基坑支护工程设计与施工

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基坑支护工程的设计与施工

基坑支护工程的设计与施工

基坑支护工程的设计与施工随着城市建设的不断推进,基坑支护工程在城市规划和建设中扮演着重要的角色。

基坑作为建筑工程的基础,支护工程的设计与施工对保证建筑物的安全稳定至关重要。

本文将探讨基坑支护工程的设计与施工方法。

一、基坑支护工程的设计基坑支护工程的设计是保证基坑施工安全的关键,设计要考虑多种因素,如土质状况、地下水位、周边建筑物等。

具体设计步骤包括:1. 土质调查土质调查是基坑支护工程设计的第一步。

通过对土壤的采样和测试,确定土质的性质和强度,以便选择合适的支护方案。

2. 周边建筑物分析周边建筑物的分析是基坑支护工程设计的另一个重要环节。

要考虑周边建筑物的结构稳定性和基坑施工对其可能产生的影响,并采取相应的支护措施。

3. 地下水位测定地下水位对基坑支护有着重要影响。

需要进行地下水位的测定,并确定地下水的渗流性质,以便设计排水系统和防水措施。

4. 支护结构设计根据土质条件、地下水位和周边建筑物等因素,选择合适的支护结构。

这些支护结构包括钢支撑、深层钢筋混凝土墙、土钉墙等。

支护结构的设计要兼顾承载能力和稳定性。

二、基坑支护工程的施工基坑支护工程的施工是基于设计方案进行的一系列工艺步骤。

主要施工步骤包括:1. 地面准备在开始基坑支护工程施工前,需要对地面进行准备工作。

包括清理工地、确定坑口位置和准备施工设备等。

2. 切割和挖掘根据设计要求,进行基坑的切割和挖掘。

挖掘过程中需要注意斜坡的稳定,防止坍塌或滑坡等事故发生。

3. 支护结构施工根据设计方案,进行支护结构的施工。

例如,钢支撑的安装、混凝土搅拌与浇筑等。

施工过程中需严格控制质量,确保支护结构的稳定性和安全性。

4. 排水系统和防水措施在基坑施工过程中,地下水的排除和防止渗水是重要的工作。

需要设置合理的排水系统和采取防水措施,保证基坑内的工作环境和周边地区的稳定。

5. 置换土施工在坑底达到设计深度后,需要进行置换土施工。

置换土是为了提供坚实的地基,增加支撑结构的稳定性。

基坑支护工程施工组织设计

基坑支护工程施工组织设计

基坑支护工程施工组织设计一、工程概况本工程为XXX项目,位于XXX市中心区域,主要包括一栋高度为XXX米的主楼、一栋高度为XXX米的副楼和一座地下室。

基坑支护工程是本项目的重要组成部分,涉及到土方开挖、支护结构施工、排水系统建设等多个方面。

二、施工目标1. 确保工程质量:严格按照设计文件和规范要求,保证基坑支护结构的稳定性和安全性,确保工程质量达到优良等级。

2. 保证施工安全:加强施工现场安全管理,预防事故的发生,确保施工人员的人身安全。

3. 控制工程进度:合理安排施工计划,确保基坑支护工程按时完成,不影响整体工程进度。

4. 降低工程成本:通过科学组织施工,优化资源配置,降低工程成本。

三、施工组织机构1. 项目经理部:负责整个基坑支护工程的施工组织和管理,对工程质量、安全、进度和成本负责。

2. 技术部门:负责编制施工方案、技术交底和安全措施,对施工过程中的技术问题进行指导和支持。

3. 施工队伍:负责基坑支护结构的施工,包括土方开挖、支护结构施工、排水系统建设等。

4. 安全监督部门:负责施工现场的安全监督,预防事故的发生,对施工现场的安全状况进行定期检查。

