深基坑工程概述及类型
深基坑工程要点汇总

深基坑工程要点汇总基坑工程包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程,要求岩土工程和结构管理人员工程技术人员密切配合。
基坑支护体系为临时结构,在地下工程建设完成后从不即不再需要。
深基坑工程一般指有:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建(构)筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护。
深基坑工程施工特点(1)基坑支护体系安全储备较小,具有较大的风险性。
基坑基坑施工过程中应进行监测,并应有应急措施。
在开挖深基坑时候注意加强排水防灌措施,风险较大则应提前做好应急预案。
(2)软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。
基坑工程几乎的支护评价体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行。
(3)基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的左侧、抵御变形的能力、重要性及周围场地条件等有关。
(4)在基坑支护体系设计中要注意基坑工程的空间效应。
基坑的深度和平面形状对基坑支护体系的稳定性和变形有较大影响,作用在支护挂篮结构上的土压力随时间变化。
(5)土方开挖的施工组织是否合理将对支护体系是否成功具有重要作用。
不合理的土方开挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、吊装结构过大的变形,甚至引起支护体系失稳而导致破坏。
(6)基坑开挖势必引起周围地基地下水位的改变和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对周围建(构)筑物和地下巷道产生影响,严重将危及其正常使用或安全。
深基坑支护结构深基坑四周一般设置垂直的挡土围护结构,围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构。
(1)基坑围护结构体系包括板(桩)墙、围檩(冠梁)及其他附属构件。
板(桩)墙主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此财务压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
深基坑工程

绪论
第三节
基坑工程的发展
基坑支护发展过程分类
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绪论 基坑工程是综合技术的系统工程 1.基坑工程尚属新兴学科领域 . 2.不确定性因素对基坑工程的影响 .
①由于地基土的非均匀性,设计计算时对土的力学性能参数 由于地基土的非均匀性, 取值可能与实际值存在较大的误差,造成受力分析不准确而误 取值可能与实际值存在较大的误差, 导设计。 导设计。 ②作用外力的不确定性使得结构设计对支扩体系的参数取值具 有不真实性,造成设计受力与现实情况产生误差。 有不真实性,造成设计受力与现实情况产生误差。 变形的不确定性更难以准确确定支护体系在施工中的变形量, ③变形的不确定性更难以准确确定支护体系在施工中的变形量, 增加丁不安全因素。 增加丁不安全因素。 周围环境的突变对基坑的冲击在施工中难以预料和控制。 ④周围环境的突变对基坑的冲击在施工中难以预料和控制。
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绪论 基坑工程设计 4. 设计时应考虑的荷载: 设计时应考虑的荷载: 土压力、水压力; ①土压力、水压力; 地面超载; ②地面超载; ③影响范围内建(构)筑物产生的侧向荷载; 影响范围内建 构 筑物产生的侧向荷载; 筑物产生的侧向荷载 施工荷载及邻近基础工程施工(如打桩 如打桩、 ④施工荷载及邻近基础工程施工 如打桩、基坑 开挖、降水等)的影响 的影响; 开挖、降水等 的影响; 需要时, ⑤需要时,宜结合工程经验考虑温度影响和混 凝土收缩、 凝土收缩、徐变引起的作用及挖土和支撑施 工的时空效应。 工的时空效应。
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第一章 绪 论
第一节 基坑工程的分类和特点 基坑工程的几个基本概念? 基坑工程的几个基本概念? 基坑工程的分类? 基坑工程的分类? 基坑工程的特点? 基坑工程的特点?
