深基坑开挖支护结构类型及适用范围
深基坑支护的结构类型及适用范围
基坑支护最早的方法是放坡开挖,然后有悬臂支护,支撑支护,组合 型支护等。最早用木桩,现在常用钢筋混凝土桩,地下连续墙,钢板 桩以及通过处理方法采用水泥挡墙,土钉墙,钢筋混凝土桩设置方法 有钻孔灌注桩。人工挖孔桩。沉管灌注桩和预制桩等
(8)喷锚网支护结构(图7),常用于土坡稳定加固,也有人将其归 属于放坡开挖不适用于含淤泥土和流砂的土层。
(9)加紧水泥土挡墙支护结构(图8)为克服水泥抗拉强度低,水泥 重力式挡墙支护深度小,,往往在水泥土中插入型钢,形成加筋水泥 土挡墙支护结构。
(10)沉井支护结构,采用沉井支护结构形成支护体系。
(6)包括门架式支护结构(图5),其支护深度比悬臂式支护结构深, 适用于基坑开挖深度已超过悬臂式支护结构合理支护深度的基坑工程。 其合理的支护深度可通过计算确定。
(7)拱式组合型支护结构,图6所示为钢筋混凝土灌注桩与深层水泥 搅拌桩拱组合形成的支护结构示意图。形成的水泥拱可有效利用材料 性能,可取得较好的经济效益。
(11)冻结法支护,对地基适用范围广,但应考虑其冻融过程对周围 的影响,电源不得中断,以及工程费用等问题。 另外,通过对基坑支护体系被动区土质改良,降低地下水位等措施可 有效改善支护结构的受力性能。
最后,一个施工方案的确定应根据工程的具体条件,综合各方面的因 素,选择合理的,经济的,安全的支护方案。
(4)内支撑式支护结构由支护墙体和内支撑体系两部分组成。支护墙体 可采用钢筋混凝土排桩墙,地下连续墙或钢板桩等形式。内支撑体系 可采用水平支撑和斜支撑。根据不同开挖深度可采用单层支撑和多层 支撑,如图4(a)、(b)、(c)所示。当基坑面积较大,而基坑开 挖深度又不时,可采用单层斜支撑形式。内支撑采用钢筋混凝土支撑 和钢管支撑两种。其优点就是刚度大,变形小,布置灵活,而钢支撑 的优点是可重复使用,施工速度快,且可施加预压力。内支撑支护结 构适用广泛,可适用于各种基坑和基坑深度。
(5)拉锚式支护结构由支护墙体和锚固体系两部分,支护墙体同内支撑 式支护结构。锚固体系可分为土层锚杆和拉锚式两种。随基坑深度不 同,土层锚杆可分为单层锚杆,二层锚杆和多锚锚杆。拉锚式支护结 构和双层土层锚杆支护结构示意图。拉锚式需要有足够的场地设置锚 桩或其他锚固物。土层锚杆式需要地基土提供较大的锚固力,较适用 于砂土地基或黏土地基。由于软黏土地基不能提供较大的锚固力,所 以很少使用。
刚性重力式(自立式)挡土结构和 柔性板桩式挡土结构组合,各种内支撑和
(2)悬臂式支护结构示意图如图(图1 ).其适用范围是:常采用钢 筋混凝土排桩墙,木板桩,钢板桩,钢筋混凝土板桩,地下连续墙等 形式。钢筋混凝土桩常采用钻孔灌注桩,人工挖孔灌注桩,沉管灌柱 桩及预制桩 .悬臂式支护结构依靠足够的入土深度和支护墙体的抗弯 能力来维护整体稳定和结构的安全,它对开挖深度很敏感,容易产生 奇较大的变形,而对周围环境产生不利影响,因而适用于土质较好, 开挖深度较浅的基坑工程。
(3)水泥搅拌桩重力式支护结构示意图(图2)。水泥搅拌桩在进行平 面布置时常采用格构式(图3)。水泥土与其包围的天然土形成重力 式挡墙支护周围土体,保证基坑边坡稳定。水泥搅拌桩重力式支护结 构应用于软粘土地区开挖深度约在 6米左右的基坑工程。由于水泥土 抗拉强度低,因此适用于较浅的基坑工程,其变形也较大。优点是挖 土方便成本低。
(1)基坑挡土,支撑,开挖组合分类:
板桩式挡土结构(悬臂)+分层全开挖(只适用于浅基坑)
板桩式挡土结构+内支撑/土锚/拉锚+分层全开挖
板桩式挡土结构+内支撑+壕沟式开挖
板桩式挡土结构+(连续墙)+逆作法开挖
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
板桩式挡土结构+支撑(水平撑,换撑,斜撑)+岛区式开挖
重力式挡土结构(自立)+分层开挖
深基坑工程的特点
(1)建筑趋向高层化,基坑向大深度方向发展.