5. 质量监控部门:负责对施工过程中的质量问题进行监控,确保工程质量达到优良等级。

四、施工流程1. 施工准备:包括施工现场的平整、排水系统的建设、临时道路的铺设等。

2. 土方开挖:按照设计要求进行土方开挖,注意控制开挖深度和边坡稳定性。

3. 支护结构施工:根据设计文件进行支护结构的施工,包括锚杆、喷锚、支撑等。

4. 排水系统施工:施工过程中要注意排水系统的建设,防止水浸泡基坑。

5. 施工监测:对基坑支护结构的稳定性、周围环境的变化等进行监测,及时发现问题并采取措施。

6. 施工收尾:工程完成后进行验收,确保工程质量达到优良等级。

五、施工措施1. 质量措施:严格把控原材料的质量,对施工过程中的质量问题进行及时处理。

2. 安全措施:加强施工现场的安全培训,定期进行安全检查,配备齐全的安全设施。

深基坑开挖及支护工程施工设计方案

深基坑开挖及支护工程施工设计方案

深基坑开挖及支护工程施工设计方案一、前期准备工作1.确定设计参数:包括基坑的开挖深度、土质情况、水位情况等。

2.进行现场勘测:了解周边环境、地质情况、建筑物结构等因素。

3.制定施工方案:包括开挖顺序、支护形式、支护材料等。

4.进行工程量计算:确定施工所需材料、设备和人员。

5.编制开挖和支护方案:详细说明开挖和支护的具体步骤和方法。

二、开挖工程1.设置围栏和警示标志:在施工现场周边设置围栏和警示标志,确保施工区域的安全。

2.挖土开挖:使用挖掘机、破碎锤等设备进行土方开挖,并根据设计要求进行坑底处理。

3.控制坑内水位:通过排水系统控制基坑内的水位,避免水压对开挖和支护的影响。

4.废土处理:对挖掘出的废土进行临时堆放或运输处理,确保施工现场的整洁和环境卫生。

三、支护工程1.施工方案确定:根据开挖深度和土质情况,选择合适的支护形式和材料。

2.支护结构施工:根据设计要求,进行支护结构的施工,包括锚杆、钢支撑、钢板桩等。

3.支护结构加固:对已施工完成的支护结构进行强化处理,提高其承载能力和稳定性。

4.支护结构检测:对已施工完成的支护结构进行检测和监测,确保其达到设计要求。

四、安全措施和质量控制1.安全措施:施工过程中要保证人员安全,严格遵守安全操作规程。

2.质量控制:对施工过程中的各项工程质量进行监督和检查,确保施工质量达标。

3.环保措施:在施工过程中要进行废水、废气、废渣的处理,确保环境保护。

五、施工过程管控1.施工进度控制:制定施工计划,合理分配资源,确保工期按时完成。

2.隐蔽工程检测:对支护结构的隐蔽部分进行检测,确保施工质量和安全。

3.施工现场管理:做好现场标识、防护和设备管理,确保施工现场的秩序和安全。

六、施工总结和完工验收1.施工记录和总结:对施工过程进行记录和总结,总结经验教训。

2.完工验收:对完成的施工工程进行验收,确保达到设计要求和合同规定。

综上所述,深基坑开挖及支护工程施工设计方案需要确定开挖和支护的具体步骤、开挖和支护的施工方案和材料、施工安全和质量控制措施、施工过程管控措施等。

基坑支护工程设计与施工要点

基坑支护工程设计与施工要点

基坑支护工程设计与施工要点摘要土钉支护、挂网喷浆、水泥搅拌桩近年来在基坑工程中广泛应用,并取得了良好的经济效益和社会效益。

本文结合工程实践,探讨了基坑支护工程的设计与施工要点。

关键词土钉支护;挂网喷浆;水泥搅拌桩;基坑开挖1 工程概况拟建保利海德公馆工程场地位于济南市历城区祝舜路南侧,西侧为佳宝路,东侧为辛祝路,南侧为富翔天地20#、21#楼。

