深基坑工程的实体质量控制要求
深基坑支护工程的施工质量控制与安全管理范文(4篇)

深基坑支护工程的施工质量控制与安全管理范文深基坑支护工程是城市建设中常见的一种重要工程,也是一项技术难度较高、风险较大的工程。
为了保证深基坑支护工程的施工质量和安全管理有效进行,需要严格控制施工质量和加强安全管理。
本文将从施工质量控制和安全管理两个方面,探讨深基坑支护工程的相关内容。
一、施工质量控制1.合理设计方案:深基坑支护工程的施工质量在很大程度上取决于设计方案的合理性。
设计方案要充分考虑地下水位、土质情况、地下管线等因素,合理选择和布置支撑结构,确保能够有效支护土体和周边建筑物。
2.施工材料的质量控制:深基坑支护工程施工材料是保证施工质量的基础。
在施工前,要对施工材料进行严格检测,确保其符合相关标准和规范要求。
同时,在施工过程中要做好材料的验收、储存和使用,杜绝使用劣质材料。
3.施工机械设备的选择和维护:深基坑支护工程需要大量的机械设备进行施工,因此选择适合的机械设备至关重要。
要根据施工要求和工艺流程,选择适当的机械设备,并进行规范的维护保养,确保其正常运行和安全可靠。
4.施工工艺流程的控制:深基坑支护工程施工过程中的工艺流程是施工质量控制的关键。
要合理安排施工顺序,合理控制施工速度,确保施工质量和安全。
同时,要进行严格的检验和测试,及时发现和解决施工过程中的质量问题。
5.施工记录和资料的完整性:深基坑支护工程施工过程中的各项资料和记录对于施工质量的控制和后期的验收评定具有重要意义。
要做好施工记录和资料的整理和保存工作,确保其完整性和准确性。
二、安全管理1.安全技术措施的落实:深基坑支护工程施工过程中存在一定的安全风险,必须制定完善的安全技术措施并严格落实。
要进行深基坑支护工程前期风险评估和安全预警,落实相应的安全保护措施,如安装安全网、设立警示标志等。
2.施工人员的安全培训和管理:深基坑支护工程的施工人员要经过专业的培训和合格的考核,掌握相关的安全操作规程和应急处理措施。
同时,要加强对施工人员的安全教育和管理,培养其安全意识和责任意识。
建筑工程深基坑施工技术和质量控制措施

建筑工程深基坑施工技术和质量控制措施摘要:目前,大部分的房建工程属于高层建筑或者超高层建筑,多带有地下室工程,为使用者提供了各种使用功能。
深基坑开挖和支护属具有隐蔽性、危险性的工程,施工过程中容易出现基坑涌水以及坍塌等安全风险。
因此,具体施工时必需重视施工质量,完善安全防控措施,在安全的施工环境中进行生产,保证施工项目顺利完成。
关键词:房建工程、深基坑施工、安全风险、管理方法前言现阶段,大部分深基坑工程运用明挖法进行施工。
在施工过程中,该技术有可能出现扰动土体的问题,对基坑和附近建筑物的稳定造成影响,有可能导致位移、开裂以及变形问题等等。
因此,应认真地分析施工过程中出现的安全问题。
深基坑施工项目具有较大的危险性,该工程具有临时性以及隐蔽性,造价比较高。
如果其开挖的超地深度是5米,或者没有达到5米,但是施工的环境具有复杂性,在地下存在构、建筑物以及管线时,该情况属于深基坑的范围,应制定专项的施工方案,同时需通过安全技术专家以及监理等相关人员的审核,确认方案的安全性,经过审批以后才可以实施方案,为基坑工程提供质量保障,保证基坑工程的安全。
一、深基坑工程施工过程中存在的问题1、深基坑开挖和边坡施工开挖深基坑过程中,应运用相关机械以及人工辅助作业。
在机械开挖时,如果操作人员出现控制不当,有可能出现深度不符合标准,例如超挖问题、漏挖问题以及欠挖问题等等。
此外,有可能对边坡造成不利影响,导致边坡的平顺程度和平整程度出现问题,比如边坡不够平整、平顺。
在进行人工开挖的作业时,如果施工条件欠佳或者施工环境欠佳,对边坡进行人工修整的难度比较大,有可能对施工质量和安全性能造成影响。
2、深基坑边坡支护在进行深基坑施工时,应根据设计方案进行施工,如果施工方案或者设计方案有缺陷,方案没有经过优化,根据该方案编制的施工方案将科学合理性不足,指导实际施工时,有可能造成工程施工出现质量问题,例如基坑降水无法达到预定的水位,没有通过合理的方式处理土方开挖工序,边坡的顶部需要承受超重的物品,如大量堆土或者汽车等等,边坡锚杆的深度没有达到标准,预应力的张拉位置和时间控制存在问题,与边坡施工相关的监测控制存在问题,如果没有及时地处理以上问题,将会造成边坡塌陷等安全隐患和质量问题。