(2)基坑开挖面积大,长度与宽度有的达数百米,给支撑系统 带来较大难度.
(3)在软弱土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降、对 周围建筑,市政设施和地下管线造成影响. (4)深基坑施工工 期长,场地狭窄,降雨,重物堆放对基坑稳定不利.
深基坑开挖支护结构类型及适用范 围
随着城市建设的发展 ,可以利用建筑工地越来越紧缺 ,特别 是在繁华闹市区 ,土地的批租和拆迁费很高 ,使得房地产商 从利润角度考虑不得不尽可能充分利用地上和地下空间 , 即在有限的土地上增加建筑总高度和地下室层数 , 从而使 基础埋身大大增加 , 使得水平荷载引起的倾覆力矩也相应 增加,为减少建筑物的整体倾斜,防止倾覆和水平滑移,对基 础的埋深也有较高的要求 ; 当在较软弱的地基上修建高层 建筑时,更是要求基础有较大的埋深.因而,深基坑的开挖和 支护是近十多年来国内岩土工程领域不可回避的问题之一 . 本文针对各种不同的基坑类型对其适用范围进行研究 , 结 合具体的工程实例对某一种支护类型提出具体施工方案 , 以便为以后的工作提供参考意见.
深基坑支护类型及适用范围及施工要求
深基坑支护类型、适用范围及施工要求(一)灌注桩排桩支护通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉混合式支护结构。
当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双排桩形式。
1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
2、施工要求:(1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径,或间隔施工时间应大于36h。
(2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配制。
(3)灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩桩间的净距宜小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。
(二)地下连续墙支护地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。
地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。
1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
2、施工要求:(1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。
混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。
(2)地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m。
槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m,同时应高于地下水位0.5m以上。
(3)水下混凝土应采用导管法连续浇筑。
导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为300~500mm;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为200±20mm,强度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm。
深基坑支护结构
结论与展望
深基坑支护结构是保障工程施工安全和保持土壤稳定的重要手段。未来的研 究可以继续探索新的支护结构方法和技术。
1 混凝土拱形支护结构
混凝土拱形支护结构广泛应用于大型基坑支护工程。
2 钢筋混凝土桩墙
钢筋混凝土桩墙以其良好的承载能力和稳定性被广泛采用。
3 土壤钉墙
土壤钉墙是用土壤钉将挖方土体和支撑结构连接在一起,增加整体稳定性。
支护结构的设计原则
安全性
支护结构设计要确保工程安全,应考虑地层条件、自然环境和施工要求。
经济性
设计中要找到合适的支护结构类型和方法,以最小的成本达到工程要求。
可行性
设计要充分考虑实际条件和施工技术,保证支护结构的可行性。
施工安全与质量控制
1
准备பைடு நூலகம்作
进行地质勘探、支护结构设计和进场准备。
2
支护材料选择
选择符合要求的支护材料,保证施工安全和质量。
3
施工过程
施工过程中要进行质量检测、监督和控制,确保施工质量。
深基坑支护结构
深基坑支护结构是用于保护建筑工程中深度挖掘的结构。不同类型的支护结 构适用于不同地质条件和工程要求。
支护结构的定义
支护结构是指在土方开挖施工过程中,为了防止地面变形、倒塌及保证土壤的稳定而采取的措施和工程。
支护结构分类
1 土方支护结构
2 特殊支护结构
常见的土方支护结构有土壤挡墙、土壤钉墙、 护岩网等。
特殊支护结构包括深圳式护壁、开挖式支护 结构等。这些结构适用于复杂地质条件和大 型基坑项目。
应用案例分析
护坡施工案例
介绍护坡施工中常用的支护结构 方法和实际应用。
土钉墙施工案例
探讨土钉墙的施工过程和地下土 壤的稳定性分析。
深基坑支护措施的六种分类