本次支护地段为该工程B1地块基坑。

基坑西侧为拟建B2地块;基坑北侧为三八祝舜路,基坑东侧为砖混结构4-5层楼房及单层生产车间;南侧为规划路。

场地地面绝对标高大致30.10m左右,地面起伏较大。

基坑开挖深度为7.6m左右。

为了保证基坑开挖及施工期间有干燥及安全的施工环境,并保证周边环境不受基坑开挖影响,需对该基坑进行支护。

2 支护方案基坑边坡安全等级:二级,基坑重要性系数取1.0。

基坑支护为临时性工程,设计使用时间为1年。

基于安全、经济、合理的原则,采用支护方案如下:场地北、东部地段场地狭窄,可施工土钉墙支护;场地南、西部地段空间广阔,可以放坡支护,坡面施工挂网喷浆维护。

在基坑北、东两侧施工单排直径550mm三轴水泥土搅拌桩作止水帷幕,桩长10.0m。

材料:所有材料施工前提出试验报告验收合格后方可使用,除说明外,钢筋:φ-HPB235级,φ-HRB400级;水泥:32.5普硅水泥。

喷射钢筋混凝土面层厚度50mm~80mm,挂单层φ6@250×250的钢筋网,土钉之间插入500mm长φ18钢筋作固定面网用;面层采用C20细石混泥土;土钉采用φ22钢筋或采用φ48mm无缝钢管(壁厚4mm),长度4m~5m;土钉水平间距2.0m,垂直间距1.5m;土钉倾角控制在15°~20°。

采用机械或人工成孔,直径90mm~110mm,孔内注浆材料采用水泥浆,水灰比为0.5,分二次注浆。

坑顶外翻1.50m作水泥砂浆护顶。

注纯水泥浆,一次注浆初凝后进行二次注浆,水灰比为0.5。

立式基坑支护施工方案

立式基坑支护施工方案

立式基坑支护施工方案一、工程概况与要求本工程位于[具体地址],基坑深度为XX米,呈立式结构。

工程要求确保基坑施工期间的安全稳定,保证周围环境的安全,同时满足施工进度和质量要求。

二、支护结构设计支护结构采用[具体支护方式,如钢板桩、地下连续墙等],并根据地质勘察报告和工程要求进行结构设计。

支护结构应满足承载能力、变形控制和耐久性要求。

三、材料与设备准备材料:准备足够的支护结构材料,如钢板桩、水泥、钢筋等,并确保材料质量符合国家标准。

设备:准备必要的施工设备,如挖掘机、起重机、注浆机等,确保设备的性能和精度满足施工要求。

四、基坑开挖步骤标定基坑边界,设置警示标志。

采用分层开挖方式,每层开挖深度不超过XX米。

及时清理开挖出的土方,确保基坑内无积水。

五、支护结构施工按照设计要求进行支护结构的定位和安装。

支护结构间的连接应牢固可靠,注浆应饱满无空洞。

施工过程中应监测支护结构的变形,及时调整施工参数。

六、安全监测与应急措施设置基坑周边监测点,实时监测基坑变形和支护结构应力。

制定应急预案,包括基坑坍塌、支护结构失稳等突发情况的处置措施。

七、质量控制与验收施工过程应符合相关标准和规范,确保工程质量。

施工完成后应进行验收,验收合格后方可进行后续施工。

八、环境保护与文明施工施工过程中应采取防尘、降噪措施,减少对周边环境的影响。

合理安排施工时间,避免夜间施工扰民。

保持施工现场整洁,做到文明施工。

本施工方案仅供参考,具体施工过程中应根据实际情况进行调整和优化。

同时,施工过程中应严格遵守相关法律法规和标准规范,确保工程安全、质量和进度。

基坑支护工程施工工作内容

基坑支护工程施工工作内容

基坑支护工程施工工作内容一、工程前期准备1.项目调研:在进行基坑支护工程前,需要对工程地点进行详细的调研,包括地质勘察、地下管线调查等,以确定地下土体的情况和地下结构物的位置,为支护设计和施工提供依据。

