地基处理及建筑纠偏与平移
建筑物的纠偏

水泥搅拌桩和静压桩桩位图
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工程质量检测与事故处理
4)井点降水。84年2月13~27日,在6个沉井中连续抽水, 营业楼南侧沉降速率又上升为0.8~1.0mm/d。抽水停止 后,沉降速率即降低为0.1~0.3mm/d。此法也是有效的。 至1986年8月,该运输公司和自来水公司两幢大楼已 分离,沉降已经稳定,因而可以确认上述冲孔挤土法与 井点降水法是成功的。
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水塔剖面图
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水塔偏斜位移—时间曲线
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2. 事故原因 1)软弱土层厚,临近住宅楼增加其地基应力,是水塔
发生偏斜的根本原因。 3. 事故处理
采用锚杆静压桩加固及抬升纠偏法进行地基加固和 抬升纠偏。先在水塔基础上开设250×250㎜的孔11个, 在每个孔压入截面为200×200㎜的钢筋混凝土预制桩。 压桩结束后,沉降较少一侧的三根桩孔先封孔,其他桩 孔先不封。通过安装于沉降较大一侧基础底板上的6个桩 架,同时压桩施加反力,将水塔沉降大的一侧慢慢抬起, 待倾斜纠正后,向基础底部地基注浆,并封好其他桩孔。 当浆液达到一定强度后,撤除反力架。
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1. 基础下地基中掏土纠偏
②钻孔取土纠偏法:在基础底板上钻孔(埋套管)取土,利 用基底软土侧向挤出的原理来调整变形和倾斜。
4
1. 基础下地基中掏土纠偏
③沉井深层射水纠偏法:通过沉井壁的冲孔,用高压水枪伸 入少沉部位基础下地基,进行深层射水排土促沉纠偏。
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2. 基础侧地基中掏土纠偏
在建筑物沉降小的一面外侧地基中设置一排密集的 大直径钻孔,然后按计划、有次序、分期分批从各钻孔 的适当深度处掏出适量的软弱土,使地基应力得到解除, 促使软土向该侧移动,从而增大该侧地基沉降量。
注浆顶升纠偏法、降低地下水位纠偏法、湿陷性黄 土浸水纠偏法等。
应城建筑物纠偏工程施工

应城建筑物纠偏工程施工随着城市化进程的不断加快,城市中高层建筑物越来越多,而建筑物纠偏问题也越来越突出。
建筑物因为地基沉降、地震等原因而倾斜,不但影响美观,而且存在着安全隐患。
为了解决这一问题,应城建筑物纠偏工程施工应运而生。
一、建筑物纠偏工程的意义建筑物纠偏工程,是指通过对建筑物进行结构加固、基础加固等工作,使得建筑物恢复正常状态的施工工作。
通过建筑物纠偏工程,不仅能够保证建筑物的安全稳定,延长建筑物的使用寿命,还可以提高建筑物的整体性能,改善居住环境和节约成本。
因此,建筑物纠偏工程在城市建设中具有重要的意义。
二、建筑物纠偏工程的主要内容建筑物纠偏工程的主要内容包括以下几个方面:1. 地基处理:地基是支撑建筑物的基础,地基的沉降会导致建筑物倾斜。
因此,在建筑物纠偏工程中,需要对地基进行处理,通常采用加固地基的方法,如灌注桩、搅拌桩等。
2. 结构加固:建筑物纠偏,需要对建筑物的结构进行加固。
一般采用加固柱、加固梁等方法,以提高建筑物的承载能力,防止倾斜加重。
3. 水平调整:建筑物纠偏后,需要对建筑物进行水平调整,使其恢复垂直状态。
通常采用液压千斤顶、液压升降器等工具,对建筑物进行调整。
4. 外立面修复:建筑物纠偏后,外立面往往会出现裂缝、损坏等情况。
需要对外立面进行修复,恢复外观美观。
5. 现场管理:建筑物纠偏工程是一项复杂的工程,需要做好现场管理,确保施工过程安全、顺利进行。