深基坑工程施工质量保证措施

第一节深基坑工程施工质量保证措施(一)降水方案1、施工要求(1)成井技术要求(1)井口高度:井口应高于地表以上0.20~0.50m,以防止地表污水渗入井内;(2)围填滤料:滤料围填需要严格按照设计图纸执行;(3)粘土封孔:降水井在滤料围填面以上采用粘土填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。
(4)成孔偏差:井孔的平面位置偏差≤1.0m,井深偏差≤0.5m,井孔应圆正。
(5)井管偏差:井深应圆正,上口保持水平,井管的顶角及方位角不能突变,井管安装倾斜度不能超过1 度;井管截面尺寸偏差≤2mm,井管长度偏差≤0.2m。
(6)出水含沙量:抽水稳定后,出水含沙量不超过2 万分之一(体积比)。
(7)井内水位:抽水稳定后,井内的水位应处于安全水位以下。
(2)成井施工要求(1)测放井位根据井位平面布置示意图测放井位,井位应避开工程桩和立柱桩,受施工条件的影响现场可做适当调整。
(2)安装钻机机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一垂线。
(3)钻进成孔降水井开孔孔径为φ800/600mm,一径到底,混合井钻孔施工达到设计深度时,宜多钻0.3~0.5m。
做好钻探施工描述记录,在钻进过程中,如发现实际地质情况与勘察时提供的资料不一致时需及时通知设计人员,并对井的结构进行及时调整,确保滤水管的安放位置能够有效的进水。
钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆。
(4)清孔换浆下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为了保证成孔中在含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔钻至含水层顶板位置时即开始加清水调浆。
钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔,清除孔内杂物,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。
第一次清孔换浆是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工。
深基坑支护工程的规范要求与施工方法

深基坑支护工程的规范要求与施工方法深基坑支护工程是指在土方工程中,当挖掘深度超过一定限制时,为了保持边坡的稳定性和土体的安全,需要进行相应的支护措施。
为了确保深基坑支护工程的施工质量和安全性,相关部门制定了一系列规范要求与施工方法。
一、规范要求1. 土质分析与设计:在进行深基坑支护工程之前,必须进行现场土质分析,准确了解土壤的物理力学特性和稳定性评价。
根据土质分析结果,设计合理有效的基坑支护结构。
2. 安全性评估:深基坑支护工程涉及到大量土方开挖和土体变形,可能会对周围建筑物、管线及人员安全造成影响。
因此,在工程设计和施工前,必须进行全面的安全性评估,确保工程安全进行。
3. 相关法规遵守:深基坑支护工程必须符合国家相关法规规定,如《建筑法》、《地质灾害防治法》等。
同时,还需要遵守相关行业标准,如《地基与基础工程施工质量验收规范》等。
4. 施工方案与管理:深基坑支护工程需要制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工工序、施工方法等。
同时,需要进行严格的工程管理,确保施工按照规范要求进行,每个环节都有相应人员进行监督和检验。
5. 质量控制与检测:深基坑支护工程的质量控制十分重要,建议在施工过程中进行多次质量检测和验收,确保各项指标符合规范要求。
常见的检测内容包括土质力学性质、支护结构强度、变形情况等。
二、施工方法1. 土方开挖:深基坑支护工程通常需要进行大量土方开挖,一般采用机械施工方式。
