jgj 120-2012 建筑基坑支护技术规程

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技术规范JGJ120-2012基坑支护

技术规范JGJ120-2012基坑支护

建筑物基坑支护技术规程基本规定设计原则3.1.1基坑支护设计应规定其设计使用期限。

基坑支护的设计使用期限不应小于一年。

3.1.2基坑支护应满足下列功能要求:1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用;2 保证主体地下结构的施工空间。

3.1.3基坑支护设计时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素,按下表采用支护结构的安全等级。

对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

支护结构的安全等级3.1.4支护结构设计时应采用下列极限状态:1承载能力极限状态1)支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承受荷载,或出现压屈、局部失稳;2)支护结构和土体整体滑动;3)底坑因隆起而丧失稳定;4)对支挡式结构,挡土构件因坑底土体丧失嵌固能力而推移或倾覆;5)对锚拉式支挡结构或土钉墙,锚杆或土钉因土体丧失锚固能力而拨动;6)对重力式水泥土墙,墙体倾覆或滑移;7)对重力式水泥土墙、支挡式结构,其持力土层因丧失承载能力而破坏;8)地下水渗流引起的土体渗透破坏。

2正常使用极限状态1)造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结构位移;2)因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响正常使用的土体变形;3)影响主体地下结构正常施工的支护结构位移;4)影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。

3.1.5支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算和验算应采用下列设计表达式:1 承载能力极限状态1)支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承载能力极限状态设计,应符合下列要求:Ύ0S d≤R d式中:Ύ0——支护结构重要性系数S d——作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值;R d——结构构件的抗力设计值。

对临时性支护结构,作用基本组合的效应设计值应按下式确定:3.1.8基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值:1 当基坑开挖影响范围内有建筑物时,支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中对地基变形允许值的规定;当基坑开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按步影响其正常使用的要求确定,并应符合现行相关标准对其允许变形的规定;2 当支护结构构件同时用作主体地下结构构件时,支护结构水平位移控制值不应大于主体结构对其变形的限值;3 当无本条第1款、第2款情况时,支护结构水平位移控制值应根据地区经验按工程的集体条件确定。

建筑专业职称继续教育

建筑专业职称继续教育

1.建筑基坑支护技术规程(JGJ 120 -2012)对抗渗透稳定性验算规定:坑底以下有水头高于坑底的承压含水层,且未用截水帷幕隔断其基坑内外的水力联系时,承压水作用下的坑底应满足抗突涌稳定性要求;抗突涌稳定性安全系数不应小于1.2。

()正确答案:错误2基坑支护:为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

()正确答案:正确3邻近建(构)筑物对降水、地面沉降较敏感等环境保护要求较高的基坑工程应慎用咬合式排桩围护结构。

()正确答案:正确4管涌:发生在颗粒粗细不均匀的土中,开始流失细颗粒,逐渐发展为管状通道,渐进式破坏。

流土比管涌更危险。

()正确答案:正确5咬合式排桩围护墙的先行桩采用素混凝土桩或钢筋混凝土桩,后行桩采用钢筋混凝土桩,桩与桩之间不能传递剪应力。

()正确答案:错误6流土:发生在颗粒较细而均匀的土中,发生时土粒全面悬浮,迅速失去强度。

()正确答案:正确7圆环支撑形式可充分利用混凝土的抗压性能,受力性能合理。

()正确答案:正确8当基坑周边环境对地下水位变化较为敏感,支护桩桩身范围内大部分为砂(粉)性土等透水性较强的土层时,应优先采用型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)支护。

()正确答案:错误9根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120 - 2012)有关规定,主动土压力在开挖面以下应采用矩形分布模式计算。

()正确答案:错误10深大基坑或周边环境保护要求高应采用自动化监测手段。

()正确答案:正确二丶单选题( 本大题共10小题,共30分)1用标准贯入试验测定甲、乙两地基承载力。

如N63.5甲=20,N63.5乙=15,那么两地基的承载力()。

A甲大于乙B甲小于乙C相等D无法断定正确答案:A2下列哪一项不是山区工程的特点()。

A地形有高差变化B因场地整平及建筑规划要求出现大量堆载和卸载改变原始地形及原始山坡的稳定性C地面水、地下水对建筑地基和建设场区存在影响D因地基压缩层范围内存在高压缩性土层,不能满足建筑物承载力及变形要求正确答案:D3地基上层土较硬,下层土较软时,基础宜采用()。