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绪论 基本概念 • 建筑基坑: 建筑基坑: 为进行建筑物(包括构筑物 包括构筑物)基础 为进行建筑物 包括构筑物 基础 与地下室的施工所开挖的地面 以下的空间。 以下的空间。 • 基坑侧壁: 基坑侧壁: 构成建筑物基坑围体的某一侧 面。
深基坑专项安全防护措施

深基坑专项安全防护措施
汇报人:
2023-12-25
深基坑工程简介深基坑专项安全防护措施深基坑施程简介
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深基坑工程是指开挖深度超过5米(含5米),或深度虽未超过5米,但地质情况和周围环境及地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护、降水、地基加固等附属设施的设计、施工和监测等的工程。
在深基坑周围设置截水帷幕,阻止地下水进入基坑,同时将基坑内的水引出。
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在深基坑周围设置监测点,对支护结构、土体、地下水位等进行实时监测。
监测点布置
通过传感器、仪表等设备采集监测数据,利用传输设备将数据传输至计算机系统。
数据采集与传输
对监测数据进行实时分析,发现异常情况及时发出预警,采取相应措施。
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支护结构施工应遵循设计要求,确保施工质量,防止因施工质量问题导致支护结构失效。
施工过程中应加强支护结构的监测,及时发现异常情况并采取相应措施进行处理。
支护结构施工完成后应及时进行验收,确保支护结构的安全性和稳定性。
支护结构施工前应进行详细的地质勘察,了解土层分布、地下水位等情况,为支护结构设计提供依据。
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某大型商业综合体位于市中心,占地面积大,地下三层,基坑深度超过10米。
概述
采用土钉墙、水泥搅拌桩等多种支护结构,加强监测,及时预警。
安全防护措施
工程顺利完成,未发生安全事故,支护结构稳定可靠。
实施效果
概述
某地铁站位于交通枢纽地带,基坑深度超过10米,周边环境复杂。
概述:某高层住宅楼位于城市郊区,地下两层,基坑深度超过5米。
深基坑工程钢板桩施工方案

深基坑工程钢板桩施工方案一、工程概述深基坑工程是在城市建设和地铁、桥梁等地下工程施工中常见的工程类型。
钢板桩作为深基坑工程中的一种常用支护结构,其施工方案对于工程质量和安全至关重要。
二、施工前准备1. 方案确定在施工前,需要根据设计图纸和地质勘察报告确定钢板桩的尺寸和材质等技术参数。
2. 现场布置施工现场需要清理干净,并按照钢板桩的位置布置好施工设备和辅助设施,确保施工通畅。
3. 施工人员培训施工人员需要经过专业培训,熟悉钢板桩的安装操作流程和相关安全规范。
三、施工流程1. 钢板桩安装1.首先,使用挖掘机挖掘出桩位,并清理桩孔。
2.将钢板桩卷起,通过吊车运至桩位,利用振动锤或静压机将钢板桩逐节沉入桩孔。
3.在安装过程中,需要定时检查钢板桩的竖直度和深度,确保桩体符合要求。
2. 钢板桩连接1.当需要连续多段的钢板桩时,通过连接件将各段钢板桩连接成整体支撑结构。
2.连接完成后,需进行横向和纵向的校直调整,确保连接部位稳固可靠。
3. 支撑剪切墙通过连接的钢板桩形成的支撑结构,形成了深基坑工程中的支撑剪切墙,用于承受土压和地下水的作用。
四、施工质量控制1. 施工记录施工过程中需要及时记录施工情况,包括各个工序的操作时间、施工人员、关键数据等。
2. 质量检验施工完成后,对钢板桩的安装质量进行检验,包括竖直度、深度、连接部位的稳定性等。
3. 安全控制在施工过程中,要做好施工现场的安全防护工作,确保施工人员的安全,避免发生意外事故。
五、施工总结深基坑工程钢板桩施工是复杂而重要的工程环节,需要施工人员严格按照设计要求和安全规范操作,确保施工质量和安全。
通过合理的施工方案和严格的质量控制,可以保证深基坑工程的顺利进行,为城市建设和地下工程提供稳固的支撑结构。
深基坑工程方案概况