深基坑支护措施的六种分类一、基坑支护体系的可以选择原则基坑掘进体系一般包括其余部分两部分;指十体系和止水降水体系。
基坑支护结构一般要承受上和水压力,起到挡土和挡水的催化作用。
一般情况下支护结构和止水帷幕共同形成止水体系,但还有两种情况;一种是止水帷幕自成止水体系,另一种是支护本身也起拉开帷幕止水帷幕的作用。
要合理选择基坑支护的类型,一方而要深刻了解各种支护型式的切身感受类型,包括其合理性、优点和缺点,另—方面要结合地质条件利周边的环境及工程造价讲行综合考虑。
二、常用支护结构特性及适用范围常见的基坑支护结构型式主要可以分为放坡开挖、土钉支护结构、悬臂式支护结构、水泥土重力式围护结构、内撑式支护结构、拉锚式支护结构等。
(一)放坡开挖特性及使用范围放坡压挖是选择合理的基坑边坡以保证在开挖投资过程中边坡的稳定性,包括坡面的自立性和路基整体稳定性。
放坡取土费用较低,但挖土及回填土方量较大。
放坡明订于场地开阔,地基土质较好,开挖深度不深的工程。
为了增加基坑边坡的整体稳定性,减少开挖及回填的正下方量,在放坡过程中,常采用简单的简支梁形式。
(二)土钉支护结构物理性质及使用范围上钉支护的机制可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,已经形成加筋重力式挡墙,起到挡土作用。
土钉支护开销较低,适应性强,随挖随支,土方开挖完毕即支护完毕,工期短。
上所钉土结构适用于地下水位以上或者人工降水后的黏性支护、粉土、杂填土及非松散性砂士、卵石土等,不适用于淤泥质土及未经降水取证地下水位以下的上层。
上钉支护简图如图1-1所示,实体照片如图1-2所示。
(三)悬臂式支护结构特性及悬臂换用范围悬臂式支护结构常采用脚手架混凝土桩排桩境墙、钢板桩、木板桩、钢筋混凝土板桩,地下连续墙等形式。
根据理论分析和工程经验,拱顶式支护桩的桩身弯矩别土压力,基坑深度、起伏柱径以及配筋的变化而变化,但最大弯矩往往发生在基底平面i以下不远区域。
悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大的变形,对相邻建(构)筑物触发不良影响。
深基坑开挖支护方案二重力式水泥土墙支护
深基坑开挖支护方案二重力式水泥土墙支护一、方案介绍:重力式水泥土墙支护是指利用水泥土的重力作用,结合钢筋混凝土挡墙的受力原理,进行深基坑开挖的支护工作。
该方案适用于较深的基坑开挖,具有施工简单、成本低廉等优点。
二、方案设计:(一)墙体结构设计1.墙体类型:采用重力式水泥土挡墙结构形式。
2.墙体材料:主要由水泥、砂、石子等原材料组成的水泥土。
3.墙体厚度:根据基坑深度和土质情况,确定墙体厚度,一般不小于0.6m。
4.墙体高度:根据基坑深度和土质情况,确定墙体高度,一般不超过5m。
5.墙体坡度:根据土质情况确定,一般采用1:1.5的坡度。
6.墙体钢筋:为增强墙体的承载能力和抗倾覆能力,设置钢筋筋框。
(二)墙体施工步骤1.土方开挖:根据基坑的深度和土质情况,进行土方开挖。
2.墙体基础施工:在基坑底部开挖出一定深度的基础沟槽,然后在沟槽中铺设一层砼做为墙基,进一步增加基坑的稳定性。
3.墙体施工:在基础沟槽上增设模板,然后进行水泥土墙体的浇筑。
浇筑完后及时进行养护,保证墙体的强度和稳定性。
4.钢筋连接:在水泥土墙体中设置钢筋筋框,通过焊接或扣件等方式进行连接。
5.后填土施工:待水泥土墙体达到设计强度和稳定性后,依次进行后填土工作。
6.墙体顶部处理:根据需要,可对墙体顶部进行加固处理,增加墙体的抗倾覆能力。
(三)墙体监测和加固1.墙体监测:在施工过程中,应进行墙体的实时监测,及时掌握墙体变形和应力情况。
2.墙体加固:若墙体变形或应力超过设计要求,应根据实际情况进行墙体的加固处理。
三、安全措施:1.施工现场应设置相应的警示标志,确保人员和车辆安全进出。
2.施工期间,应加强人员的安全教育和培训,提高他们的安全意识。
3.随时关注天气变化,遇到大风、暴雨等恶劣天气时,应立即停止施工。
四、方案评估:重力式水泥土墙支护方案具有简单、成本低廉等优点,适用于较深的基坑开挖。
但由于其受到水泥土墙自身重力的限制,适用于较小规模的基坑开挖,如果基坑较大,应考虑采用其他支护措施。
11种深基坑支护方式
11种深基坑支护方式一、基坑的分级一级基坑:重要工程,支护结构与基础结构合一工程,开挖深度>10m,临近建筑物、重要设施在开挖深度以内;开挖影响范围内有历史或近代优秀建筑、重要管线需严加保护;三级基坑:开挖深度<7m,且无特别要求的基坑;二级基坑:不属于一级或三级的其它基坑。
二、一般基坑的支护方式深度不大的三级基坑,当放坡开挖有困难时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑、斜柱支撑、锚拉支撑等支护方法。
1、基槽支护基(沟) 槽开挖一般采用横撑式土壁支撑。
可分为水平挡土板及垂直挡土板两大类。
前者挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。
湿度小的粘性土挖土深度<3m时,可用间断式水平挡土板支撑。
对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。
对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。
连续式水平挡土板支撑间断式水平挡土板支撑垂直挡土板式支撑2、简易支护放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工。
