深基坑渗漏水原因分析及对策
基坑漏水情况汇报

基坑漏水情况汇报
尊敬的领导:
根据工地现场情况,我对基坑漏水情况进行了汇报。
经过实地勘察和数据分析,现将情况汇报如下:
一、基坑漏水情况。
1. 漏水位置,经过勘察发现,基坑漏水主要集中在东侧和南侧墙体,水位较高,且存在渗水现象。
2. 漏水原因,初步判断漏水原因可能是由于地下水位较高,周边排水系统不畅
导致基坑渗水。
3. 漏水影响,漏水严重影响了基坑施工进度,增加了施工难度,同时也存在一
定的安全隐患。
二、应对措施。
1. 排水系统优化,加强对周边排水系统的维护和清理,确保排水畅通,降低地
下水位,减少基坑渗水。
2. 加固墙体,对漏水较为严重的墙体进行加固处理,提高墙体密封性,减少渗
水量。
3. 安全监测,加强对基坑周边环境的监测,及时发现漏水情况并采取有效措施,确保施工安全。
三、后续工作计划。
1. 深入分析,加强对漏水原因的深入分析,找出漏水根源,制定更加有效的解
决方案。
2. 加强沟通,与相关部门和专家进行沟通,寻求更多的解决方案和意见,共同解决基坑漏水问题。
3. 完善方案,根据实际情况不断完善漏水处理方案,确保漏水问题得到彻底解决。
四、结语。
基坑漏水问题是当前工地面临的一大挑战,我们将全力以赴,采取有效措施,确保基坑施工安全和顺利进行。
同时,我们也将不断总结经验,提高应对突发情况的能力,确保工程进度和质量。
感谢领导的关注和支持!
此致。
敬礼。
深基坑侧壁渗漏水处置方案

深基坑侧壁渗漏水处置方案深基坑是指建筑物或工程建设中所挖掘的深度较大的基坑,其侧壁渗漏水是常见的问题之一、深基坑侧壁渗漏水的主要原因包括地下水位较高、地下水渗流强度大、基坑周边地下水径流路线形势复杂等。
为了解决深基坑侧壁渗漏水问题,我们可以采取以下方案。
方案一:基坑降水排水系统基坑降水排水系统是目前比较常用的深基坑侧壁渗漏水处理方案之一、该系统通过安装降水排水井和水泵设备,将渗漏水抽离出基坑,达到降低地下水位的目的。
具体操作步骤如下:1.在基坑侧壁设置降水井,降水井的数量和位置需要根据基坑的实际情况进行合理布置。
2.安装水泵设备,通过水泵将井中的渗漏水抽出。
3.设计排水管道系统,将抽出的渗漏水排入合适的排水管道,以便迅速排走。
4.持续监测降水排水系统的运行情况,确保系统正常运行。
方案二:地下连续墙地下连续墙是一种适用于深基坑侧壁渗漏水处理的有效方法。
该方法通过在基坑侧壁周围设置连续墙,形成一个封闭的水密屏障,阻止地下水向基坑渗流。
具体操作步骤如下:1.根据基坑的尺寸和形状,设计地下连续墙的位置和布置方案。
2.在基坑侧壁周围挖掘槽槽位,用于安装连续墙的钢筋和模板。
3.浇筑混凝土,形成地下连续墙。
为确保连续墙的质量,需要采取适当的护壁措施,以防止土体失稳。
4.对于已存在的渗漏水,可以通过地下连续墙内设置排水管道进行排水处理。
方案三:注浆加固注浆加固是一种常用的深基坑侧壁渗漏水处理方法。
该方法通过将注浆材料注入基坑侧壁,填充渗漏路径,增加地下水的抵抗力,从而达到防止渗漏的效果。
具体操作步骤如下:1.确定基坑侧壁的渗漏位置和渗漏路径,进行标记和记录。
2.在渗漏位置周围挖掘注浆孔,并设置注浆管道。
3.选择合适的注浆材料,如膨润土、水泥浆等,并按照规定的比例和方法进行注入。
4.监测注浆效果,确认渗漏水已得到阻止。
综上所述,深基坑侧壁渗漏水的处理方案包括基坑降水排水系统、地下连续墙和注浆加固等方法。