2023年度河北省安全员B证考试试题试卷(含答案)

2023年度河北省安全员B证考试试题试卷(含答案)

2023年度河北省安全员B证考试试题试卷(含答案)一、单选题(80题)1.( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器B.吊钩保险C.超高限制器D.钢丝绳防脱槽装置2.在起重吊装中,钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的( )。

A.重量B.外形尺寸C.重心D.用途3.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)规定:软土基坑开挖应按( )、对称、均衡、适时的原则开挖。

A.分层、分段B.分层C.分段D.全部4.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为( )。

A.0.4-0.6mB.0.8-1.0mC.1.4-1.6mD.1.8-2.0m5.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向( )作出详细说明,并由双方签字确认。

A.项目负责人B.施工单位安全员C.作业班组D.现场安全员6.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制( )台及( )台以上用电设备(含插座)。

A.1,3B.1,2C.1,1D.2,27.施工升降机的防坠安全器标定期限不应超过( )。

A.半年B.一年C.二年D.三年8.《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全( ),采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A.安全生产责任制B.安全生产教育培训制度C.安全事故隐患排查治理制度D.安全责任追究制度9.法国等安全组织网络,( )我国的管理体制,在安全工作方面,部和区省之间没有明显的行政隶属关系。

A.类似于B.不同于C.相同于D.优于10.物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于( )高的安全挡板或挡网。

A.80cmB.90cmC.100cmD.110cm11.安全技术交底应( )。

A.全面有针对性B.编写一份存档即可C.可不填写时间D.交底人可以不签字12.安全生产教育和培训范围是( )。

A.分包单位的职工B.总包单位的职工C.本企业的职工与分包单位的职工D.有违章作业记录的职工13.《施工企业按全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)适用于对施工企业( )的评价。

基坑设计稳定性验算时土的抗剪强度指标选择

基坑设计稳定性验算时土的抗剪强度指标选择

基坑设计稳定性验算时土的抗剪强度指标选择建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012:土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时,土、水压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列规定:1、对地下水位以上的各类土,土压力计算、土的滑动稳定性验算时,对粘性土、粘质粉土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、phi;cu 或直剪固结快剪强度指标ccq、phi;cq,对砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标cprime;、phi;prime;;2、对地下水位以下的粘性土、粘质粉土,可采用土压力、水压力合算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算可采用总应力法;此时,对正常固结和超固结土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、phi;cu 或直剪固结快剪强度指标ccq、phi;cq,对欠固结土,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标cuu、phi;uu;3、对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土,应采用土压力、水压力分算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算应采用有效应力法;此时,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标cprime;、phi;prime;,对砂质粉土,缺少有效应力强度指标时,也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、phi;cu 或直剪固结快剪强度指标ccq、phi;cq 代替,对砂土和碎石土,有效应力强度指标phi;prime;可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值;土压力、水压力采用分算方法时,水压力可按静水压力计算;当地下水渗流时,宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有效应力;当存在多个含水层时,应分别计算各含水层的水压力;4、有可靠的地方经验时,土的抗剪强度指标尚可根据室内、原位试验得到的其他物理力学指标,按经验方法确定。

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)

挡土墙施工规范(挡土墙设计规范)1.挡土墙设计根据使用要求,可分为永久挡土墙、临时性(如基坑支护)挡土墙设计、特殊要求(如水工)挡土墙设计;2.挡土墙设计应综合考虑地质条件、边坡环境、边坡类型、边坡高度、挡土条件要求、使用年限等因素;以及可能的破坏模式,并选择合适的边坡稳定性计算方法和挡土结构类型;挡土墙的结构设计应包括整体稳定性计算、局部稳定性计算、地基承载力计算、倾覆稳定性计算、抗滑计算和结构强度计算。

