某工程深基坑支护的设计与施工
深基坑支护施工方案6米

深基坑支护施工方案6米一、施工准备图纸会审:组织相关技术人员对基坑支护施工图纸进行会审,确保理解设计意图和施工要求。
材料准备:按照设计要求,准备支护结构所需的钢材、水泥、砂石等材料,并对进场的材料进行质量检查。
人员配置:组建专业的施工队伍,包括土方挖掘、支护结构施工、土方回填等专业人员。
设备准备:准备挖掘机、装载机、起重机、注浆机等施工设备,确保设备性能良好。
二、基坑挖掘按照设计图纸进行基坑定位,设置基坑开挖线。
采用分层开挖的方式进行挖掘,每层挖掘深度不超过1.5米。
在挖掘过程中,应及时监测边坡稳定情况,如有异常应及时采取措施。
三、支护结构设计根据地质勘察报告和基坑深度,设计合理的支护结构,确保支护结构的稳定性和安全性。
支护结构可采用钢板桩、地下连续墙、土钉墙等形式,具体形式应根据实际情况选择。
在支护结构施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保支护结构的施工质量。
四、土壤处理与加固对基坑周边的土壤进行加固处理,可采用注浆、喷锚等方式进行加固。
在土壤处理过程中,应确保注浆浆液的质量,控制注浆压力和注浆量。
对加固后的土壤进行质量检查,确保加固效果满足设计要求。
五、防水与排水措施在基坑周边设置有效的防水帷幕,防止地下水渗入基坑。
在基坑底部设置排水沟和集水井,确保基坑内的水能够及时排出。
定期对排水设施进行检查和维护,确保排水设施的畅通。
六、安全监测与应急措施在基坑施工过程中,应设置变形监测点,定期监测基坑周边土体的变形情况。
发现异常情况时,应立即停止施工,并采取有效的应急措施进行处理。
制定应急预案,明确应急响应流程和责任人,确保在紧急情况下能够及时、有效地应对。
七、质量控制与验收施工过程中应严格按照施工规范和设计要求进行施工,确保施工质量。
定期对施工质量进行检查和评估,发现问题及时整改。
在基坑支护施工完成后,应组织相关单位进行验收,确保支护结构的质量和安全性能满足设计要求。
以上是深基坑支护施工方案的主要内容,具体施工方案应根据实际情况进行调整和优化。
论深基坑支护施工设计问题及建议措施

论深基坑支护施工设计问题及建议措施摘要:深基坑工程是随着城市建设事业的发展而出现的一种较类型的岩土工程,基坑支护设计是一个综合性的岩土工程问题既涉及土力学中典型强度与稳定问题,又包含了变形问题。
随着对这些问题的认识及其对策研究的深入,越来越多的新技术在深基坑工程中也得到应用。
本文分析深基坑支护施工设计,提出了施工中存在的问题及建议。
关键词:深基坑;支护;施工;设计Abstract: This paper analyzes the deep excavation support design, proposed construction problems and recommendations.Key words: deep pit; support; construction; design一、深基坑支护施工设计的现状分析目前的建筑施工,其中的深基坑支护因其专业性较强,一般都分包给了岩土专业施工公司,比较大的公司一般是当地的勘察设计施工单位,另外,还有一些规模和实力较强的专业公司,当前市场上,个人岩土公司也有一些。
从设计和施工资质上看:比较大的岩土专业施工公司既有施工资质又有设计资质;而一些小的岩土专业施工公司只有施工资质,而没有设计资质,这种情况在当前的岩土工程施工中为数较多。
最近两年,一些业主为了提前开工等多种因素,在招标时改变常规,对地下岩土工程部分在结构主体招标前先进行招标,随之而来出现了一些新现象:许多大的建筑总承包单位为了抢占市场,纷纷参与了投标,一些大的建筑总承包单位进入了岩土工程施工。
然而,不论是业主还是监理单位,他们都忽视了建筑总承包单位一般都没有岩土工程设计资质的问题,这给将来的施工造成了很多隐患。
从承包模式看:基坑支护施工一般都实行分包,有些是业主直接将基坑工程分包给了专业公司,然后纳入总承包单位管理;而另一种模式是业主将基坑任务交给了总承包单位,而由总承包单位进行分包。
前一种模式因业主将任务直接分包,故在总包单位管理时易出现管理难的问题,而后一种模式容易出现工程质量问题。
深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)

深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)在城市建设和基础设施建设中,深基坑开挖及支护施工是一个非常重要的环节。
