基坑局部塌方处理方案设计

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建筑基坑塌方处理方案

建筑基坑塌方处理方案

建筑基坑塌方处理方案建筑基坑塌方是指在建筑施工过程中,由于基坑周边土壤力学性质的变化或者结构设计存在缺陷,导致基坑周围的土方发生滑坡、坍塌等不稳定现象。

这种塌方现象对施工人员的生命安全和工程的进展都会产生很大的威胁。

因此,及时采取有效的处理方案,修复塌方基坑,确保工程安全进行是非常重要的。

针对基坑塌方,需要制定一套科学合理的处理方案,下面给出一个基本框架:1. 现场安全评估:首先要对塌方现场进行全面的安全评估,了解塌方范围和深度,周围的建筑物和设施是否受到影响,确定施工现场的安全状况。

2. 事故原因分析:通过调查和分析,确定塌方的原因,如土壤力学参数的变化、地下水位的变化、施工过程中的错误操作等,并对相关责任人进行追责。

3. 临时保护措施:在处理塌方之前,需要采取一些临时措施来保护其他建筑物和设施的安全,如搭建临时支撑结构,加固周边建筑物等。

4. 土方回填加固:根据塌方的范围和情况,采取合适的土方回填加固措施,如压实填筑土、石方回填等,以恢复基坑的稳定性。

5. 地下水控制:如果塌方与地下水位的变化有关,需要采取有效的措施来控制地下水位,如安装排水系统、设置抽水井等。

6. 结构加固:如果塌方与基坑周围建筑物的结构存在问题,需要进行加固处理,以确保整个结构的稳定性。

7. 施工监测:在处理塌方之后,需要对基坑周围的土壤力学性质和结构变化进行监测,及时发现和解决新的问题,确保施工的顺利进行。

8. 安全培训和管理:在处理塌方的过程中,要加强对施工人员的安全培训和管理,提高他们的安全意识和操作技能,减少类似事故的发生。

综上所述,建筑基坑塌方处理方案包括现场安全评估、事故原因分析、临时保护措施、土方回填加固、地下水控制、结构加固、施工监测和安全培训和管理等多个环节。

只有针对具体情况制定科学合理的处理方案,并严格执行,才能确保塌方基坑得以修复,施工工程的安全进行。

基坑边坡塌方处理方案

基坑边坡塌方处理方案

基坑边坡滑坡处理方案一、工程概况该地下室基坑周长约463m,面积14389m2,基坑底板底标高-5.95米,垫层高度100mm,底板下承台开挖深度为-5.0~-8.65m不等,基坑支护采用二级分级放坡开挖加喷射砼护面的支护方式;本地下室工程设计±0.00相当于绝对高程为37m。

因酒店基坑内部土方与酒店内部结构依据的座标变化,导致○1轴HI段的承台开挖占据了喷锚二级坡坡脚,又因酒店图纸更改的原因,导致酒店地下室基坑临时性的二级放坡+喷锚支护已工作了长达7个月时间,现基坑HI段已出现20余米长的小范围滑坡。

二、HI段边坡塌方处理钢管桩处理方案:(1)首先人工风镐破除由于滑坡所造成的喷锚体下滑超出设计坡脚部分;(2)搭设2米高双排临时脚手架,沿坡脚采用人工大锤打入3米长Ø48*3钢管进入土体2米,立杆外露1米,立杆为Ø48*3钢管@300mm;(3)立杆外露1米长处采用Ø48*3钢管设置通长横杆一道;在滑坡体范围的承台采用6米长Ø48*3钢管、12道斜撑支撑立杆,斜撑底部靠承台砖胎膜外侧;斜撑采用3m长横杆和水平通长大横杆连接加固。