要加强施工组织、技术监督等方面的工作,避免施工事故发生。
三、建筑物纠偏工程施工的流程建筑物纠偏工程施工流程一般包括以下几个步骤:1. 前期准备:确定施工范围、制定施工方案、采购施工材料等。
2. 地基处理:对地基进行处理,如加固地基、填充土方等。
3. 结构加固:对建筑物的结构进行加固,采用加固柱、加固梁等方法。
4. 水平调整:对建筑物进行水平调整,使其恢复垂直状态。
5. 外立面修复:对外立面进行修复,恢复外观美观。
6. 收尾工作:整理施工现场,确定施工质量,交付使用。
房屋结构纠偏的施工方案

房屋结构纠偏的施工方案范本1:(流程式风格)本旨在提供房屋结构纠偏的施工方案,以确保房屋结构的稳定和安全。
以下是详细的施工方案:1. 背景在房屋使用一段时间后,由于地基沉降、土壤松动等原因,房屋结构可能会发生偏移。
为了纠正这种偏移并恢复房屋的稳定性,我们需要进行相应的施工。
2. 监测与评估在开始施工之前,我们将进行对房屋偏移量的测量和评估。
利用先进的测量技术,我们可以准确确定房屋偏移的程度和位置,为后续的施工提供准确的数据。
3. 施工方案设计基于监测和评估结果,我们将设计一个针对性的施工方案。
该方案会详细说明所需的纠偏措施和工艺,并考虑到房屋结构的特点和负荷情况。
4. 施工准备在正式施工之前,我们将进行必要的准备工作。
包括清理施工区域、搭建安全防护设施、准备所需的材料和设备等。
5. 主要施工步骤5.1 地基处理:根据施工方案,我们将对地基进行处理,如加固、填充等,以恢复房屋的平衡状态。
5.2 结构调整:通过采用适当的支撑和调整措施,我们将对房屋结构进行调整,恢复其原有的水平和垂直状态。
5.3 加固与修复:针对受损的房屋结构部分,我们将进行加固和修复工作,确保其安全可靠。
6. 施工质量控制在整个施工过程中,我们将采取严格的质量控制措施。
包括对施工过程的实时监测、质量检查和验收等,以确保施工质量符合相关标准和要求。
7. 完工验收施工完成后,我们将进行完工验收。
通过测量和评估,确认房屋结构是否纠正到位,并且满足安全和稳定的要求。
8. 附件:- 施工方案设计图纸- 监测和评估报告- 施工进度表- 施工质量检查记录9. 法律名词及注释:- 土建施工工程标准:指国家规定的土建施工工程的相关技术标准和规定的文件。
- 住房建设法:我国《住房建设法》是一部以保障居民基本住房需求为目的,对住房建设和管理进行法律规定的法律法规。
范本2:(散文式风格)房屋结构纠偏的施工方案背景:房屋作为我们生活的场所,在使用一段时间后可能会出现各种问题。
建筑物平移技术

1.3 建筑物整体迁移路线方案及适用范围
类别 『 平 面迁 位移 置升 、降 标技 高术 改 变 』 移动路线 原位升降 适用范围
原地升降,平面位置不变, 上部结构标高改变
平移抬升
上坡迁移
平面位置改变、标高提高量较大
平面位置改变、标高提高量较小
平移下降
下坡平移
原地竖向旋转
平面位置改变、标高降低量较大, 较少遇到该情况 平面位置改变、标高降低量较小 原地倾斜建筑
1.3 建筑物整体迁移路线方案及适用范围
类别 朝【 向平水 、面平 标位迁 高置移 不变技 变化术 】 移动路线 横向平移 适用范围
新旧位置横向对齐
纵向平移
先横向后纵向 先纵向后横向 斜 向
新旧位置纵向对齐
朝向不变,纵横向均有位置差 朝向不变,纵横向均有位置差适用范围
1.1 建筑物整体迁移技术的概念
建筑物整体迁移技术是指将建筑物从原址整体 搬迁到新址的技术. 该技术应用于各种情况下需要改变建筑物位置 的工程中
整体迁移方法有两种:
一、在保证主体结构完整性的前提下将建筑物整体迁移到新 位置
属于建筑工程领域,主要针对因城市规划、道路拓宽或社区改造需要移 位的建筑物,一般情况下移动距离较短;
1.3 建筑物整体迁移路线方案及适用范围
类别 『 平 面迁 位移 置升 、降 标技 高术 改 变 』 移动路线 原位升降 适用范围