并因地制宜,就地取材,合理选择,优化设计。

一、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011摘录(条文内容略)6.7 土质边坡与重力式挡墙6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙二、《水工挡土墙设计规范》SL379--2007简介1.该规范共8 章19 节159 条和3 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、级别划分与设计标准、工程布置、荷载、稳定计算、结构计算和地基处理等。

2.规范适用于1~3 级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的1~4 级水工挡土墙设计。

4、5级水工建筑物中的挡土墙以及独立布置的5 级水工挡土墙设计可参照使用。

本规范不适用于临时性挡土墙设计。

对于有特殊要求的水工挡土墙设计,以及采用新型结构或受力复杂的挡土墙设计,应进行专门研究。

三、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--2012简介1.该规范共8 章32节338 条和5 个附录,其主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控制、基坑开挖与监测及有关附录。

2.本规程适用于一般地质条件下临时建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖和监测。

适用于特殊土质或岩石基坑,如湿陷性土、冻土、膨胀土、盐渍土等。

,本规程应结合当地工程经验应用并应符合相关技术标准的规定。

四、《建筑边坡工程技术规范)) GB 50330 一2013简介(一)该规范主要技术内容:1.总则; 2. 术语和符号; 3. 基本规定; 4. 边坡工程勘察;5. 边坡稳定性评价; 6. 边坡支护结构上的侧向岩土压力; 7. 坡顶有重要建(构)筑物的边坡工程;8. 锚杆(索); 9. 锚杆(索)挡墙;10. 岩石锚喷支护;1 1.重力式挡墙; 12. 悬臂式挡墙和扶璧式挡墙; 13. 桩板式挡墙;14.坡率法; 15. 坡面防护与绿化; 16. 边坡工程水;17. 工程滑坡防治; 18. 边坡工程施工; 19. 边坡工程监测、质量检验及验收;以及7个附录。

基坑支护中最新强制性规范条文

基坑支护中最新强制性规范条文

基坑支护中的强制性规范条文(2013最新版)JGJ 120-2012 《建筑基坑支护技术规程》3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求:1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用;2 保证主体地下结构的施工空间。

8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。

8.1.4 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。

8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

GB50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》3.0.1 开挖深度超过5m、或开挖深度未超过5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。

3.0.2 建筑基坑工程设计阶段应由设计方根据工程现场及基坑设计的具体情况,提出基坑工程监测的技术要求,主要包括监测项目、测点位置、监测频率和监测报警值等。

3.0.3 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

监测单位应编制监测方案。

监测方案应经建设、设计、监理等单位认可,必要时还需与市政道路、地下管线、人防等有关部门协商一致后方可实施。

监测方案应包括工程概况、监测依据、监测目的、监测项目、测点布置、监测方法及精度、监测人员及主要仪器设备、监测频率、监测报警值、异常情况下的监测措施、监测数据的记录制度和处理方法、工序管理及信息反馈制度等。

GB 50739-2011 《复合土钉墙基坑支护技术规范》6.1.3 土方开挖应与土钉、锚杆及降水施工密切结合,开挖顺序、方法应与设计工况相一致;复合土钉墙施工必须符合“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的要求。

GB 50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》1.0.3 锚喷支护的设计与施工,必须做好工程的地质勘察工作,因地制宜,正确有效地加固围岩,合理利用围岩的自承能力。

工程施工规范编号

工程施工规范编号

工程施工规范编号是指在建筑工程、市政工程、公路工程等领域中,针对不同施工环节和施工内容所制定的标准编号。

这些规范编号对于工程施工的质量、安全、进度等方面具有重要的指导意义。

本文将详细介绍工程施工规范编号的相关内容。

一、建筑工程施工规范编号1. 《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010):该规范编号针对智能建筑的施工过程进行规范,包括施工准备、施工方法、施工质量验收等方面。

2. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012):该规范编号对建筑基坑支护的施工技术进行规范,包括基坑支护结构设计、施工工艺、质量验收等方面。

