深基坑支护工程施工技术探讨
市政工程深基坑支护施工关键技术研究

市政工程深基坑支护施工关键技术研究摘要:市政工程深基坑支护施工是一项重要的建筑工程,其具有较高的技术难度和安全风险。
这篇论文旨在研究市政工程深基坑支护施工中的关键技术。
本文介绍了深基坑支护施工的概念和背景,探讨了施工过程中存在的风险和难点,并提出了针对性的解决方案和技术。
具体来说,我们分析了基坑支撑结构设计、材料选择和使用、地下水位控制、地质条件影响等关键问题,并通过实际工程项目进行案例分析,验证了提出的技术方案的可行性和有效性。
该研究为深基坑支护施工的安全、高效提供了有益的探索和实践,对相关领域的研究和应用提供了一定的参考价值。
关键词:市政工程;深基坑支护施工;关键技术一、引言随着城市人口的不断增加和建设规模的扩大,市政工程深基坑支护施工已经成为一个广泛关注的话题。
然而,由于其施工过程存在风险和难点,如何确保施工的安全和高效一直是相关领域研究的重点和难点。
本文旨在探讨市政工程深基坑支护施工的关键技术,以期为相关领域的研究和实践提供参考和帮助。
我们将分析基坑支撑结构设计、材料选择和使用、地下水位控制、地质条件影响等关键问题,并通过实际工程项目进行案例分析,验证提出的技术方案的可行性和有效性。
二、市政工程深基坑支护的背景和意义市政工程深基坑支护是指在城市建设中,为了满足地下空间利用需求而挖掘较深的基坑并进行支撑和加固的一项工程。
由于城市人口不断增加和建设规模不断扩大,对于地下空间的利用需求也日益增长,市政工程深基坑支护成了解决这一问题的重要手段。
市政工程深基坑支护的背景和意义包括:市政工程深基坑支护对于城市建设的发展有着重要的推动作用。
随着人口的增加和城市化进程的加速,城市内部的土地资源变得越来越紧缺,开挖深基坑是一种必要的手段。
市政工程深基坑支护的加固和支撑可以使得地下空间的利用更加灵活,发挥更大的价值。
通过研究市政工程深基坑支护的关键技术,可以为城市建设的管理和规划提供科学的依据和指导。
同时,也可以进一步推动相关领域的研究和应用,促进城市建设的可持续发展。
复杂条件下的深基坑设计与施工技术探讨

复杂条件下的深基坑设计与施工技术探讨1. 引言1.1 背景介绍背景介绍:深基坑是指在城市建设、地铁、地下商业等领域中需要挖掘深度较大的地下空间,因此需要经过精确设计和施工。
在我国城市建设快速发展的背景下,深基坑设计与施工技术成为了一个重要的研究领域。
由于城市环境复杂,地质条件多变,加之基坑周围常常伴随着高楼大厦、桥梁等工程,因此在复杂条件下的深基坑设计与施工显得尤为重要。
在传统的基坑设计中,往往只考虑了地面以上结构的承载能力和稳定性,而未能充分考虑基坑的深度、地质条件、周围环境等因素。
针对复杂条件下的深基坑设计与施工技术进行探讨,能够更好地保障基坑结构的安全性和稳定性,提高工程质量,同时也能够为城市建设提供更好的支撑和保障。
深基坑设计与施工技术涉及土力学、结构力学、施工工艺等多个领域,是一个复杂的系统工程,需要综合考虑各种因素,才能达到预期的效果。
1.2 问题提出在复杂条件下的深基坑设计与施工过程中,存在着诸多挑战和问题需要解决。
在复杂地质条件下,如地下水位较高、土壤稳定性差等情况下,基坑设计和施工的难度大大增加。
深基坑常常受到周围建筑物、地下管线等影响,需要考虑如何有效地保障周围建筑物的安全。
施工过程中的监测和风险控制也是一大挑战,需要采取有效的措施来保障基坑的安全施工。
如何在复杂条件下设计和施工深基坑,成为了工程领域亟待解决的问题。
通过深入分析影响因素、合理设计支护结构、探讨施工技术,可以有效地解决复杂条件下的深基坑设计与施工难题,保障工程的安全与稳定。
本文将探讨如何在复杂条件下设计深基坑,并提出相应的解决方案,为工程领域提供参考与借鉴。
1.3 研究意义在复杂条件下进行深基坑设计与施工是当前工程领域面临的重要问题之一。
随着城市化进程的加快和建筑结构的日益复杂化,对于深基坑的需求也在不断增加。