深基坑工程往往具有施工难度大、风险高的特点,因此需要结合专家的论证来设计合理的施工方案,保障工程的顺利进行和工程质量的可控性。
一、工程背景深基坑工程是指在城市或高层建筑施工过程中,因为地下结构布置需要而依据工程设计要求所开挖的深度达到或超过一定限度的基坑。
二、开挖及支护施工方案1. 地质勘察与设计在开展深基坑工程施工前,必须进行详细的地质勘察,根据地质实际情况合理设计开挖及支护方案。
地质勘察应包括地层分布、地下水情况、地下管线等因素。
2. 开挖方法选择根据不同工程要求和地质条件,可采取开挖方法如机械开挖、爆破开挖等。
应根据实际情况选择最合适的开挖方法,保证施工效率和安全性。
3. 支护结构设计支护结构设计是深基坑工程中至关重要的一环。
支护结构的合理设计将直接影响基坑施工过程中的安全和质量。
可选用的支护结构包括钢支撑、深层钻孔桩支护等。
4. 监测与控制在施工过程中,需要对基坑开挖及支护施工过程进行实时监测与控制。
通过监测预警系统,及时发现问题并采取有效措施,确保施工过程安全可控。
三、专家论证意义专家论证在深基坑开挖及支护施工过程中极为关键。
专家根据自身丰富的经验和理论知识,对设计方案进行审核和评估,提出合理的改进意见,确保工程施工的成功。
四、结论深基坑开挖及支护施工方案的设计与实施,不仅需要设计人员的精心策划与技术支持,还需要专家团队的论证与指导。
只有在专家的审核与论证下,深基坑工程才能够更加安全高效地完成。
某深基坑支护的设计与施工

2 . 2水 文地 质条件
场 区地经勘察测 2 0 0 m。 地 下 水位较浅 , 对结 构构件无腐蚀 } 生 。
2 ) 第四系冲积层 ( Q a 1 ) ②. 1 粉 质黏土 : 灰黄 、 橘红色 , 可塑 ,
【 摘 要】 以惠州市某小区深基坑支护工程为例, 分析了深基坑支护的设计与施工, 对深基坑支护的设计与施工遇到的问题进行
了探 讨 。
【 A b s t r a c t ] I n t h i s p a p e r , a d i s t r i c t o f H u i z h o u c i t y , d e e p f o u n d a t i o n p i t s u p p o r t i n g p r o j e c t f o r e x a m p l e , a n a l y s e s t h e d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n o f
O . 8 O 0 ~1 8 . 8 0 0 m。② 5 粉 质黏 土: 橘红 、 灰白色 , 可塑 。黏性较
3 支护结构方案选择及结构设计
3 . 1方案选择
根据基坑开挖深度 、 地质条件 以及 周边环境 , 本基坑支护
好, 含粗粒砂 , 局部含砾砂 , 冲积成因。层厚 1 . 5 0 0  ̄3 2 . 8 0 0 m,
局部硬塑 , 层厚 2 . 7 0 0 2 1 . 6 0 0 m。②. 2粉砂: 灰黄 、 灰 白色 , 饱
和, 稍密 。②一 3 粉质黏 土: 灰黄、 橘 红色, 可 塑, 局部 硬塑 , 厚度 O . 6 0 0 7 . O 0 0 m。② 4 粗砂 : 灰黄 、 灰 白色, 饱和, 稍. 中密 , 厚度
深基坑工程的支护设计与施工探讨

深基坑工程的支护设计与施工探讨林宪章夏建镐(华升建设集团有限公司,浙江宁波315016)摘要:深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。
本文结合工程实例,从设计方案的选择到施工、监测,提供了有益的经验。
说明复合土钉在深基坑支护,能减少边坡开挖,缩短施工工期,减少基础工程投资,并通过复合土钉支护来说明该技术在该工程中的应用,阐述其在该深基坑中应用的技术特点。
关键词:软土地基;深基坑;复合土钉;支护设计;监测;工程应用引言近年来,深基坑的施T日益增多,如何在深基坑施T中提高社会、经济效益,是建设者常思考的问题,复合土钉综合支护技术以其独特的性能、简便的工艺、快速的施工、经济的造价,已经在全国深基坑支护工程中得到广泛的应用,取得了巨大的社会经济效益。
本文结合工程实例,对于利用复合土钉进行深基坑支护的设计与施工作一探讨,并对处理效果予以评述。
1工程概况某工程总建筑面积16.88万平方米,基坑占地面积42850平方米,基坑周长800余米,开挖深度7.43一10.23米,土方量达27万立方米,整个基础坐落于3号土层,是软土地基施工中开挖面积较大,开挖深度较深的基础,属于大型深基坑丁程。