开挖时需要按照设计要求进行分层开挖,确保开挖面的平整度和垂直度。
在开挖过程中要根据土体的稳定性情况,采取相应的防护措施。
2. 支护结构施工:根据设计要求,深基坑支护工程需要进行相应的支护结构施工。
常见的支护结构包括钢支撑、土钉墙、桩墙等。
施工时要确保支护结构的稳定性和强度,同时要严格按照规范要求进行施工,如焊接质量、土钉埋设深度等。
3. 监测与调整:在深基坑支护工程施工过程中,需要对土体变形和支护结构进行监测和调整。
常见的监测手段包括测量仪器、监测孔洞等。
基坑工程施工质量监督管理内容和要求

附件1:基坑工程施工质量监督管理内容和要求一、基坑工程质量监督主要内容包括:(一)执行法律法规和工程建设强制性标准情况的检查;(二)基坑工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量的抽查,主要采用定点检查(质量控制点检查)、随机抽查(巡查)和中间验收监督的方式。
(三)建设、勘察、设计、监理、施工、监测、质量检测等工程质量责任主体的工程质量行为的抽查;(四)主要建筑材料、建筑构配件质量的抽查;两级监督工程由镇街责任监督员按《工程质量监督工作方案》的要求并结合工程的实际情况进行建筑材料、构配件监督抽检,市站一级监督工程由监督室主任随机安排监督员进行建筑材料、构配件监督抽检。
(五)隐蔽验收、检验批验收、分项验收情况的抽查;(六)基坑(子单位)工程验收的监督;(七)组织参与基坑工程质量事故的调查处理等。
二、基坑工程监测工作要求对于一般基坑工程,施工单位应在施工过程中做好施工监测;对于开挖深度超过4米的深基坑工程,除施工单位应进行施工监测外,建设单位还必须委托具有相应工程勘察资质且已在市质监站登记的工程监测单位进行第三方监测。
监测单位管理有关要求按《关于加强我市建设工程变形监测工作管理的通知》(东建质安〔2011〕161号)执行。
(一)监测单位应根据有关规范、设计文件和专项施工方案里的监测要求,制订专项监测方案,经监测单位技术负责人审定、项目总监审批后送质监机构备案。
(二)监测单位应严格按照规范及专项监测方案要求,做好深基坑工程从开始施工至回填完毕的全过程监测工作,及时将监测结果反馈给建设、监理、施工单位,并每月定期汇总报送至质监、安监机构(基坑工程验收后只需报安监机构)。
当监测数据达到设计预警值时,应立即通知建设、设计、监理、施工等有关单位及建设行政主管部门和质监、安监机构,并根据需要采取加密监测布点、加大监测频率等措施。
镇(街)或市站监督员到现场检查时应重点检查监测方案的审批及专家论证情况、监测数据特别是异常监测数据的处理情况。
建筑工程深基坑施工质量控制要点

建筑工程深基坑施工质量控制要点2身份证:******************摘要:近些年,国家的经济持续发展,市场变得更加活跃,建筑行业取得了卓越的成就。
深基坑施工主要用于高层及超高层建筑的基坑工程,通过深基坑施工有效保证地下结构的顺利完成。
深基坑土方开挖施工中,应根据施工现场及周边道路情况,提前策划好土方开挖整体施工部署。
基坑开挖施工前,应根据地质水文条件、周边环境、规划用地、开挖深度等综合因素,选择一种或几种不同的基坑支护方式。
深基坑监测中,依据建筑工程对深基坑施工的各项要求,重点对支护情况进行监测。
通过科学有效的监测,对深基坑支护技术效果和质量进行掌握。
关键词:建筑工程;深基坑;施工质量;控制要点引言深基坑施工项目本身是一项综合性极强的系统工程,深基坑开挖支护技术的应用可确保工程项目的稳定性。
深基坑支护施工环节中,若未能对周边各种设施以及地下水采取合理措施,会对深基坑支护结构的整体质量带来影响。
为此,需要根据深基坑结构特点的不同,选取合适的深基坑支护技术来确保深基坑项目施工的安全性。
1深基坑支护技术概论随着深基坑支护技术的不断提升,各类现代化支护技术相继被研发出来,并在工程应用中发挥出得天独厚的应用优势,其中包括排桩支护技术、地下连续墙技术、土钉支护技术、网状树根桩支护技术等等。
不同技术应用要求及应用条件不同,因此,在实际应用中,切不可按部就班,而要根据现场地质条件、环境条件、基坑深度等合理选择,保障工程质量满足设计标准。