(4)竹跳板在立杆内侧满铺,起到挡土作用,并在滑坡体范围采用砂袋反压二级放坡的土体。

(5)滑坡处理完后,采用双层彩条布覆盖。

滑坡处理施工图如下所示:中国一冶集团有限公司CHINA FIRST METALLURGICAL GROUP Co.,Ltd. 武汉海航蓝海临空产业园酒店地下室基坑边坡滑坡处理方案施工方案- 3 -三、安全管理及防护技术措施现场成立安全管理领导小组,工地设专职安全检查员,全面负责安全生产及各种安全教育活动,发现隐患及时组织人员进行整改。

1、基坑开挖过程中应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑稳固和土壁变化。

2、坑四周应设安全栏杆,在距基坑边1.0米周围用Φ48钢管设置防护栏杆,基坑上口边1米范围内不许堆土、堆料和停放机具。

深基坑塌方处理方案

深基坑塌方处理方案

深基坑塌方处理方案引言基坑工程是建筑中常见的一种施工方式,在高层数的建筑中尤为常见。

然而,由于地质条件、施工不当等原因,深基坑塌方事故时有发生,给工程进度和安全带来了严重的影响。

为应对基坑塌方事故,制定科学的处理方案非常必要。

本文将探讨深基坑塌方处理方案,并提出适用于不同情况的解决方法。

深基坑塌方原因分析深基坑塌方的原因主要有以下几点:1.地质条件恶劣:地层岩性差、土层松散等因素容易导致塌方的发生;2.施工操作不当:基坑开挖方式选择不当、支护结构设计不合理、施工质量不达标等因素会增加基坑塌方的风险;3.外界因素:天灾、地震等自然因素对基坑产生的冲击力也会引发塌方。

深基坑塌方处理方案为了应对深基坑塌方事故,可以采取以下处理方案:1.事故现场封闭:在深基坑塌方事故发生后,应立即采取措施封闭事故现场,防止对周边环境产生更大的影响。

2.事故原因调查:对深基坑塌方事故进行仔细的原因调查,包括地质勘探、施工工艺、支护结构等方面的审查。

通过调查,可以找出导致事故发生的关键因素,为下一步的处理提供依据。

3.临时支护加固:立即对事故现场进行临时支护加固,以防止塌方继续发生。

临时支护措施包括设置支撑构件、喷射砼加固等方法,目的是保护周围环境和人员安全。

4.技术方案优化:根据事故原因调查的结果,对施工工艺和支护结构进行优化。

合理选择基坑开挖方式、改进支护结构设计等,提高工程施工的安全性。

5.加强监控和预警:在施工过程中加强监控和预警系统的建设,定期对基坑的变形、应力等进行监测和分析,及时发现问题并采取措施避免事故的发生。

6.安全培训与意识提升:加强现场施工人员的安全培训,提高工人对基坑塌方风险的认识和意识,增强施工人员的安全防范意识,降低塌方事故的发生率。

不同情况下的处理方法针对不同情况下的基坑塌方,可以采取以下处理方法:1.地质条件恶劣导致的塌方:需要进行详细的地质勘探,了解地层情况,制定合理的基坑开挖方案,并加强支护结构的设计和施工质量控制。

