地基处理与基坑支护工程

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建设工程中的地基处理与基坑支护

建设工程中的地基处理与基坑支护

建设工程中的地基处理与基坑支护地基处理与基坑支护在建设工程中扮演着至关重要的角色。

本文将从地基处理和基坑支护的定义、施工方法及技术手段等方面进行探讨,旨在帮助读者了解和应用于实际工程中。

1. 地基处理地基处理是指对建筑地基进行改良或加固的工程措施。

它的目的是增加地基的承载能力、降低沉降量、减少基础结构变形,并改善地基的物理和力学性质。

主要的地基处理方法包括沉实处理、土体改良和地基加固。

1.1 沉实处理沉实处理是指通过机械振动、喷射法或回填法等手段,将松散的地基土层进行加固和增实。

机械振动法是常用的方法之一,通过振动器在土层中施加振动以提高土层的密实度。

喷射法则是通过高压喷射水流将地基土层夯实。

回填法则是利用高压回填土层来增加地基的承载能力。

1.2 土体改良土体改良是指通过对地基土进行化学、物理或热力等手段的处理,改变土体的组成结构和性质,以提高其承载能力和稳定性。

常用的土体改良方法有深层加固、固结预压和土壤改良等。

深层加固是通过加工地层,增加地基的承载能力。

固结预压则是通过施加预压荷载,以改变土体的实际和有效应力状态,使其达到预期的承载要求。

土壤改良则是通过添加外部材料,如水泥、石灰、砂等,以改良土体的性质。

1.3 地基加固地基加固主要是用于处理软土地基或有机硬性下层的地基。

常见的地基加固方法有挤密法、加固板桩法和土体冻结法等。

挤密法是通过沉实与压实的方法,增加土体的密实度和稳定性。

加固板桩法则是通过钢板或混凝土板桩等材料,将地基土与下层结构进行连接,以提高整体的稳定性。

土体冻结法则是通过注入冷冻液体,将土体冻结成冰体,以提高其承载能力和稳定性。

2. 基坑支护基坑支护是指在建筑施工过程中,为了防止周围土体失稳或坍塌,保护基坑边缘的一种工程措施。

在进行地下建筑施工时,地表的土体将受到剧烈的变形和沉降,可能导致建筑物的损坏,甚至危及施工人员的安全。

因此,基坑支护至关重要。

2.1 基坑开挖基坑开挖是基坑支护的前提和基础。

基坑支护及地基处理工程重点难点分析及对策

基坑支护及地基处理工程重点难点分析及对策

14 本工程重点、难点分析及对策14.1工程特点概述及重、难点分析经具体争论图纸和现场踏勘,我方认为本工程具有以下特点:1、基坑开挖范围较大,状况比较简单,存在大量废弃污水处理构造物和管线;且地层状况较差,有强透水的砾砂和卵石层以及强度很低的淤泥质土层;基坑开挖场地接近深圳河,场地内地下水与深圳河河水有水力联系。

总体来说,本基坑的开挖难度较大,潜在的可变因素较多。

2、工期紧急,且是闭口工期,没有任何缓和余地,需要充分考虑到各种风险,并提前预备应对措施。

3、工程量大,光土方就有 30 多万方,再加上工期短,造本钱工程单位时间内的施工强度较大,需要较强的组织协调力量。

4、受政策性影响很大,比方关键工序土方的施工,土场的状况和运输道路的顺畅极大的影响了土方施工。

5、文明施工、环境保护要求高:本标段所处地位于闹市区,施工期间对环保要求比较高。

施工中会产生大量的废气、废渣、废水、噪音、扬尘,应实行切实的措施削减对周边环境的影响。

依据以上的特点说明,可以分析本工程的重点和难点如下:重点、难点分析表序号重、难点描述1 工期安排及进度保证措施2 文明施工及环境保护3 进水管处基坑开挖及支护14.2重、难点之一:工期安排及进度保证措施本工程是深圳市重点工程,工期紧急,且是闭口工期,没有任何缓和余地,需要充分考虑到各种风险,并提前预备应对措施。

