基坑支护方法大全

合集下载

深基坑常用的支护方法

深基坑常用的支护方法

深基坑常用的支护方法咱来说说深基坑常用的支护方法哈。

你想想,那深基坑就好比一个大坑洞,要是没点东西撑着护着,那不就塌了呀!这支护方法就像是给这个大坑洞穿上了坚固的铠甲。

土钉墙支护,就好像是给坑洞织了一张密密麻麻的网。

土钉就像一根根小钉子,牢牢地扎在土里,再加上那混凝土面层,嘿,别提多结实了。

它经济实惠又好用,很多时候都能派上大用场呢!灌注桩支护呢,就如同是在坑边竖起了一排排坚固的柱子。

这些柱子可厉害啦,能稳稳地撑起上面的重量,让坑洞老老实实的,不敢乱来。

灌注桩施工起来也不算太复杂,效果还特别好。

地下连续墙支护,那可是个厉害角色!它就像是给坑洞围上了一道坚固的城墙,坚不可摧。

虽然成本高了点,但是在一些重要的、要求特别高的工程里,那可是首选呢!土钉墙、灌注桩、地下连续墙,它们各有各的特点,各有各的用处。

就好比咱家里的家具,椅子是用来坐的,桌子是用来放东西的,都不可或缺呀!在不同的场合,就得选对合适的支护方法,不然可就麻烦啦。

还有钢板桩支护,它就像一块块坚固的挡板,把土都给挡住。

施工快,效果也不错呢。

锚杆支护呢,就像是给坑洞系上了一根根有力的绳子,把周围的土体都拉住,不让它们乱动。

咱在选择支护方法的时候,可得好好琢磨琢磨。

要考虑地质条件呀,工程要求呀,成本呀等等好多因素。

不能随随便便就决定了,这可不是闹着玩的事儿。

要是选错了支护方法,那后果可不堪设想,就好像建房子打了不牢固的地基,随时都可能出问题。

所以啊,对待深基坑的支护方法,咱可得认真、谨慎,就像对待咱自己的宝贝一样。

选对了方法,那工程就能顺顺利利地进行,大家也都能放心。

咱建筑行业不就是这样嘛,每一个细节都关乎着安全和质量,都不能马虎呀!你说是不是这个理儿?反正我觉得这深基坑常用的支护方法真的太重要啦,咱可得好好研究,好好运用,让它们为咱的工程保驾护航!。