在建筑深基坑支护施工技术应用过程中,必须明确该技术特点:第一,为实现有限土地资源的最大化利用,就必须进一步提升基坑开挖深度。
建筑物高度受建筑安全标准要求限制,因此,可通过增加地槽开挖深度方式提升其承载能力;第二,在开挖地槽时,必须对支护作业领域进行严格划分,这是因为深基坑模式因人文环境、土质结构特性的不同存在差异,所以必须结合工程施工中存在的具体问题展开分析,合理制定地槽开挖方案;第三,建筑现场周边环境会对基坑支护作业产生影响,比如高层或超高层建筑项目一般位于交通线路及人口密集区域,这就为深基坑支护作业实施增加了难度。
深基坑支护工程的质量、安全控制

深基坑支护工程的质量、安全控制摘要:深基坑支护工程对设计和施工的要求极高,若控制不当,极易引发质量和安全事故。
文章简要分析了深基坑工程施工的特点,然后分析了加强深基坑支护工程施工质量和安全管理的控制措施。
关键词:深基坑支护工程质量控制安全控制1 深基坑工程的施工特点深基坑的支护结构是临时的,具有较大风险性,安全储备较小,所以在施工过程中应进行监测;基坑支护工程具有很强的区域性,随着地区的变化,其工程地质和水文条件也会变化,因而基坑支护结构设计和开挖方式也不尽相同;基坑工程综合性很强,其设计和施工都需要较强的岩土工程和结构工程的知识;基坑工程是系统工程,支护结构受土方开挖施工组织的影响,不合理的土方开挖方式可能导致主体结构桩基变位,支护结构变形甚至失稳破坏;深基坑的支护形式多样,施工周期长,规模大,施工条件复杂。
2 某工程项目深基坑支护的技术概况某剧院总建筑面积为19464.29m2;地下共一层,建筑面积1150m2;地面以上建筑总高度24m;预应力钢筋砼屋架,最大跨度30.2m;基坑底标高-5.8m,挖土深度为5.8m~7.5m,地下水位约-3.5m,地下室防水等级为二级;基础持力层为中风化岩;地下室采用设置直径800mm的抗拔锚桩进行抗浮处理,锚桩要求嵌入中风化岩内不少于4m,单根锚桩抗拔承载力特征值为800KN。
基础较深,土方开挖难度大,施工场地狭窄,挖土方量约12000m3,对深基坑支护技术总体要求较高。
下面是本深基坑支护工程所采取的质量和安全控制措施。
3 加强深基坑支护工程施工质量和安全控制措施3.1 施工前期准备工作(1)做好工程地质勘探,全面了解工程的水文地质情况。
绘制地质图中p3.2 质量控制措施(1)加强设计管理,提高深基坑支护结构的设计质量。
据统计,在深基坑施工质量事故中,几乎有一半是因设计方面的原因造成的。
所以应选择有经验的设计单位设计支护方案;设计人员应具有较强力学知识和工程地质学科的知识,在充分了解水文地质条件及周边环境的前提下,设计出经济合理的深基坑支护方案。
深基坑支护工程的质量控制要点【精选文档】

深基坑支护工程的质量控制要点在我国沿海地区如温州、台州、宁波等江浙以及福建沿海地区高层、超高层建筑群立.当前对房屋建筑工程基本上都有人防要求。
至目前为止,基坑深度最深的已达到30多米,地下室的设置多的已达到六层。
而上述地区都是软土地基,地层分布一般如下:1.杂填土层,由各种杂填土及垃圾组成,只是在表面层一般厚度在1至3米。
2。
淤泥质、粉质粘土层,有些地区呈流塑状,一般是由海域积沉而成、局部还夹有贝壳类等杂物。
3.淤泥层:灰~浅灰绿色,主要由粘粒组成,粉粒次之,含有少量有机质及贝壳碎屑,此土层厚度一般都较厚,也不均匀,少则十多米,也可能达到百十米。
由于各种基坑的支护形式差异很大,而基坑支护的特点是使用寿命短,因此在设计时一般只注重于成本的控制,深基坑支护倒塌的案例时有发生.笔者在此浅谈一点看法,抛砖引玉抓好深基坑支护工程的质量,以确保工程的顺利进行。
一、深基坑支护的特点以及使命基坑支护是应用于房屋建筑、地下工程、桥梁工程等以及其它一些基础设施,它的使命是确保主体工程基础部分的顺利实施,而支护的成功与否直接影响工程经济效益、工程进度、施工安全。
深基坑支护又不是建筑产品,它是为完成建筑产品而采取的措施之一,一旦完成了基础工程后,也就是完成了它的使用使命,因而它的施工成本高。
支护工程一般都是按悬臂构件来考虑的,随着深度的增加悬臂的长度也增加或者是在中间部分增加内撑.受地质条件、地下水的情况、岩土成份的不同也会直接影响支护工程的造价.它的施工技术有:桩基工程、喷射砼技术、锚杆技术、钢筋砼、多层支撑换撑、土方开挖、基坑排水、地基土处理等。
