扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法
预应力管桩结合双轴水泥搅拌桩基坑支护施工方案范文

预应力管桩结合双轴水泥搅拌桩基坑支护施工方案1. 背景在城市建设过程中,基坑开挖是必不可少的环节。
但是,基坑开挖过程中容易发生地面塌陷、地面沉降等问题,由此引起的安全事故也时有发生。
因此,在基坑开挖过程中,采取适当的支护措施是非常必要的。
本文将介绍一种基于预应力管桩结合双轴水泥搅拌桩的基坑支护施工方案。
2. 工程概况本次基坑支护工程位于某城市的一个工业园区内,总用地面积20000平方米。
由于土地利用紧张,项目占地面积较小,对周边环境和交通干扰较小。
但是,由于场地前期没有进行地质勘探,因此基坑开挖面临一定的地质风险。
3. 工程方案基于上述情况,我们制定了以下的基坑支护施工方案。
3.1 基坑开挖1.安装横向钢支撑和斜撑后,采用挖掘机进行开挖。
挖掘范围以护土宽度为准,护土宽度为1.2m。
挖掘到设定深度后进行二次处理。
2.二次处理包括清理坑底、人工加固等措施。
清理坑底时应详细清理沉积物及砂类颗粒物,清理外围时应注意安全措施。
3.钻孔机在基坑边缘以及中央的夹层位置进行钻孔。
3.2 预应力管桩和双轴水泥搅拌桩的施工1.在钻孔工序中完成管子设定,根据设计图纸完成基坑底部的各级预应力管道的设定和施工。
2.开始双轴水泥搅拌桩施工。
水泥在搅拌桩中的比例为:水泥:水:沙=1:1:1.5。
3.完成双轴水泥搅拌桩后进行预应力带的制作和设定。
预应力带的制作应按设计要求制作,带的加工和设定可以采用人工或机械完成。
安装时要注意预应力张力的大小。
3.3 基坑围护与附属设施的安装1.围护后应加密加固,利用振动器振动和夯实灌缝机的砂浆灌入基坑周围防止塌方。
2.安装附属设施。
在围护完成之后,应立即在基坑内安装附属设施。
其中包括水泵、消防设备、监控系统和人防设施等。
4. 工程效果基于以上的施工方案,可以达到以下的预期效果。
4.1 基坑稳定性预应力管桩和双轴水泥搅拌桩的施工可以增强基坑的稳定性,有效解决地面塌陷、沉降等问题。
4.2 安全性在施工过程中,对于涉及到人员安全的问题,我们会采取严格的安全措施,保证施工安全。
深层水泥搅拌桩内插钢管复合预应力钢管锚杆土钉墙基坑支护施工工法-11.8

深层水泥搅拌桩内插无缝钢管复合预应力钢管锚杆土钉墙基坑支护施工工法编制单位:泛华建设集团主要编制人:王瑞清、吴华晟1 前言在我国建筑物深基坑工程常处于城市繁华、建筑用地紧张、旧城改扩建及高层建筑物密集的地段,基坑支护虽属临时工程,但从其所起作用方面来说,要求其必须具有技术严谨性和使用安全性,稍有不慎,不仅危及基坑本身安全,而且会殃及临近的建筑物、道路、桥梁等,它涉及到围护工程、土方开挖与支撑工程、降水工程、结构工程等,因此在保证基坑周边建(构)筑物和基坑安全的前提下尽量减少基坑支护造价,选择哪一种支护结构类型至关重要。
深层水泥搅拌桩内插无缝钢管复合预应力钢管锚杆土钉墙基坑支护施工技术是我公司在多年施工实践过程中总结出的施工方法,在深层水泥搅拌桩中插入无缝钢管,然后逐层开挖基坑,施工预应力钢管锚杆土钉墙,深层搅拌桩与无缝钢管、预应力锚杆土钉墙共同作用,形成安全有效的基坑支护结构,取得了很好的社会和经济效益。
2 特点2. 0. 1成桩质量好,止水效果好,安全可靠三轴搅拌钻机为中空叶片螺旋式钻机,利用高压空气压入水泥浆,使水泥浆与土得到充分搅拌,桩体无分层夹泥现象,施工质量好;桩体中插入无缝钢管后,钢管与水泥土紧密结合,使桩体强度大大增加,提高了搅拌桩的抗弯、抗剪力学性能;采用连续不间断施工,墙体全长无接缝,从而具有可靠的止水性,其渗透系数低,止水效果好;在桩顶设置冠梁,基坑开挖过程中施工预应力锚钉,分层分段进行边坡变形控制,支护结构安全可靠。
2. 0. 2 操作简便,工序衔接紧密,施工速度快本施工工法在施工完深层水泥搅拌桩后即进行内插无缝钢管施工,深层水泥搅拌桩成桩速度快,工序衔接紧密;基坑开挖过程中施工预应力钢管锚杆土钉墙,整个基坑分区分段进行协调施工,施工速度快;钢管在现场加工制作容易,整个过程简单明了,工艺容易被操作人员掌握。
2. 0. 3 施工成本低一方面是搅拌桩的水泥使用量远低于其它围护结构施工方法,另一方面是成桩速度快,在压缩工期的同时节约了人工费。