基坑开挖与支护的施工方法

基坑开挖与支护的施工方法

基坑开挖与支护的施工方法基坑开挖与支护是土木工程中常见的一项重要任务,它涉及到保障开挖安全以及后续施工的顺利进行。

本文将介绍一些常用的基坑开挖与支护的施工方法,以供参考。

一、常规开挖方法1. 人工开挖:适用于基坑较小且土质较软的情况。

人工开挖需要大量的劳动力,通常使用铲子、锄头等简单工具。

在开挖过程中,应保证开挖面与基坑边坡的稳定,并采取有效的安全措施,如设置安全护栏等。

2. 机械开挖:适用于大型基坑以及土质较硬的情况。

常用的机械设备有挖掘机、推土机等。

在使用机械开挖时,要根据具体情况选择合适的设备并合理操作,以确保开挖工作的效率和安全。

二、基坑支护方法1. 土方支护法:适用于土质较软、坚固性较差的情况。

该方法利用材料对基坑进行支撑,常见的支护材料包括钢筋混凝土桩、橡胶支撑墙等。

在施工过程中,应根据基坑的深度和土层情况选择合适的支护材料,并保证支护结构的稳定性和承载能力。

2. 钢支护法:适用于基坑较深、土质较硬的情况。

该方法使用钢制支撑结构,如钢板桩、H型钢等,将基坑四周进行支护。

钢支护法具有施工速度快、适用范围广等优点,但需要注意钢材的防腐防锈措施,以延长使用寿命。

3. 地下连续墙支护法:适用于基坑周边环境复杂、土质多变的情况。

该方法通过在基坑周围挖开有一定深度的槽,再在槽内浇筑钢筋混凝土,形成地下连续墙进行支护。

地下连续墙支护法具有结构稳定、承载能力强等优点,但施工难度较大,需要严格控制施工工艺。

4. 基坑内爆破法:适用于开挖较深、土层坚硬的情况。

该方法通过爆破方式将土石等材料炸碎,以便于后续开挖。

在采用基坑内爆破法时,应遵守安全规定,并进行合理的爆破设计和控制,以减少对周围建筑物和环境的影响。

总结:基坑开挖与支护的施工方法多种多样,选择合适的方法应根据具体情况进行综合考虑。

在进行基坑开挖与支护工程时,要重视施工安全,合理规划施工流程,采取有效的措施保证施工质量,并及时进行监测和调整,以确保工程顺利进行。

几种深基坑支护技术的方法

几种深基坑支护技术的方法

几种深基坑支护技术的方法目前基坑支护方法有多种,每一种合乎支护方法根据自身特点的不同分别适用于不同的支护约束条件及施工情况。

现使用较为广泛的几种支护形式分别有放坡、深层搅拌水泥土围护墙、高压旋喷桩、钻孔灌注桩、地下连续墙、土钉墙及SMW工法。

各支护为形式介绍如下∶1、放坡放坡的主要做法是根据基坑的土质情况选择合适的坡率放坡,用土工膜全面覆盖坡面,水泥砂浆水泥砂浆及喷混凝土保护扁枝,同时用土包压住坡脚,坡面。

放坡这种方法经济性好,且施工快,但对强烈要求基坑土质及周围的情况要求较高。

较合乎于基坑周边开阔、与其他建筑物相距较远、土质自稳性极好的情况。

总体来说,适用性较差。

2、深层搅拌水泥土围护墙深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土与喷入的深层水泥浆石蜡油搅拌在一起,形成连续的柱状水泥土连续墙以达到支护效果。

此技术手段中水泥土挡墙可达到止水与挡土的双重效果,同时兼具施工振动小、无污染、噪音小等优点,但基坑变形常常较大。

3、高压旋喷桩高压旋喷桩是以高压旋转喷嘴将沙土在高压情况下喷入土中才中,利用水泥浆液的冲击力切削岩体,同时喷嘴以一定的速度旋转并缓缓提升,使水泥浆一定与土体充分搅拌凝固形成具有液强度的柱状水泥土高温高压旋喷桩。

管内旋喷桩的造价要高于深层搅拌水泥土围护墙,施工中有一定量的泥浆排出,容易对环境造成污染。

但其转用设备体积小,占地小,机动性强,并且施工振动小,噪音低。

4、钻孔灌注桩钻孔灌注桩是指在通过机械钻孔或人工挖土等挖土方法在地面形成桩孔,并依次放入钢筋笼、浇筑混凝土形成钢筋混凝土桩。

钻孔主墩具有施工无振动、无噪音、无挤土等优点,同时由于桩体刚度小,基坑变形常常较小。

而由于桩体之间仅仅通过檐冠梁和俊宏轩檩相连接,所以整体性较差,桩间缝隙益也宜造成水土流失,影响基坑稳定性。

5、地下连续墙地下连续墙是指在地面上采用一种挖槽机械沿开挖基坑四周的周边轴线,在泥浆护壁的条件下,挖出一条陡峭的深槽,在深槽内吊放钢筋笼,然后通过逐段吊装混凝土形成钢筋混凝土连续墙。