二、支护工程的阶段划分一般工程中的支护可以划分为以下几个阶段:1.设计阶段;2.支护施工阶段;3.房屋基础施工阶段。
三、各阶段的质量控制1。
设计阶段的质量控制在设计阶段应尽量与房屋设计相结合,使立柱桩尽可能利用工程桩进行设计,而由于支护特点在最不利因素同时发生的概率很小,因此在设计计算时一般设计人员往往会在荷载取值(或者是在安全系数取值)时进行打折,这一折扣一般为0。
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深基坑工程的实体质量控制要求一、土方开挖1、土方开挖的顺序、方法应与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
土方开挖的分层厚度、临时边坡坡度应不大于设计文件和土方开挖方案的要求,软土地基分层厚度不宜大于1m。
2、土方开挖前,基坑边界周围的地面排水系统应完成,防止地表水进入坑内。
3、土方开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、降水设施、工程桩或扰动基底原状土。
二、支护结构1、排桩(1)水泥、砂、石子、钢材、商品混凝土等原材料应有合格证及检验报告。
(2)桩工机械应检测合格。
(3)孔深、孔径应符合设计要求,并有相关记录。
(4)施工的允许偏差:桩位偏差≤50mm,桩径偏差<-50mm,垂直度偏差≤0.5%。
(5)钢筋笼制作质量,除符合设计要求外,还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的规定。
(6)受力钢筋保护层厚度允许偏差为±10mm。
分段制作的钢筋笼间的接头采用焊接时应符合GB50204-2002的相关规定。
(7)孔底沉渣厚度应<200mm,当用作承重结构时,端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm。
(8)混凝土试块留置:直径大于1m或单桩混凝土的浇筑量超过25 m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m或单桩混凝土浇筑量不超过25 m3的桩,每个台班不得少于1组。
(9)冠梁与排桩的连接:桩顶嵌入冠梁的深度不应小于50mm,桩内竖向钢筋锚入冠梁的长度应符合锚固要求。
(10)基坑开挖后,排桩不得出现露筋、裂缝。
2、地下连续墙(1)钢材、电焊条、商品混凝土应有产品合格证及检验报告。
(2)配筋规格、净保护层、构造筋间距应符合要求。
(3)混凝土的强度和抗渗等级应符合设计要求。
(4)应按试成槽所确定的泥浆配比施工,过程中的泥浆比重应有测试记录。
(5)槽段间连接接头形式(刚性、半刚性)应符合设计要求。
(6)地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁连接时应预埋钢筋或接驳器,接驳器应按规定复验(接驳器每500套为一个检验批,每批检查3件,复验内容为外观、尺寸、抗拉试验)。
(7)成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、浇注导管的位置、混凝土上升速度、浇注面标高、商品混凝土坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等应有记录并符合设计要求。
(8)成槽的宽度、深度及倾斜度应符合设计要求。
(9)混凝土试块的留置:每浇注50m3留置1组,每幅槽段不少于1组。
(10)冠梁与墙的连接:墙顶嵌入冠梁的深度不应小于50mm,墙内竖向钢筋锚入冠梁的长度应符合锚固要求。
(11)基坑开挖后,地下连续墙不得出现露筋、裂缝。
槽段接缝处不得出现露筋、夹泥、渗漏等现象。
3、水泥土墙(1)原材料应有产品合格证、检验报告。
(2)水泥掺入量和水泥土强度应符合设计要求。
(3)水泥土墙布置的形式应符合设计要求。
(4)高压喷射注浆水泥土墙的压力、水泥浆量、提升速度、施转速度、施工程序应符合设计要求。
(5)水泥土搅拌桩的提升速度、水泥浆或水泥注入量,搅拌桩的长度及标高应符合设计要求。