由于地质条件、环境因素、结构要求等多种复杂因素的影响,传统的基坑设计与施工技术已经无法满足当前需求。
对于复杂条件下的深基坑设计与施工技术的研究具有重要的意义。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探究

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探究引言在建筑工程中,深基坑的支护工作是施工中十分重要的一环。
深基坑的支护工作直接关系到施工安全和地下水位的控制,同时也影响着周围环境和建筑物的稳定。
对深基坑支护的施工技术进行探究和优化至关重要。
本文将对深基坑支护的施工技术进行探究,分析其在建筑工程中的重要性,并探讨当前存在的问题以及未来的发展方向。
一、深基坑支护的重要性1. 施工安全深基坑支护工作对施工安全有着直接的影响。
在进行深基坑施工时,如果没有进行有效的支护措施,很容易导致基坑坍塌事故的发生,从而造成严重的人员伤亡和财产损失。
通过科学合理的支护工程来确保基坑的稳定,是施工安全的基础。
2. 地下水位控制在进行深基坑施工时,地下水位的控制是一个十分重要的问题。
如果地下水位得不到有效的控制,很容易导致基坑内部积水,从而影响施工进度和工程质量。
通过支护工程有效地控制地下水位,保证基坑内部干燥,是深基坑施工的关键问题之一。
3. 周围环境和建筑物的稳定深基坑支护工程还会直接影响到周围环境和建筑物的稳定。
如果基坑支护工程不够完善,在进行施工时会对周围的道路、房屋等造成影响,甚至可能引发土地沉降、建筑物倾斜等问题,从而影响周围环境和建筑物的稳定性。
1. 基坑支护结构类型深基坑支护的施工技术包括多种结构类型,常见的包括支撑墙、护坡桩、钢支撑等。
支撑墙是将水泥浆片状注射灌浆成一道墙,用于支撑基坑周围的土层,护坡桩则是通过在土层内挖孔灌浆来支护基坑,而钢支撑则是通过特殊的钢材将基坑围护起来。
在选择支护结构时,需要根据具体工程的要求和地质条件进行合理的选择,以达到最佳的支护效果。
2. 施工材料的选择和使用在深基坑支护的施工过程中,材料的选择和使用是十分重要的。
包括支护墙的浆料、护坡桩的灌浆材料、钢支撑的特殊钢材等都需要进行合理的选择和使用。
需要根据地质条件和工程要求进行相应的设计和施工计划,以确保材料的合理使用和施工质量的保障。
建筑工程中的深基坑支护施工技术要点探析

建筑工程中的深基坑支护施工技术要点探析摘要:高层建筑的稳定性是施工建设过程中需要重点关注的问题,而深基坑支护是保证稳定性的关键工艺。
由于建筑深基坑支护工程发展时间较短,施工稳定性得不到保证,早期高层建筑施工安全事故较多,本文主要分析建筑工程中的深基坑支护施工技术要点。
关键词:施工技术;施工管理;深基坑支护;建筑施工引言基坑支护施工技术在建筑工程项目的基础施工中发挥着关键作用,能够改善基坑周边施工环境,保障施工安全,从而提高建筑项目的安全性与可靠性。
通过本文分析可知,基坑支护施工技术包含混凝土灌注桩支护技术、土钉墙支护技术、钢板桩支护技术、地下连续墙支护、土锚杆以及防渗技术等一系列技术手段。
1、建筑深基坑支护工程施工的特点深基坑的开挖可分为两类:一类是深度在5m以上的基坑支护施工,二类则是深度不足5m,但周边环境复杂性较高,对支护工程的要求更高。
虽然深基坑工程作为支护结构,大多数都是非永久工程,但其施工技术复杂且具有较大的随机性,再加上地区差异,需要考量周边环境的差异,因此深基坑支护施工并没有严格统一的方式,应因地制宜,对周边环境综合考虑,灵活挑选施工方法,不应照搬其他区域的技术。
深基坑支护工程普遍还具有工程量较大的特点,设计领域较多,需要相关人员对结构、材料、地质、水文、设计等诸多领域的知识有所涉猎,因此就需要强化对施工过程的把控,只有在全面考量设计后方可开展作业,且施工中还应对周边土方石开挖与环境做好侦测,一旦发现周边结构出现位移、形变等现象就应及时优化,做好各项应急处理,确保建筑工程的顺利开展。