8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式

8种常见的基坑支护形式基坑支护的目的与作用1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。

2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。

3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。

基坑支护结构的类型及其适用条件1.放坡开挖优势:只要求稳定,价钱最便宜。

劣势:回填土方较大。

适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。

2.围护墙深层搅拌水泥土深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。

优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。

劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意防止影响周围环境。

适用:闹市区工程。

3.高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。

优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。

劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。

对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。

适用:施工空间较小的工程。

4.槽钢钢板桩这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。

槽钢长6~8m ,型号由计算确定。

优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。

劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形较大。

地下一层基坑支护方案

地下一层基坑支护方案

地下一层基坑支护方案
地下一层基坑是建筑施工中常见的一种工程形式,用于进行地下空间的开挖和建设。

基坑的支护方案是保证施工安全和地下结构稳定的重要措施。

基坑的支护方案通常根据地质条件、基坑深度和周围环境等因素来确定。

以下是一种常见的基坑支护方案:
1. 边坡支护:在基坑四周设置边坡支护结构,如钢支撑、混凝土护坡、土钉墙等,以防止土方塌方和边坡滑坡的发生。

边坡支护结构的选择应根据地质情况和土质力学参数来确定。

2. 地下连续墙支护:在基坑周围挖掘地下连续墙,由混凝土浇筑而成。

地下连续墙能够提供强大的抗侧力能力,防止基坑侧壁的变形和土方的塌方。

3. 土压平衡法:对于较深的基坑,可以采用土压平衡法来控制土方
的变形和塌方。

土压平衡法通过在挖掘的同时施加与土压力相等的支护压力,使土方在基坑内部形成一个平衡状态。

4. 钻孔桩支护:对于特殊的地质条件,如软土层、水文条件复杂等,可以采用钻孔桩支护。

钻孔桩支护通过在基坑周围钻孔并注入混凝土,
形成钻孔桩墙,提供抗侧力作用。

5. 跳池法:在某些情况下,基坑的支护可以采用跳池法。

跳池法是在基坑挖掘过程中,由上往下逐渐挖掘,然后在坑底铺设支护结构,再将坑底土方逐渐回填。

除了以上几种常见的基坑支护方案,还有一些其他的支护方法,如围护墙、挖槽与支撑法、预压支撑法等,具体选择应根据实际情况进行评估和设计。

在实施基坑支护方案时,需要根据相关规范和标准进行设计和施工,并加强监测和安全控制措施,确保施工过程中的安全性和稳定性。

基坑支护几种常见方法施工工序

基坑支护几种常见方法施工工序

基坑支护是指在地下工程中用于保障基坑稳定以及防止土体失稳、坍塌的一系列措施。

在基坑支护的施工过程中,存在着多种常见的施工工序和方法。

本文将介绍几种常见的基坑支护施工工序方法,包括钢支撑法、梁板支撑法、桩墙支护法和拱形支护法。

首先,钢支撑法是基坑支护中常见且广泛使用的一种方法。

它采用钢支撑体系作为基坑边界的支撑形式,通过钢梁、钢柱和钢撑件相互连接组成整体结构,以支撑周围土体的作用力。

该方法具有结构稳定性好、施工周期短、适用范围广等优点,特别适用于土层较松软、湿度较大的场地。

其次,梁板支撑法是一种常用的基坑支护方法。

它以梁板结构为基础,在基坑四周建立对称的支撑梁和水平板,形成一个封闭的支撑体系。

该方法施工简单、成本相对较低,并且适用于不同土层条件。

此外,梁板支撑法还可以在基坑施工过程中进行水平支撑和纵向支撑的调整,从而确保基坑的稳定性和安全性。

第三,桩墙支护法是一种常见的基坑支护方法,主要适用于较深的基坑。

该方法利用钢筋混凝土或预制桩组成的墙体作为基坑的支撑结构,形成一个固定的边界。

桩墙支护法具有抗压能力强、刚度大、水密性好等特点,能够有效地承受土压力,防止土体坍塌和侧滑。

最后,拱形支护法是一种适用于较大规模基坑的支护方法。

它利用预制混凝土构件组成弧形结构,通过拱形的作用力来支撑周围土体。

拱形支护法具有结构稳定性好、施工效率高、适用范围广等优点,常用于地铁站、地下车库等建筑物的基坑支护。

在实际的基坑支护工程中,通常会根据具体的工程要求和土层条件选择合适的支护方法进行施工。

基坑支护的施工工序包括了基坑开挖、地下水处理、支撑结构安装等多个环节,每个环节都需要严格控制施工质量和安全。

总之,钢支撑法、梁板支撑法、桩墙支护法和拱形支护法是基坑支护中常见且常用的施工方法。

通过选择合适的支护方法,并严格控制施工工序,可以确保基坑的稳定性和安全性。

基坑支护常用的八大方法优缺点

基坑支护常用的八大方法优缺点放坡开挖优势:造价最便宜,支护施工进度快。

劣势:回填土方较大,雨季因浸泡容易局部坍塌。

适用:场地开阔,土层较好,周围无重要建筑物、地下管线的工程。

放坡高度超过5m,建议分级放坡。

注意事项:周边条件允许情况下,尽量坡度放大,软土地区放坡尽量增加坡脚反压,做好降水、截水、泄水措施。

一般情况可用铁丝网代替钢筋网,用石粉代替砂、石喷混凝土护面。

土钉墙(加强型土钉墙)优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、在土质较好地区应积极推广。

劣势:土质不好的地区难以运用,需土方配合分层开挖,对工期要求紧工地需投入较多设备。

适用:主要用于土质较好地区,开挖较浅基坑。

注意事项:对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型土钉墙,因施加预应力较小,可设置简易腰梁。