基坑杂填土塌方加固方案

基坑杂填土塌方加固方案

基坑杂填土塌方加固方案一、工程概况。

咱们这个基坑啊,里面有杂填土,结果这杂填土不老实,塌方了。

这可不行啊,就像房子的地基要是不稳,那整座房子都得闹脾气。

所以咱们得赶紧想办法把它加固好。

二、塌方原因分析。

1. 土质问题。

这杂填土本身就像个大杂烩,啥土都有,有软的有硬的,还可能混着些建筑垃圾之类的。

这种乱七八糟的组合就导致它的稳定性特别差,就像一个临时拼凑起来的队伍,没什么纪律性。

2. 地下水影响。

地下水就像个调皮的小鬼,在地下窜来窜去。

它一捣乱,就会让杂填土变得更湿软,就像把一块硬饼干泡在水里,那还能有什么强度呢?结果就容易塌方了。

3. 施工扰动。

咱们在施工的时候啊,可能不小心就把这杂填土给惹毛了。

比如挖土的时候动作太大,或者是在旁边堆放的材料太重,压得它喘不过气来,于是就“发脾气”塌方了。

三、加固方案。

# (一)坡顶卸载。

1. 首先呢,咱们得把坡顶那些多余的东西都搬走。

就像给一个压力山大的人减轻负担一样。

把坡顶的土方、建筑材料之类的都清理掉,让坡顶的重量降下来,这样坡体就不用承受那么大的压力了。

2. 在坡顶设置截水沟,这截水沟就像一个小堤坝,把雨水都拦住,不让雨水跑到坡顶的土里去捣乱,防止雨水渗透增加坡顶重量和使土体变软。

# (二)坡面加固。

1. 挂网喷浆。

咱们给坡面穿上一层“铠甲”。

先在坡面上挂上钢丝网,这钢丝网就像蜘蛛侠的网一样,能把坡面的土都紧紧地拉住。

然后再喷射混凝土,混凝土就像胶水一样,把土和钢丝网都粘在一起,让坡面变得坚固无比。

2. 土钉墙加固。

在坡面上钻孔,然后把土钉插进去,再灌上水泥砂浆。

这土钉就像一根根小钉子,把坡面的土牢牢地钉住,让它不再松散。

就像咱们把一幅画用钉子钉在墙上,它就不会掉下来了。

# (三)坑底加固。

1. 换填法。

把坑底那些软趴趴的杂填土挖掉一部分,然后换上好的土,比如砂石之类的。

这就好比给坑底换了一双好鞋子,让它能稳稳地站在那里。

换填的时候要分层压实,就像做蛋糕一样,一层一层地压实,这样才能保证换填的效果。

基坑边坡塌方处理方案

基坑边坡塌方处理方案

基坑边坡塌方处理方案1.事先预防措施:a.在基坑边坡施工前,应对地质情况进行详细勘察,了解地层情况,确定土体的力学性质和坡度要求,并制定可行的施工计划。

b.强化边坡支护工程,采用适当的支护结构。

常见的支护结构包括挡土墙、护坡网、锚杆等。

要根据地质条件和工程要求合理选择支护结构,并确保其质量。

c.设置合理的排水设施,保持边坡周围地面和土体的湿度平衡,防止水分对边坡稳定性的影响。

d.定期检查边坡支护设施的稳定性和完整性,发现问题及时修复。

2.处理方案:a.及时做好应急处理。

一旦发生基坑边坡塌方,需要立即进行应急处理。

首先,尽快采取措施确保施工人员的安全,撤离危险区域,并对人员进行及时救治。

其次,将相应的设备和器材调度到现场,防止次生灾害的发生。

b.落石清理和移除。

基坑边坡塌方后,会产生大量的落石。

清理和移除落石是基坑边坡塌方处理的重要步骤。

清理落石时,需穿戴防护装备,采取安全措施,确保清理过程中不会出现危险情况。

c.坡体修复与加固。

修复与加固坡体旨在恢复和提高边坡的稳定性。

修复坡体的方法包括重新规划和整理边坡,填补土石,加固地体等。

加固坡体的方法包括设置钢筋混凝土挡墙、采用锚固等方式,增加坡体的抗滑能力和承载能力。

d.监测和预警。

基坑边坡塌方后,在修复和加固完毕后,需要进行监测和预警措施。

通过安装监测设备,实时监测边坡的变形和应力,并及时采取措施。

3.土体稳定性分析和设计:a.进行土体稳定性分析,评估边坡的稳定性。

采用合适的地质力学和土力学方法,确定土体的稳定状态,识别土体塌方的可能性和危险性。

b.设计边坡支护结构。

根据土体稳定性分析的结果,制定合理的边坡支护设计方案。

支护结构的设计应满足工程要求和地质条件,并考虑抗震和排水等因素。

c.选取适宜的加固措施。

根据边坡的特点和土体的力学性质,选择适合的加固措施。

可以采用地基处理、土体加固、挖槽加固、松土排水等方式来增强边坡的稳定性。

综上所述,针对基坑边坡塌方情况,需要通过事先预防措施来减少发生的可能性,并在发生基坑边坡塌方后,及时进行应急处理,清理和修复坡体,设置监测预警设备,以及进行土体稳定性分析和设计,以确保工程的安全和人员的安全。