深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法(2)

深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法一、前言深基坑的施工对地下空间的开发和利用起到了至关重要的作用,然而由于地下空间限制和土壤力学性质的局限性,使得基坑施工过程中经常出现土体变形、地面沉降等问题。
为了解决这些问题,深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法得以发展和应用。
二、工法特点深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法具有以下特点:1. 结合了旋喷桩和预应力锚杆桩的特点,能够同时提供竖向和水平的支护和加固效果,增强地基和围护结构的稳定性。
2. 采用扩大头旋喷桩技术,通过将混凝土喷射到土体中形成桩体,使土体和桩体形成高度耦合,增加土体的强度和刚度。
3. 通过预应力锚杆桩的施工,在旋喷桩成型后施加预应力,使土体和桩体形成更紧密的联系,增加承载能力和抗侧力能力。
4. 施工过程中能够实现施工速度快、成本低、施工难度小等优势,适用于各种不同土质条件下的基坑支护。
三、适应范围深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法适用于以下范围:1. 地下建筑物的基坑支护,包括高层建筑、地铁站、地下车库等。
2. 高边坡坡面的加固和防护,如山体公路、岩石边坡等。
3. 桥梁桩基的加固和增强,提高桥梁的承载能力和抗震能力。
四、工艺原理深基坑旋喷扩大头预应力锚杆桩锚联合支护施工工法是基于土体力学和结构力学原理来设计和施工的。
通过旋喷桩和预应力锚杆桩的结合使用,能够有效地控制地下土体的变形和沉降,提高基坑的稳定性和安全性。
在施工过程中,首先进行旋喷桩的施工。
选取合适的扩大头形状和喷射混凝土的参数,将混凝土喷射到土体中形成桩体。
喷射过程中,通过振动和旋转作用,使桩体与土体形成紧密的结合,提高土体的强度和刚度。
旋喷桩成型后,再进行预应力锚杆桩的施工。
先在桩顶端设置钢筋,然后固定锚杆桩。
施工完成后,通过拉拔锚杆桩,施加预应力,使锚杆桩与土体形成更紧密的链接,增加承载能力和抗侧力能力。
水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法(2)

水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法一、前言水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法是一种常见的深基坑支护工法,通过采用水泥搅拌桩和预应力锚杆相结合的方式,能够有效地控制基坑边坡的稳定,在保证工程质量的同时提高施工效率。
二、工法特点1. 综合利用水泥搅拌桩与预应力锚杆的优势,减少工程人员和机械设备的使用量,节省成本。
2. 水泥搅拌桩能够通过土壤浆液的循环作用,使地下水排除,提高地下水位下基坑土壤的稠度和稳定性,防止土体表面的滑动砂化。
3. 预应力锚杆通过对承载土体进行预应力处理,增强土体的整体稳定性,能够有效抵抗水平土压力的影响。
4. 这种施工工法具有施工周期短、安全性高、适应性广、经济性好的特点。
三、适应范围该工法适用于城市建设中的边坡和基坑工程,特别是在软土地区和地下水位高的地方,能够满足工程对基坑的承载力、变位控制和安全性要求。
四、工艺原理水泥搅拌桩+预应力锚杆的施工工法主要原理是:首先,在基坑的设计深度进行水泥搅拌桩的施工,将土壤和水泥充分搅拌,形成环形加固体。
然后,在搅拌桩的顶部和两侧设置锚杆,通过预应力锚杆的张拉,对土体施加预应力作用,增加土体的抗压能力和整体稳定性。
五、施工工艺1. 地面清理:清理基坑工作面,移除杂物和地下管线,确保施工区域的平整。
2. 搅拌桩施工:在设计深度分段进行水泥搅拌桩的施工,每隔一定深度停止搅拌作业。
3. 锚杆施工:在搅拌桩的顶部和两侧设置预应力锚杆,经过固化后进行张拉。
4. 基坑围护结构施工:在搅拌桩和锚杆加固后,进行基坑围护结构的施工,包括支撑、挡土墙等。