根据土层及地下水情况能干法成孔尽量干法成孔。

如遇回填土及局部软土层,钢筋土钉改为钢花管土钉采用冲击器击入效果更佳。

复合土钉墙(加强型复合土钉墙)优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。

劣势:施工工期相对较长,需待搅拌桩或旋喷桩达到一定强度方可开挖。

适用:存在软土层区域,或回填土区域,或受场地限制需垂直开挖区域。

注意事项:深层搅拌桩在较厚砂层施工较易开叉,需设置多排搭接。

由于搅拌桩抗拉抗剪性能较差,一般情况需内插钢管或型钢,并设置冠梁。

对于局部狭窄区域,搅拌桩机械无法施工时,可采取高压旋喷桩代替。

对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需增加预应力锚杆或锚索,称之为加强型复合土钉墙。

拉森钢板桩优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。

劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;悬臂抗弯能力较弱,开挖后变形较大。

适用:悬臂支护适用于小于4m基坑。

超过4m基坑建议设置内支撑(一道或多道),建议下部一定需有嵌固端进入稳定土层,如果无法进入稳定土层,建议增加被动土加固,否则容易倾覆。

基坑支护的施工指南

基坑支护的施工指南基坑支护是指在建筑工程中为了保证基坑稳定和安全施工而采取的一系列措施。

本文将为您介绍基坑支护的施工指南,包括支护方法、常见问题及其解决方案等。

一、支护方法1. 土方开挖:在进行基坑开挖前,需要根据地质勘察结果制定开挖方案,并合理选择开挖的顺序和方法。

常见的土方开挖方法包括机械挖掘、人工挖掘以及爆破挖掘。

2. 支护结构:针对不同的基坑类型和土壤条件,可以采用不同的支护结构进行加固。

常见的支护结构包括土木支护、钢支撑、混凝土墙等。

3. 排水设施:在基坑开挖和支护过程中,需要合理设置排水设施,及时排除产生的地下水和降雨水。

常用的排水设施有水泵、渗流管等。

4. 监测系统:为了及时了解基坑的变化情况,需要安装监测系统对基坑的变形、沉降、地下水位等进行监测。

监测数据可以为后续施工提供参考依据。

二、常见问题及解决方案1. 地下水的处理:在基坑的开挖和支护过程中,地下水是一个常见的问题。

针对不同的地下水情况,可以采取不同的处理措施。

比如在地下水位较高的情况下,可以采用抽水降位的方法;在地下水质量较差的情况下,可以采用封闭式开挖或水封法等。

2. 周边建筑物的影响:基坑的开挖和支护可能对周边建筑物造成一定的影响。

在进行施工前,需要进行周边建筑物的结构评估,并采取相应的防护措施,如加固建筑物、进行振动监测等。

3. 土方开挖的稳定性:土方开挖过程中,土体的稳定性是一个关键问题。

可通过合理的开挖顺序、施工坡度等方式来提高土方的稳定性,并在需要的情况下进行加固。

4. 施工安全:基坑支护施工过程中,安全问题是重中之重。

需要明确施工人员的职责,提供必要的安全防护设施,并进行安全教育培训,确保施工过程中人员的安全。

三、施工注意事项1. 制定详细的施工方案:在进行基坑支护施工前,需要制定详细的施工方案,明确各项施工任务及其顺序,并进行合理的施工时间安排。