基坑塌方处理方案

基坑塌方处理方案

基坑塌方处理方案基坑塌方是指在基础施工过程中,基坑周围或底部土体发生大面积滑坡、分块倾覆或塌方的现象。

塌方往往会导致严重的安全事故和经济损失,因此必须采取科学有效的处理方案。

基于基坑塌方的不同原因和特点,处理方案可以从以下几个方面考虑:1.确定塌方原因和范围:首先需要对塌方原因进行调查和分析。

常见的原因包括土体质量差、水分含量增加、挖掘面不规则等。

通过现场勘测、取样和室内试验等手段,确定塌方范围、深度和原因,以便制定相应的处理方案。

2.整治基坑边坡:3.排除积水和降低土体含水量:水分是导致基坑塌方的重要因素之一,因此必须及时排除积水。

可以采用排水井或砂井、抽水机等设备来排除积水。

此外,通过加强土体的排水能力,以降低土体含水量,也可以减少塌方的风险。

4.加固土体稳定性:加固土体的稳定性是防止基坑塌方的重要环节。

常见的方法包括:土体加固,可以采用喷浆、灌浆等工艺来增强土体的强度和稳定性;加设支撑结构,如土钉墙、锚杆梁等,以增加土体的支撑能力;增加水平支撑,如新增加防护桩或墙体,以减少土体的水平位移。