原地升降,平面位置不变, 上部结构标高改变
平移抬升
上坡迁移
平面位置改变、标高提高量较大
平面位置改变、标高提高量较小
平移下降
平面位置改变、标高降低量较大, 较少遇到该情况
1 概述
1.1 1.2 1.3 1.4
房屋纠偏工程方案

房屋纠偏工程方案一、工程概述房屋纠偏工程是针对建筑物出现倾斜、位移等问题而进行的修复工程。
在城市建设中,由于地基条件、建筑施工质量、自然灾害等原因,建筑物出现倾斜或位移的情况时有发生。
这些问题不仅影响到建筑物的使用功能,还可能带来安全隐患。
因此,对于出现倾斜或位移的建筑物,需要进行纠偏工程来恢复其正常状态。
本文主要针对房屋出现倾斜或位移问题的纠偏工程方案进行讨论,包括工程的组织实施、技术方案、施工工艺和质量控制等内容。
二、工程组织实施1.项目管理项目管理是房屋纠偏工程的重要环节,需要合理安排施工计划、配合人员物资调拨等。
项目管理应在项目启动初期确定项目经理,并分别设立工程部、质量安全部、安全生产部、物资部和成本控制部等职能部门。
项目经理应对项目整体负责,并对工程进度、质量和安全生产等方面进行全面管理。
2.技术方案在选择纠偏技术方案时,应综合考虑建筑物的具体情况、纠偏的需求、施工条件和成本等因素。
一般情况下,房屋纠偏工程可采取加固地基、增加支撑、重新调整结构等方法进行纠偏。
在选择纠偏技术方案时,应充分考虑各方面的因素,并结合实际情况进行合理选择。
3.施工队伍房屋纠偏工程的施工队伍需由具备相关经验和资质的施工单位承担。
施工队伍应按照工程要求,组织合理的施工人员,配备必要的设备和技术人员,确保施工质量。
4.质量控制在房屋纠偏工程中,质量控制是至关重要的环节。
施工单位应按照相关规范和标准要求,严格把控每一个环节,确保工程质量。
质量控制应包括施工工艺控制、材料质量控制和施工质量检查等方面。
5.安全生产安全生产是施工工程中的首要任务,尤其是对于涉及到建筑物纠偏的工程。
施工单位应加强对安全生产的管理,并制定相关安全生产计划和应急预案,确保工程施工中的安全生产。
6.工程验收工程验收是房屋纠偏工程的最后一道关卡。
在工程竣工后,应由相关部门对工程进行验收,确保工程符合相关质量标准和规范要求,达到使用要求。
三、技术方案1.加固地基对于因地基承载力不足导致房屋倾斜的情况,可以采取加固地基的方式进行纠偏。
房屋加固的房屋平移、顶升、纠偏

房屋加固的房屋平移、顶升、纠偏中冶建筑研究总院(上海)具有结构加固设计与施工资质的专业公司,公司依托总院的人才优势和优良的有形及无形资产,构建完善、先进的研究与开发平台,确保公司产业化的顺利实施和公司的持续发展。
作为上海市高新技术企业,拥有多种含自主知识产权的先进设备,拥有各类专业设计人员,技术力量雄厚,能够较好的将理论研究与工程实践相结合。
房屋加固平移建筑物是一项技术含量颇高的技术,它把建筑结构力学与岩土工程技术紧密结合起来,其基本原理与起重搬运中的重物水平移动相似,其主要的技术处理为:将建筑物在某一水平面切断,使其与基础分离变成一个可搬动的“重物”;在建筑物切断处设置托换梁,形成一个可移动托梁;在就位处设置新基础;在新旧基础间设置行走轨道梁;安装行走机构,施加外加动力将建筑物移动;就位后拆除行走机构进行上下结构连接,至此平移完成。
据了解,目前国内外楼房平移的世界纪录是哥伦比亚的波哥大市库德考姆大厦于一九七四年十月六日创下的。
该楼房层数为八层,建筑物总重量七千七百吨,平移距离二十八点九五米。
相关专家介绍,建筑物移位在国外最早发端于二十世纪的二十年代,掌握该项技术的主要是东欧、前苏联及欧美少数几个国家。
中国掌握建筑物移位技术相对较晚,大约是在二十世纪的八十年代,但发展迅速,至目前为止,国外开展的建筑物平移数量是三十余栋,中国是一百三十六栋,此项技术在中国发展日臻成熟,并使中国的建筑物平移技术在世界处于领先地位。
建筑物平移有哪些重大意义?建筑物平移有很多的好处,不仅保护了环境,也保护了我们的历史风貌或意义重大的建筑。