2.制定施工方案:根据项目要求和现场情况,制定详细的施工方案,包括支护体系设计、支护材料选用、施工工艺等,确保施工的顺利进行。

3.组织人员和设备:确保项目所需的人员和设备齐全,包括施工人员、技术人员、工程机械等,为施工工作提供支持。

4.安全管理:制定安全管理措施,包括安全培训、安全检查等,确保施工过程中的安全性。

二、支护体系设计1.支护体系选择:根据地下土体情况和支护要求,选择合适的支护体系,包括板桩支护、深基坑支护、沉桩支护等,以确保基坑的稳定性。

2.支护设计:根据工程要求和现场情况,进行支护体系的设计,包括支护结构的尺寸、材料和连接方式等,确保支护体系能够满足工程要求。

3.支护计算:进行支护结构的计算,包括土压力计算、支护结构的受力分析等,确保支护结构的稳定性和安全性。

三、支护材料选择1.支护桩选用:根据支护体系的设计要求,选择合适的支护桩,包括钢板桩、混凝土桩、钢筋混凝土桩等,以提供足够的支护力。

2.支护材料选用:选择合适的支护材料,包括混凝土、钢筋等,确保支护结构的稳定和耐久性。

3.支护材料质量检测:对支护材料进行质量检测,确保支护结构的质量符合要求。

四、支护施工方法1.基坑开挖:根据支护设计要求,进行基坑开挖工作,包括挖土、运输、倾倒等,确保基坑的形状和尺寸符合设计要求。

2.支护体系施工:根据支护设计要求,进行支护体系的施工,包括支护桩的安装、支撑体系的搭建等,确保支护结构的稳定和安全。

3.支护墙施工:对支护墙进行施工,包括砌墙、浇筑混凝土等,确保支护结构的牢固和耐久。

4.支护体系检查:对支护体系进行检查,包括水平度、垂直度等,确保支护体系的稳定和安全。

五、施工质量控制1.施工管理:对施工过程进行管理,包括施工进度、施工质量等,确保施工按照设计要求进行。

深基坑与支护专项工程施工设计方案

深基坑及边坡支护设计及施工方案目录第一章.工程概况及周围环境条件-----------------------------------------------------------2第二章.设计及施工依据----------------------------------------------------------------------3第三章.基坑及支护设计----------------------------------------------------------------------3第四章.施工部署-------------------------------------------------------------------------------8第五章.支护施工方案-------------------------------------------------------------------------12第六章.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------15第七章.安全生产及文明施工----------------------------------------------- -----------------18第八章.确保工期的技术组织措施--------------------------------------------- -------------26第九章.基坑安全措施及应急措施---------------------------------------- ---------------27第十章.工程监测----------------------------------------------------------- ----------------33第十一章.附图----------------------------------------------------------------------------------35第一章工程概况及周围环境条件一、工程概述本工程为丽丰凯旋门二期地下室土方开挖工程,基底面积为32645.94,地下建筑面积为32645.94㎡。