5.监测和报警系统:建立完善的监测和报警系统可以及早发现和处理基坑塌方的风险。

可以通过安装倾角仪、位移仪等设备来监测基坑变形情况;通过设置报警器和自动报警装置来及时提醒工作人员。

6.安全培训和管理:对基坑工作人员进行安全培训,提高他们的安全意识和工作技能,从而减少塌方事故的发生。

此外,建立健全的管理制度和责任体系,加强对基坑施工的监管和管理,也是预防塌方的重要措施。

总之,基坑塌方处理方案需要根据具体情况来制定,包括塌方原因、范围和土体特性等。

通过整治边坡、排除积水、加固土体稳定性、建立监测和报警系统,以及加强安全培训和管理,可以有效预防和处理基坑塌方,确保施工的顺利进行。

基坑塌方处理方案

基坑塌方处理方案随着城市建设的不断发展,越来越多的基坑出现在我们的视野中。

然而,基坑工程中塌方事故频发,给城市建设带来了严重的安全隐患。

本文将探讨一些切实可行的基坑塌方处理方案,以保障人们的生命财产安全。

1. 地质勘察与设计地质勘察是基坑工程的第一步,因此极其重要。

通过对地下地层的研究,可以评估地质条件,了解可能出现塌方风险的区域。

在设计阶段,应根据实际情况合理安排基坑的开挖深度和坑壁斜坡的倾斜角度,尽量减少坑壁的承载力。

2. 加固基坑的支护措施支护措施是保障基坑工程安全的关键环节。

常用的支护措施包括钢支撑、预应力锚杆、挡墙和防水层等。

钢支撑可以有效地支撑坑壁,减少坍塌的可能性。

预应力锚杆的作用是增加土体的抗拉强度,防止内部应力过大导致塌方。

挡墙可以分隔不同地质条件的区域,减少坡面破坏程度,提高抗震性能。

防水层的设置则可以减少地下水渗透引起的坍塌。

3. 监测与预警体系建设为了及时发现和处理基坑塌方的迹象,需要建立完善的监测与预警体系。

借助传感器、地下水位监测仪等现代监测技术手段,可以实时监测基坑周边土体的变形、位移和水位等指标。

一旦发现异常,应立即启动预警系统,及时采取应急措施,确保工人的安全撤离。

4. 团队培训与紧急预案在基坑工程施工过程中,建议所有工作人员都接受专业的培训,熟悉各种应急处理技巧。

工人要了解塌方的危害性,学会使用应急工具和设备,能够迅速有效地应对紧急情况。

此外,建议每个工地都建立紧急预案,明确工作流程,规范应急处理步骤,确保应对能力和效率。

5. 交流与学习经验基坑塌方是一个系统性的问题,不同地区的处理方案可能略有不同。

因此,建议相关部门进行经验交流和学习。

通过了解其他地方的塌方处理措施和应急管理经验,可以不断更新和改进自己的方案,在处理塌方事故时更加高效和科学。

综上所述,基坑塌方处理方案是城市建设中不可或缺的环节。

地质勘察与设计、支护措施、监测与预警体系、团队培训与紧急预案以及交流与学习经验,都是保障基坑工程安全的关键步骤。

基坑塌方专项支护方案

一、方案背景为确保基坑工程的安全施工,针对基坑塌方风险,特制定本专项支护方案。

本方案适用于基坑开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层)的工程,以及地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。

二、方案目标1. 预防和减少基坑塌方事故的发生;2. 确保基坑工程安全、顺利施工;3. 保护周边环境和地下管线。

三、方案内容1. 基坑支护设计(1)根据地质勘察报告,分析基坑周边土体的稳定性,确定基坑支护形式。

(2)支护形式可选用以下几种:1)排桩支护:适用于地质条件较差、基坑周边土体稳定性较差的工程。

2)地下连续墙:适用于周边环境复杂、地下管线较多的工程。

3)水泥土墙:适用于基坑周边土体稳定性较好,地下水位较低的工程。

4)土钉墙:适用于非软土场地、基坑深度不宜大于12米的工程。

(3)支护结构设计参数:1)支护结构截面尺寸、材料、配筋等应符合设计规范要求;2)支护结构锚杆长度、间距、锚固深度等应符合设计规范要求;3)支护结构应进行必要的强度、稳定性、耐久性计算。