(6)水泥土桩与桩之间的搭接宽度应符合设计要求。
(7)水泥掺入量或泥浆的配比试验、高压喷射试验应有记录。
(8)施工的允许偏差:垂直度≤0.5%,桩位偏差<50mm。
(9)水泥土试块留置:水泥土桩每台班留置水泥土试块不少于1组。
4、土钉墙(1)土钉、钢丝网、钢筋、注浆材料等原材料应有合格证及试验报告。
(2)土钉的位置、长度、直径、间距应符合设计要求。
(3)注浆材料的强度应符合设计要求。
(4)土钉与面层的连接应符合设计要求。
(5)土钉成孔的偏差允许偏差:孔深±50mm、孔径±5mm、孔距±100mm,成孔倾斜±5%。
(6)喷射混凝土面层中的钢筋网保护层厚度应大于20mm,喷射混凝土厚度应符合设计要求。
(7)土钉的抗拉力应符合设计要求。
5、锚杆(1)原材料(锚杆、锚具、承压板、斜支撑、台坐、横梁等)应有合格证及复试报告。
(2)锚杆隔离架(定位支架)设置应符合设计要求。
(3)锚杆杆件的保护层厚度应大于20mm。
(4)锚杆浆体(水泥砂浆或水泥浆)强度不宜低于20.0Mpa。
(5)砂浆强度试块留置:每30根锚杆不少于1组,每组试块数量为6块。
(6)锚杆的锁定拉力应符合设计要求。
(7)锚杆的孔位、深度、角度、锚杆插入长度、注浆配比、压力及注浆、喷锚厚度及强度、锚杆的应力应符合设计要求。
6、放坡(1)放坡的分级、坡度和处理方法符合设计要求。
(2)喷射混凝土、原材料应有产品合格证、检验报告。
(3)喷射混凝土强度和厚度应符合设计要求。
(4)泄水孔的设置应符合设计要求。
7、支撑体系(1)钢筋混凝土支撑所用原材料及混凝土试块的留置应符合GB50204-2002的要求。
(2)钢支撑所用的原材料及配件应有合格证或复试报告。
(3)钢腰梁与排桩或地下连续墙之间的填充(应采用C25细混凝土填充)、钢腰梁与钢支撑间的连接形式应符合设计和规范要求。
(4)钢支撑预加压力应符合设计要求。
(5)立柱质量、立柱与支撑梁连接应符合设计要求。
(6)支撑的允许偏差,且应符合附表1-1的要求。
表1-1 支撑允许偏差表8(1)土体加固的部位、范围和方法应符合设计要求。
(2)所用材料应有合格证及复试报告。
(3)注浆、高压喷射注浆加固法的施工参数(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等)应符合设计要求。
9、SMW支护结构(1)原材料(型钢、水泥等)应有合格证及复试报告。
(2)水泥土搅拌桩的质量控制要点同水泥土墙。
(3)型钢、钢板或其它加劲材料等的几何尺寸应符合设计要求。
(4)型钢的定位、垂直度、长度等应符合设计要求。
(5)型钢应待地下主体结构施工完成、混凝土强度和土方回填符合设计要求后方可拔除,拔除后留下的空隙应用水泥砂浆自流压密填实。
三、地下水控制1、现场地下水控制系统应符合设计要求。
2、排水沟坡度、井管(点)垂直度、井管(点)间距、插入深度、过滤砂砾料填灌、井点真空度和电渗井点阴阳极距离等应符合设计要求。
3、降水与排水施工质量检验标准见附表1-2的要求。
表1-2降水与排水施工质量检验标准表四、支撑拆除及土方回填1、应遵循“先撑后拆”的原则。
在支撑拆除前,换撑结构必须完成且强度达到设计要求,拆除的顺序、方法应符合施工方案和设计要求。
2、基坑应及时回填,回填土的质量、分层厚度、密实度应符合设计要求,回填土的密实度应分层检测。
附件二:深基坑工程的检测要求注:上表中检测机构指取得建设行政主管部门核发的资质(备案)证书,并取得计量认证合格证书的第三方检测机构。
附件三:深基坑工程的监测要求一、设计文件中应明确深基坑及其相邻建(构)筑物和地下管线的监测范围和要求,包括监测项目、测点布置、观测精度、观测频率和临界状态报警值等。
基坑监测单位必须制定监测方案,包括监测目的、监测内容、测点布置、观测方法、监测项目报警值、监测结果处理要求和监测结果反馈制度等。
监测内容和观测项目、频率、数量、方法等参见表3-1、3-2。
深基坑工程开工前,监测单位应对周边需要监测的建(构)筑物和地下管线等进行调查、取证、拍照,施工过程中,按规定进行监测。
二、当出现下列情况时,应加强观测,加大监测频率,并及时向建设、施工、监理、设计、质量监督等部门报告监测成果。