建筑物平移技术将具有积极的社会意义和经济意义:因为拆迁而产生的不稳定社会因素和社会矛盾在国内非常突出,充分利用高层建筑物平移技术,不会影响民众的生活和工作秩序,并可在一定程度上避免及消除上述矛盾;中国目前每年拆除建筑物的面积高达上亿平方米,大量建筑物被拆除,造成国家固定资产的大量流失,而通过平移所产生的费用,仅占重建的三分之一至六分之一,一年可节约几十亿元人民币。
地基处理及建筑纠偏与平移

造成建(构)筑物不均匀沉降的因素—— 软弱地基; 相邻建(构)筑物影响; 深基坑开挖; 勘察或设计失误; 大面积堆载; 其他不可预见因素。
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6.1 纠偏技术 6.1.1 纠偏方法
纠偏方法
顶升
原理 将沉降较大部分的 基础或地基抬升
施工 技术
抬升梁抬升法(对基础) 锚杆压桩(对基础) 注浆膨胀(对地基)
堆载加压是在沉降较小的一侧施加临时荷载,使该 侧加快沉降,以消除沉降差。
该方法简单易行,但对于软土地区应防止荷载过大 造成外荷载超过地基土的临塑荷载而出现塑性变形, 引起建(构)筑物的过大沉降,造成事故。
堆载同时可以设置竖向排水通道,以加快沉降。 堆载的沉降控制虽然可以进行地基沉降计算,但好 监测工作、做到信息化施工是最基本的控制方法。
工艺流程
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (1)概述
树根桩—— 小直径灌注桩,因在地基处理中以较为密集、
在不同方向上形成细小的桩,群桩可呈树根状布 置而得名“树根桩”。
施工方法—— 采用钻孔、投料(石子)、注浆方法成桩。
应用—— 地基处理、老建(构)筑物地基加固、托换等。
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6.2 稳定与顶升技术
8
6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩 (5) 锚杆
• 锚杆形式 ——
底板面标高
抓式螺 栓(预埋)
墩头螺栓(后埋); 双面焊
• 埋设方法 ——
预先埋设
后成 孔埋设;
• 锚固深度——
10~12d(d为螺栓直径)
底板面标高
底板面标高
6 ?6.5钢筋环
镦头
a)—抓式螺 栓; b)、c)—墩头螺栓
房屋加固施工纠偏工程(3篇)

第1篇一、施工准备1. 设计方案:根据房屋倾斜、开裂的原因和程度,制定合理的纠偏设计方案。
方案应包括纠偏方法、施工工艺、材料选用、施工顺序等。
2. 施工图纸:依据设计方案,绘制详细的施工图纸,包括结构图、施工图、材料清单等。
3. 施工队伍:选择具有丰富经验的专业施工队伍,确保施工质量和安全。
4. 材料设备:准备所需材料,如钢筋、水泥、砂石、混凝土、碳纤维等,并调试相关设备。
二、纠偏方法1. 水平纠偏:通过在建筑物顶部设置纠偏装置,施加水平力使建筑物恢复水平。
2. 垂直纠偏:通过在建筑物底部设置纠偏装置,施加垂直力使建筑物恢复垂直。
3. 混合纠偏:结合水平纠偏和垂直纠偏,同时施加水平和垂直力使建筑物恢复水平。
4. 桩基纠偏:在建筑物底部增设桩基,通过桩基的纠偏作用使建筑物恢复稳定。
三、施工过程1. 开挖:在纠偏部位开挖基坑,确保纠偏装置有足够的安装空间。
2. 设置纠偏装置:根据设计方案,在建筑物底部或顶部设置纠偏装置。
3. 搭设支架:在纠偏部位搭设支架,为纠偏提供支撑。
4. 施工加固:按照设计方案,对建筑物进行加固处理,如加固梁、柱、墙体等。
5. 纠偏:启动纠偏装置,施加纠偏力,使建筑物恢复水平。
6. 填埋:纠偏完成后,对开挖的基坑进行填埋。
7. 后期维护:纠偏工程完成后,对建筑物进行后期维护,确保纠偏效果。
四、注意事项1. 施工安全:在施工过程中,确保施工人员的安全,严格遵守施工规范。
