深基坑支护安全监控措施
深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施【最新版】

深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施一、深基坑概述:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)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,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖。
二、深基坑施工监理控制的主要内容及方法施工准备阶段一)周边环境调查、充分掌握风险控制重点根据住建部《地铁与地下工程风险管理指南》要求,项目开工前各方必须对周边环境进行调查。
1、地下管线情况2、地下建(构)筑物情况3、周围建筑(构)物情况4、地下水位及地质情况5、其它注意事项:1、对照设计图及现场情况逐一核查,并留下完整的核查记录及影像资料。
2、核查必须会同相关参加方一同进行,不能遗留。
3、对存在问题的建(构)筑物,必须进行相关证据保存和鉴定资料。
4、通过风险核查,为制定相应的监理措施打下基础,且融入安全风险监理细则中去。
二)审查深基坑相关施工方案(一)需要专家论证的方案·超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案应按规定组织专家论证1、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、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,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
土方开挖、支护、降水工程。
★基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案应重新进行审核、审批3、混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg 以上。
4、起重吊装及安装拆卸工程(1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
(2)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
5、其它需要专家论证的方案(监测、降水等)。
注意事项:1、基坑工程施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。
基坑支护应急处理措施

基坑支护应急处理措施一、安全预防监控措施1、施工前应对施工区域内存在的各种障碍物,如建筑物、道路、沟渠、管线、防空洞、旧基础、坟墓、树木等,凡影响施工的均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全。
2、本工程为开挖较深的基坑工程,施工前要认真研究整个施工区域和施工场地内的工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、施工环境及气候条件等,编制专项施工方案,制定有针对性的安全技术措施,并报公司有关部门审核、审批,严禁盲目施工。
3、施工机械进人施工现场所经过的道路,应事先做好检查和必要的加宽、加固工作。
开工前应做好施工场地内机械运行的道路规划,开辟适当的工作面,以利安全施工。
4、土方开挖前,应会同有关单位对附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等进行检查和鉴定,对可能受开挖影响的邻近建(构)筑物、管线,应制定相应的安全技术措施,并在整个施工期间,加强监测其沉降和位移、开裂等情况,发现问题应与设计或建设单位协商采取防护措施,并及时处理。
5、基坑开挖工程应验算边坡或基坑的稳定性,并注意由于土体内应力场变化和淤泥土的塑性流动而导致周围土体向基坑开挖方向位移,使基坑邻近建筑物等产生相应的位移和下沉。
验算时应考虑地面堆载、地表积水和邻近建筑物的影响等不利因素,决定是否需要支护,选择合理的支护形式。
在基坑开挖期间应加强监测。
6、夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖方超挖。