2、深基坑施工技术特点2.1深基坑支护类型多种多样深基坑支护工程有多种形式,可以分为加固与支挡两种。
其中,一种为水泥搅拌结构,另一种为土钉结构。
这些不同类型的深基坑支护形式为实际施工提供了选择的灵活性。
为了优化支护形式,进一步提高深基坑的稳定性和安全性,必须选择两种或两种以上的方法,将施工选择与场地的地质条件联系起来。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理建筑工程施工中深基坑支护是施工过程中的关键环节,对于保障工程质量和施工安全具有重要意义。
深基坑支护的施工技术管理显得尤为重要。
本文将从深基坑支护的施工过程、技术要点和管理措施等方面进行分析和探讨,以期为相关工程施工提供参考。
一、深基坑支护施工过程1. 深基坑的开挖深基坑的开挖是深基坑支护工程的起始阶段,也是整个施工过程中最为关键的环节。
在深基坑的开挖中需要根据设计要求采取相应的开挖方法和技术,同时要保证开挖的安全性,避免因开挖过程中引起的塌方、滑坡等事故。
2. 支护结构的施工支护结构的施工是深基坑支护工程的重点,包括支撑钢架的搭设、模板的安装、混凝土的浇筑等环节。
在支护结构的施工中,需要严格按照设计要求进行操作,确保支护结构的稳定性和承载能力。
3. 土方回填与围护结构拆除在支护结构完工后,需要进行土方回填和围护结构拆除的工作。
在这一阶段中,需要注意土方回填的均匀性和紧实度,同时要做好围护结构的拆除工作,以免造成二次损坏。
1. 设计合理性深基坑支护的设计应充分考虑地质条件、地下水情况、周边环境等因素,制定合理的支护方案和施工工艺。
2. 施工工艺合理性深基坑支护的施工工艺应依据设计方案进行,严格按照程序进行操作,杜绝违章操作和随意性。
3. 材料质量保证支护结构所使用的材料应符合国家标准,并有相应的质量检测报告,确保施工质量和支护结构的安全可靠性。
支护结构的稳定性是深基坑支护的关键,必须严格按照设计要求进行支撑、固化和加固,保证支护结构的稳定和承载能力。
5. 安全施工在深基坑支护施工中,需要尤为重视安全问题,严格执行施工现场的安全操作规程,做好施工现场的安全防护工作。
1. 严格管理施工现场在深基坑支护施工现场,需要配备专业管理人员,建立健全的施工组织管理制度,并落实到位。
2. 确保施工质量对深基坑支护施工中的关键环节,如支撑结构的搭设、混凝土浇筑等,要进行严格的质量管理和检查把关。
浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用3篇

浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用3篇浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用1深基坑支护施工技术是近年来在建筑工程中广泛应用的一项技术,它是指在建造深度较大的基坑时,为了保证其结构的安全和稳定,在基坑边缘采取一系列措施,以避免基坑壁面倒塌和地面沉降等情况的发生。
本文将从深基坑的施工过程、深基坑支护的原理、支护材料的选择以及施工中应注意的细节等方面对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行浅谈。
一、深基坑施工过程深基坑施工过程从初期地质勘测、土方开挖到基坑支撑、建筑、景观和扫尾四个阶段。
初期地质勘测阶段,应明确基坑开挖深度,地质环境,地下水位等信息,确定相应的支护方案。
土方开挖阶段,为了保障深坑安全,应根据支护方案开挖深度,逐层逐步开挖,定量爆破等。
基坑支撑阶段,应根据各种因素,如基坑深度、地下水位、地类环境、基岩强度、支护材料等,选择合适的支护方式和材料。
建筑景观阶段考虑到建筑的美观和基坑围护体的安全及经济,应选择合适的细节方案进行施工。