该工程的建设规模和基坑开挖面积在省内名列前茅,其基坑侧壁安全等级二级。
建筑物±0.000相当于黄海6.40米,自然地面平均高程为5.05米。
2深基坑支护设计基坑支护结构一般由垂直挡土结构和水平支撑结构组成,设计方案必须满足两方面要求:(一)确保边坡的稳定,满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物、地下管线设施、道路等的安全,不得引起拟建物四周城市主干道开裂,影响市区交通;(二)确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。
根据地质勘察资料,对中国轻纺城国际商务中心的深基坑支护,参照以往的工程经验,我们采用三种方案进行比较:l、基坑全部采用自然放坡,不进行支护;2、放坡+钻孔桩挡墙+支撑支护;3、放坡+复合土钉支护。
某工程深基坑支护工程设计与施工总结

某工程深基坑支护工程设计与施工总结摘要: 介绍某工程深基坑的支护设计、支护施工等,并对工程监测和施工质量控制进行了分析。
关键词: 深基坑;支护;设计与施工;质量控制;变形监测随着经济建设迅速发展,座落在粤西鉴江河畔美丽的山城信宜,相继涌现出一批在建的高层建筑,基于建筑结构和使用功能的要求,部分工程设计有一层或多层的地下室,于是,地下建筑开挖时的深基坑支护成为一个必要的施工过程。
本文以某住宅工程为例,对深基坑工程支护设计与施工进行论述,抛砖引玉以加强深基坑支护工程的质量控制。
1、工程概况某住宅工程位于信宜市区教育路的远航花园东侧, 地上16层, 地下室两层,总建筑面积23316.5 m2,基坑总开挖面积2100 m2,基坑周长约200m,呈不规则长方形分布,基坑开挖深度约9.3m。
2、场地周边环境及工程地质条件本工程是信宜市城中村改造工程,场地东侧距离8m是一排破旧的无人居住的砖瓦民房,市级文物保护单位梁家祠堂就在这里;南侧距离10m大多是两三层混合结构小楼房;西侧距离9m是远航花园住宅小区;北面紧靠市政道路,有多种地下管线干线。
工程地下稳定水位埋深约11.5m, 本基坑开挖深度在地下水位以上,可按无水基坑考虑。
根据地质资料显示,本工程地基土各土层状况如下:①素填土:主要是粘性土、碎石,含有少量砖渣,层厚1.7~2.5m;②淤泥质粘土:黑灰色,湿-饱和,软塑-流塑状态,层厚1.5~2.3m,容重γ=19kn/ m3,内聚力c=20kpa,内摩擦角φ=10;③粉质粘土:浅黄色,底部含少量细砂,可塑状态,γ=20kn/ m3,c=30kpa,φ=20;④残积粉质粘土:棕红色,泥质粉砂岩风化残积而成,硬塑-坚硬状态,γ=20kn/ m3,c=45kpa,φ=18;⑤强风化泥质粉砂岩: 褐红色,大部分矿物已风化变质,岩芯呈土夹岩块状,γ=21kn/ m3,c=50kpa,φ=40;⑥中风化泥质粉砂岩:棕红色, 岩芯呈柱状、块状,锤击声稍脆较难碎,γ=22kn/m3,c=100kpa,φ=50。
某工程深基坑支护的设计与施工

1 工程概 况
某工程设置一 层地 下室 , 纯地 下部分 采用筏 板基 础 , .0 ±0 0 相 当于黄海 高程 4 5 基坑 西侧按底板 垫层底标 高 一7 7 .0m, . 5m 设计 , 开挖深度为 7 1 .5m~7 7 基 坑其余按 底板垫 层底标 高 .5m;
场检测点实测值( 现场较为干燥 ) .6g c , .2g c , 2 2 /m32 3 /m3设计压 行密实度检测时 , 检测 部位应处 于潮湿状态 , 保证试 验正常 进行。
. 防止振击过程 中的砂石分离。 实度要求 9 %, 压实度 分 别为 1 4 6 17 4 出现 了超 密 b室 内最大干密度试验宜采用湿法 , 6 其 0 . %,0 . %, 现象。现场同样检测部位洒水后重新检测结果分别为 20 / n, 参考文献 : .9g( 3 x 2 1 /T 。重新计算的压实度结果分别为 9 . %,8 1 消除 [ ] J 6 —0 8 路基路 面现场测试规程 [ ] .2got 3 6 8 9 . %, 1 TG E 02 0 , S. 了由于检测造成的不合 理的超密结果 。
第3 6卷 第 1 5期 20 10 年 5 月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECrURE
V0 . 6No. 5 13 1
Ma. 2 1 y 00
・11 ・ 1
文章 编 号 :0 96 2 {0 0 1 —1 10 1 0 8 5 2 1 )50 1—2
32 钢 筋 混凝 土钻孔 灌 注桩 施 工方 法及质 量措施 .