具体选择何种方案,需要根据基坑的实际情况和渗漏水的具体情况进行综合分析和评估,以找到最佳的处理方案。
地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施

地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施摘要:随着各地地铁建设的飞速发展,地铁车站及区间渗漏水成为亟待解决的问题,渗漏水诱发原因极其繁杂,涉及水文地质条件、设计、施工、使用环境等多方因素。
通过介绍目前地铁结构渗漏水的基本情况,包括渗漏水出现的部位、渗漏水形式、渗漏水量等方面,来分析渗漏的原因及预防措施,同时分享和探讨后期处理解决的一些措施,能够为类似工程提供借鉴,有利于在今后的设计、施工中有效预防和处理地铁土建结构渗漏水,确保地铁工程的整体结构安全和设备的正常使用。
关键词:地铁;渗漏水;预防、处理措施1渗漏原因1.1相邻地下连续墙墙体接缝出现渗漏的原因由于地下连续墙施工时分成若干个单元槽段,然后进行逐段施工,最终连成一个整体,因此各个单元槽段之间存在接缝,而在施工中接缝处极易发生渗漏情况。
通过现场勘察本次拟建项目中地下连续墙墙体接缝处渗漏情况,结合相关施工经验,对本项目中地下连续墙接缝处出现渗漏的原因进行如下分析。
1)成槽阶段。
根据地质勘察资料显示,建项目砂层较厚,砂层厚度可达24.6m。
而在地下连续墙成槽阶段,冲击钻需要穿过厚厚的砂层入岩,在冲力作用下,极易出现坍孔、桩身颈缩等现象,进而导致地下连续墙出现质量缺陷。
因此,在成槽实践中,为避免出现地下连续墙质量问题,往往会提高泥浆的相对密度。
但是浇筑混凝土后,受地下连续墙较深、泥浆密度等因素的影响,冲击钻在钻孔底部巨大浮力作用下,在工字钢板刷壁时,会减弱对槽段底板的侧壁泥皮、工字钢板的清理效果,接头处清理不彻底,便会造成地下连续墙接缝处出现渗漏现象。
2)钢筋笼吊装阶段。
在此次施工中,一期槽段在钢筋笼吊装时发生了倾斜,导致二期槽段形成孔口窄、下部宽的正梯形形状。
因此,为了确保二期槽段钢筋笼的顺利吊装,需要结合二期槽段孔口的实际尺寸只做钢筋笼,会导致二期槽段的实际宽度h小于原设计宽度H,这样一期、二期槽段下部就会形成“真空”段,容易出现流水、流砂等现象。
同时,由于一期槽段倾斜,这就导致无法清理一期槽段工字钢板上的泥皮,进而引发渗漏现象。
深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防

深基坑地下连续墙渗漏原因分析及预防1.施工工艺问题:地下连续墙施工过程中,如果施工工艺不当,比如混凝土质量控制不严格、钢筋间距不够、承台浇筑不连续等,都会导致墙体存在质量问题,从而引起漏水。
2.周边地下水位变化:地下水位的变化是导致地下连续墙渗漏的重要原因之一、当地下水位超过地下连续墙的底部时,水压将被迫渗透到墙体内部,造成渗漏。
如果地下连续墙周边的地下水位变化较大或者水位比较高,将增加墙体渗漏的风险。
3.墙体材料问题:地下连续墙的材料质量直接影响到其渗漏问题。
如果墙体材料选择不当或质量不过关,比如水泥混凝土强度不够、材料不抗水渗透等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。
4.墙体施工质量问题:地下连续墙的施工质量直接影响到其渗漏问题。
如果施工不规范、工序不到位、质量控制不严格等,都容易导致地下连续墙发生渗漏。