施工现场应根据需要安设足够的照明设施,在危险地段应设置红灯警示。
7、施工时应防止地面水流入坑、槽内,以免造成边坡塌方。
8、上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯,不应踩踏土壁及其支撑上下。
9、挖掘机的工作范围内,不得有人进行其他工作,多台机械开挖,挖掘机间距大于10m,挖土要自上而下,逐层逐段进行,严禁先挖坡脚的危险作业,夜间施工时不宜进行刷坡施工,防止由于地质原因等造成基坑坍塌伤人、造成坡面不平整或放坡系数达不到设计要求等。
深基坑支护施工安全技术措施方案

深基坑支护施工的安全技术措施一、安全技术要求1.基坑(槽)、边坡、基桩、模板和临时施工作业前,应根据地质条件、施工工艺、工作条件和周围环境,按设计单位的要求编制施工方案。
单位负责人批准并签字,项目负责人组织验收,验收合格并签字后方可开始作业。
2.土方开挖前,应确认地下管线的埋深、位置和保护要求,并制定保护措施。
经项目负责人批准签字后,方可开始作业。
土方开挖时,施工单位应观察邻近建筑物和道路的沉降和位移。
3.项目部应做好施工区临时排水系统的规划,临时排水不得损坏相邻建筑物的基础和挖填土的边坡。
在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、崩塌的地段开挖时,设计单位应确定排水方案。
场地周围出现地表水合流、排水或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水并对基坑采取保护措施。
在地下水位以下开挖基坑(槽)、边坡和基桩时,施工单位应当合理选择降水措施,降低地下水位。
4.当基坑(槽)和边坡采用坑(槽)壁支护时,项目部应根据开挖深度、土质情况、地下水位、施工方法和邻近建(构)筑物进行支护设计。
拆除时,应按照自下而上的基坑(槽)回填顺序逐层拆除支撑,并做到边拆边填,防止边坡滑坡或损坏邻近建(构)筑物,必要时应采取加固措施。
5.各种建筑材料堆放在基坑(槽)、边坡、基础桩孔边时,应按规定的距离堆放。
各类施工机械与基坑(槽)、边坡和基桩孔的距离应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基桩的支撑、土质等因素确定,不得小于1.5m6.基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀爬设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。
7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围清理或找坡。
8.在地质灾害易发区施工时,应根据地质勘察资料编制施工方案,经单位负责人批准并签字,项目负责人组织有关部门验收,验收签字后方可开始作业。
施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先削坡脚。
爆破施工时,应防止爆破振动影响边坡稳定。
9.以防止地表水流入基坑(槽),造成边坡坍塌或土体破坏。
深基坑支护安全措施

深基坑支护安全措施随着城市建设的不断推进,越来越多的高层建筑、桥梁、地下管道等大型工程的建设需要进行深基坑开挖,而对于深基坑的支护安全措施,应该是一个不可忽视的问题。
深基坑支护安全措施主要包括预处理、基坑开挖与支护、支护监测和应急措施等多个环节,下面将分别进行介绍。
一、预处理在进行深基坑支护施工前,需要进行一些必要的预处理工作,比如对地质条件和地下管道进行详细的勘察,评估和设计。
在预处理的过程中,要对地层的稳定性、地下水的情况、地下管道及地下设施情况进行全面地了解,同时考虑周边建筑物的安全问题,确保施工的安全性和合法性。
二、基坑开挖与支护在进行深基坑施工时,需要先进行基坑的开挖工作,这个过程通常都会在人员、设备、环境和安全等多个方面考虑的非常周全。
基坑开挖的深度越大,其安全风险就越高,对于约束设备要严谨,防止出现意外事故。
同时,在进行基坑支护施工时,需要使用各种不同的支护技术和支护材料。
例如,常规的支护材料包括钢模板、钢结构、混凝土和土工布等材料。
这些材料要能够适应不同的土层和地质条件,保证支护的稳定性和安全性。
三、支护监测在深基坑的开挖和支护过程中,需要对支护体系进行实时的监测和控制,确保其稳定性和安全性。