3 2. 成 孔工艺 . 1
2 基坑 支护 方案选 择
本工程基坑支护结构采用 :) 1悬臂 式钻孔灌注浆 。2 锚杆 喷 )
探讨高边坡下深基坑支护及施工方案

探讨高边坡下深基坑支护及施工方案摘要:为了进一步提高建筑工程的施工质量,设计单位就必须要对既有高边坡下的支护设计和施工监测方案进行优化设计,确保施工方案设计合理,能够真正满足既有高边坡下的深基坑支护施工要求,施工单位也要认真做好施工监测工作,从源头上控制边坡监测点的位移量,为后续的建筑工程施工奠定扎实基础。
关键词:既有高边坡;深基坑支护;设计方案;施工监测在建筑工程施工过程中,既有高边坡下深基坑支护设计与施工十分常见,因此设计单位必须要对既有边坡的周围环境、水文地质、邻近建筑物等多方因素进行综合考虑,并结合实际情况对深基坑支护设计和施工方案进行优化,从源头上降低既有高边坡对深基坑支护设计和施工的影响,避免基坑出现整体失稳的情况。
一、既有高边坡对深基坑支护设计和施工的影响(一)边坡坡度既有高边坡的稳定性与边坡的坡度、径流的冲刷能力密切相关。
在既有高边坡的深基坑支护施工过程中,强降水等恶劣天气会产生边坡径流进而严重影响边坡稳定性。
通常情况来说,边坡坡度、径流冲刷力、对边坡的腐蚀三者之间呈正比关,也就是坡度越大,径流冲刷力越强,对边坡的腐蚀也越强,所以如果既有高边坡的坡度过大,就会直接增大深基坑支护设计难度。
(二)土质硬度建筑工程在施工过程中需要面临各种复杂的地质条件,如果土质过硬就会增大既有高边坡的不稳定性,进而增大既有高边坡下深基坑的支护设计和施工难度。
这也就要求设计单位在进行方案设计时,必须能够综合分析施工区域的土质硬度情况,并能因地制宜采取有效措施对土质硬度进行改善,使其真正满足深基坑支护施工的具体要求。
(三)侵蚀与滑落既有高边坡的稳定性受外界因素影响严重,例如风吹、日晒和降雨等自然因素都能够对边坡造成不同程度的腐蚀,甚至会侵蚀既有高边坡路基基坑的防护设施,所以如果设计单位在进行深基坑设计施工过程中,没有对既有高边坡的坡脚进行稳定支撑,或者没有严密设置边坡勾缝,都会导致边坡防护出现滑落的情况,这将严重影响深基坑支护效果。
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内容提示:介绍某工程通过对深基坑支护方案的选择、支护设计、支护施工等方面采取有力措施,从
而确保了工程质量和施工安全的成功经验。
延伸阅读:支护施工深基坑设计
摘要:介绍某工程通过对深基坑支护方案的选择、支护设计、支护施工等方面采取有力措施,从而确保了工程质量和施工安全的成功经验。
关键词:深基坑;支护;设计;施工
1工程概况
某工程位于城市中心地带,北向为城市主要大道,南临某勘察设计研究院,东侧为某公司的宿舍区,西侧与一家新华书店相毗邻,占地面积16526m2,总建筑面积130000m2,主楼为33层,高99.80m,设地下室二层,基坑深度为9.80m,地下水位埋深介于5.40~8.70m。
2场地工程地质条件概述
场地土层自上而下依次为:
2.1人工填土()①:主要为杂堆土,属老填土,主要由粘性土、碎石、砖块等组成,含硬杂质30%左右,成分复杂,密度程度不均匀,结构较密实,层厚为0.80~5.50m。
2.2第四系新近淤积(Q14)淤泥质粉质粘土②:灰褐色、呈饱和,软塑~流塑状态,具臭味,摇震无反应,切面稍有光滑,零星分布,层厚1.00~1.70m。
2.3第四系冲积()层粉质粘土③:褐黄、褐红色,夹灰白色,呈网纹状,稍湿~很湿,硬塑~坚硬状态,不均匀含5~15%粉细砂,层厚2.20~8.80m。