为了预防地下连续墙的渗漏问题,可以采取以下措施:1.施工前应进行充分的勘察和设计,确定地下连续墙的合理深度和墙厚,并根据周边地下水位的情况进行相应的设计和改进。
2.选用优质的墙体材料,并进行必要的试验和检测,确保墙体材料的抗渗性能。
3.在施工过程中,严格控制混凝土的配合比、浇筑质量和抗渗性能等,保证施工质量。
4.可以采用适当的增加渗水防止层等防水措施,以提高地下连续墙的抗渗性能。
5.在施工过程中进行适时的地下水位控制,避免地下水位变化过大,减少渗漏的风险。
6.定期对已建成的地下连续墙进行检查和维护,及时发现和修复渗漏问题,防止问题进一步扩大。
综上所述,地下连续墙渗漏问题的发生原因非常复杂,需要从施工工艺、材料质量、地下水位变化等多个方面进行综合治理。
只有通过科学的设计和施工、选用合适的材料,并采取有效的防水措施,才能有效预防和减少地下连续墙的渗漏问题的发生。
同时,对已建成的地下连续墙应进行定期监测和维护,发现问题及时处理,以保证地下连续墙的正常使用和安全性。
城市地铁深基坑施工渗漏水原因分析与预防

城市地铁深基坑施工渗漏水原因分析与预防地铁工程施工均会有渗漏水问题对已运营地铁造成影响。
为治理渗漏水问题花费了许多人力、物力胆效果均较差病害没有完全根除。
本文主要探讨地铁施工中发生渗漏水原因并提出针对性的解决措施。
标签:地铁施工;渗漏水;原因;防水措施引言:地铁基坑渗漏水防治是一项系统工程,对于施工的各个环节都十分重要。
在当前的施工现状下,及时发现早期渗漏并采取有效措施是最为重要的。
一、地铁工程防水施工的重要性及施工原则1、防水在地铁工程施工中的重要性。
在地铁施工工序中,防水是极为重要的环节忘直接影响了车站构造的运营过程、耐久性与安全性。
采取有效、安全防水措施。
2、地铁施工的防水原则。
地铁工程施工时要密切与水文地质条件、工程地质条件相结合进行防水往意工程结构建设与特点,以及工程使用要求、用途。
通常防水工程建设需按照以下几点原则进行,首先,她铁具有排水型、全封闭型特点按照工程结构用途及特点保证不渗不漏,达到稳定防水目的,主要以防为主,刚柔结合进行多道设防通过适当选材做到因地制宜和经济实用实现综合治理目标。
其次,围护结构采用混凝土、钢筋混凝土时需确保结构能够自防水确保治标治本实现不渗不漏和永久防水。
按照工程具体情况要求选择防水混凝土的抗渗标号和抗压强度,若使用必须保证两者均相互匹配。
选择高度、高效方法避免结构中出现贯穿型裂缝确保结构自防水的可靠、安全。
最后,为确保防水施工质量,进行地铁施工时需对地下水实施堵、排和降措施采用有效整治措施尽量做到处于没水情况下选择整治防水层方法。
二、地铁施工工程的渗漏水原因1、地铁是一种超净定结构,在开挖基坑时,因存在超挖现象,回填料夯实不能满足地基承载力要求。
软弱地基不能换填到位,使基础发生不均匀沉降导致结构因强迫力而变形最后结构开裂渗漏。
2、在地铁施工时防水涂料、防水板和防水卷材的选择不合理,施工质量较差而导致渗漏。
3、设置双缝与处理较差形成渗漏。
首先,变形缝发生渗漏水问题。
深基坑渗漏水分析及紧急处理措施

深基坑渗漏水分析及紧急处理措施摘要:在我国社会发展新形势下,城镇化和城市化高度发展,城市人口不断增加,土地面积和居民生活需求之间的矛盾日益突出,地铁、人防、地下车库持续向纵深发展,市政项目的规模不断扩大,对止水围护结构质量提出更为严格的要求。