短柱横隔板支撑仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大的基坑使用。
临时挡土墙支撑仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大的基坑使用。
3、斜柱支撑先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大的大型基坑使用。
施工现场,基坑打设柱桩斜柱支撑4、锚拉支撑先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。
锚拉支撑三、深基坑的支护方式深基坑支护的基本要求:a、确保支护结构能起挡土作用,基坑边坡保持稳定;b、确保相邻的建(构)筑物、道路、地下管线的安全;c、不因土体的变形、沉陷、坍塌受到危害;d、通过排降水,确保基础施工在地下水位以上进行。
1、排桩支护开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式,桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。
基坑支护类型和适用范围
基坑支护类型和适用范围基坑支护类型和适用范围引导语:基坑在开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。
以下是店铺整理的基坑支护类型和适用范围,欢迎参考!基坑支护类型和适用范围篇11.浅基坑的支护类型及适用范围(1)斜柱支撑:适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时;(2)锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用;(3)型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用;(4)短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(5)临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(6)挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(小于5米)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时使用;(7)叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5米以内的浅基坑支护。
2.深基坑的支护类型及适用范围深基坑支护结构的选型有排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。
(1)排桩支护:通常由围护墙、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,可采取降水或止水帷幕的基坑;(2)地下连续墙:可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。
宜同时用作主体地下结构外墙。
适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,周边环境条件复杂的深基坑;(3)水泥土桩墙:依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;(4)逆作拱墙:当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙,有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱墙。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用,拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
深基坑支护方法附带适用条件及优缺点
深基坑支护方法
深基坑支护是工程中关键的一环,涉及到地下结构的稳定性和安全性。
以下是一些常见的深基坑支护方法以及它们的适用条件、优缺点:
1.梁式支撑法:
-适用条件:主要用于土质较软,且水土含量高的区域。
-优点:施工简便,成本相对较低。
-缺点:不适用于岩石等坚硬地质条件,支撑能力相对有限。
2.钢支撑法:
-适用条件:适用于各种地质条件,包括软土、硬土和岩石。
-优点:支撑能力强,适用范围广,可根据具体情况选择不同规格的钢支撑。
-缺点:施工复杂,成本相对较高。
3.桩基础支护法:
-适用条件:主要用于岩石层或者需要深度支护的情况。
-优点:支持深度较大,适用于较复杂的地质条件。
-缺点:施工难度大,成本高,对环境影响较大。
4.土钉墙支护法:
-适用条件:适用于软土和松散砂土的支护,对变形要求较高的情况。
-优点:施工相对简单,对周边环境影响小。
-缺点:对于较坚硬的地质条件支撑效果相对较差。
5.水泥搅拌桩支护法:
-适用条件:主要用于软土和松散砂土,适合需要大面积支护的情况。
-优点:提高地基的强度,适用于大面积基坑支护。
-缺点:施工周期较长,对场地要求高。