扫尾阶段时,应检查和处理深基坑周边区域,采取相应的措施使其恢复到原来的状态。
二、深基坑支护的原理基坑支护主要是通过结构支撑和土体增强两种方式来实现的。
1、结构支撑方式主要包括桩墙支撑、地锚支撑、锚杆支撑等。
桩墙支护:是利用桩壁抵抗土体外力,使墙体呈现拱形承载力的一种支撑方法。
地锚支撑:是采用地锚拉力抵抗土体外力,使墙体向外发力的一种支护方法。
锚杆支撑:是利用锚杆与土体作用形成锚杆力矩,使墙体向相反方向发力的一种支护方式。
2、土体增强方式主要包括喷射混凝土、地基钢板桩、梁柱增强、挤注法等。
喷射混凝土:是将高压水将混凝土喷到基坑壁面上,达到加固基坑壁面的目的。
地基钢板桩:是将钢板桩经过特殊处理后,嵌入土壤中,对土壤起到加固作用的一种方法。
梁柱增强:是将钢筋混凝土护墙做成梁柱系统加固基坑壁体的一种方法。
挤注法:是液态混凝土从喷注穴孔在基坑壁面上挤出,将混凝土喷到坑壁上的一种方法。
论市政工程深基坑支护施工技术探讨
论市政工程深基坑支护施工技术探讨一、深基坑支护施工技术的现状1. 施工技术的传统做法在过去的施工中,深基坑支护施工技术主要采用的是传统的土方开挖和支护方法,比如明挖法和折挖法。
这些方法通常需要大量的人力和物力,而且会对周边环境和地下设施造成一定程度的影响,同时还存在着诸多安全隐患。
2. 新技术的应用随着科技的不断发展和创新,一些新型的深基坑支护施工技术得到了应用和普及。
比如钻孔桩支护、植筋墙支护、土钉墙支护等技术相继出现,并且得到了较好的实际效果。
这些新技术的应用,一定程度上解决了传统施工方法存在的问题,提高了工程的施工效率和质量。
二、存在的问题及解决方案2. 安全隐患问题传统的深基坑支护施工方法存在着一定的安全隐患,比如土方塌方和支护结构失稳等问题。
为了提高施工的安全性,可以采用全面的监测系统来监控基坑周边的变形和沉降情况,并且在施工中严格执行相关的安全规程,及时处理发现的安全隐患。
三、未来的发展趋势1. 智能化施工技术的应用随着智能化技术的不断发展和应用,深基坑支护施工技术也将向着智能化方向发展。
智能化的施工设备和监控系统将成为未来的趋势,可以通过大数据分析和模拟仿真来优化施工方案,提高施工效率和质量。
2. 生态环境保护未来的深基坑支护施工技术将更加关注对生态环境的保护。
在施工中将会采用更多的绿色环保材料来进行支护,同时会强化施工环境的绿化工作,尽量减少对周边环境的影响。
3. 集成化管理未来的深基坑支护施工技术将更加强调整个工程的集成化管理,通过信息化技术实现工程的全过程管理和监控。
这样可以实现工程各个环节之间的信息共享和协同作业,最大限度地提高工程的整体效益。
市政工程深基坑支护施工技术在不断发展和完善的过程中,需要不断探索和应用新的技术手段,以满足城市化进程中基础设施建设的需求。
在未来的发展中,我们需要更加关注环境保护和施工安全,并通过智能化技术和集成化管理来提高工程的施工效率和质量。
希望相关领域的专业人士可以共同努力,不断推动市政工程深基坑支护施工技术的发展。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究建筑工程中的深基坑支护施工是一个十分重要的环节,它直接关系到施工现场的安全以及后续建筑和周边环境的稳定。
对于深基坑支护的施工技术管理研究是至关重要的。
本文将从施工技术和管理两方面进行探讨,为深基坑支护的施工提供一些参考。
一、施工技术1. 地质勘察深基坑支护的施工前,首先需要进行地质勘察,了解地层情况、地下水情况和周边环境情况等。
通过地质勘察,可以为后续的支护设计和施工提供准确的数据支持。
2. 支护设计根据地质勘察的结果,进行基坑支护的设计工作。
设计方面需要考虑地层情况、地下水情况、周边环境等因素,选择合适的支护结构及材料,并考虑支撑结构的施工便利性和经济性。
3. 施工工艺在进行深基坑支护工程时,需要根据支护设计方案,采用合适的施工工艺。