深基坑工程方案概况一、项目概述随着城市化进程的加速,高层建筑、地下商业设施、地铁等地下工程日益增多,对深基坑工程的需求也越来越大。
深基坑工程是指在有限的地表空间内,为建筑或地下工程提供必要的基础支撑和施工空间,是城市地下空间的重要组成部分。
本文将围绕深基坑工程的设计、施工方案进行探讨,以期为相关项目提供技术支持和参考。
二、地质环境分析在进行深基坑工程设计时,对地下地质环境的认识是十分重要的。
地质环境可以对基坑的稳定性、施工难度、工程安全等方面产生重大影响。
根据勘察资料,本工程所在区域地下主要为黏土、砂土和岩层,其中黏土较厚,具有较好的承载性能,但易受水分影响,需要谨慎处理。
此外,工程地点周边存在一定规模的河流,需防止因地下水位升高带来的地基沉降、基坑涌水等问题。
三、基坑设计方案1.基坑支护体系结合地质环境分析,本工程选择采用钢支撑和深层土钉墙作为基坑支护体系。
在选择支护体系时,可根据地质条件、土层特性、基坑深度等因素进行综合考虑。
钢支撑适用于较大的基坑深度,能够有效支撑周围土体,保证基坑施工的安全性和稳定性;而深层土钉墙可以减小基坑开挖过程中的地面沉降,降低对周围建筑物的影响。
2.基坑排水设计基坑的排水设计也是非常关键的一环。
根据地下水位的情况,设计合理的排水系统,预防基坑涌水对施工造成影响。
选用合适的排水设施,例如泵站、管道等,确保基坑内部始终保持干燥状态,保证施工的顺利进行。
3.环境保护措施在进行基坑工程施工过程中,要做好环境保护措施。
对占用土地和树木要合理保护,减少对周边环境的影响。
同时,要严格控制废水、废渣的排放,确保基坑施工不会对周边环境产生显著的负面影响。
四、施工方案1.基坑开挖基坑开挖是整个深基坑工程施工的关键环节。
在开挖过程中,要根据基坑设计方案和周边环境的情况,采取合适的措施保证施工的顺利进行。
在开挖时,要进行地下水封固处理,降低地下水位的影响,并保持基坑周边土体的稳定性。
2.支护施工在进行基坑支护施工时,根据设计要求,选用合适的支护材料和设备,保证支护结构的质量和稳定性。
深圳地区基坑工程发展历程及现状概述

五、未来展望
3、考虑环境因素:在未来的深基坑支护工程中,将更加注重对环境因素的考 虑。
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内容摘要
随着城市化进程的加速和高层建筑的日益增多,深基坑支护技术成为了工程 建设中不可或缺的一部分。在深圳地区,深基坑支护技术得到了广泛的应用和发 展,为城市的基础设施建设做出了重要的贡献。本次演示将介绍深圳地区深基坑 支护技术的发展背景和意义,相关技术,发展历程,应用场景以及未来展望。
一、深基坑支护技术的发展背景 和意义
深圳地区基坑工程发展历程 及现状概述
内容摘要
随着深圳地区的经济飞速发展,城市基础建设日新月异,基坑工程在城市建 设中发挥着举足轻重的作用。本次演示将详细阐述深圳地区基坑工程的发展历程 和现状,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
深圳地区基坑工程发展历程
深圳地区基坑工程发展历程
自20世纪80年代以来,深圳地区开始了大规模的基础设施建设。早期基坑工 程主要受限于技术和管理水平,存在一定的安全和质量问题。然而,随着科技的 不断发展,基坑工程在深圳地区的发展大致经历了以下三个阶段:
四、应用场景
4、地下商业街施工:地下商业街是城市地下空间利用的一种重要形式,深基 坑支护技术可用于地下商业街的施工。例如,深圳的多个地下商业街项目就采用 了深基坑支护技术进行施工。
五、未来展望
五、未来展望
随着科技的不断进步和城市建设的快速发展,深基坑支护技术将在未来继续 创新和完善。以下是一些未来可能的发展方向:
五、未来展望
1、支护结构形式的创新:未来可能会出现更多新型的支护结构形式,以满足 更加复杂多变的地质条件和环境要求。同时,现有支护结构形式的优化和完善也 将继续进行。
五、未来展望
2、信息化施工:信息化施工是将计算机技术、物联网技术等应用于工程建设 中,实现施工过程的智能化和信息化。未来,深基坑支护工程中的信息化施工将 成为一种趋势,能够提高施工效率和质量,同时降低工程风险。
深基坑安全课件ppt

深基坑工程的重要性
总结词
深基坑工程的重要性
详细描述