2.4粉质粘土④;褐黄色,底层逐渐过渡为粉土,稍湿,可~硬塑状态,层厚0.60~4.30m。
2.5砾砂⑤;黄、褐黄色,石英质,含约10~25%的圆砾、呈饱和,中密状态,层厚0.30~
3.00m。
2.6卵石⑥;黄、褐黄色,饱和,中密状态,不均匀含中粗砂及粘性土约20~30%,
层厚0.40~2.90m。
2.7第四系残积粉质粘土⑦;褐红、紫红色,系第三系泥质粉砂岩风化残积而成,原岩结构清晰,局部夹少量岩块,硬塑,层厚0.30~
3.50m。
2.8强风化泥质粉砂岩⑧;褐红、紫红色,大部分砂物成份已风化变质,节理裂隙发育,岩芯呈块状及碎块状,分布于整个场地,厚度为0.50~2.30m。
2.9中风化泥质粉砂岩⑨;紫红色,岩芯呈柱状及长柱状,岩石较完整,揭露厚度为
1.10~17.50m。
2.10地下水,经勘察,各钻孔均遇见地下水。
按性质分为上层滞水和潜水二种类型,其中上层滞水主要分布于人工填土和第四系冲积粉质粘土中,受大气降水和地表水补给,一般水量不大;潜水主要赋存于第四系冲积砾砂和卵石中,受大气降水和上层滞水补给,略具承压性,勘察测得地下水的混合稳定水位埋深介于5.40~8.70m。
由于第四系冲积砾砂和卵石均属强透水性地层,是场地内主要含水层,在桩基施工期间须制定适合场地水文地质条件的排水、降水施工方案,确保周边建筑物正常使用,避免因降水或排水引起周边建筑物的开裂或下沉等现象发生。
3基坑支护方案选择
基坑支护的方案有放坡、护壁桩、锚杆、喷锚等,各种方案有其优点和局限性,因此,选择合理的方案是保证基坑支护工程质量和施工安全的关键。
该工程在深入掌握和研究已有工程地质、水文地质资料和周边环境条件的基础上,进行多种方案的分析,论证与优化,并着重考虑了以下因素:
3.1北边为城市主要道路,地下管网、地下电缆及光缆等管线较多,埋深在-2.0m左右,且分布有5~6层多层建筑物,条型基础,施工期间暂不拆除,距基坑边缘只有2.4m,进行基坑支护时,不能对其造成破坏影响。
3.2东向为已有宿舍区,与基坑垂直分布有四栋多层住宅楼,南向分布有二栋多层住宅,间距为2.5m,进行基坑支护时,不能对其造成破坏影响。
3.3当该工程采用人工挖孔桩基,持力层选择中风化泥质粉砂岩时,将穿越砾砂⑤和卵石⑥,该两层属强透水性地层,如不进行有效降、排水措施,将较难穿越砾砂和卵石层或因抽排水对周边管线及建筑物造成不良影响。
综上所述,东、南、北侧段基坑支护方案采取桩锚支护型式,东段基坑支护方案采
取土钉墙支护方式。
4设计原则
4.1设计方案是根据建筑基坑总平面图范围,场地岩土工程条件,场地周边环境条件及基坑开挖深度等要求确定。
4.2地面一般附加荷载为10~15,北侧原有建筑物条基下均布荷载为240,东南侧原多层住宅条基下均布荷载为160,该三段基坑侧壁安全等级为一级,重要性系数取值1.10,其它地段安全等级为二级,重要系数取值为1.00。
4.3设计所需参数系根据勘察报告并结合工程经验确定,相关指标如表1。
5基坑支护施工
5.1桩锚支护型式
护坡桩布置在基坑东南北侧,采用人工挖孔桩和锚杆支护,桩径Φ900,桩长13.8m,
桩芯砼强度等级为C25,桩间桩为2000,单排。
人工挖孔桩施工各技术参数允许偏差为:桩径偏差:±5,垂直度:0.5%,主筋间距:±10。
使整排护坡桩为一体,设置一道桩顶圈梁,尺寸为500×900(h×b),砼标号为C25,桩主筋入圈梁450,为增加其抗滑动力矩,设置两道腰梁并铺设预应力锚杆。
桩锚支护总体施工程序为:首先进行人工挖孔桩施工,接着施工桩顶圈梁,然后随着基坑挖土的同时完成腰梁和预应力钢筋的施工。