3. 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2011):该规范编号针对锚杆喷射混凝土支护的施工技术进行规范,包括锚杆设计、喷射混凝土施工、质量验收等方面。

4. 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013):该规范编号对建筑边坡工程的施工技术进行规范,包括边坡稳定性分析、施工工艺、质量验收等方面。

5. 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008):该规范编号针对建筑桩基的施工技术进行规范,包括桩基设计、施工工艺、质量验收等方面。

6. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008):该规范编号对地下工程的防水施工技术进行规范,包括防水设计、施工工艺、质量验收等方面。

二、市政工程施工规范编号1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008):该规范编号针对城镇道路工程的施工和质量验收进行规范,包括道路工程、桥梁工程、排水工程等方面。

2. 《城市道路路基工程施工及验收规范》:该规范编号对城市道路路基工程的施工和验收进行规范,包括路基土方工程、排水工程、防护工程等方面。

三、公路工程施工规范编号1. 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98):该规范编号对公路工程的施工质量检验和评定进行规范,包括路基工程、路面工程、桥梁工程等方面。

2. 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30。

锚杆(索)检测项目简则

锚杆(索)检测项目简则

锚杆(索)检测项目数量细则一、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012适用对象:基坑锚杆(索)、基坑土钉1、基坑锚杆(索)A 基本试验数量:同一条件下的极限抗拔承载力试验的锚杆(索)的数量不应少于3根。

B 验收试验数量:检测数量不应少于锚杆总数的5%,且同一土层中的锚杆(索)检测数量不应少于3根。

2、基坑土钉A 基本试验数量:同一条件下的极限抗拔承载力试验的土钉的数量不应少于3根。

B 验收试验数量:检测数量不应少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根。

二、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2002适用对象:边坡锚杆(索)A 基本试验数量:每种试验锚杆(索)的数量均不应少于3根。

B 验收试验数量:检测数量不应少于锚杆总数的5%,(自由段位于Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ类岩石内时取总数的3%),且均不应少于5根。

三、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005适用对象:各类锚杆(索)A 基本试验数量:同一条件下的试验锚杆(索)的数量不应少于3根。

B 验收试验数量:检测数量不应少于锚杆总数的5%,且不应少于3根。

四、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086 -2001四、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004 J336-2004适用对象:抗浮锚杆A 基本试验数量:抗浮锚杆的数量不应少于3根。

B 验收试验数量:宜采用《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005,检测数量不应少于锚杆总数的5%,且不应少于3根。

五、《公路工程质量检验评定标准》JGJ F80/1-2004适用对象:公路边坡等验收试验数量:检测数量不应少于锚杆(索)总数的1%,且不应少于3根。

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jgj120-2012建筑基坑支护技术规程
《JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程》是中国的一项标准,旨在规范建筑基坑支护的设计与施工,确保基坑工程的安全和质量。

该技术规程主要包括以下内容:
1.范围和基本要求:介绍了技术规程适用范围、目的以及建筑基坑支护设计施工的基本要求。

2.基坑支护设计:阐述了基坑支护的设计原则、设计参数和设计步骤。

包括根据基坑类型、土质条件、周边环境等因素确定合适的支护结构类型,计算基坑支护结构的稳定性和承载力,以及制定支护方案和施工工序等。

3.基坑支护施工:介绍了基坑支护施工的基本要求和注意事项。

包括基坑开挖、支护结构施工、支撑及排水等施工步骤,以及需要采取的预防措施和安全防护措施等。

4.基坑支护质量控制:包括基坑支护施工质量控制的要求和方法,例如质量检验和验收标准等。

同时指出了施工中可能出现的常见问题和
处理办法。

5.安全防护与环境保护:强调了基坑支护施工中的安全防护措施,并提醒施工方需要注意环境保护的重要性,避免对周边环境造成污染和破坏。

《JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程》适用于各类建筑工程中的基坑支护工程,包括地下建筑、地铁工程、隧道工程、地下车库等。

它的出台旨在提高基坑支护设计施工水平,确保施工过程的安全与稳定,保护周围环境的安全和生态。

这一技术规程是基坑支护领域的重要参考和指导依据。

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