深基坑工程是各类建筑基础工程的重要组成部分,其施工质量直接关系到建筑物 的安全性和稳定性,对于保障人民群众生命财产安全具有重要意义。
深基坑工程的历史与发展
总结词
深基坑工程的历史与发展
详细描述
深基坑工程的历史可以追溯到20世纪初,随着城市化进程的加速和高层建筑的增多,深基坑工程得到了广泛的应 用和发展。近年来,随着科技的不断进步,深基坑工程施工技术和管理水平不断提高,为各类大型建筑的建设提 供了有力保障。
事故概述
某工程深基坑施工过程中发生涌水事故,造成人 员伤亡和设备损失。
事故原因
地质勘察不准确,未能及时发现地下水存在,排 水措施不到位。
事故教训
加强地质勘察工作,制定科学合理的排水方案, 确保深基坑施工安全。
案例三:某工程深基坑边坡失稳事故
事故概述
某工程深基坑施工过程中发生边坡失稳事故,造成人员伤亡和设 备损失。
制定的应急措施和方案。
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C
D
详细描述
同时,应加强与周边居民和相关部门的沟 通协调,减少对周边环境的影响和纠纷。
总结词
在深基坑施工中,应加强施工现场的安全 管理和监督,及时发现和处理各种安全隐 患和异常情况。
04 深基坑安全施工管理
深基坑施工前的准备
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施工前安全培训
对所有参与深基坑施工的 人员进行安全培训,确保 他们了解施工过程中的安 全规定和操作规程。
危险源管理
对施工过程中可能存在的 危险源进行识别和管理, 采取有效措施预防事故发 生。
深基坑施工后的安全评估与验收
安全评估
房建危大工程及技术措施

一、深基坑工程1.危大工程概述深基坑工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2.技术措施(1)土方开挖:采用分层、分段开挖,并确保每层厚度不超过2m,每段长度不超过50m。
(2)支护:根据设计要求,采用适宜的支护结构,如土钉墙、排桩、锚杆等。
(3)降水:采取有效的降水措施,如井点降水、水平井降水等,确保水位控制在基坑底以下1m。
二、模板工程1.危大工程概述模板工程是指各类工具式模板和较大规模的组合模板工程的总称。
2.技术措施(1)模板设计:根据工程结构形式、荷载大小、材料供应等情况进行模板设计。
(2)模板安装:按照设计要求进行模板安装,确保模板的稳定性、强度和刚度。
(3)模板拆除:按照规定的时间和顺序进行模板拆除,防止因过早拆除而导致结构变形或损坏。
三、脚手架工程1.危大工程概述脚手架工程是指为建筑施工提供作业平台、安全防护和支撑的设施。
2.技术措施(1)脚手架设计:根据工程特点、施工方案和施工环境进行脚手架设计。
(2)脚手架安装:按照设计要求进行脚手架安装,确保其稳定性、承重能力和安全防护功能。
(3)脚手架使用:在脚手架上作业时,必须采取有效的安全防护措施,如佩戴安全带、使用防滑鞋等。
(4)脚手架拆除:按照规定的时间和顺序进行脚手架拆除,防止因过早拆除而导致结构变形或损坏。
四、高大模板工程1.危大工程概述高大模板工程是指支撑高度超过8m或跨度超过18m的模板工程。
2.技术措施(1)方案设计:根据工程特点、施工方案和材料供应等情况进行方案设计。
(2)支撑体系:采用适宜的支撑体系,如扣件式钢管支撑、碗扣式钢管支撑等,确保其稳定性、承重能力和安全防护功能。
(3)混凝土浇筑:采取有效的浇筑方法,如分层浇筑、分段浇筑等,确保混凝土浇筑的质量和安全性。
(4)监测与验收:对高大模板工程进行实时监测,确保其稳定性和安全性;在浇筑混凝土前必须进行验收,确保符合设计和规范要求。
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深基坑工程概述及类型
首先来阐述顺便基坑、基坑工程、深基坑工程、深基坑支护:
基坑∶为进行建(构)筑物地下大部分的施工,由地面向下开挖
出以的空间。
基坑工程:为保证基坑的开挖、主体地下结构的施工和周围环境
的安全而采取的支护结构、降水和土方回填与回填土方措施。
深基坑工程∶开挖深度超过5m(含5m)的基坑土方开挖、支护、