2. 基坑开挖与支护施工(1)基坑开挖应遵循分层、分段、分阶段的原则,每层开挖深度不宜超过 1.5米。

(2)在开挖过程中,应密切关注支护结构状态,发现异常情况应及时处理。

(3)支护结构施工应按照设计要求进行,确保施工质量。

3. 基坑降水(1)根据地质勘察报告,确定基坑降水方案。

(2)降水措施可选用以下几种:1)井点降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较好的工程。

2)喷射井点降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较差的工程。

3)深井降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较好的工程。

4. 监测与控制(1)对基坑周边环境、地下管线、支护结构进行监测,及时发现异常情况。

(2)根据监测结果,对支护结构进行调整和加固。

(3)在施工过程中,严格执行安全管理制度,确保施工安全。

四、方案实施与保障1. 成立专项工作组,负责方案的实施与监督。

2. 对施工人员进行专项培训,提高安全意识。

基坑塌方处理方案

基坑塌方处理方案随着城市化的不断发展,建筑工地越来越多,基坑塌方也成为了建筑工地管理中不可避免的问题。

基坑塌方不仅影响施工进度,还可能导致建筑工地内人员受伤,甚至严重危及周围房屋和市民的生命安全。

因此,需要针对基坑塌方问题制定及时有效的处理方案,以保障建筑工地的安全与顺利施工。

一、预防为主,提前进行基坑防护建筑工地的安全管理是基坑塌方处理方案的前提,必须从预防为主的角度出发,切实进行基坑防护措施。

首先要对建筑工地进行详细认真的勘查和评估工作,以了解土地及地下水源的情况,确定基坑开挖深度、尺寸和周围环境等问题。

其次,要按照规定对基坑进行严格的防护,并设置可视、可靠的警示标志和警戒线,以引起工地内外人员的注意和警惕。

二、及时排除基坑内积水在基坑防护过程中,应当注意及时排除基坑内积水,避免水土流失引起塌方。

一旦发现基坑内出现积水情况,建筑工地管理单位要立即采取措施进行疏通和排水,将积水移出基坑,同时加固周边土壤,防止土壤滑移。

对于积水过深或者难以排除的情况,应当限制人员进入基坑内部,并及时报告上级单位或者安全监管部门。

三、采取积极有效措施应急处理在基坑塌方已经发生的情况下,建筑工地管理单位要及时采取积极有效的措施应急处理。

首先要对塌方区域进行紧急封控,切断周边区域的交通通行和人员出入,避免事态进一步扩大。

其次要联系施工单位及有关人员,尽快组织清理塌方区域,并对倒塌的建筑物进行修复或拆除。

同时要及时向上级单位和安全监管部门报告,并根据相关规定进行后续处理和处罚。

四、加强基坑塌方风险管理基坑塌方处理方案还需要加强风险管理和监测工作,不断提高基坑塌方的预测能力和管理水平。

通过对周围地质和环境的监测和预测,可以预防基坑塌方的发生,从而保障建筑工地的安全。

同时要加强对基坑塌方的风险评估,制定科学合理的应急预案和处理方案,确保一旦发生塌方事故,可以及时有效地进行应急处理。

总之,基坑塌方处理方案的制定和实施必须从预防、监测、应急处理和风险管理等多个方面进行全面、周密的考虑和安排。

基坑塌方专项施工方案

基坑塌方专项施工方案一、工程概况与目标工程描述:工程地点、规模、地质条件等基本情况。

基坑深度、形状、土壤类型及可能存在的地下障碍物。

工程目标:确保基坑施工期间不发生塌方事故。

保证基坑稳定性,满足设计要求。

确保周边建筑物和地下管线的安全。

二、风险评估与预防风险评估:对地质、气象、施工条件等因素进行风险评估。

确定基坑塌方的风险等级。

预防措施:采取支护结构加固措施,如钢板桩、地下连续墙等。

严格控制土方开挖速度和顺序。

加强地下水控制,防止因水位降低导致土壤失稳。

三、监测与预警系统监测内容:基坑变形监测,包括位移、沉降等。

支护结构应力监测。

地下水位监测。

预警标准:制定位移、沉降等监测指标的预警值。

根据监测数据分析,及时发出预警信息。

四、抢险救援措施应急响应流程:明确应急响应的组织架构、通讯方式、职责分工等。

制定抢险救援的具体操作流程。

抢险设备与人员:准备必要的抢险设备,如挖掘机、注浆机等。

组织专业的抢险救援队伍,进行定期培训和演练。

五、应急物资准备物资清单:列出可能需要的应急物资,如水泥、砂石、钢筋、注浆材料等。

准备必要的防护用品,如安全帽、手套、反光背心等。

物资管理:确保应急物资的质量、数量满足要求。

定期进行物资检查和维护,确保处于良好状态。

六、人员培训与安全教育培训内容:对施工人员进行基坑塌方风险评估和安全操作培训。

进行应急抢险救援的模拟演练。

培训要求:确保所有施工人员熟悉安全操作规程。

提高施工人员的应急抢险救援能力。

七、施工进度与质量保障施工计划:制定详细的施工进度计划,包括土方开挖、支护结构施工等。

严格控制施工进度,确保按计划进行。

质量控制:设立专门的质检部门,对施工过程进行全程监督。

定期对施工质量进行检查,确保符合设计要求。

八、后期维护与检查维护措施:对基坑周边进行定期巡查,及时发现并处理异常情况。

对支护结构进行定期检查和维护,确保其稳定性。

检查要求:制定详细的检查计划和标准。

对检查中发现的问题及时整改,确保基坑安全。

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基坑局部塌方处理方案
XXXXX有限公司
编制日期: 2015年7月15日
目录
一、编制依据.......................................................... - 3 -
二、工程概况.......................................................... - 3 -
三、处理方案.......................................................... - 3 -
3.1 局部塌方区域处理措施.......................................... - 3 -
3.2 西侧边坡未塌方区域加固措施.................................... - 4 -
3.3 西侧边坡塌方区域广告牌基础加固措施............................ - 5 -
四、基坑监测.......................................................... - 6 -
五、雨季施工措施...................................................... - 7 -
六、应急预案.......................................................... - 7 -
一、编制依据
1、XXXX项目总平面图及基坑开挖图。