人工挖孔桩施工流程为:场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇筑第一节混凝土护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、活底吊土桶、排水、通风、照明设施等——重复挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序、循环作业至设计深度(13.8m)——扩底——清理虚土——钢筋笼制安——浇筑桩身混凝土。
制作桩顶圈梁时应凿除桩头部分混凝土,露出钢筋,让挖孔桩与桩顶圈梁相互锚固,使整排护坡桩连为一个整体。
预应力锚杆施工工艺流程:定位——锚杆钻机就位——钻进成孔——安放锚杆及止浆塞——注浆——养护——安装腰梁、台座——安装锚头张拉锁定。
成孔采用锚杆钻机用泥冰钻进方法进行,锚杆采用Φ28钢筋,中间每隔2m设一个对中支架,注浆管随锚杆下入孔内,注浆管距孔深50-100。
锚杆自由段桩用塑料布包裹。
灌浆采用压力灌注入泥浆,一次灌浆采用1:1的水泥砂浆,压力为0.1~0.3,二次注浆采用水灰比为0.45~0.5的水泥浆,压力为2.5~5。
桩上设置二排锚杆,锚杆施工参数如表2。
锚杆锁定在锚梁上,锚梁由两根[20槽钢和钢垫板等组成,当锚固体达到75%的强度时,可进行锁定,锁定荷载值在30~60。
5.2土钉墙支护型式基坑东侧段采用喷锚支护,按80°放坡;当基坑顶面有放坡的余地时,放坡的坡角尽量放缓,锚杆自上而下设五排。
锚杆施工参数见表3:锚杆成孔施工各技术参数允许偏为:孔深:±50,孔径:±5,孔距:±100,成孔倾角:±5%。
支护要求分层自上而下进行基坑开挖,边挖边支护。
第一层挖深2.0m,往下每层挖深不超过1.8m,基坑侧面留0.10m以便修土坡,坡度为1:0.25。
其施工工艺流程:放线修坡——凿孔——安装锚杆——注浆——挂钢筋网——焊接加强筋——喷射砼——
养护——测量。
当锚杆完成注浆后,在坑壁上挂Φ6.5钢筋网,网孔200×200,并通过Φ16@1800×1800加强筋与锚杆主筋焊牢,然后喷射砼,喷射作业层分段施工,喷层厚
度为100,一次喷射厚度为50,分两层喷射。
砼标号为C20,及时加强养护,使其强度稳定,不至于出现裂缝,锚杆抗拔力按表4取值。
5.3排水措施
采取基坑内排水措施。
基坑边坡设置泄水孔,纵向孔距3.00m,横向孔距3.00m,用长度≥500的φ50管做排水管,基坑底修筑排水沟,尺寸300×300,按3%坡度流向集水井,集水井靠转角处共设置4个,尺寸1500×1500×1500,排水沟及集水井用1:2水泥砂浆抹面,厚度≥10。
5.4施工安全监测
监测内容:地下水位、邻近建筑物和道路的水平位移、支护结构水平位移及坡顶沉降,预应力锚杆的预应力监测。
在支护施工阶段,要每天监测1次,在完成坑开挖,变形趋于稳定的情况下,可适当减少监测次数,直到支护退出工作为止。
对降水引起沉降的观测主要设置在目前邻建筑物上。
对支护位移的监测,包括水平和垂直沉降,测点设在基坑四周,每边3个。
另外,应特别加强雨天和雨后监测,以及对各种危及支护安全的水害来源进行仔细观察,发现问题分析原因并及时采取有效措施予以解决。
5.5基坑开挖预警措施
在施工开挖过程中,基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之此,如超过25%数值时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施。
当发现基坑顶位移超标,地面裂缝较大时,土钉墙部分应采用加密土钉或打预应力土钉的方法解决,桩锚支护部分采用补打锚杆的方法补救,严防事态扩大。