且工程量大,光土方就有 30 多万方,造本钱工程单位时间内的施工强度较大,需要较强的组织协调力量。

另外,土方施工受政策性影响很大,土场的极度缺乏和运输道路的限制极大的影响了土方施工。

所以,保证工期是本工程的重点和难点。

依据合同要求,本工程的工期是 168 天,我们经过具体安排,考虑到本工期是闭口工期,无法转变,且受土场、砂源的影响很大。

为应对这些无法预估的风险,我们在安排工期时,各分项工程尽量做到全面铺开,齐头并进,并且准时插入流水施工,将工期尽可能地往前安排。

开工时间为 2023 年11 月26 日,完工时间为 2023 年5 月11 日。

基础工程施工范围有哪些

基础工程施工范围有哪些

基础工程施工范围有哪些
一、土石方工程
1. 在地基施工中,需要进行土方开挖、挖坑及其坑内土方的运输,填土和夯实等工序。

2. 在土石方工程中,还需要进行路堤、挖填路基、挖填边坡等各类土方工程。

二、地基处理工程
1. 浅基础:包括地基处理的方法有人工处理(破碎、振实、添加材料)、机械处理(振动、冲击、反冲法)。

2. 深基础:如桩基与基础承台的混凝土施工、钢桩、钻孔灌注桩、螺旋桩、桩基础承台等
地基处理工程。

三、基坑支护工程
1. 包括土方及渣土开挖和脱水工程。

2. 地下水工程:横向排水工程和特殊地质条件下的地下水隔离工程。

四、地下工程
1. 实施地下结构。

2. 黏土地基工程:暗挖法和明挖法,或者槽壁和支撑体系。

五、地基基础处理工程
1. 地下设施(给排水、通风、输送设备)基础处理工程:如基础设施的基础设计、压机设
计和地基基础的基础处理工程。

六、特殊基础处理工程
1. 沉降监测处理。

2. 大型超特厚等压地基基础的处理。

七、水文工程
1. 各种地下水文探测、勘探、测量和使用的工程。

2. 水文工程中的地下水渗透性设计和基础水文工程的处理。

综上所述,基础工程施工范围包括土石方工程、地基处理工程、基坑支护工程、地下工程、地基基础处理工程、地下设施基础处理工程、特殊基础处理工程以及水文工程。

在实际施
工中,这些工程都需要施工单位结合地质条件和工程要求,采取相应的施工措施和技术手段,以保证工程质量和安全。

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术在地基工程的建设中起着至关重要的作用。

合理的地基处理和基坑支护技术能够确保土地的稳定性,提高工程的安全性和持久性。

本文将探讨地基工程施工规范中的地基处理和基坑支护技术。

一、地基处理技术1. 地基处理前的勘察和设计在进行地基处理之前,必须进行详尽的勘察和设计工作。

勘察人员需要对地质情况、土壤类型和水文特征等进行全面的了解和分析。

然后,根据勘察结果,设计工程师可以确定适当的地基处理方法。

2. 地基处理方法地基处理方法通常包括土壤改良和加固等措施。

常用的土壤改良方法包括土壤加固、土壤固化和土壤增强等。

加固方法包括灌注桩、挤土桩和振动加固等。

合理选择地基处理方法可以提高土壤的强度和稳定性,从而确保工程的安全性。

3. 地基处理的质量控制在进行地基处理时,必须进行严格的质量控制。

对于土壤改良和加固措施,需要确保材料的质量符合标准要求,并严格按照施工规范进行施工。

此外,还需要进行现场监测和质量检测,确保地基处理的效果满足设计要求。

二、基坑支护技术1. 基坑支护前的勘察和设计在进行基坑支护之前,同样需要进行详细的勘察和设计工作。

勘察人员需要对土壤力学特性、地下水位和地质构造进行分析,并结合工程要求确定合适的基坑支护方案。

2. 基坑支护方法基坑支护方法包括开挖方式、支护结构和支护材料的选择。

常用的支护结构包括钢支撑、混凝土梁和岩石锚杆等。

支护材料通常包括钢板桩、振动钢筋和地钉等。

选择合适的支护方法可以确保基坑的稳定性和安全性。

3. 基坑支护的施工与监测基坑支护施工时,需要按照设计要求进行施工,并进行严格的质量控制。

同时,还需要进行基坑监测,及时发现并处理基坑变形和支撑失效等问题。

只有在施工和监测过程中保持密切的合作,并严格按照规范进行操作,才能确保基坑支护的效果。

结论地基处理与基坑支护技术是地基工程施工规范中非常重要的一部分。

土方开挖及基坑支护施工方案(2)

土方开挖及基坑支护施工方案(2)