监测的方法主要包括现场人工巡视、数字化测量、远程监测和视频监控等。
这样可以及时地发现和解决施工中出现的问题,保障施工的稳定性和安全性。
四、应急措施在深基坑支护施工过程中,施工方面需要采取应急措施,应对可能出现的安全事故。
应急措施的实施包括应急预案的制定、设备的配备和实时监测等。
同时,在出现问题时,要做好督导、救援和抢险救援等工作,保障施工的正常进行和后期安全运营。
总之,深基坑支护安全措施应该是建设工程安全管理过程的重要环节。
尽管深基坑开挖与支护的工作过程会受到自然、人为和技术等方面的因素影响,但是通过一个完善的支护安全措施体系,可以最大限度地减少安全风险,保障施工的稳定性和安全性。
当然,安全的关键在于全员参与,每一个从业人员都要强化安全意识,遵循安全规程,共同维护安全和谐的施工环境。
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。
施工现场基坑监测安全技术措施

施工现场基坑监测安全技术措施1.3.3.1监测的重要性由于基坑(沟槽)开挖扰乱了原状土的自然力学状态,在开挖的过程中,随着其暴露时间越久,随时可能都会发生事先估计不到的事故。
依据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》和《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)的有关规定,在基坑施工及地下结构施工期间,应对基坑(沟槽)周边环境和防护结构进行监测。
通过监测,可以及时掌握降水、开挖及施工过程中防护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为其边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然,故进行施工监测是必须的。
对边坡及道路变形、沉降、裂缝每天进行全方位监测,作好记录做到工程可预控性。
开挖过程中,应加强对其稳定性监测,作到每一层挖土步骤就要进行监测,然后对监测值(位移、沉降)进行分析,如果监测值是一种渐变的递增过程,则说明基坑(沟槽)处于合理的稳定状态,如果监测值发生突变或出现峰值,则说明基坑(沟槽)承受过大的土压力,则需要放慢挖土速度或立即停止挖土,并召开专题会议,确定补救的方案,采取相应的补救措施,待补救措施实施后,继续观察基坑变形监测值,监测值停止增长或增长十分缓慢,才可继续进行土石方开挖。
1.3.3.2监测目的及监测项目基坑(沟槽)施工监测目的就是及时掌握降水、基坑(沟槽)开挖及施工过程中坑壁的实际状态(位移、沉降变化值及变化速率)及周边环境(建筑物、地下管道、道路)的变化情况,为基坑(沟槽)施工和周边环境的安全与稳定提供监控数据,为基坑安全施工提供保证,采取必要的工程措施;另外通过施工监测的结果,可以指导现场施工,确定和优化施工参数,进行信息化施工。
依据《建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013》规定,结合本基坑(沟槽)周边建筑物和开挖深度(5~11.02m)及地质、地下水情况,判定该基坑(沟槽)工程的安全等级为二级。
基坑(沟槽)施工监测项目如下:1)水平位移;2)地面沉降;1.3.3.3监测内容结合本工程特点确定监测内容:根据明挖基坑(沟槽)工程的实际情况,现场监控量测项目有:基坑(沟槽)地表沉降监测、水平位移等。
危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防监控措施和应急预案

危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防监控措施和应急预案为了有效预防、监控可能在某个分部、分项和环节上发生建筑安装生产重大事故,最大限度的减少人员伤亡和财产的损失,根据本企业承揽工程业务的特点,针对下列分部、分项工程:①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程。
事故易发部位、环节:①临边作业;②洞口作业;③交叉作业;④高处作业。
特制定专项《安全控制措施和应急预案》。
一、基坑支护与降水工程:(一)、基坑支护安全措施:1、首先要对施工现场进行勘查,摸清工程实际情况,水文、地质情况,对能大放坡的基坑进行放坡施工,对不能放坡的基坑要进行基坑支护。