2. 检查施工材料:选用符合标准要求的支护材料,并在使用前进行检查,确保其质量合格。

基坑支护的方法及要求

基坑支护的方法及要求一、基坑支护的常见方法。

1.1 放坡。

放坡是一种比较简单直接的方法。

就像我们走下坡路一样,让基坑的边坡按照一定的比例放坡。

这个比例呢,得根据土质的好坏来定。

如果土质比较硬实,像硬骨头一样,那放坡的坡度就可以陡一点。

要是土质松软,就像棉花糖似的,那坡度就得缓一些,不然很容易塌方,这可就是“一失足成千古恨”了。

放坡的好处是成本低,操作简单,就像搭积木里最简单的那一步。

不过它也有缺点,就是需要比较大的场地空间,要是场地小得像螺蛳壳,那就不太适用了。

1.2 土钉墙支护。

这土钉墙啊,就像给基坑边坡扎上一根根小辫子似的。

先在土坡上钻孔,然后把土钉插进去,再在上面喷上混凝土。

土钉就像一个个小卫士,紧紧地抓住土体,防止它滑落。

这种方法适合于地下水位较低的情况。

要是地下水位高得像泡在水桶里,那可就有点麻烦了,因为水会影响土钉和土体的结合,就像油和水不相容一样。

1.3 排桩支护。

排桩就像一排排的士兵站在那里保卫基坑。

可以是混凝土灌注桩,也可以是钢板桩等。

这些桩紧密排列,挡住基坑周围的土压力。

这是一种比较坚固的支护方式,在深基坑或者周围环境复杂的情况下经常用到。

比如说在城市里,基坑周围有高楼大厦,就像被巨人包围着,这时候就得用排桩支护,稳稳当当的,让人放心,就像把钱存在银行里一样踏实。

二、基坑支护的要求。

2.1 安全性要求。

这安全性可是重中之重,是基坑支护的“命根子”。

首先要保证支护结构能够承受得住土压力、水压力还有地面上的各种荷载。

要是承受不住,那可就像纸糊的房子,一吹就倒了。

在设计的时候,得按照最不利的情况来考虑,不能心存侥幸,可不能学那掩耳盗铃的人。

而且在施工过程中,要随时监测支护结构的变形情况,一旦发现有异常,就得像救火一样赶快采取措施。

2.2 稳定性要求。

基坑支护结构必须稳定,就像桌子的四条腿一样,稳稳当当的。

要保证边坡不会出现滑移、倾覆等情况。

这就需要对土体的性质有准确的了解,根据不同的土质采用合适的支护方法。

深基坑支护的方法

深基坑支护的方法深基坑支护是指在城市建设中为了施工需要而开挖的深基坑进行支护的工程。

深基坑支护工程的设计和施工是非常重要的,可以避免基坑坍塌和周边建筑物或地下设施受到损害,保障施工安全和城市环境的整体稳定。

深基坑支护的方法可以分为以下几种:1. 土方开挖支护:土方开挖是深基坑支护的第一步,它需要根据现场的地质条件和基坑深度选择适当的土方开挖方法。

一般包括露天开挖和深基坑开挖,对于较深的基坑通常需要进行开挖支护,以防止土方坍塌。

常用的土方支护方法包括钢支撑、混凝土桩、钢筋混凝土墙等。

2. 地下连续墙支护:地下连续墙是深基坑支护中常用的一种方法,它通过设置混凝土墙来支撑基坑周围土体,防止土体塌方。

地下连续墙可以采用预制桩或者现浇桩的方式进行施工,根据基坑的深度和地质条件来选择合适的墙体厚度和深度,保证基坑的稳定。

3. 地下水控制:在深基坑支护中,地下水的控制是至关重要的一环。