2. 施工质量:严格按照设计方案和施工图纸进行施工,确保施工质量。
3. 监测与控制:在施工过程中,对纠偏效果进行实时监测,及时调整纠偏力。
4. 后期维护:纠偏工程完成后,对建筑物进行长期维护,确保纠偏效果。
总之,房屋加固施工纠偏工程是一项复杂而重要的工程。
通过合理的纠偏方法、严谨的施工过程和严格的施工质量,可以有效恢复建筑物的稳定性,保障人民群众的生命财产安全。
第2篇一、房屋加固施工纠偏工程的目的1. 恢复房屋的结构稳定性:通过纠偏施工,使房屋恢复到正常状态,消除因倾斜、裂缝等原因造成的安全隐患。
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施工方法—— 采用钻孔、投料(石子)、注浆方ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成桩。
应用—— 地基处理、老建(构)筑物地基加固、托换等。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (2)施工机具 树根桩机主要包括:
钻机、注浆泵、灰浆搅拌机、注浆管等。
22
6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (3)施工工艺 树根桩的施工工艺流程:
32
6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
a.抽砂纠偏 (a)施工方法 对基础下设置有砂垫层时对沉降较小的一侧的砂垫 层进行抽砂。并分阶段进行,一般每阶段控制在20mm, 待前一阶段沉降稳定后再进行下一阶段的抽砂。
33
6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
b.钻孔掏土
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1. 静力锚杆压桩 (3) 适用性
• 在旧城改造密集建筑群中和稠密居民区内,不允 许有振动、噪音、环境污染以及施工场地狭小或 施工高度受限制的新建或改建的建(构)筑物需 要进行地基处理; • 已建建筑物基础的不均匀沉降引起上部结构开裂 或基础倾斜的纠偏、托换及加固; • 建筑物加层或吊车荷重增大的基础托换加固; • 新建的建(构)筑物不具有单独打桩工期的情况 下,可采用锚杆压桩逆作施工法。
钻孔方法分为水平钻孔、竖向钻孔及斜向钻孔 等。通过钻机进行钻孔,使地基土产生塑性流动, 从而达到纠偏的目的。其中以水平钻孔效果最好。
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
b.钻孔掏土
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
c.冲水迫降 冲水法可以利用水压力将土冲成若干孔,达到 钻孔的效果。水冲的同时还可将土带出土孔。 可采用沉井并在沉井内进行冲水。
6.2.2 树根桩 (4)质量控制 质量控制主要在以下方面: a.骨料表面; b.粗骨料; c.主筋; d.配合比; e.清孔与投料。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (4)质量控制 配合比—— 应根据设计的混凝土强度等级要求确定,一般为 水:水泥:砂=0.5:1.0:0.3(重量比)。 如采用水泥砂浆注浆,细骨料粒径不宜大于 0.5mm。也可不用细骨料,不用细骨料对支护桩的强 度及防渗更为有利。
钻机定位和校正垂直度——成孔(清水或自造泥浆 护壁)——清孔——吊放钢筋笼——插入注浆管(二次 注浆的插两根注浆管)——填灌碎石(填入量应不小于 计算体积的0.8~0.9,始终用注浆管注水清孔)——注浆 (使浆液均匀上冒,孔口无泥浆泛出为止)——拔注浆 管、移位——制成试块(顶部取混凝土)