2、浅基坑的支护安全措施:A、间断式水平支护(此方法适用于干土或天然湿度的黏土类土,深度在2m以内),两侧挡土板水平放置,用撑木加木楔水平顶紧,挖一层土支顶一层,以此方法保证挖土人员的安全。
B、断续式水平支护(此方法适用于湿度小的黏性土及挖土深度小于3m的基坑),把挡土板水平放置,中间留出间隔,然后两侧同时对称立上竖方木,再用工具式横撑上下顶紧,以此方法保证安全。
3、深基坑支护安全措施:地下连续墙支持:在开挖的基槽周围,先建地下连续墙,待砼达到强度后,在连续墙中间用机械或人工挖土,直至要求深度,保证施工安全。
4、应急预案:A、在基坑支护前,首先要成立安全领导小组,由组长统一协调指挥,根据批准的施工组织设计和安全要求,严格遵守操作程序进行科学施工。
B、备足预防安全事故的所需的设备、工具(如:急救车、担架、铁铲、撬杠、水泵、应急灯、急救药箱等)。
C、成立安全事故抢救分队,每分队3-5人,由安全领导小组领导和指挥。
D、一旦发生安全事故或基础坍塌事故,立即进行抢救,现场指挥人员,应立即报告公司,请示公司给予支援。
E、当事故有危及周边单位和人员的险情时,组织人员和物资疏散转移工作。
(二)、降水工程安全措施开挖底面低于地下水位的基坑(槽)时,地下水会不断渗入坑内,坑内积水不及时排走,不仅会使施工条件恶化,还会是土被水泡软后,造成边坡塌方,危及人员安全。
深基坑建造过程智能化安全监控施工工法

深基坑建造过程智能化安全监控施工工法深基坑建造过程智能化安全监控施工工法一、前言深基坑建造是城市基础设施建设的重要步骤,具有复杂的施工工艺和施工环境,安全风险较高。
为了提高施工的效率和质量,减少安全事故的发生,深基坑建造过程智能化安全监控施工工法应运而生。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面的内容。
二、工法特点深基坑建造过程智能化安全监控施工工法具备以下特点:1. 智能化监控:利用先进的技术手段,实现对深基坑施工过程的全程监控,包括施工现场环境、施工工艺参数以及施工人员的安全行为等。
2. 实时预警:通过对监控数据的实时分析和处理,能够及时预警并处理施工中可能出现的安全隐患,提前采取措施避免事故发生。
3. 自动化操作:废除传统的人工操作方式,引入智能化设备和机械化施工工艺,降低人力成本,提高施工效率和建设质量。
4. 数据化管理:对施工过程中产生的数据进行采集、存储和分析,为工程管理提供科学依据,实现精细化施工和有序管理。
三、适应范围该工法适用于深基坑建造的各个阶段,包括基坑开挖、支护结构施工、地下工程施工等。
适用于不同地质条件下的深基坑建设,在城市地下桩基施工、地铁隧道施工、地下商业空间施工等方面具有广泛应用前景。
四、工艺原理该工法通过在深基坑施工过程中采用智能化监控技术,对施工工艺和实际工程中的相关参数进行实时监测和分析。
根据监测数据的变化情况,可以判断出施工过程中可能出现的安全隐患,并采取相应的措施进行预警和管控。
同时,通过机械化施工和自动化设备的应用,提高了施工效率和建设质量。
五、施工工艺深基坑建造过程智能化安全监控施工工法的施工工艺包括基坑开挖、支护结构施工和地下工程施工等阶段。
在基坑开挖阶段,利用智能化监控技术对基坑周边的地质环境进行实时监测和分析,并及时预警地质灾害的发生。
在支护结构施工阶段,通过智能化监控设备对支护结构的施工质量进行监测和检测,确保其达到设计要求。
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深基坑支护安全监控措施
前言
深基坑支护施工将受到地质条件、环境因素、技术条件等的影响,为了提高深基坑支护施工质量,就必须做好支护安全监控与监测,提高深基坑支护质量,从而确保整个建筑工程质量。
1工程概况
某住宅小区基底面积1962m2,总建筑面积4652.8m2,该建筑为地下2层(-8m),地上8层的框架结构,四周邻近建筑物,东面为10m为市区道路(6 m位置有电缆管线),南面11m为发电厂,西面10m为9层高的建筑,北面1 0m为11层住宅小区,本工程基坑开挖深度为10.5m。
2深基坑支护措施
2.1钢板桩支护
引进液压打桩机,可以先维护、修缮位于地下室附近的钢板桩,按照先支撑再开挖的顺序来施工,具体的顺序为:前期筹备,钢板桩设置,挖掘土方到基底标高,混凝土浇筑,底板施工,回填。
2.2钢板桩的施打
