖效率高的优点,适合在相对干燥的季节实行,是深基坑开挖中较为常见的一种土方开挖技术;中心岛式挖土技术能够将挖土阶段产生的土墩当作搭建搭桥的有效支护点,利用栈桥对坑底的基坑实施挖土作业,可以加快挖土和运土的速度。
中心岛式挖土技术主要应用在大范围的深基坑土方开挖工程中,在基坑开挖时需要注意对挖土的分层处理,先挖顶层、后挖表层,最后分层处理,尽量减少基坑土质暴露在外部环境下的时间;盆式挖土技术则是先挖去深基坑的中间部位,并在其附近范围内留置土坡,起到支护作用,防止围墙变形。
盆式挖土技术对土坡的坡度有比较高的要求,应用盆式挖土技术的前提是必须保证土坡的稳定性;逆作法挖土技术则是先从基底开挖,由下至上完成基坑土方的开挖工作。
深基坑支护施工过程的控制要点讲课讲稿

深基坑支护施工过程的控制要点摘要:随着我国经济的飞速发展以及城镇化进程的加快,地下空间的利用率大幅度提高,人们越来越重视地下空间的使用。
由于地面空间小、施工场地限制等因素,导致了无支撑维护、放坡开挖的传统基坑开挖方式逐渐被淘汰。
保证整个深基坑施工顺利、安全地完成,就必须加强深基坑支护质量控制。
关键词:深基坑支护施工专项方案止水帷幕0、引言地下建筑开挖时的深基坑支护是现阶段建筑施工常见的施工过程。
但由于深基坑支护为临时建筑,不在建筑主体施工的范围内,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、复杂性及风险性,认为只要基础工程完成时,基坑支护未垮掉便解决问题,有的施工单位甚至认为挖一个大坑、简单地处理一下坑壁即可,致使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。
因此,加强对其质量控制,对其施工各阶段控制要点进行分析探讨十分必要。
1、施工准备阶段的控制要点1.1选择合理的基坑支护方式基坑支护方案的合理性是直接影响深基坑支护工程成败的关键因素。
首先,设计人员应具有较强力学知识(理论、材料、结构、流体、土力学)和地基与基础等多学科的知识,又要有丰富边坡支护设计经验,熟悉当地的水文地质状况和特点,在结合建筑及周围环境特点的基础上,设计出经济合理的深基坑支护方案;其次,工程人员在施工前应对方案进行认真审核,理解设计意图,及时与设计人员沟通以掌握方案,在施工组织时,使各个组成部分、各道工序协调有序;再次,业主方应了解深基坑支护的重要性,选择有经验的设计单位设计支护方案。
1.2施工专项方案审定施工专项方案是具体指导施工的重要文件。
但在目前,有些施工单位往往是照搬他人的方案;有的虽说是按具体工程的实际情况编制的,但控制要点不具体,措施针对性不强,基本上无指导意义。
因此,监理工程师应认真审核施工单位提交的专项方案,对不能满足施工要求的,坚决要求其修改完善后按程序申报,特别复杂的方案可组织专家汇审,待总监审批后方能实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基坑深14.65m,支护形式采用挡土墙+护坡桩+1(2、3)道 锚杆。第一道锚杆长25m,第二道锚杆长22m。第三道锚杆 18m,锚杆间距1.6m,一桩一锚。
2.9、世纪财富中心基坑支护工程
世纪财富中心基坑 支护工程位于大北 窑国贸北,嘉里中 心与汉威大厦之间。
该工程基坑开挖长279m,宽47-67m,开挖 深度为24.86-26.56 m。
西侧丽晶苑
采用800mm 厚连续墙+5 层锚杆支护
体系
西侧丽晶苑部位支 护全景
财源国际中心西北角支护全景
2.3、北京银泰中心基坑支护工程
银泰中心位于北京建 国门外大街。北侧紧 邻地铁变电站,基坑 围护与其结构外墙净 距仅1.95m~2.13m。
基坑开挖深度12-22m。 支护形式采取土钉墙、 土钉墙+护坡桩、土钉 墙+护坡桩+1(2、3) 锚杆等综合支护形式。 护坡桩采用φ800、φ600 钢筋砼灌注桩,桩长 4.6m-19.7m,嵌固深度 2.5m-4.0m,桩间距1.21.6m,护坡桩数量280 余根。锚杆长度13-29m, 间距1.6m。