土方开挖及基坑支护施工方案(2)
1. 背景
土方开挖和基坑支护是土木工程中重要的工程环节,合理施工方案能够保证工
程的顺利进行,同时也能保障工程安全。

本文将从土方开挖和基坑支护施工方案方面展开讨论,介绍具体的操作步骤和注意事项。

2. 施工步骤
2.1 土方开挖
•确定开挖范围:根据设计图纸确定土方开挖范围,标记出开挖边界。

•清理场地:清除开挖范围内的障碍物,确保施工区域通畅。

•进行挖掘:根据设计要求,采用合适的挖掘机具进行土方开挖,控制开挖深度和坡度。

2.2 基坑支护
•确定基坑尺寸:根据设计要求确定基坑的尺寸和形状。

•安装支撑结构:根据基坑深度和周围环境情况选择合适的支护结构,例如支撑桩、挡土墙等。

•加固处理:根据地质条件和工程要求进行基坑墙体的加固处理,确保支护结构的稳定性。

3. 注意事项
•安全第一:施工中要严格遵守安全操作规程,保障施工人员和周围环境的安全。

•遵循设计要求:施工过程中需严格按照设计要求进行,确保工程质量。

•监测和调整:施工过程中需要定期监测基坑支护结构的稳定情况,及时调整施工方案。

4. 结束语
土方开挖和基坑支护施工是土木工程中重要的施工环节,合理的施工方案能够
保证工程的顺利进行和安全性。

本文介绍了土方开挖和基坑支护的施工步骤和注意事项,希望对相关从业人员有所帮助。

地基处理与基坑支护施工工艺流程

地基处理与基坑支护施工工艺流程

地基处理与基坑支护施工工艺流程地基处理与基坑支护1、地基处理简介与分类2、常见地基处理方法与施工工艺3、基坑支护简介与分类4、常见基坑支护方法与施工工艺1、地基处理简介与分类1.1、地基处理:地基处理方法就是按照上部结构对地基的要求,对地基进行必要的加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少上部结构的沉降或不均匀沉降。

1.2、适用土层:淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、膨胀土、素填土、杂填土、季节性冻土,以及暗沟、暗塘等。

1.3、地基处理形式有:换填法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法。

2、常见地基处理方法2.1、换填法用工程性能好的材料将不符合地基承载力要求的地基材料进行置换的施工方法。

适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。

其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。

2.2强夯法强夯法,是指将十几吨至上百吨的重锤,从几米至几十米的高处自由落下,对土体进行动力夯击,使土产生强制压密而减少其压缩性、提高强度。

这种加固方法主要适用于颗粒粒径大于0.05mm的粗颗粒土,如砂土、碎石土、山皮土、粉煤灰、杂填土、回填土、低饱和度的粉土、粘性土、微膨胀土和湿陷性黄土,对饱和的粉土和粘性土无明显加固效果。

施工工艺:清理并平整施工场地→标出第一遍夯点位置,并测量场地高程→起重机就位,使夯锤对准夯点位置→测量夯前锤顶高程→将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平→按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击;重复步骤3)至6),完成第一遍全部夯点的夯击→用推土机将夯坑填平,并测量场地高程→在规定的时间间隔后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程2.3水泥土搅拌桩水泥土搅拌桩是用于加固饱和软黏土地基的一种方法,它利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。