1、监测数据达到报警值;2、检测数据变化较大或者速率加快;3、出现超深开挖、超长开挖、未及时加撑等不按设计工况施工的情况;4、基坑及周围环境大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄露;5、基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;6、支护结构出现开裂;7、邻近的建筑或周边地面突然出现较大沉降、不均匀沉降或严重开裂;8、基坑底部、坡体或围护结构出现管涌、渗漏或流沙等现象。
三、当出现下列情况之一时,应立即进行危险报警,情况严重时,应立即停工,并对基坑支护结构和周围环境中的保护对象采取应急措施。
1、监测项目实测值达到监测报警值的累计值;2、基坑支护结构或周边土体的位移突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或严重的渗漏等;3、基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;4、基坑支护结构或周边土体的最大位移大于表3-3的规定,或其水平位移速率已连续三日大于3mm/d,且无收敛趋势。
5、周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝,或既有建筑物的不均匀沉降已大于现行地基基础设计规范规定的允许值,且变形、裂缝不稳定。
6、周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。
四、观测数据应及时整理,沉降、位移等观测项目应绘制随时间变化的关系曲线,并对变形和内力的发展趋势作出评价,根据设计和监测方案要求提交阶段性监测报告(内容包括:监测期相应的工况、监测项目、各测点的平面和立面布置图、监测成果的过程曲线、监测值的变化分析及发展预测)。
五、监测工作完成后,监测单位应提交完整的基坑工程监测报告(内容包括:工程概况、监测项目和各测点的平面和布置图、采用仪器、设备和监测方法、监测数据处理方法和监测结果过程曲线、巡视情况、监测结果评价)。
表3-1 建筑深基坑工程监测的内容注:1、一级安全等级指支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重。
符合下列情况之一的基坑,定为一级安全等级基坑:(1)重要工程或支护结构同时作为主体结构一部分的基坑;(2)与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;(3)基坑影响范围内(不小于2倍的基坑开挖深度)有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑;(4)开挖深度大于10米的基坑;(5)位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑。
2、三级安全等级指支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重。
基坑开挖深度小于7米,且周围环境无特殊要求的基坑为三级安全等级基坑。
3、二级安全等级指支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般。
除一级和三级安全等级基坑外的基坑均属于二级安全等级基坑。
表3-2 建筑深基坑工程监测项目、频率、数量及方法注:1、相邻建(构)筑物指基坑边缘以外1~3倍的开挖深度范围内的建筑物(构筑物及管线、管网、设备)。
2、出现异常情况或达报警值时,须加密观测。
表3-3 建筑深基坑工程报警临界值(cm)附件四:深基坑工程的质量控制资料及验收表格建筑深基坑工程质量控制资料表4-1注:在深基坑开挖前监理(建设)单位对相应资料进行核查(第16项查看备案的监测方案),核查人填写核查意见并签字;对资料齐全、结果符合要求的,结论中填写“资料完整”。
深基坑工程土方开挖条件验收记录表4-22、地下水控制填“截水、降水、排水措施”;支撑体系填“砼支撑或钢支撑、层数”。