2、XXXX项目岩土工程勘察报告
3、XXXX项目基坑工程施工方案
4、建筑基坑支护技术规程 (JGJ120-2012)
5、建筑基坑工程监测技术规范 (GB50497-2009)
6、锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001)
7、复合土钉墙支护技术规范(GB50739-2011)
二、工程概况
XX地块包括X栋33层建筑物和X栋X层住宅楼,有地下车库及X层商业裙房;地下X层,地下部分均为整体地下车库。

场地整体呈西高东低布置,基坑大开挖最深处约5.5米,最浅处约2.5米。

由于X地块西侧筏板边线距建筑红线较近,结合现场实际情况,基坑支护设计边坡坡度为1:0.4,基坑开挖范围内土质均为粉砂或粉土,且边坡顶部原先埋有高压电缆线,土方开挖过程中局部边坡沿电缆线位置出现塌方现象。

西侧边坡总长度约205m。

三、处理方案
3.1 局部塌方区域处理措施
先按照设计图纸放出基坑边线(筏板边线外扩60cm),沿边线垂直钉入A63钢管,钢管壁厚3.5mm,钢管外露于基底以上1.5m,钉入土层内2m,钢管间距50cm。

在钢管内侧衬8mm厚钢板,钢板高度1.5m。

钢管及钢板安装到位后,在塌方区域自坑底往上堆放沙袋,沙袋堆放坡度1:0.55,沙袋堆放时每层缝隙错开咬槎,沿坡面间距2m埋设泄水管。

最后在堆好的沙袋坡面上,按照原基坑设计方案做土钉墙。

局部塌方区域剖面图
3.2 西侧边坡未塌方区域加固措施
对于未塌方的西侧边坡,待原设计方案中土钉墙施工完毕后,为安全起见,沿西侧基坑边坡底通长,按照上述钢管及钢板施工方法进行加固。

壁厚3.5mmA63钢管按照间距50cm,钉入土层内2m,外露于基底标高以上1.5m,在钢管内侧通长放置1.5米高8mm厚钢板,最后在坡底空隙处堆放沙袋镶牢。

3.3 西侧边坡塌方区域广告牌基础加固措施
对于塌方区域外露的广告牌基础,采取以下措施进行加固:在坑底广告牌基础对应位置另行打入4根壁厚3.5mmA63钢管,然后用钢管斜撑于广告牌外露的基础上,用可调顶托顶牢。

西侧基坑处理平面图
四、基坑监测
1、本工程监测要求包含以下内容:周边地表竖向位移;边坡顶部水平位移、竖向位移。

2、变形控制的监测报警值:边坡顶部水平位移累计值小于30mm,并小于5mm/d;边坡顶部竖向位移累计值小于30mm,并小于3mm/d;基坑周边地表竖向位移,累计值小于20mm,且小于2.5mm/d。

3、在基坑开挖期间,须做到一日一测,在地下室施工期间的观测间隔可视测得的位移及内力变化情况放长或缩短。

监测频率和监测报警条件应根据规范要求进行。

4、沿基坑周边共布置20个水平位移和沉降观测点(其中西侧处理边坡处共布置7个)。

基准点选在相对稳定和使用方便的位置。

监测期间,应定期检查工作基点和基准点的稳定性,具体点位设置以检测单位现场定点为准。

监测基准定布置如下图:
图7.2-1 监测基准定布置图
注:▲——基坑边坡位移、沉降观测点
5、沉降观测:沿基坑四周道路布置观测点,间距不大于20m,仪器采用DS1水准仪。