深基坑支护专项设计与施工方案

深基坑支护专项设计与施工方案
一、背景介绍
深基坑是指深度超过一定限度的开挖边坡高度的人工圆形或长方形坑。

由于基坑深度较深,地下水位较浅,周围环境复杂,因此在基坑支护设计和施工中需要特别注意,以确保基坑的安全性和稳定性。

本文将介绍深基坑支护专项设计及施工方案。

二、基坑支护设计
1. 基坑分析
在进行基坑支护设计前,需要对基坑所在地区的地质情况、地下水情况、周围建筑物情况等进行详细分析,以确定支护设计的基础数据。

2. 支护结构设计
根据基坑开挖的深度和周围环境情况,选择适当的支护结构,可以采用悬挑支撑、钢支撑、混凝土墙等结构形式,确保基坑的稳定性和安全性。

3. 土方开挖和支护施工
在进行土方开挖的过程中,需要根据支护设计方案逐步实施支护工程,包括支撑安装、混凝土浇筑等工序,确保基坑在开挖过程中保持稳定。

三、基坑施工方案
1. 施工前准备
在进行基坑开挖前,需对施工现场进行详细的勘察和规划,确定施工工序及施工路线,制定详细的施工计划。

2. 施工工序
根据基坑支护设计方案,逐步展开土方开挖、支护结构安装、混凝土浇筑等施工工序,确保施工过程中的安全性和质量。

3. 施工管理
在施工过程中,需加强对施工人员的培训和管理,定期进行安全检查和质量检验,及时处理施工过程中出现的问题,确保施工工程的顺利进行。

四、总结
深基坑支护专项设计与施工方案是一项复杂的工程,需要充分考虑地质条件、
支护结构、施工工序等多个因素,确保基坑在开挖和支护过程中的安全性和稳定性。

通过本文的介绍,希望可以为深基坑工程的设计和施工提供一定的参考和指导。

基坑支护施工工程设计

目录第一部分工程概况 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.工程简述------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1 基坑工程简介-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.2工程地质 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72.本工程总体部署---------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

3本工程施工重、难点及相应技术保证措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

第二部分方案编制说明---------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

1.方案编制综合说明 ----------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

建筑工程基坑支护设计及施工中应注意的问题

建筑工程基坑支护设计及施工中应注意的问题摘要:基坑支护施工是一门集材料力学、土力学、结构力学和水力学于一体的综合性学科,支护结构是由几个功能系统组成的整体。

本文分析了基坑工程的特点和施工中存在的问题,最后探讨了基坑支护设计施工中的一些注意事项。

关键词:建筑工程;基坑支护;注意问题1基坑工程的特点1.1较大的风险性通常,基坑支护属于临时性措施,主体施工结束,代表支护体系也完成使用功能。

相较于永久性结构,基坑工程在强度、耐久性、变形以及防渗上均没有过多的要求,安全储备偏低。

所以,它的风险也比较大。

加之建设方本身对基坑工程存在认识方面的偏差,为节约工程成本,建设方对设计方案也会提出了一些要求,实施过程中,安全储备相对要更小。

因此,我们在基坑工程施工中要加强监测,提出可靠的应急措施,一旦遇到险情,可以马上安排抢险救灾。

1.2制约因素多作为岩土工程的一部分,工程地质和水文条件会对基坑工程产生重大影响。

我国幅员辽阔,地质条件变化很大,有软土、砾石土、红土、黄土、膨胀土和风化土等等。

在不同的地层中,基坑工程所适用的支护结构体系存在一定的差异,即使是同一个城市,各个地区也可能存在差异。

除了上面提到的地质条件,相邻建筑物、地下管线、环境变形等,也会影响基坑工程设计的方案。

基坑开挖预留空间是为了方便地下构筑物的施工,在满足基坑安全和保护外部环境的基础上,基坑设计应保证施工的易操作性。

1.3经验要求高在基坑支护设计中,除了岩土工程知识外,还应了解结构工程知识。

此外,基坑的设计与施工是紧密相连的,设计条件应与施工条件完全一致,以保证设计的科学性。

所以设计师要熟悉施工工艺,全面了解施工组织设计等。

2深基坑支护施工技术2.1基坑开挖2.1.1临边防护基坑支护施工必须严格按照技术规范进行,遵循“三宝”“四口”原则,其中“三宝”指安全帽、安全带和安全网“四口”指的是楼梯口、电梯口、预留洞口及通道口。

若基坑开挖深度超过2m,就必须加强安全防护措施,一般采用栏杆联合密目式安全立网的方式防护。

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2.4.1.2 施工工艺
一般的施工工艺流程(一次喷浆、二次搅拌)
就位 — 预搅下沉 —(制备水泥浆) — 提升喷浆搅拌 — 沉钻复搅 — 重复提升搅拌
2.1.4 水泥土搅拌桩的施工
2.1.4.3 水泥掺量及外加剂
水泥掺量
水泥掺入比(单位体积搅拌桩中水泥与土的重量比) 一般为11~16%
外加剂
外 掺 剂 碳 酸 钠 氯 化 钙 三乙醇胺 作 早 早 早 用 强 强 强 掺量(%) 0.2 ~ 0.4 2 ~5 0.05 ~ 0.2
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙
——地下连续墙——
(案例)
1.3.3.1 支撑体系