如果基坑周围存在地下水,需要通过降低地下水位、排水井等方式来控制地下水的流动,避免地下水对基坑支护的影响,确保基坑的稳定和施工的安全。

4. 钢支撑和土体改良:钢支撑是深基坑支护中常用的一种方法,通过设置钢支撑来支撑基坑周围的土体,防止土方的坍塌。

同时,对于较松软的土质,还可以采用土体改良的方式来提高土体的承载力,保证基坑的稳定。

5. 地表加固:在深基坑支护中,地表加固是必不可少的一环,通过设置临时地表加固结构来支撑基坑周围的土体,防止地表沉降和周边建筑物的损害。

常用的地表加固结构包括支撑桩、地锚等。

6. 监测和预警系统:在深基坑支护施工过程中,需要设置完善的监测和预警系统,实时监测基坑的变形和周边地下水位等参数,一旦发现异常情况,能够及时采取应对措施,确保施工的安全和周边环境的稳定。

总之,深基坑支护的方法是多种多样的,需要根据具体的工程情况和地质条件来选择合适的支护方式,确保深基坑支护工程的安全和稳定。

同时,在施工过程中需要严格按照相关的规范要求进行设计和施工,保证支护工程的质量和施工的安全。

  1. 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. 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. 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)。

(一)水泥土搅拌桩支护
水泥土搅拌桩重力式挡墙支护,是利用水泥或同类型其他固结材料作为固化剂,通过深层搅拌机就地将原状土与高压喷入的固化剂(粉体或浆液)强制拌和,凝固后形成圆桩体水泥土搅拌桩,桩体相互搭接,组成整体结构性的水泥土桩墙或形成格栅状墙体,具有挡土与截水双重功能,适用于开挖深度小于6米的淤泥、粉土、砂土等地基。

1991年1月,由省第六建筑工程公司总承建的福州华盛大厦首次应用,场地南侧开挖时未进行监测,开挖深度仅2.8米即发生坍塌;场地北侧进行监测,开挖深度5.7米,发现变形偏大,立即采取加固措施取得成功。

继后厦门马可波罗酒店、泉州蟠龙大厦等工程均采用。

(二)沉井围护结构
沉井围护结构的沉井,是采用带有刃脚的箱形或筒形钢筋混凝土结构体,施工时就地分节浇筑井身,在井内挖土,井身逐步下沉,下沉到一节深度,再浇筑上一节井身,沉井下沉到预定位置清基后,建造地下室。

1991年由省第二建筑工程公司承建的福建省烟草大楼2层地下室采用沉井围护,开挖深度9米,沉井两端为半圆形,半径10米,中段直线长20米。

(三)土钉墙支护
土钉墙支护是由土钉和喷射混凝土面层(含钢筋网)及原位土体组成的边坡支护结构。

土钉是由钻孔成孔放置钢筋或将钢管打入土中然后注浆形成。

处于地下水位以上或经人工降水后的粘性土、砂质土等开挖深度不大于12米的基坑,可采用钻孔成孔放置钢筋注浆形成土钉。

在软土地基区土层含水量较大的基坑,则采用钢管直接打入土中。

1994年8月,省第六建筑工程公司在福建省财税信息楼软土地基首次应用土钉墙支护,基坑面积2870平方米,开挖深度3.75~4.8米,当时采用基坑侧壁钻孔成孔放置钢筋注浆制成土钉3排,长度6~9米,但成孔时由于在淤泥层中缩孔影响土钉质量,支护位移偏大,经加固后取得成功。