基础加固支护工程施工

基础加固支护工程施工

基础加固支护工程施工是建筑工程中至关重要的一环,它关系到整个建筑物的稳定性和安全性。

随着城市化进程的加快,建筑高度和层数的不断增加,基础加固支护工程在我国的应用越来越广泛。

本文将从基础加固支护工程的定义、施工方法、施工工艺、质量控制等方面进行探讨。

一、基础加固支护工程的定义基础加固支护工程是指在原有建筑物基础上,采用一定的技术手段对基础进行加固和支护,以提高建筑物的稳定性和承载能力。

基础加固支护工程主要包括地基处理、基坑支护、基础补强、地基降水等内容。

二、施工方法1. 地基处理:地基处理目的是改善地基的工程性质,提高地基的承载能力和稳定性。

常用的地基处理方法有压实、挤密、置换、预压等。

2. 基坑支护:基坑支护是在基坑开挖过程中,为防止土体塌方、地面沉降等事故而采取的措施。

基坑支护方法有锚喷支护、支撑支护、自立式围护等。

3. 基础补强:基础补强是对原有基础进行加固处理,提高其承载能力和稳定性。

常用的基础补强方法有加大基础截面、增设基础柱、地基加固等。

4. 地基降水:地基降水是为了降低地下水位,减小土体含水量,提高地基承载能力。

常用的地基降水方法有井点降水、喷射降水、明沟排水等。

三、施工工艺1. 地基处理施工工艺:地基处理施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。

施工前应进行现场调查和地质勘察,确定地基处理方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工质量。

2. 基坑支护施工工艺:基坑支护施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。

施工前应进行基坑周边环境调查,确定基坑支护方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工安全。

3. 基础补强施工工艺:基础补强施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。

施工前应进行基础检测,确定基础补强方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工质量。

4. 地基降水施工工艺:地基降水施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。

桩基施工中的基坑支护与地下水处理

桩基施工中的基坑支护与地下水处理

桩基施工中的基坑支护与地下水处理桩基施工是建筑工程中常见的一种地基处理方法,它能够有效增加建筑物的稳定性和承载能力。

在桩基施工中,基坑支护和地下水处理是两个非常重要的环节。

本文将从这两个方面展开讨论。

首先,我们来谈谈基坑支护。

基坑支护是指在进行桩基施工时对基坑进行一系列的支护措施,以确保基坑的稳定性和施工的安全性。

基坑支护的主要目的是防止土体的塌方和周围建筑物的损坏。

常见的基坑支护方法有挡土墙、土工格栅等。

挡土墙是一种利用钢板桩或混凝土等方式围护基坑的方法,它能够有效抵抗土体的压力,避免土体的坍塌。

而土工格栅是将土体和钢丝网进行结合,形成一个坚固的结构,能够有效地防止土体的位移和滑塌。

不仅如此,基坑支护还需要考虑地下水的影响。

地下水的存在会对基坑的支护施工造成一定的影响。

如果基坑附近的地下水位比较高,就需要采取相应的排水措施,以减少地下水对基坑支护的影响。

排水的方法有抽水排水和喷射排水等。

在抽水排水中,常常需要在基坑周围设置抽水井,将地下水抽取到井外;而喷射排水则是通过喷射水泥浆或其他填充材料的方式将水泥浆注入到地层中,形成一个密封层,阻止地下水渗透。

接下来,我们转而讨论地下水处理。

在桩基施工过程中,地下水是一个必须要重视的问题。

地下水的处理主要包括沉淀除砂和水质处理两个方面。

沉淀除砂是地下水处理的关键环节之一。

地下水中往往含有较多的悬浮颗粒物,比如沙、泥等。

这些悬浮颗粒物会对桩基施工中的钢筋、混凝土等构件造成不利影响,同时也会对设备的使用寿命产生不良影响。

因此,我们需要对地下水进行沉淀除砂处理。

这一处理方法一般采用沉淀池或过滤设备,将含有悬浮颗粒物的地下水通过沉淀或过滤过程,使颗粒物沉淀或被滤除。

另外一个重要的地下水处理环节是水质处理。

地下水中的水质可能会受到很多因素的影响,可能含有较多的盐类、矿物质、有机物等。

这些物质对桩基施工会产生不利的影响,因此我们需要对地下水的水质进行处理。

通常,水质处理可以通过过滤器、活性炭吸附等方式进行。

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地基处理与基坑支护工程
地基处理,详细介绍了目前在工程实践中应用广
泛的各种地基处理方法的加固原理、设计计算方法、施工技术及质量检验等方面的内容;第二
篇基坑支护工程,系统介绍了土压力的计算方法、基坑支护结构的设计原理与计算方法、土层
锚杆技术、水泥土挡墙支护技术及土钉支护技术等内容;第三篇降排水工程,详细介绍了排水
工程的方案设计、降水工程的基本原理、各种井点降水方法的方案设计与施工技术等。

本书内
容丰富,理论与实践兼顾,注重科学性、先进性与实用性的统一。

本书可作为大中专院校岩土工程、工民建、工程地质等专业的教材或参考书,也可供建筑、
水利、交通、铁道、地质、冶金等部门从事工程勘察、设计、施工的技术人员、现场管理人员参考。