5.后续施工:完成基坑围护结构后,可以进行下一步的地下室或地下管线等施工。
六、劳动组织根据具体工程情况,合理组织施工人员,确保施工过程中各个环节的协调与合作,提高施工效率。
七、机具设备 1. 搅拌桩机:用于进行水泥搅拌桩的施工。
2. 钻机:用于钻孔以安装预应力锚杆。
深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法

深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法一、前言随着城市建设的不断发展,深基坑的施工成为一个常见的工程项目。
深基坑在施工过程中需要采取有效的支护措施,以确保工程的安全和稳定。
深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法是一种有效的支护施工方法,本文将对该工法进行详细介绍。
二、工法特点深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法具有以下特点:1. 采用预应力技术,提高了施工的稳定性和承载力。
2. 结构简单,施工过程相对容易,能够在短时间内完成基坑支护。
3. 施工过程中能够根据实际情况进行调整和改进,适应性强。
4. 施工后留下的管桩和锚索可以继续使用,提高了资源利用率。
5. 工程成本相对较低,经济效益较高。
三、适应范围深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法适用于各类土质和地质条件的深基坑工程,特别适用于软土地区和高水位地下水情况下的基坑支护。
四、工艺原理深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法的工艺原理如下:1. 首先进行地面的布置和测量工作,确定基坑的大小和形状。
2. 开挖基坑并进行土层的处理,如加固、排水等。
3. 在基坑中钻设预应力管桩和预应力锚索,通过外力施加预应力,使管桩和锚索与地基形成紧密的联系,提高土体的稳定性。
4. 完成基坑的整体支护,如设置支撑结构、加固土体等。
五、施工工艺1. 施工准备:包括现场踏勘、工程布置和机具设备的调配等。
2. 基坑开挖:按照设计要求和控制线进行基坑的开挖,并进行相应的土体处理。
3. 钻设管桩和锚索:在基坑中钻设预应力管桩和预应力锚索,通过预应力系统施加预应力。
4. 补充土体和加固结构:根据基坑的土质和地质条件,进行土体补充和加固结构的设置。
5. 施工总结:对施工过程进行总结和评估,对施工中的问题进行总结和改进。
六、劳动组织根据工程的规模和施工进度,合理组织施工人员,确保施工进度和质量。
七、机具设备深基坑预应力管桩、预应力锚索联合支护施工工法所需机具设备包括土方机械、钻机、预应力设备、测量设备等,这些设备需要符合安全、可靠和高效的要求。
水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法

水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法一、前言近年来,随着城市建设的不断发展,越来越多的高层建筑和地下空间的需要,深基坑支护施工工法得到了广泛应用。
水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法,是一种安全可靠、经济高效的工法,能够实现基坑的稳定支护和土体加固。
本文将对该工法的工艺原理、施工工艺和关键技术进行详细介绍。
二、工法特点水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法具有以下几个特点:1. 结构简单:该工法采用水泥搅拌桩和预应力锚杆相结合的方式,操作简单,施工周期短。
2. 抗剪强度高:水泥搅拌桩可以在土体中形成坚固的搅拌桩体,提高土体的整体抗剪强度。
3. 桩周土体固化效果好:水泥搅拌桩的桩周土体与桩体形成一体化结构,使土体变得坚硬,能够有效阻止土体流失。
4. 承载力大:预应力锚杆通过预张力的方式,增加了周边土体与支护结构之间的粘结摩擦力,提高了整体的承载能力。
5. 适应性强:水泥搅拌桩和预应力锚杆可以根据不同场地和土体条件进行调整,适应性广泛。