基坑的东侧、南侧东段采用土钉墙+护坡桩+锚杆支护体系。 连续墙厚度600-800mm,深度20.24-34.1m;管棚采用φ108钢花 管,水平间距1.5m,竖向间距1.5m;护坡桩采用φ800钢筋砼灌 注桩,桩间距均为1.4m;锚杆长度21-30m。
降水方式采用大口管渗井抽渗结合的闭合降水方案
首都机场3号航站楼主楼工程
2.7、国家体育场工程(鸟巢工程)
国家体育场位于奥林匹克公园B区的东南部,主体建筑西侧紧 邻城市中轴线,并与国家体育馆和国家游泳中心相对于中轴线 均匀布置。
总建筑面积:25.32万m2。建设用地面积为80890m2;总建筑面 积:80412m2;基底建筑面积约22900m2。
基坑地下水动态控制采用疏干、抽渗、隔离、减压等多种降、 排水并用的地下水控制方法。
2.6、首都机场3号航站楼主楼支护工程
北京首都国际机场T3A航站楼,总建筑面积38.7万平米,是首 都机场扩建工程的核心项目,国家重点工程。
南北方向总长度 约1.0km,东西方向总 长度约0.8km. 采用后 压浆钻孔灌注桩,桩 身 直 径 为 800mm 、 1000mm 、 1200mm 三 种桩基进入持力层不 小于2m,设计桩长为 26m、40m、55m三种。 共7763根。
银泰中心北侧地铁变电站处支护全景
2.4、央视CCTV基坑支护工程
CCTV新台址建设工程位于北京市朝阳路以南,地处北京 市中央商务区(CBD)规划范围内。
该工程建筑用地面积总计17800m2,总建筑面积56.6万m2, 高度234m。
该工程由三栋塔楼及 裙房组成,总建筑面 积35.75万m2 。
基坑开挖长219.4m,宽 100.4m,深达22.9m。
基坑支护形式为10m土 钉墙+护坡桩+2层锚 杆。护坡桩为φ800mm ,桩间距为1.5m,桩深 15.6-19.5m,共计407根。 锚杆为φ150预应力锚杆, 第一道长度为15-18m, 第二道长度为16-23m, 间距为1.5m,共779根。
邻近建筑物的沉降观测结果要与有关规范中的沉降限值相比 较。
③支撑轴力变化规律分析
基坑施工过程中,支撑的轴力并不是单调递增的,它有反复变 化的现象,这是由于施工情况和气温的变化造成的,因此在钢 支撑轴力的监测过程中,应尽量在每天的同一时间进行测试。
④对各项监测结果进行综合分析并相互验证和比较。用新的监 测资料与原设计预计情况进行对比,判断现有设计、施工的合 理性,必要时及早调整施工方案。
(3)施工方案及工艺 确定支护方案如下:双排深搅拌桩(前排加250mm×250 mm的
预制方桩,后排加14#工字钢)/冠梁/钢管锚杆/预应力锚索。
① 深搅拌桩 为防止深搅拌桩开叉,应严格控制深搅拌桩的垂直度。深搅拌
桩桩位对中偏差≤5cm,垂直度≤1.5%。
② 预应力锚索
锚索采用3S15.24钢绞线,钻孔直径D=150mm,设计长度为 16.0~18.0 m。锚索采用二次压力注浆,第二次注浆应在第一次 注浆结束50天内进行。
降水方式采用抽取和疏干基坑范围内层间潜水,降低承压水
2.5、国家大剧院基坑支护工程
国家大剧院位于人民大会堂西侧,建筑面积149500m2。 基坑属超深、超大基坑工程,基础平均埋深26米,局部32.6米。
采用护坡桩、地下连续墙和隔水帷幕等多种支护形式联合并用
连 续 墙 周 长 610m , 厚 800mm ; 采 用 了 “两钻一抓”施工工 艺,解决了深厚卵石 地层条件下地下连续 墙的垂直度控制和成 槽速度的施工难题; 解决了深大基坑富含 高承压水砂卵石地层 锚索成孔与注浆难题。
2、基坑支护技术创新案例分析
本节分别对北京财源国际中心、央视CCTV新台址、 国家大剧院、国家体育馆等13个深基坑支护工程技术进 行介绍。
2.1、昆明城区雨污合建泵站深基坑支护工程
(1)工程概况 泵站用地面积为447 m ,其中建(构)筑物占地面积为165
m ,基坑开挖深度为5.1~7.7m。
⑤用数值模拟法分析基坑施工期间支护结构的位移变化规律, 进行稳定性分析,用反分析方法推算岩土体的特性参数。检验
原设计计算方法的适宜性,预测后续开挖工程可能出现新问题。
1.4 险情预报 险情发生时刻的预报很难做到准确.如果加强监测,对于前兆