(构造)
拉锚
锚锭式拉锚
锚杆宜用普通低碳钢; 锚杆间距1.5 ~ 4.0m; 锚杆长度大于10m时应施加预拉应力。 土层锚杆 锚杆锚固长度不应宜小于4m、自由长度不宜小于5m; 锚杆水平间距不宜小于4.0m、竖向间距不宜小于2.0m; 锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m; 锚杆倾角15~250 ,并不大于450
1、无侧限抗压强度
水泥土的无侧限抗压强度qu在0.3~4.0 MPa之间,比原 状土提高几十倍乃至几百倍 2、抗拉强度 水泥土抗拉强度与抗压强度有一定关系,一般情况下, 抗拉强度在(0.15~0.25)qu之间 3、抗剪强度 当水泥土qu=0.5~4MPa时,其粘聚力C在100~1000kPa 之间,其摩擦角在20~30之间 4、变形特性 当qu=0.5~4.0MPa时,其50d后的变形模量相当于 (120~150)qu
2.4 基坑施工阶段的有关设施
2.1 水泥土搅拌桩施工
2.1.1 水泥土的形成
2.1.2 水泥土的物理力学性质
2.1.3 水泥土搅拌桩的应用
2.1.4 水泥土搅拌桩的施工
2.1.1 水泥土的形成

水泥土是通过机械强力将水泥
与土搅拌形成具有较好物理力学性
质的水泥加固土
2.1.1 水泥土的形成
2.2 地下连续墙施工
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
a)
b)
c)
1
2
开挖导沟
d) e) f)
设置导向围檩 设置打桩围檩 SMW搅拌桩定位 搅拌桩施工 型钢涂减摩檫材料 残土处理 插入型钢 冠梁施工 土方开挖 地下工程施工 型钢回收
3
4
g)
h)
6 5
i)
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
水泥土墙
灌注桩排桩
地 下 连 续 墙
混凝土支撑
混 凝 土 支 撑
钢支撑
钢支撑
钢支撑
钢支撑
钢-混凝土组合支撑
钢-混凝土组合支撑
钢-混凝土组合支撑
土层锚杆
1.3
几种支护结构设计
1.3.1 土钉墙 1.3.2 水泥土搅拌桩 1.3.3 排桩、地下连续墙
1.3.1 土钉墙
q0
1 2
2.1.2 水泥土的物理力学性质
水泥土的物理性质
1、重度
当水泥掺入比在8%~20%之间,水泥土重度比 原状土增加约3%~6% 2、含水量 水泥土的含水量一般比原状土降低7%~15% 3、抗渗性 渗透系数K一般在10-7~10-8cm/ces
2.1.2 水泥土的物理力学性质

水泥土的力学性质
排桩桩径与桩距 Ф≥500, 连续排桩净距宜取150~200; 地下连续墙厚度Ф≥600; 水下混凝土强度不应小于C20, 纵向主筋计算确定, 箍筋φ6 ~ 8@200~300、 加强筋12 ~ 14@2000
顶部应设冠梁, 冠梁宽度≥ 桩径(墙宽度),高度≥ 400, 混凝土强度不应小于C20。
插筋、面板、局部加墩;
坑底加固。
1.3.2 水泥土墙
(案例)
1.3.2 水泥土墙
(案例)
1.3.2 水泥土墙
(案例)
1.3.3 排桩、地下连续墙(计算简图)
E a1 Tc1
h h T1 h T1
E a1 Tc1
h
E a2
Σ E ac
h a1
E a2
Σ E ai
hc1
hd
h p1
Σ E pc
2.4.1 塔吊的设置 2.4.2 施工栈桥 2.4.3 工作平台
2.4.1 塔吊的设置
2.4.1.1 水泥土墙边的塔吊设置
2.4.1 塔吊的设置
2.4.1.1 水泥土墙边的塔吊设置
直接放置在水泥土墙上
2.1.3 水泥土搅拌桩的应用
1、支护结构
重力式支护结构;止水帷幕;SMW工法
2、地基加固
提高地基强度;控制沉降;防止液化
2.1.3 水泥土搅拌桩的应用
地基加固
a)
b)
c)
d)
2.1.3 水泥土搅拌桩的应用
地基加固
2.1.4 水泥土搅拌桩的施工