三、适应范围水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法适用于以下场合:1. 高层建筑的地下室开挖支护。
2. 地铁站场、隧道、地下停车场等地下空间的开挖支护。
3. 水利、交通等工程中的基础坑、锚井、竖井等深基坑。
四、工艺原理水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法的工艺原理如下:1. 水泥搅拌桩的作用:水泥搅拌桩通过旋转搅拌机将水泥和土体搅拌均匀,形成坚固的搅拌桩体,增加土体的整体抗剪强度。
2. 预应力锚杆的作用:预应力锚杆在桩周土体中形成张拉力,增加土体与支护结构之间的粘结摩擦力,提高整体承载能力。
3. 水泥搅拌桩与预应力锚杆的作用协同发挥:水泥搅拌桩通过固化桩周土体,形成坚固的土体墙,避免土体失稳和流失;预应力锚杆通过预张力,增加了土体与支护结构之间的粘结力和摩擦力,提高了整体的承载能力。
五、施工工艺水泥搅拌桩+预应力锚杆深基坑支护施工工法的施工工艺如下:1. 基坑边界确定和标定。
深基坑水泥搅拌桩与锚杆组合支护技术的应用与探讨

深基坑水泥搅拌桩与锚杆组合支护技术的应用与探讨摘要] 结合工程实例对水泥搅拌桩与锚杆组合支护技术在深基坑工程中的应用条件进行了探讨,证明在地质条件较复杂的情况下,这种组合支护技术具有良好的挡水挡土效果,可以弥补单纯一种支护形式的缺点,有良好的适用性。
关键词:深基坑;水泥搅拌桩;锚杆;组合支护1、前言在工程建设中经常会遇到因周围有建筑物、街道或管线使得施工场地比较狭窄的情况,深基坑不能采用常规的放坡开挖而必须采取支护措施,以确保周围建筑物的安全运营及深基坑的稳定性。
水泥搅拌桩两两相互搭接形成的墙状加固体以其良好的止水特性在深基坑支护中作为止水帷幕得到了比较广泛的应用,但由于自身抗拉、抗剪强度低,挡土能力较差,当基坑开挖较深时,挡墙宽度、变形、造价就会显著增加,因而其适用范围受到了一定限制。
地下连续墙和混凝土灌注桩虽能克服上述缺点,但是其施工技术复杂而且造价高昂。
单纯一种方式的支护方案其局限性是显而易见的。
土层锚杆在某些土层中有良好的锚固性能,和水泥搅拌桩组合支护能较好地发挥二者优势,使水泥搅拌桩具有止水、挡土双重功能,具有施工效率高、工期短、造价低的优越性,应用范围得到进一步拓展。
本文根据某基坑支护的成功案例,对深基坑水泥搅拌桩与锚杆组合支护技术做一些探讨,以期有助于该项技术的推广应用。
2、工程地质概况2.1场地位置及地形地貌某高层商住楼工程位于深圳市福田区,总建筑面积约41000㎡,该楼由A(27层)、B(32层)两栋住宅塔楼及裙房组成。
两层地下室,基坑深度8.00米。
此地段地貌单元属冲洪积阶地,后经人工改造,原始地形业已改变,勘察时场地内地势平坦,各钻孔孔口标高变化于8. 22~9. 16米。
2.2地层岩性根据钻探揭露,场地内分布的地层主要有人工填士层、第四系新近冲积层、冲洪积层、残积层,下伏基岩为燕山晚期花岗岩。
其野外特征按自上而下的顺序描述如下:(1)人工填土(Qml)①(①为地层编号,下同):表层为砼地板或杂填土,由植物土混碎石、砖块、砼块等建筑垃圾组成。
锚杆与搅拌桩联合支护技术应用

要梁:腰梁用1根18槽钢背向坑面搅拌桩墙,槽内加垫长20cm,宽14cm,厚度为16mm钢板,作为承压板,与锚杆焊接。槽钢腰梁必须通长连接,环基坑封闭,确保锚杆整体受力,以加强基坑支护的整体稳定性。
3、沉降观测
测点布置在周边路面以及民房等永久建筑物上,每天由专人用水准仪及目测方法进行测量,做好记录并描绘沉降曲线。整个施工过程中只有西面局部位置在锚杆成孔时存在流砂,导致一个观测点沉降量为1.2cm,后经灌砂及注浆等处理,沉降很快得到控制没有继续发展。
六、施工总结
深层搅拌桩加锚杆联合支护技术,既起到了支护和止水作用,又起到了挡土作用,节约了大量资金,缩短了施工工期;施工设备具有设备轻,占地少,移位灵活,噪音少,无振动等优点,且成桩快,成本低廉,质量可靠。
如果下锚插入深度达不到成孔深度,说明孔壁已坍塌,应重新进行扫孔下锚。
对于砂层太厚无法成孔的局部位置,改用钢管锚杆代替钢筋锚杆体。