止水帷幕桩作为一种重要的施工工艺,其在防水效果以及稳定性方面具有较大的优势,但是在具体施工中,受到诸多因素的影响,其容易出现渗水问题,对市政工程的稳定性和可靠性带来负面影响,因此,针对止水帷幕桩渗水原因进行分析,并且提出相关处理措施,对促进我国市政建筑行业的稳定以及可持续发展具有现实意义。
关键词:深基坑;止水帷幕;渗漏水;措施1止水帷幕桩施工技术概述止水帷幕是工程地下主体防水施工的重要技术形式,从组成结构角度分析,止水帷幕主要由三管旋喷桩和单管组成,进而形成墙体结构,用于预防地下水渗漏。
新时期下,随着我国市政工程行业的蓬勃发展,止水帷幕桩逐渐在工程建设中获得广泛应用,其可以提升建筑地下主体的防水效果,进而提升工程项目的安全性和稳定性,发挥工程的社会效益和经济效益。
2深基坑止水帷幕的选型及优化设计对于不同水文地质条件止水帷幕设置类型,国内已有不同的学者进行了分类总结。
根据场地地层条件的变化,止水按照端部是否进入相对隔水层,可分为悬挂式止水帷幕和封闭式止水帷幕。
对于深厚含水层的情况下,由于受经济条件的限制,除了特别复杂敏感的环境条件限制以外,一般采用悬挂式止水帷幕较多,对于此种类型的止水帷幕设置深度,既要满足坑底抗渗流的影响,同时还需考虑降水对周边环境的影响,尽量做到按需降水。
止水帷幕的常见类型根据材料和施工工艺的不同,常用的形式为水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等。
水泥土搅拌桩止水效果较好,但帷幕施工深度受限制,对于标贯击数大于15击的土层难以施工,且桩体施工垂直度要求较高,若偏差容易造成叉脚漏水,一般在软土地区使用较多。
高压旋喷桩止水帷幕止水效果好,施工速度快,但也存在着垂直度偏差造成叉脚漏水的缺点。
地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施
地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施摘要:现如今,我国的交通行业有了很大进展,地铁工程建设越来越多。
在城市内部,地铁是缓解城市交通压力的重要手段,能够更好地满足人们的出行需求,促进城市经济的发展。
在地铁建设施工过程中,最常见的问题就是渗漏水,会影响地铁的正常运行,也会制约当地的交通运输行业的发展。
本文就地铁深基坑施工渗漏水原因与防治措施进行研究,以供参考。
关键词:地铁隧道;深基坑施工;地下水位;地下水监测;渗漏水引言近年来,我国在城市地铁施工过程中,深基坑的深度不断增加,基坑内的降水深度也会随之增大,基坑内部与外部的水头自然而然地变大,导致深基坑施工存在较大的安全隐患。
本文以水文条件、地质条件、施工技术及地下水位等作为切入点,对深基坑出现渗漏水现象的原因展开研究,结合实际问题提出合理的优化措施。
1地铁深基坑施工渗漏水原因1.1施工工艺在地铁工程施工过程中,施工工艺在一定程度上决定了工程质量。
由于混凝土材料要经过运输、养护、搅拌、浇筑等环节,若操作不当,极易导致混凝土开裂,这也是形成施工缝和变形缝的主要原因,导致缝隙出现渗漏水。
有的施工单位为了赶进度,在搅拌或振捣混凝土时,时间不足,使得混凝土结构内部受力不均匀,存在较多的细纹和孔洞,这就会在一定程度上增加裂缝出现的概率。
在养护过程中,气温急剧变化,但由于管理人员未采取相应的措施,使得混凝土内外温差失衡,出现裂缝增加,渗漏水现象也随之而来。