2.1.4.1 施工机械
2.1.4.2 施工工艺 2.1.4.3 水泥掺量及外加剂 2.1.4.4 水泥土墙施工注意事项
E a3
E p1
hd
E a3 E a4
ha
a)
hp
Σ E pj E p2
b)
(a) 支点力计算;
(b) 嵌固深度计算
1.3.3 排桩、地下连续墙(计算简图)
y O k T1 k Tj
h
e aik k a1
k ai
弹 性 支 点 法
hd
z
1.3.3 排桩、地下连续墙
1.3.3.1 支护墙

(构造)
1—喷射混凝土面层;2—土钉
(计算简图)
O
R 1
li
Tu j
h
q0
Wi
2
T uj
h
Байду номын сангаас
bi
a)
b)
1—喷射混凝土面层;2—土钉
1.3.1 土钉墙
(构造)
土钉的长度一般为开挖深度的0.5~1.2倍(软



土中为1~2倍),间距1 ~ 2m; 土钉与面层必须有可靠的连接; 墙面坡度不宜大于1:0.1; 钢筋钉钻孔70~120mm,钢筋直径16~32mm; 钢管钉一般用48/3钢管; 注浆材料 —— 水泥浆或水泥砂浆; 喷锚网厚度~80mm,混凝土不小于C20。
木质素磺酸钙 粉 煤 灰
减水、可泵 填充、早强
0.2 ~ 0.5 50 ~ 80
2.1.4 水泥土搅拌桩的施工
2.1.4.4 水泥土墙施工注意事项
. (1)复搅工艺
确保搅拌均匀(干法工艺为一次搅拌,因而不均匀)。 (2)提升速度~喷浆速度 提升搅拌速度不宜大于0.5m/min; 提升速度与喷浆速度应协调,以保证延桩身全长喷浆均匀。 (3)桩的搭接 一般为200,搭接间歇时间不超过24h,宜留踏步式接头; 如因施工原因间歇时间超过24h,应有措施(增加复搅、 增加水泥掺量等)。
3.SMW工法 4.地下连续墙
搅拌桩止水
—— (搅拌桩止水)
1.2.3 不同开挖深度的方案选择
h >12m (三层以上地下室)
挡土结构 降水或止水措施 1.灌注桩 + 三~四道支撑 搅拌桩止水
2.SMW工法 3.地下连续墙
4.半逆作法、逆作法
—— (搅拌桩止水)
地下连续墙
土钉墙
土钉墙
水泥土墙
1.3.3 排桩、地下连续墙
1.3.3.1 支撑体系

(构造)
支撑
混凝土支撑 混凝土强度不应小于C20 ; 整体浇筑,接点刚接。 钢支撑 连接可采用高强螺栓或焊接; 腰梁连接点宜设在支撑点附近; 腰梁与支撑的连接节点处应设加劲板; 钢腰梁与挡墙间应用细石混凝土(≥C20)填充。
1.3.3 排桩、地下连续墙
1.3.1 土钉墙
(案例)
1.3.1 土钉墙
(案例)
1.3.2 水泥土墙
O
(计算简图)
bi
q0
θ
i
R
hd
h
b
b = (0.6~0.8)h hd = (0.8~1.2)h
1.3.2 水泥土墙
(构造)
水泥土置换率0.6~0.8; 格栅长宽比不宜大于2;
搅拌桩之间的搭接100 ~ 200mm;
h = 3~6m (一层地下室)
挡土结构 降水或止水措施
1、土钉墙
2、水泥土搅拌桩
井点降水、搅拌桩止水
——
3、悬臂式钢(砼)板桩
4、钢(砼)板桩 + 一道支撑
明排水、井点降水
搅拌桩止水、井点降水
5、灌注桩 + 一道支撑
搅拌桩止水
1.2.3 不同开挖深度的方案选择
h = 6~9m (一 ~ 二层地下室)
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
2.3 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
2.3
SMW(Soil Mixing Wall)工法施工
2.4 基坑施工阶段的有关设施
深基坑支护工程
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