降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线精细,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑支护∶为齐广君保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的措施。
深基坑工程是基础工程和地下工程中的一个古老的传统课题。
最
早的放坡开挖和卯榫旧式木桩围护可以追溯到远古时代。
人类的土木
工程活动促进了工程的发展。
1943年,Terzaghi和Peck提出了预估
挖方稳定程度和支撑荷载大小的总压强法;1956年,Bjerrun和Eide
给出了分析深基坑侧板隆起的方法;20世纪60年代开始,在奥斯陆和采用墨西哥城软黏土深基坑中使用了仪器进行监测。
随着大量高层、
超高层建筑以及公共建筑地下工程等的不断涌现,开挖基坑的开挖深
度和面积在逐渐加强,基坑与开挖技术的复杂程度也在不断提高,促
使工程技术人员以新的睿智去豁达审视基坑工程这—古老课题,使许
多新理论和新技术得以出现和成熟。
深基坑工程在我国起步较晚,20世纪70年代以前的基坑深度较小,国内只有少数开挖深度逾10m以上基坑工程;进入80年代,随着北京,深圳、上海,广州、天津等小城镇的大规模建设,高层、超高层建筑
和城建市政设施及地铁的建设,基坑开挖全面性不断地增大,复杂程
度也不断不断提高,并积累了很多不少的设计和施工经验。
进入90年
代,许多地区已经开始编制深基坑支护设计与施工的有关技术规范和
法规。
近20年来,我国万幢高楼拔地而起(10层左右的建筑物已逾1
亿平方米),其中高度逾百米者已有约200座。
上海金茂大厦高达
420m,深圳地王大厦高达325m,广州中天时代广场高达322m,它们已
跻身于世界百座超级巨厦之列;一些大城市,如北京、上海、广州、
武汉、重庆、沈阳地铁工程相继接连全面展开;各大中城市大型市政地
下设施也屡见不鲜。
因此,深基坑工程的深度随之迅速远距增加,目
前深度超过20m基坑已为数不少,已经超过一些化学工业基坑深度甚
至超过30m。
众所周知,基坑工程是实用性、经验性极强的学科。
近年来的工
程实践既有大量独树一格成功的经验,也有失败的教训,更有一系列
有待进一步解决的问题。
目前,我国基坑越来越深,环保要求更加严格,这就需要工程技术人员以更加严谨的科学态度,在扩建工程实践
中不断总结、创新,提高技术水平,为打下基础我国基坑工程技术的
发展作出努力。
深基坑的类型好几种主要主要包括以下几种∶
1)高层、超高层建筑深基坑
我国泽列涅和在建高层、超高层建筑的基坑深度,已由6~8m发
展到20m以上,如;福州新世纪大厦基坑达24m,天津津塔挖深23.5m,苏州东方之门最大挖深22m。
基坑的平面尺寸也越来越出大有大,如上海仲盛广场沉陷开挖面积为5万m²,天津市117大厦基坑面积为9.6
万m²,上海虹桥综合交通枢纽工程成都开挖面积达35万m²等。
2)地铁站深基坑
北京、上海、广州、天津、青岛、南京、沈阳等中均有地铁在建,这些地铁沿线地下车站百余座多采用明挖法施工。
如∶广州地铁2号
线海珠广场站基坑最大深度达26.4m,上海地铁四号线董家修复基坑则深达41m。
上海徐家汇地铁车站为亚洲地铁车站,开挖宽23m,长660m。
3)市政工程地下设施深基坑
近几年来各地了许多大型市政地下设施,例如∶上海人民广场地
下车库和商场,建筑面积5万m²;上海合流最大治理工程彭约浦泵站是目前世界污水的污水治理泵站,基坑深达26.45m;齐齐哈尔奋斗路地
下街长300m,宽16m;屹立在黄浦江畔的亚洲第一电视塔"东方明珠",基坑深12.5m,基底面积约为2700m²;石家庄站前地下商场建筑面积4万平方米;北京王府井大型三层地下商业街长780m,宽40m与地铁四
个车站及东安商场、东方广场的地下室分别相通。
4)工业深基坑
我国已有不少的规模较大的工业深基坑,例如∶宝钢集团热扎厂
铁皮坑深32m,上海世博500kV地下变电站挖深34m,浦东耀华皮尔金
顿浮法玻璃溶窖坑,亚洲最高烟囱北仑港电厂240m的高烟囱深基坑等等。
这些深大基坑通常都位于密集城市中心,常常紧邻建筑物、交通
干道、地铁隧道及地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期
紧迫。
这导致深基坑工程的设计和施工难度越来越大,重大恶性基坑
事故不断发生,工程建设的安全生产形势越来越严峻。