基准点布置在基坑边线20m以外。

6、位移观测:沿基坑四周布置位移观测点,其间距为20m,且不大于25m,观测仪器采用经纬仪。

7、基坑监测过程中要做好巡视检查。

8、检测频率
表4.1检测频率
五、雨季施工措施
由于该基坑工程施工正处于雨季,因此必须做好防雨、防雷、防风等措施。

1、一切机械设备应设置在地势较高,防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。

机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。

2、做好现场的排水系统,将地面雨水及时排出场外,并安排抽水设备,防止场地内积水。

施工前应做好场内的道路畅通,排水通畅,使场内雨后不陷不滑、不积水。

3、提前备好防雨器具,薄膜3000㎡,3寸水泵3台,排水胶管500米,编织袋2000条、铁锹30把、雨衣、雨靴等防雨物资,确保雨季正常施工不受影响。

4、机动电闸箱的漏电保护器装置要可靠,施工要按电气专业规定设置临时装置。

雨后对所有用电设备及电线做全面检查,发现问题及时处理。

5、施工道路用200mm厚混凝土硬化,避免因下雨道路泥泞无法施工。

6、做好中长期天气预报收听工作,及时调整施工顺序。

如果暴雨后基坑内集水,把提前准备好的3台水泵立即安装启动,将基坑内水排出,确保基坑安全。

7、如果刚开挖的坡面还没有支护就遇到下雨,可调动应急库存的薄膜把坡面覆盖,防止坡面冲塌。

8、雨期施工期间,必须派专人昼夜值班,并准备好抢险材料和人力,时刻准备排除险情。

六、应急预案
土质变化大,周围环境复杂,在土方开挖过程中,随时都可能出现小范围坍塌,同时土方开挖又必须和支护密切配合,分层开挖。

针对预测支护施工中可能出现的意外情况,编制如下施工应急计划:
(1)因土体含水量大或卵石中出现的不能成孔情况,可采用φ50钢管替代钉杆,压力注浆形成锚钉。

(2)对于边坡局部土质较差,自稳性能差的,可采用超前锚杆或锚管进行加固支
护。

(3)对于局部土体剥落的位置,及时采用土袋填充,随后喷射砼封闭,在砼终凝后注浆填实。

(4)现场准备一定数量的砂袋及砂土,必要时可对被动区采取压重法,可有效减少基坑变形和抵抗基坑隆起。

(5)挖土时分层开挖,严格控制每层开挖深度。

(6)开挖前应对锚杆进行严格的质量检验。

(7)基坑底部遇到粉砂和细砂层,要严格控制砂层含水量,防止过大和过小,根据实际情况,减少开挖深度和范围,必要时可在原设计土钉之间增加短锚杆,若中粗砂含量大,可以设置超前素水泥小桩等措施。

(9)在开挖过程中,若有流沙层涌入基坑,作业人员要在第一时间内撤离施工现场,同时采取措施制止流沙继续,如利用沙袋进行围挡,土方回填等措施。

(10)在降水期间,备用一台发电机,以防突然停电,造成地下水位上涨,无法排除,给基坑带来破坏。

(11)基坑开挖引起地面不均匀沉降,引起附近建筑物的倾斜的指挥与控制当发现附近建筑物倾斜达到警戒值1%时或沉降速度达到0.1mm/d时,采取的措施为:
a、立即停止基坑开挖,加强基坑支护,措施为增加锚杆数量,将锚杆间距加密为500mm;情况较差时,先采用φ600钢管临时立柱进行支顶,间距为1.0m。

b、地面加强措施为在基坑周边5.0m范围内采用注浆进行加固土体,地面注浆材料采用纯水泥浆,注浆压力0.5~1.0Mpa,土体加固深度为8.0m。

c、邀请有关专家或加固研究所共同制订建筑物的纠偏方案并组织实施。

(12)突降大雨或暴雨时,立即起动备用水泵抽水,并安排专人不间断观察基坑的稳定情况。

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