现象比较明显的险情,是完全可能作出预报的。根据实践经验, 当出现下列情形之一者应进行预警: ①支护结构水平位移速率连续几天急剧增大,如达到2.5~ 5.5mm/d; ②支护结构水平位移累计值超过设计容许值,如最大位移与开 挖深度的比值达到0.3~0.7 % ,周边环境复杂时取较小值; ③任一项实测应力超过设计容许值; ④邻近地面及建筑物的沉降超过设计容许值。
⑤肉眼巡视检查到的各种危险现象.如锁口梁上裂缝过大,邻 近建筑物的裂缝不断扩展.严重的基坑渗漏、管涌等。
有关信息化施工与险情预报的工作流程如下图所示。
深基坑开挖与支护工程的监测是一门实用性很强的技术, 有较大的发展前景 我们已在许多深基坑开挖工程中作了有益的 尝试,取得较好的效果,我们相信,随着工作的不断深入和监 测技术在深基坑开挖中的广泛应用,必将为工程建设作出更大 的贡献。
基 坑 长 160 米 , 宽 140米,基坑深20.6 米。
上述监测项目中,支护结构及边坡土体的水平位移和沉降观测、 肉眼巡视和裂缝观测等是必不可少的,其余项目可根据支护工 程安全等级、场地工程地质、水文地质特征及周边环境情况有 选择地进行。
1.3 监测结果的分析与评价
①对支护结构的水平位移进行 定量分析。包括位移速率和累 计位移量的计算,绘制位移随 时间的变化曲线.对引起位移 速率增大的原因(如开挖深度、 超挖现象、支撑不及时、暴雨、 积水、渗漏、管涌等)进行分析。
深基坑工程施工技术及安全 质量控制讲义
第三部分:深基坑工程信息化施 工、新技术应用与施工组织设计
第三部分基本内容
1、深基坑支护工程的监测技术 2、基坑支护技术创新案例分析 3、深基坑工程施工组织设计
1、深基坑支护工程的监测技术
1.1 支护结构的监测
①支护结构水平位移监测。可采用以下方法进行监测:一是用 钢丝、钢卷尺两用式位移收敛计进行收敛量测;二是用精密光 学经纬仪进行观测;三是用钢丝式伸缩计进行量测。
⑤支撑结构受力监测。施工前,进行锚杆现场抗拔试验,以求 锚杆的容许拉力。施工过程中,用锚杆测力计监测锚杆的实际 承载力。对钢管内支护,可用应力传感器或应变计等监测其受 力状态的变化。
⑥基坑开挖前支护结构完整性检测。用低应变动测法检测支护 桩桩身是否断裂、缩颈、严重离析和夹泥等,并判定缺陷在桩 身中的位置。
③ 砾砂层
灰色,稍密,饱和,石英质砾石含量为42.5~47.8%,中细砂 充填,局部为圆砾。单层出露厚度为0.80~3.00m,平均厚度为 1.95m,为勘探深度范围内的局部出露地层。 ④ 圆砾层
灰色及蓝灰色,以石英砂岩为主,分选性差,磨圆度好,中细 砂中等充填,局部为砾砂。单层出露厚度为4.60一l7.70 m,平 均厚度为11.10 m。 稳定水位埋深为1.20~2.80 in,平均为1.92 m,地下水埋 藏较浅。
③ 钢筋网喷混凝土面层
基坑壁挂设钢筋网片,喷射C20混凝土,钢筋网片尺寸及规格 为 6.5 m@150 mm×150mm;各网片间焊接或用弯勾搭接,喷 射C20混凝土,喷射混凝土厚度≥100 mm.
2.2、北京财源国际中心基坑工程
北京财源国际中心位于朝阳区东长安街延长线。基坑北侧 距居民楼最近距离为3.36m,西侧距丽晶苑(24)层为6.9m。工 程占地面积9444.8m2,总建筑面积23.96万m2。
由于位于中心城区,用地紧张,周围地形较复杂。距该 泵站北侧7.1 m处有1栋3层高的商住楼,东侧17.4 m处有1 栋7层高的住宅楼,西侧11 m处有1条宽为40 m的城市主干道。 因此选择合适的支护方案对该工程来说尤为重要。
(2)工程地质情况 从上至下各岩土层的主要特征及分布情况如下:
① 杂填土层
右图:不同深度的水平位移随 时间的变化
②对沉降及沉降速率进行计算分析。土体沉降要区分是由支 护结构水平位移引起的,还是由地下水位降低等原因引起的。 经验表明,由支护结构水平位移引起相邻地面的最大沉降与 水平位移之比在0.65~l.00之间,而沉降的发生时刻比水平位 移发生滞后5~10天。而地下水位降低会引起地面较大幅度的 沉降。应给予足够地重视。
的参数,可用钢弦式、电阻应变式压力盒或应力铲进行测试, 监测桩侧土压力在不同施工阶段的分布和变化情况。