继后在省建筑总公司城边曹高层住宅,基坑开挖6米,改用钢管打入基坑侧壁土中注浆制成土钉4排,长度11~13米,支护效果良好。

福州市少年活动中心、福安邮电大厦、泉州益华商业大厦等工地相继采用。

(四)锚杆支护
锚杆支护由挡土结构、腰梁(冠梁)、锚杆等三部分组成。

锚杆施工顺序为:钻孔—布设拉杆—注浆—拉拔—锁定,并视基坑深度加设一二道锚杆支撑。

1994年9月,由省煤炭研究所施工的省工业品批发交易中心首次应用,基坑周长184米,开挖深度6.1米,挡土结构采用450×450毫米、长13.5米预制方桩,锚杆钻孔底部扩大头直径600毫米,长2米,总长15米,间距0.6~1.4米,锚杆采用直径25毫米钢筋旋喷注浆制成。

1997年省第二建筑工程公司施工的福建会堂二层地下室,基坑周长439米,坑深9.2米,采用桩顶一排锚杆的沉管灌注桩排桩加局部角撑的基坑支护结构,上层锚杆代替钢筋混凝土内撑作为侧壁支撑,可改善坑内施工条件。

(五)悬臂式排桩支护
由排桩作为挡土结构,桩顶设置冠梁组成悬臂式排桩支护,一般用于开挖深度小于6米、土层地质条件较好的地基。

排桩根据不同地质条件和基坑深度,选用冲、钻孔灌注桩或人工挖孔灌注桩,亦有采用预制桩。

1991年以来,厦门市采用悬臂式排桩支护工地较多,基坑内无支撑构件,便于机械化挖土和地下室工程施工,但当坑深较大或地质条件较差时,加大桩长则工程造价偏高,与其他支
护结构相比,显得不经济。

1993年12月,由中建三局三公司厦门分公司承建的厦门国贸大厦,采用悬臂式人工挖孔灌注排桩支护,基坑深度达到12.5米,是省内采用悬臂式排桩支护最深的工程。

1996年4月,福州市烟草贸易综合楼,场地地基浅部有2.4米厚淤泥,再下为坡残积土,亦采用人工挖孔灌注桩悬臂式排桩支护结构,基坑面积2800平方米,挖深5.5米。

(六)内支撑排桩支护
由排桩(单列或双列)或排桩加截水帷幕的挡土结构和内支撑体系共同组成内支撑桩墙支护,适用于不同开挖深度的地下室基坑。

排桩一般采用冲钻孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、沉管灌注桩等,必要时桩间采用水泥旋喷桩或钻孔注浆作为截水帷幕。

内支撑采用钢筋混凝土的对撑、角撑、拱圈或采用钢管构架支撑,并视基坑深度加设一道或多道水平支撑。

1991年,省第六建筑工程公司在福州宏利大厦一层地下室采用内支撑排桩支护。

基坑周长407米,坑深6.6米,基坑排桩采用桩径400毫米双排沉管灌注桩,排距2.5米、桩距0.5米,两排排桩间每隔5米再加4根桩,形成基本单元为Ⅱ型双排桩支护,基坑转角加角撑,桩顶设600×400毫米钢筋混凝土压顶梁,排桩之间的地面铺设250毫米厚钢筋混凝土双层布筋连接板。

1994年,福州东街口百货大厦3层地下室,开挖深度12.8米,采用桩径800毫米、桩长23.8米、桩距1米的单排钻孔灌注桩和3道钢筋混凝土“井”字形内支撑的排桩支护结构,并在桩顶浇灌钢筋混凝土冠梁,四角加角撑。

1997年,中建七局三公司承建的福州平安大厦3层地下室,采用桩墙双环梁支护体系。

基坑平面为54.9米×36.8米,挖深11.3米,采用桩径800毫米钻孔灌注桩作为基坑围护桩,桩长20~22.5米,坑内采用2层双圆环形梁支撑,圆环梁与腰梁板连接以增强支撑系统刚度。