1.2车站诱导缝施工及渗漏水原因分析车站诱导缝未严格按照设计要求进行施工,钢边止水带按照偏位,且施工过程中未得到有效保护;顶板防水单组份聚氨酯涂料未进行加强施工,防水质量不高,纸胎油毡施工搭接不连续,细石混凝土浇筑存在缺陷等问题;诱导缝施工未考虑下翻梁影响接水槽安装问题,导致接水槽不能正常安装。
1.3水位监测中存在的问题1)埋设时间不及时。
从埋设水位管到真正开始水位测量,周期为17~24d。
如果在土方开挖时才开始埋设水位管,可能会出现水位监测不及时,影响基坑安全。
深基坑渗漏水原因分析及对策
深基坑渗漏水原因分析及对策深基坑渗漏水原因分析及对策摘要:本文是作者结合多年的工作经验,分析了工程基坑渗漏水产生的原因并提出了相应的技术处理措施,可供参考!关键词:深基坑;渗漏水原因;对策基坑渗漏水是一种非常有害的地下水不良作用,当基坑下有承压水存在时,基坑开挖减小了含水层上覆的不透水层的厚度,当不透水层的厚度减小到一定程度时,承压水的水头压力能顶破或冲毁基坑底板,造成基坑突涌现象。
当基坑发生突涌时,基坑底部会出现网状或树枝状裂缝,地下水就会从裂缝中涌出,并带出基坑下部土颗粒,发生流砂、喷水及冒砂现象。
从而造成基坑积水,软化地基,降低地基强度,严重时还会造成边坡失稳和整个地基悬浮流动,给施工进度造成很大的困难。
下面就以某工程发生基坑渗漏水的进行预测和处理的必要性。
1 、地下水对基坑的影响潜水以及上层滞水对建筑工程的作用有以下特点:(1)周期性、多变性、长期性。
(2)直接作用和间接作用。
(3)瞬时作用和缓慢作用。
(4)参及作用的地下水类型的复杂性和研究的广泛性。
其主要影响(以排桩加锚杆为例):1)在支护结构的设计中,无论采取何种计算方法,地下水的存在和状态都会影响水平荷载的取值大小。
从而可能直接造成支护结构的失效或过大的位移。
2)地下水可能引起锚杆或周围土体之间握裹力的降低从而降低抗拔力。
3)地下水的存在可能造成施工的困难,常常会使支护结构在嵌固深度不足条件下工作。
4)地下水的存在可能降低支护体系的整体稳定性。
5)地下水控制不当,可能造成潜蚀,严重时威胁体系的整体稳定性。
6)对于槽底土质为粉土或砂土时,可能造成基地的管涌或基坑隆起失效。
7)由于施工降水失当,造成基坑侧面变形过大,引起临近建筑、道路或地下设施的破坏。
另外,在各类软土分布区,因降水十分困难(空隙细小且富含结晶水)不得不采取特殊方法(如电渗析法)而使造价提高。
及此同时,还可能出现以下不良作用:(1)强侵蚀性地下水及环境水渗入,对施工管材和基础产生侵蚀、腐蚀作用。
深基坑地下连续墙渗漏水的预防补救及修复措施
深基坑地下连续墙渗漏水的预防补救及修复措施摘要:地下连续墙是通过专用的挖(冲)槽设备,沿着地下建筑物或构筑物的周边,采用泥浆护壁,开挖或冲钻出具有一定宽度与深度的沟槽,并在槽内设置钢筋笼,浇灌水下混凝土,分段施工,用特殊方法接头,使之连接成地下连续的钢筋混凝土墙体。
地下连续墙在城市深基坑工程中得到了广泛应用,但由于施工不当或水文地质条件等诸多因素的影响,会使地下连续墙出现渗漏的质量问题。
根据近几年地下工程施工实践,简述深基坑地下连续墙渗漏水的原因、预防及应急处理方法。
关键词:地下连续墙;渗漏水;修复对策深基坑地下连续墙围护结构施工中,由于接头刷洗、混凝土浇筑因故中断及其他原因,导致地下连续墙个别部位存在瑕疵,后续基坑开挖过程中必须及时进行处理。
若渗漏部位得不到及时有效的处理,待形成渗漏通道后,会严重危及基坑安全。