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6.2 稳定与顶升技术
b. 承台 新承台——
厚度设计确定: 一般不宜小于 450mm, 桩头进入承台 50~100mm;
锚杆
连接筋
锚杆
锚梁
上部割除
封桩混凝土
老基础——
底板厚度小于350mm时,应设锚梁。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩 (6)静力压桩施工 工艺流程
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (1)概述 树根桩—— 小直径灌注桩,因在地基处理中以较为密集、 在不同方向上形成细小的桩,群桩可呈树根状布 置而得名“树根桩”。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1. 静力锚杆压桩
锚杆静压桩我国八十年代初开发的一项地基加固 处理新技术,已在我国(尤其华东沿海地区)大量工 程应用中获得成功。 上海自1986年开始使用至今,已在几百项工程中 推广使用,解决了难度较大的已建和新建工程的纠偏 加固任务,取得了显著的技术经济效果。
12
38
6.3 纠偏工程设计施工流程
6.3.2 制定方案 一般采用: “先稳定(沉降大的一侧)、 后迫降(沉降小的一侧)”
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6.3 纠偏工程设计施工流程
6.3.3 实施施工 技术、设备、工艺控制。 进行监测,实行信息化施工。
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6.3 纠偏工程设计施工流程
6.3.4 完工后的处理
钻孔的处理——采用注浆方法将孔道封密。 继续监测,待结构沉降完全稳定为止。
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(1)掏土迫降的控制
b. 纠偏的时间t(d)
s t v
式中 Δs — 拟进行纠偏的角点沉降差(mm); v — 纠偏沉降速率(一般取5~10mm/d)。
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
常用方法: a.抽砂纠偏 b.钻孔掏土 c.冲水迫降 d.排水迫降
施工 技术
抬升梁抬升法(对基础) 锚杆压桩(对基础) 注浆膨胀(对地基)
不均匀沉降较大
适用性
不均匀沉降较小
3
比萨斜塔
4
广东省化州市李家住宅楼纠偏
纠偏前
纠偏后
5
兰州白塔
纠偏前
纠偏后
6
抚顺石油一厂办公楼纠偏
7
锚杆压桩
8
千斤顶顶升
9
掏土纠偏
10
6.2 稳定与顶升技术
常用方法——
静力锚杆压桩 树根桩 注浆法
41
36
6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(2)掏土迫降的方法
d.排水迫降 在基础边设置井点降水,通过降水使土体固结 而下沉。
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6.3 纠偏工程设计施工流程
6.3.1 调研
沉降历程 (沉降的起始、发展;沉降的速率 ;沉降的原因等); 处理前状况(沉降量、沉降差等); 地质状况(土质、不均匀性、地下水等); 结构及使用状况(结构形式与整体性、使用荷载等)
第六章
建筑物的平移与纠偏
1
6 建筑物纠偏
造成建筑物不均匀沉降的因素—— 软弱地基; 相邻建(构)筑物影响; 深基坑开挖; 勘察或设计失误; 大面积堆载; 其他不可预见因素。
2
6.1 纠偏技术 6.1.1 纠偏方法
纠偏方法 原理 顶 升 将沉降较大部分的 基础或地基抬升 迫 降 迫使沉降较小的部分 建(构)筑下沉 沉井纠偏 地基应力释放 射水取土 淤泥触变 振动液化 (对建(构)筑) (对建(构)筑) (对建(构)筑) (对建(构)筑) (对建(构)筑)