厦门市富宇大厦、嘉隆商业城等工程亦采用内支撑排桩支护结构。

(七)拉锚式排桩支护
由排桩与外侧拉锚系统组成的拉锚式排桩支护结构,较内支撑排桩支护造价低,且施工方便,也便于坑内施工作业,但外拉系统设置需要有一定的宽广场地。

1992年,省第四建筑工程公司承建的厦门海光大厦2层地下室,首例采用外侧拉锚排桩支护体系。

基坑深8米,围护桩沿基坑周边布置,在坑口外围制作多个连续圆拱,用钢筋和钢筋混凝土小梁为拉杆,将围护桩顶部与圆拱连接。

继后厦门华兴大厦北侧西段,采用直径1200毫米冲孔灌注排桩,并在20米外制作宽2.5米钢筋混凝土墩。

用多束直径32毫米钢筋将钢筋混凝土墩和排桩顶冠梁连接,形成外侧拉锚排桩支护。

(八)钢板桩支护
钢板桩是采用带锁口或钳口的热轧型钢,依靠锁口或钳口相互咬合连接,形成钢板桩支护。

1991年,省第六建筑工程公司承建的福州国贸广场2层地下室,主楼基坑采用桩径800毫米钻孔灌注桩加2道直径600毫米钢管内支撑支护结构,在临街的污水池工程,开挖场地受到限制,采用拉森钢板桩作为基坑支护。

1994年,省第二建筑工程公司承建的福州金桥广场2层地下室,基坑支护由上海市基础工程公司施工,基坑周长310米,坑深10.7米,沿周边打入密排U 型拉森钢板桩,入土深度15~18米,水平支撑用直径580毫米的钢管组成。

基坑开挖后,钢板桩水平位移达870毫米,影响周边邻近建筑物,坑内局部再加设一道水平支撑补强,地下室工程施工完成后拔除钢板桩。

(九)地下连续墙支护
地下室连续墙体作为基坑支护结构,墙体刚度大,还具有截水防渗能力,施工时对周围土体和邻近建筑物影响小,又可作为地下室墙体的组成部分,对于开挖量大、基坑深的工程更显出一定优越性。

1992年,由省第一建筑工程公司承建的福州元洪大厦2层地下室首次在省内应用。

利用地下连续墙与后浇钢筋混凝土内补墙组成复合墙作为地下室外墙。

地下连续墙的结构形式为圆形和月牙形组合,墙厚600~800毫米,最大深度25~26米,施工过程采用液压抓斗成槽机开挖成槽,泥浆护壁,墙壁采用钢板与型钢焊成骨架加砌砖衬墙组成复合式导墙。

1992年12月,中建七局三公司承建的福州世界金龙大厦的3层地下室,基坑面积4000平方米,挖深15.2米,首次在省内采用逆作法施工技术。

在基桩完成后,先施工厚800毫米、深22米的地下连续墙,作为基坑围护兼作地下室部分承重结构及外墙,并在地下室框架柱位和剪刀墙与框架梁交接部位,用人工挖孔护壁井道至基础底板以下,再在井道内施工钢管混凝土立柱,作为逆作施工阶段的竖向承重构件。

随后,自上而下挖一层土方、施工一层地下室梁板结构,梁板上留有出土口和下料口。

施工完成的结构层即作为基坑连续墙的支撑,再继续往下开挖土方和施工下一层地下室梁板。

直至基础底板施工完成后,再自下而上继续施工地下室的柱与剪力墙,封堵预留的出土口和下料口,并对各部位的施工缝进行灌浆处理。

1997年12月,由省水利水电研究所开发的薄壁地下墙——水冲法成槽技术应用于基坑支护,进一步发挥了地下连续墙支护的优点,又降低了工程造价。

漳州市外经贸大楼2层地下室首次应用薄壁地下连续墙支护结构取得成功,基坑开挖周长260米,深度9.5米,薄壁墙厚度仅380毫米,坑内四角加设2道钢筋混凝土角撑。

相关文档
最新文档