依照图纸设计,第一步来测定位置、定位,放线,在打设钢板桩之前必须做好校验、检查等工作,实际打桩过程中必须拥有导向夹具,而且需要装配导架,可以借助振动锤来施打钢板桩,为了确保钢板桩平顺、位置准确,在正式开始打桩前则应定位桩架,保持顶高齐平,第一步先打进定位桩,再从小的咬口入手来打桩,做好咬口部位的润滑,控制水体的渗出,桩体锁口处必须准确对应,实际
的打桩操作中,为了确保钢板桩处于垂直状态,可以借助经纬仪从两端来进行控制,从而控制锁口的中心线平面发生位移,也可以将夹板安装在钢板桩锁口处,来保护钢板桩位置的牢固,而且应该首先计算得出各个板桩的实际部位,为检查创造便利条件,实际打桩操作中必须重视初始钢板桩的实际打入部位、方向以及精准度等。
2.3安装支撑
从“时空效应”的理念出发,实际的支撑安装需要同土方挖掘相协调,而且要遵照特定的思路,那就是:水平分段、竖向分层的理念来挖掘土方,通常竖直方向的分层挖土的厚度则需要参照各个支撑之间的距离来决定,一般应该分成三层,当土方挖掘达到两米半时,则需要设置地一道支撑,也可以借助吊车来让支撑上升到一个能够安装的部位,本着先设支撑再挖掘的顺序,当土方挖掘到地下五米半时,则要增设下一道支撑。
2.4支撑与钢板桩的拆除
在正式拆除地下支撑前,可以将混凝土传力带设置于底板和钢板桩中间,具体的厚度一般应达到20cm,同时,又要利用油毡设置隔离层,检查传力带,如果其强度已经达到50%,就拆掉下一道支撑。
回填基坑,回填至地下3m时,才能拆除钢板桩,拆除钢板时应该借助液压打桩机,而且钢板桩拆除过程中要控制四周房柱地基的变形、位移等问题,而且钢板桩的拔除也不能逐根进行,而是本着隔跳的模式。
3深基坑支护安全监测与控制
3.1基坑支护的安全监测
实际的深基坑挖掘操作中,应该积极维护基坑与四周建筑的稳固、安全,为了达到这一目标,要重点监测支护桩顶部的水平位移,桩柱的沉降、倾斜度等,具体监测项目如表1所示。
(1)监测桩顶位移与沉降结合桩顶实际,是否出现沉降、凸起,从中分析得出围护构造后方的土体有无沉降、塌陷,是否存在软土层。
可以将监测点设置于圈梁,并植入直径为16的圆柱形钢筋,同时,要做下十字标识而且做好标号。
可以选择直径为10×10cm的钢筋、钢板桩顶来焊接,以此来设置沉降,和水平位移测试点,同时,要围绕桩顶的水平位移、沉降等来加以检查、测试,要尽量提前做好防范对策来减少基坑塌陷的概率。
(2)立柱沉降检测用来支持核心的立柱,其沉降度将影响到支撑体系的牢固度,可以借助水准仪来加以观测,能够确保观测精度,在1mm以上,要保护立柱安全,防止其发生沉降,从而确保基坑支护系统的牢固、稳定,确保其安全。
(3)厂房柱沉降与位移监测应该将监测点设置于靠近主厂房的柱上,主要监测位移、沉降与倾斜等,可以选择直径为10的膨胀螺栓,其中监测点一般达到10个,为了获得全面的监测数据,应该尝试从若干维度、角度、点等进行观测。
3.2安全监测技术与频率
应该根据监测所得到的数据、数值等大小以及外部自然因素、社会环境因素等来灵活调整监测频率,安全监测也需要参照工程概况、对象特点等来对应决定,一般可以选择定时监测、跟踪监测相互配合的模式来展开。
如果发现形变较大,已经大于相关标准、现场条件时,则需要增加观测的时间、次数,加大观测频率,遇到一些特殊的气候条件,例如:大雨、暴雨等则要加紧观测与监护,如果遇到一些特殊的危险时,则需要加紧观测步伐,通过变通地调整监测频率来对应解决一些突发性事件,控制隐患问题的出现。
3.3深基坑施工在土方开挖的安全控制
结合此工程的实际情况,基底面积1962m2,基坑开挖深度为10.5m,该建筑为地下2层(-8m),土方开挖中最关键是要掌握好土方开挖的先后流程,具体可以选择基坑开挖从两端向中间的方式(见图1)。
3.4提高基坑支护安全监测质量
(1)提高仪器精密度仪器是否精密、安全会极大地影响到支护监测水平,必须保证仪器达到规范的标准、规范、精密度,得到相关国家部门的支持与认可,保证采集的支护桩顶部的水平位移、柱体沉降、倾斜等都达到精准、实际的效果。
(2)整体全面化监测要想确保基坑支护安全监测质量,发挥对基坑支护的引导功能,就必须从整体上进行监测,要充分确保监测设备、人员等的安全。
做好相关的围护,积极开挖基坑,要全天候监测、检查基坑的支护桩顶部的位移、桩顶沉降等,要对各项数据实施全方位的动态监测、检查与监督,确保及时查明其中的故障、隐患,及时采取措施来预防基坑坍塌,保护四周环境安全,同时,也要做好相关的安全监督、监护与检查工作,预防基坑四周出现裂缝,裂痕,保护整个基坑的安全。
4总结
深基坑支护施工是一个技术性施工工程,必须做好安全监控、监测等工作,提高深基坑支护施工水平,确保建筑工程地基施工质量。