1 工程概况天汇中心项目位于某市和平区,包括2 栋办公楼、2 栋公寓及商业裙房和4层地下室,是一座集办公楼、商业和公寓于一体的综合性建筑。
工程总建筑面积为368 967 m2,基坑代表深度19.85 m,局部深度达到24.90 m,开挖难度大,属超深一级基坑。
围护墙结构体系采用1 000 mm 厚两墙合一地下连续墙,共计114 幅647 m,混凝土设计强度等级均为C40,抗渗等级P10,地下连续墙相邻槽段之间采用圆形锁口管接头。
地下连续墙施工完毕后,需在基坑挖开前对其进行抗渗检测,检验地下连续墙的止水效果。
地下连续墙渗漏检测是利用止水帷幕内外水头差的渗透力,使渗漏点处发生渗流,导致坑外水位下降。
因此假设地下连续墙施工质量达标,基坑内降水将不会造成坑外地下水位的大幅下降,反之,若地下连续墙发生渗漏,则该处坑外的地下水位必然发生比较大的变幅,同时因地下连续墙局部渗漏导致此处渗漏部位上部土体含水率较大,可知此处位置地下连续墙发生渗漏,利用上述原理可以通过降水加观测及土体现场观察的综合方法对地下连续墙的施工缺陷处进行初步判断。
基坑漏水的处理措施
基坑漏水的处理措施引言基坑施工在土木工程中占据着重要的地位,然而基坑施工过程中常常会遇到漏水问题。
基坑漏水不仅会影响施工进度,还会造成安全隐患和损失。
因此,正确处理基坑漏水问题,采取有效的措施至关重要。
本文将介绍基坑漏水的处理措施,以帮助解决该问题。
检查与分析在处理基坑漏水问题之前,首先需要进行细致的检查和分析,以确定漏水的原因和范围。
以下是一些常见的基坑漏水原因:1.地下水位过高:当地下水位高于基坑底部时,压力会导致水渗透进基坑内。
2.基坑周围存在渗透性较强的土层:如果基坑周围土层的渗透性较强,水会通过土层渗透进基坑。
3.施工钻孔穿透地下水层:施工过程中如果钻孔穿透到地下水层,会引起基坑漏水。
经过仔细的检查和分析后,确定漏水问题的原因和程度,才能采取正确的处理措施。
处理措施1. 排除周围地下水的影响如前所述,地下水位过高是一种常见的基坑漏水原因。
为了排除地下水的影响,可以采取以下措施:•进行降水:在基坑周围挖掘降水井,并通过抽水泵将地下水抽出。
•设置防渗墙:在基坑周围设置防渗墙,用以阻止地下水的渗透。
•采用降水土方法:在地下水位高的情况下,可采用降水土方法,即在基坑开挖同时进行降水。
2. 针对渗透性土层的处理如果发现基坑周围存在渗透性较强的土层,需要采取以下措施来处理:•加固土层:可以通过注浆、灌浆等方式,加固周围土层的密实性。
•设置隔离层:在基坑周围设置隔离层,用以阻止水的渗透。
3. 处理钻孔穿透地下水层钻孔穿透地下水层是常见的基坑漏水问题。
以下是处理该问题的措施:•补充填充材料:在钻孔孔洞中注入填充材料,以封堵漏水口。
•加固孔洞边坡:对穿透地下水层的钻孔孔洞进行加固,以预防漏水。
结论基坑漏水是基坑施工过程中常见的问题,但采取正确的处理措施可以解决该问题。
通过检查与分析,确定漏水原因和程度,然后采取具体的处理措施。
处理措施包括排除周围地下水的影响、针对渗透性土层的处理以及处理钻孔穿透地下水层。
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深基坑渗漏水原因分析及对策
作者:陈旭东
来源:《房地产导刊》2013年第02期
摘要:本文是作者结合多年的工作经验,分析了工程基坑渗漏水产生的原因并提出了相应的技术处理措施,可供参考!