片断:
素土、灰土、二灰土垫层总称土垫层,适用于处理1~4m厚的软弱土层。

灰土垫层中石灰和土的体积比一般以2:8或3:7为最佳。

垫层强度随含灰量的增加而
提高。

但含灰量超过一定值后,灰土强度增加很慢。

二灰垫层是将石灰和粉煤灰两种材料按2:8或3:7体积比加适当水拌和均匀后分层夯
实。

其强度比灰土垫层高得多,常用于处理湿陷性黄土的湿陷性。

(一)厚度确定
软土地基上土垫层厚度的确定与砂垫层相同。

对非自重湿陷性黄土地基上的垫层厚度应保证天然黄土层所受的压力小于其湿陷起始压
力值。

根据试验结果,当矩形基础的垫层厚度为0.8~1.0倍基底宽度,条形基础的垫层厚度
为1.0~1.5倍基底宽度时,能消除部分至大部分非自重湿陷性黄土地基的湿陷性。

当垫层厚
度为1.0~1.5倍柱基基底宽度或1.5~2.0倍条基基底宽度时,可基本消除非自重湿陷性黄
土地基的湿陷性。

在自重湿陷性黄土地基上,垫层厚度应大于非自重湿陷性黄土地基上垫层的厚度,或控
制剩余湿陷量不大于20cm才能取得好的效果。

(二)宽度确定
灰土垫层的宽度可取b'=b十2.5z,素土垫层的宽度可按下列方法之一确定:
(1)当垫层厚度小于2m时,宽度可取b'=b十3/2z,且bb十0.6(m);当垫层厚度大
于2m时,应考虑基础宽度的影响,可适当放宽,且b'b十1.4(m)。

(2)每边按0.2b~0.3b加宽,但不得小于30cm和不得大于70cm。

(3)按b'=b十2ztg计算,素土取=22,灰土取=30。

(三)平面处理范围
素土垫层或灰土垫层可分为局部垫层和整片垫层。

整片素土垫层宽度可取b'b十3(m),当z>2m时,b'还可适当放宽。

在湿陷性黄土场地,若仅要求消除基底下处理土层的湿陷性时,宜采用局部或整片素土
垫层;当还要求提高土的承载力或水稳定性时,宜采用局部或整片灰土垫层。

局部垫层的平面处理范围,其宽度b'可按下式计算:
b'=b十2ztg十c(b'2/1z)(2.1-5)
式中:c考虑施工机具影响而增加的附加宽度,宜为200mm。

整片垫层的平面处理范围,每边超出建筑物外墙基础的外缘的宽度不应小于垫层的厚度,
并不应小于2m。

三、粉煤灰垫层
粉煤灰和天然土中的化学成分具有很大的相似性,其主要化学成分为硅、铝、铁等的氧
化物,其中硅、铝氧化物总量超过70%以上。

经有关研究证实,粉煤灰具有火山灰的特性,在
潮湿条件下具有凝硬性,且在碱性物质激发作用下,与SiO2、Al2O3
等物质进行水化反应,生
成水化产物,使碾压密实的粉煤灰颗粒胶结固化形成块体结构,提高粉煤灰的强度,降低压
缩变形,增强抗渗性和水稳定性。

粉煤灰具有良好的物理、化学性能,是一种良好的换填材料。

其压实曲线与粘性土相似,
具有相对较宽的最优含水量区间,即其干密度对含水量的敏感性比粘性土小。

因此,粉煤灰
在换填施工中达到最大干密度时,所对应的最优含水量易于控制。

粉煤灰压实垫层遇水后强度会降低,降低幅度为20%~30%,压缩变形量增大约10%。

粉煤灰的内摩擦角、粘聚力、压缩模量、渗透系数等随粉煤灰的材质和压实密度而变化,
应通过室内土工实验确定。

粉煤灰垫层的设计可参照砂垫层设计方法和有关的技术要求进行。

在缺少资料和没有工
程经验的情况下采用粉煤灰垫层,应对使用的材料进行物理、化学和力学性质试验,为设计
提供资料及技术参数。

在确定粉煤灰垫层厚度时,可取其压力扩散角为22,计算方法同砂垫层。

粉煤灰垫层的承载力一般应通过现场试验确定,当无试验资料时,可参考以下数据:①经
过人工压实(夯实)的粉煤灰垫层,当压实系数控制在0.90及其干密度为0.9dmax(t/m3)时,
其承载力可达120~150kPa。

②当压实系数控制在0.95及其干密度为0.95dmax(t/m3)时,
其承载力可达30okPa,但应进行下卧层强度验算。

第二节土的压实作用
一、土的压实机理
实践证明,要使土的压实效果最好,其含水量一定要适当。

对过湿的土进行碾压(或夯
击、振实)会出现橡皮土,不能增大土的密实度。

对很干的土进行碾压(或夯击、振实),
也不能把土充分压实。

在工程实践中,对垫层的碾压质量的检验,要求能获得填土的最大干
密度dmax,其值可由室内击实试验得出。

根据室内标准击实实验,可绘制土的干密度d与制
备含水量w的关系曲线,见图2.2-1。

在d-w曲线上d的峰值即为dmax,与之相应的含水量
即为最优含水量wop。

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