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.2 树根桩 (4)质量控制 清孔与投料 粗骨料投入桩孔前应进行清孔,投料量不应 小于计算体积的0.9倍。
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6.3 迫降技术
常用方法: 堆载加压; 掏土迫降。
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6.3 迫降技术
6.3.1 堆载加压 堆载加压是在沉降较小的一侧施加临时荷载,使该 侧加快沉降,以消除沉降差。 该方法简单易行,但对于软土地区应防止荷载过大 造成外荷载超过地基土的临塑荷载而出现塑性变形, 引起建(构)筑物的过大沉降,造成事故。 堆载同时可以设置竖向排水通道,以加快沉降。 堆载的沉降控制虽然可以进行地基沉降计算,但好 监测工作、做到信息化施工是最基本的控制方法。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩
(5) 锚杆
• 锚杆形式 ——
底板面标高 底板面标高 底板面标高
抓式螺 栓(预埋)
墩头螺栓(后埋); • 埋设方法 ——
?6.5钢筋环 双面焊 6 镦头
预先埋设
后成 孔埋设; • 锚固深度——
a)—抓式螺 栓;b)、c)—墩头螺栓
10~12d(d为螺栓直径)
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩
(4)桩的材料及桩型
• 材 料 —— 可采用钢筋混凝土、预应力 混凝土或钢材; • 桩径与桩长 —— 边长一般为200~300mm
(圆形或方形),桩长可达30m;
• 桩段长度 —— 一般桩段长度为1~3m; • 接头 —— 焊接接头及化学粘结剂、硫磺胶泥接头。
6.2 稳定与顶升技术
6.2.1. 静力锚杆压桩 (1)施工过程
1—基础;2—上部结构; 3—桩;4—锚杆; 5—锚杆孔;6—千斤顶; 7—反力架;8—反力横梁
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1. 静力锚杆压桩 (2)静力锚杆压桩的特点 • • • • • • 可在密集的建筑群中施工,施工时无振动、 无噪音、无污染; 适用施工场地狭窄。 对于新建工程可与上部建筑同步进行。 可不影响建筑使用的情况下进行基础纠偏、 托换或加固。 可直接测得压桩力和桩的入土深度; 施工质量可靠。
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6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩 (5)桩孔与承台
a. 桩孔
布置——压桩孔一般在墙体的内外两侧或柱子
四周,并尽量靠近墙体或柱子;
形状——压桩孔可做成上小下大的锥台形。
桩位孔
b为桩的边长(或直径)
18
6.2 稳定与顶升技术
6.2.1 静力锚杆压桩 (5)桩孔与承台
交叉钢筋
锚梁边线
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
该方法是在基础下将土掏出,使这部分基础 的接触面减小,接触应力增加而产生土的侧向挤 出,使基础下沉。
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6.3 迫降技术
6.3.2 掏土迫降
(1)掏土迫降的控制
a. 基底压力增长率控制值[β]
p [ ] pa
式中 Δp — 基底压力增量(kPa ); pa— 原基底压力(kPa ),由设计确定 或按实际计算确定; [β] — 一般为25%~40%。