关键词:深基坑;渗漏水原因;对策
基坑渗漏水是一种非常有害的地下水不良作用,当基坑下有承压水存在时,基坑开挖减小了含水层上覆的不透水层的厚度,当不透水层的厚度减小到一定程度时,承压水的水头压力能顶破或冲毁基坑底板,造成基坑突涌现象。
当基坑发生突涌时,基坑底部会出现网状或树枝状裂缝,地下水就会从裂缝中涌出,并带出基坑下部土颗粒,发生流砂、喷水及冒砂现象。
从而造成基坑积水,软化地基,降低地基强度,严重时还会造成边坡失稳和整个地基悬浮流动,给施工进度造成很大的困难。
下面就以某工程发生基坑渗漏水的进行预测和处理的必要性。
1 、地下水对基坑的影响
潜水以及上层滞水对建筑工程的作用有以下特点:(1)周期性、多变性、长期性。
(2)直接作用和间接作用。
(3)瞬时作用和缓慢作用。
(4)参与作用的地下水类型的复杂性和研究的广泛性。
其主要影响(以排桩加锚杆为例):
1)在支护结构的设计中,无论采取何种计算方法,地下水的存在和状态都会影响水平荷载的取值大小。
从而可能直接造成支护结构的失效或过大的位移。
2)地下水可能引起锚杆或周围土体之间握裹力的降低从而降低抗拔力。
3)地下水的存在可能造成施工的困难,常常会使支护结构在嵌固深度不足条件下工作。
4)地下水的存在可能降低支护体系的整体稳定性。
5)地下水控制不当,可能造成潜蚀,严重时威胁体系的整体稳定性。
6)对于槽底土质为粉土或砂土时,可能造成基地的管涌或基坑隆起失效。
7)由于施工降水失当,造成基坑侧面变形过大,引起临近建筑、道路或地下设施的破坏。
另外,在各类软土分布区,因降水十分困难(空隙细小且富含结晶水)不得不采取特殊方法(如电渗析法)而使造价提高。
与此同时,还可能出现以下不良作用:(1)强侵蚀性地下水及环境水渗入,对施工管材和基础产生侵蚀、腐蚀作用。
(2)因排水导致地下水动力条件
改变,促使细颗粒地基土形成流砂。
(3)深开挖时下伏承压水可能产生突涌。
(4)施工降水可导致毗邻自然边坡或人工边坡失稳。
(5)排水引至场外任意流失渗漏,可成为邻区地基变形新隐患。
同时需要注意的是,在基坑开挖支护中,某些管道的渗漏有时候比渗透更具有危险性和不可预测性。
2、工程概况
某工程由三个单元建筑组成,基坑支护工程用地地形平坦。
场地总用地面积约为7500m 2,基坑开挖最大深度约15m,采用Φ1000 长21m 旋挖桩排桩作挡土加内支撑支护,长200m 宽16m,内支撑每3m 深设置。
场地属钱塘江冲海积区,土层分布不均匀,在水平及垂直方向上都有相变现象,土层结构较为复杂,主要土(岩)层自上而下分布如下。
层为人工堆积层(rQ),素填土为主,由粉质粘土、粘质粉土、砂质粉土等组成;Ⅱ层为砂质粉土(al-
mQ4),以砂质粉土、粉砂为主,夹粘质粉土、粉质粘土,湿~很湿,密实度一般以稍密~中密为主,中等压缩性。
分布较广,厚度较大;Ⅲ层为淤泥质粉质粘土(al- mQ4),饱和,流塑~软塑,高压缩性。
夹少量粉土及粉砂,局部含少量有机质。
本场地地下水位长期保持在-0.5m 左右,水量较为丰富。
该基坑在施挖桩背面桩间处设置长17.5mΦ600 旋喷桩作止水施工。
3、基坑渗漏水原因分析
(1)设计中采用两条旋挖桩之间加一条旋喷桩形成三角,这种止水方式从施工角度来看,各桩施工的垂直度无法绝对保证。
当桩的垂直度偏差较大时,尤其是当三桩的偏差均向相反偏差时,桩脚各桩之间无法相切,此时将产生涌漏水,本基坑较深,旋挖桩桩长达21m 和旋喷桩桩长达17.5m 施工工艺将无法满足桩的垂直的要求。