注浆:注浆前先进行清孔,排出孔内沉渣,采用一次常压全孔注浆法进行注浆。浆液采用32.5普通硅酸盐水泥配制,掺入水泥重0.03%的三乙醇胺作为速凝剂,水灰比为0.45,注浆压力为0.5~1MPa,注浆开始或中途停止超过30分钟时,用稀水泥浆润滑注浆泵及管道,孔口部位设置止浆塞及排气管,注浆管逐步向外拔至孔口,等排气管停止排气且孔口溢出水泥浆时才停止注浆。注浆液随拌随用。做好详细的注浆记录。
3、土方开挖
土方开挖表
开挖层数
每层土开挖厚度(m)
锚杆位置(m)
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扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法
扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法
一、前言扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法是一种用于土建工程中基坑支护的施工工艺。
该工法结合了扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩两种支护形式,具有较高的承载力和稳定性,适用于不同地质条件下的基坑开挖和支护。
二、工法特点1. 扩大头预应力锚杆:采用扩大头预应力锚杆作为支护形式,具有承载力高、施工简便等特点,能够有效支撑较大的水平力和垂直力,并具有一定的自重。
2. 插芯水泥搅拌桩:借助插芯水泥搅拌桩的自身承载力和固结性能,实现基坑支护的一体化。
插芯水泥搅拌桩具有较高的抗剪强度和抗冲刷能力,可有效防止土方塌方和土体流失。
三、适应范围该工法适用于土质松散、水位高、地质条件复杂或要求较高的基坑支护工程,特别适用于软弱黏土地层以及具有高水位和高风险的场地。
同时,该工法还适用于基坑支护和基础施工的一体化工程。
四、工艺原理该工法通过对施工工法与实际工程之间的联系以及采取的技术措施进行分析和解释,实现基坑支护的稳定和安全。
具体原理如下:1. 扩大头预应力锚杆通过预应力作
用承受水平力和垂直力,形成稳定的支撑结构。
2. 插芯水泥
搅拌桩通过强固土体,提高地基的稳定性和承载能力。
3. 扩
大头预应力锚杆与插芯水泥搅拌桩的组合形式,实现了基坑支护的一体化,可提高施工效率和施工质量。
五、施工工艺1. 针对不同地质条件和基坑大小,进行综
合分析和设计,确定扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩的布置方案和尺寸。
2. 进行基坑开挖和土方加固,确保基坑边坡
的稳定性和土体的安全性。
3. 钻孔并安装扩大头预应力锚杆,通过预应力作用形成稳定的支撑结构。
4. 进行插芯水泥搅拌
桩的施工,通过搅拌桩的固结和加固作用提高地基的稳定性和承载能力。
5. 对支护结构进行检测和监测,确保支护结构的
稳定性和安全性。
六、劳动组织在施工过程中,需要合理安排人员的组织和协调,确保施工进度和质量。
主要人员包括项目经理、工程师、工班长、技术人员和作业人员等。
七、机具设备 1. 钻孔机:用于扩大头预应力锚杆的钻孔。
2. 扩大头预应力锚杆设备:包括扩大头、锚杆、张拉设备等。
3. 插芯水泥搅拌桩设备:包括挖掘机、搅拌机、输送泵等。
八、质量控制1. 根据设计要求进行施工,严格控制钻孔
位置和深度。
2. 扩大头预应力锚杆的安装要求符合相关规范
和标准,确保锚杆的安全和稳定。
3. 插芯水泥搅拌桩的施工
要注意施工质量,确保桩体的强度和固结性能。
九、安全措施1. 施工现场要设置警示标志,确保施工区
域的安全性。
2. 施工人员必须佩戴个人防护装备,严禁饮酒
和吸烟。
3. 施工过程中要定期检查设备的安全性和运行状态,确保施工的安全进行。
十、经济技术分析通过对施工工期、施工成本和使用寿命的分析,可以评估该工法的经济性和技术可行性,为工程的设计和施工提供参考。
十一、工程实例在某大型土建工程中,采用扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法,取得了良好的效果。
基坑支护结构稳定,施工周期较短,施工质量达到设计要求。
综上所述,扩大头预应力锚杆和插芯水泥搅拌桩组合基坑支护施工工法结合了两种支护形式的优点,具有较高的承载能力和稳定性,适用于土质松散、水位高等条件下的基坑支护。
在实际工程中得到了验证,具有较高的可靠性和可行性。