总体而言,深基坑支护方法的选择应根据具体工程的地质条件、工程要求和经济考虑来确定。
在实际设计中,往往需要综合考虑多种支护方法的优劣,结合具体情况采用合适的组合方案,以确保工程的安全性和经济性。
11种基坑支护方式
八种常见的基坑支护形式优劣分析基坑支护的目的与作用1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。
2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。
3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。
基坑支护结构的类型及其适用条件1.放坡开挖优势:只要求稳定,价钱最便宜。
劣势:回填土方较大。
适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。
2.围护墙深层搅拌水泥土深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。
劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意防止影响周围环境。
适用:闹市区工程。
3.高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。
劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。
对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
适用:施工空间较小的工程。
4.槽钢钢板桩这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。
槽钢长6~8m ,型号由计算确定。
优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。
劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形较大。
深基坑支护结构的类型
深基坑支护结构的类型
- 灌注桩排桩支护:由排列整齐的灌注桩组成,结构中包含钢材受剪切力。
- 板桩围护墙:由钢板桩组成的围护墙,具有较强的抗弯和抗剪能力。
- 咬合桩围护墙:由相邻的灌注桩相互咬合排列而成,具有较好的止水效果。
- 型钢水泥土搅拌墙:由水泥土搅拌桩和型钢组成的围护墙,具有较好的抗压和抗弯能力。
- 地下连续墙:由地下连续的钢筋混凝土墙体组成,具有较好的抗渗和承重能力。
- 水泥土重力式围护墙:由水泥土搅拌桩组成的重力式围护墙,具有较好的挡土和止水效果。
- 土钉墙:由土钉和面板组成的支护结构,具有较好的挡土和加固效果。
不同的深基坑支护结构类型具有不同的特点和适用条件,在选择支护结构时,需要根据工程的具体情况进行综合考虑。
11种深基坑支护方式
一、基坑的分级一级基坑:重要工程,支护结构与基础结构合一工程,开挖深度>10m,临近建筑物、重要设施在开挖深度以内;开挖影响范围内有历史或近代优秀建筑、重要管线需严加保护;三级基坑:开挖深度<7m,且无特别要求的基坑;二级基坑:不属于一级或三级的其它基坑。
二、一般基坑的支护方式深度不大的三级基坑,当放坡开挖有困难时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑、斜柱支撑、锚拉支撑等支护方法。
1、基槽支护基(沟) 槽开挖一般采用横撑式土壁支撑。
可分为水平挡土板及垂直挡土板两大类。
前者挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。
湿度小的粘性土挖土深度<3m时,可用间断式水平挡土板支撑。
对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。
对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。
连续式水平挡土板支撑间断式水平挡土板支撑垂直挡土板式支撑放坡开挖的基坑,当部份地段放坡宽度不够时,可采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑等简易支护方法进行基础施工。
短柱横隔板支撑仅适用于部分地段放坡不够、宽度较大的基坑使用。
临时挡土墙支撑仅适用于部分地段下部放坡不够、宽度较大的基坑使用。
先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大的大型基坑使用。
施工现场,基坑打设柱桩斜柱支撑4、锚拉支撑先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。
适用于深度不大、不能安设横(斜)撑的大型基坑使用。
锚拉支撑三、深基坑的支护方式深基坑支护的基本要求:a、确保支护结构能起挡土作用,基坑边坡保持稳定;b、确保相邻的建(构)筑物、道路、地下管线的安全;c、不因土体的变形、沉陷、坍塌受到危害;d、通过排降水,确保基础施工在地下水位以上进行。
1、排桩支护开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式,桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杆。
施工方便、安全度好、费用低。