(2)由于放线误差与成桩垂直度误差以及桩定位偏差等,亦会造成三桩成桩相切的可能性变小,当放线误差与成桩垂直误差以及桩定位偏差等按概率理论同时出现引起最大值时,涌漏水现象产生已属正常。
(3)施工中的质量控制也是成为涌漏水现象的原因之一,在旋挖桩施工中,因砂质性土较厚,高岭土遇水软化可能塌孔缩径的现象。
同时,旋喷桩施工的提速与水泥用量不均亦会造成桩径变化不一。
(4)基坑开挖深度较大,坑底下方存在承压水层,由于基底下土的自重难以抵消下面的承压水层产生向上的浮力,引起坑底渗漏水,导致坑边土体流失发生基坑坍塌。
(5)施工中由于搅拌桩施工时桩架不平整,使桩身的垂直度得不到保证,在喷浆成型后搅拌桩之间会出现搭接不密实或根本没有搭接的现象。
而且搅拌桩长度越长,出现这种情况的概率越大,也就越容易发生坑壁渗漏水,进而会导致基坑的跨塌、工程桩位移、坑边塔吊倾翻、周围建筑物破坏等重大事故。
4、基坑渗漏水技术处理措施
基坑发生涌水涌砂险情后,要及时采取有针对性的应急抢险处理措施,其技术处理措施如下:
(1)回填反压法:当基坑位移突然急剧增大,坡顶开裂,产生滑动破坏的征兆时,最快也是最有效的方法是对支护结构进行回填反压,反压土高度至能保证基坑位移稳定为止,然后再考虑加固方案,这样可避免重大事故的发生。
本基坑发现涌水涌砂后,首先对渗漏点进行人工清理,找准渗漏点的准确位置,迅速采用瓜米石(绿豆沙、中粗砂)等滤料对渗漏点进行回填过滤反压,尽快控制住涌砂现象,再根据基坑位移情况决定是否进行回填土反压,控制基坑变形。
其后再采用其他手段对基坑渗漏进行处理。
(2)双液灌浆堵水法:对漏水量大,漏水点较深的情况,可采用双液灌浆的堵水方案采用水泥浆和水玻璃的混合浆液进行堵漏,不仅速度快,而且效果好,但费用稍高。
本基坑在判断搅高压旋喷桩止水帷幕可能存在问题的部位,同时在基坑坑底和基坑坡顶采用了双液浆堵水措施。
首先是在坑底已回填反压的渗漏点位置,打入双液灌浆管,采用水泥浆和水玻璃的混合浆液对渗漏点进行堵漏,
(3)坡顶裂缝灌浆法:当坡顶由于支护结构位移过大产生裂缝时,应及时采用水泥砂浆裂缝封堵,以免由于雨水溶人,土体软化,坡面水压力增大,导致支护结构位移进一步加大。
(4)为防止作为止水帷幕的水泥土搅拌桩因施工间歇造成搭接不密实或桩垂直度控制偏差造成搅拌桩下部分叉,导致止水帷幕失效,在水泥土搅拌桩和挡土桩墙之间进行压密注浆,确保基坑围护壁不发生渗漏现象。
为确保上述技术措施能发挥正常的作用,必须建立严密的施工组织措施和质量保证体系,如:①水泥土搅拌桩搭接处的间歇时间控制;②压密注浆与高压旋喷桩水泥剂量及注浆(喷射)压力的控制;③减压井运行过程中对坑内外水位及周边环境的监测等一系列基坑施工信息监测系统,这些对上述措施的有效性至关重要的。
5、高压旋喷桩加固施工注意要点
对于土质较差的超深坑底软土区深坑设置高压旋喷桩对坑底土层加固,使超深井坑土体的力学性质得到改善,形成致密的固结板块,并与坑底钻孔灌注桩的工程桩群相互咬合,共同作用部分抵消承压水产生的向上的浮力,克服承压水突涌的发生二重管高压旋喷从内管中喷出的水泥浆液压力宜大于25 MPa,从外管中喷出的压缩空气压力为0.7 MPa。
坑内加固应按块施工,并且按先外圈后内圈的施工顺序,即先施工各块外围四周的旋喷桩,等四周封闭后再行施工中间区域的旋喷桩。
由于喷射压力较大,容易发生窜孔、冒浆,影响邻孔质量,拟采用间隔
(两孔间距大于1.5 d)跳打法施工。
水泥浆宜在旋喷前1 h 内搅拌,相邻两桩施工间隔应不小于24 h,间距应不小于2 m。
6、结束语
总之,在对可能发生突涌的基坑应提出预防突涌的措施,以便引起设计和施工人员的高度重视,提前采取相应的技术措施,避免基坑突涌给施工带来的困难。