比如在进行支撑结构的施工时,需要选择合适的支撑方式、施工方法和作业顺序等,保证支撑结构的施工质量和安全性。
4. 监测与控制在施工过程中需要对深基坑支护工程进行实时监测,发现问题及时调整,并根据实际情况进行施工控制。
需要对支护结构进行验收,确保支护工程的施工质量和安全性。
5. 安全防护深基坑支护施工是一个高风险施工作业,需要加强安全管理,采取有效的措施保障施工现场的安全,避免发生意外事件。
二、施工管理1. 项目管理深基坑支护施工是一个复杂的工程项目,需要进行全面的项目管理。
包括对施工进度、质量、安全等方面进行统一协调和管理,确保施工工程按计划顺利进行。
2. 施工组织设计在进行深基坑支护工程时,需要对施工组织进行合理设计。
包括对施工人员的配置和培训、施工设备的选择和调配等方面进行安排,保证施工工程的正常进行。
3. 质量管理深基坑支护工程的质量管理是十分重要的,需要对施工过程进行全程质量控制,严格执行相关技术标准和规范,确保施工质量达到设计要求。
4. 成本管理在深基坑支护工程的施工中,需要进行成本管理,合理控制施工成本,提高资源利用效率,确保施工工程的经济合理性。
深基坑支护施工技术研究探讨方案
深基坑支护施工技术研究探讨摘要:众所周知,任何建筑都必须有一个好的基础,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。
本文对深基坑支护的施工做出了一些分析与探讨。
关键词:深基坑支护;分析;措施深基坑支护是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。
基坑工程是一项风险性工程,它大多是临时性工程,容易受地质条件、水文情况、气候变化、等不确定因素和场地周围环境、工程要求、施工顺序等影响。
基坑工程包括维护体系设计施工和土方开挖两部分.深基坑工程的设计与施工既要保证整个支护结构在施工过程中的安全,又要控制支护结构及其周围土体的变形,要提高基坑工程的设计与施工水平,必须正确选择土压力、计算方法和参数,选择合理的支护结构体系,同时还要有丰富的设计和施工经验。
一、深基坑支护的类型和特点1、土钉墙支护为使土钉墙能够被顺利送入土里,要在土钉上相隔两米之处进行中支架的焊接,从而形成锥形的滑撬.此外,还要确保土钉处在孔的中心位置,避免偏心状况的发生,从而提升土钉的抗拔力.在土钉成孔施工的过程中要使用洛阳铲,并确保孔径在十厘米以上,在成孔之时要注意对孔径和倾角进行控制。
按照设计要求进行中支架的安装,保证土钉插入的深度在设计深度的95%以上,从而害死钢筋保护层的厚度满足要求。
在进行挖土之时要对侧壁进行及时修补,从而使其符合施工要求,与此同时,由于这项工艺对面层混凝土的喷射质量以及材料的消耗量会产生直接的影响,所以在进行施工之时一定要要求严格。
将网片固定在修好的坡面短钢筋上,进行根对根的绑扎搭接,同时确保焊接点不少于两个,在压筋和锚头的作用下, 钢筋网片可以和土钉端部成为一体。
在进行喷射施工之时,要对配比进行严格计量,并分段进行喷射作业,喷射完成两小时之后要进行三到七天的洒水养护处理。
2、深层搅拌桩的支护此种支护形式是运用石灰、水泥等材料作固化剂,然后用深层搅拌机将固化剂与软土实行强制的搅拌,通过软土与固化剂之间的物理与化学反应,从而使软土能够固结成拥有一定强度、水稳定性和整体性的桩体,然后用此桩体来做基坑支护的结构。
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨
建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨随着城市建设的不断扩张和现代化建设的不断推进,越来越多的高层建筑和地下设施需要在城市中拔地而起。
而随之而来的就是对深基坑支护施工技术的需求。
深基坑支护施工技术是指在建筑施工过程中,为了保障建筑物和周围环境的安全,所采取的一系列支护措施和技术手段。
本文将就深基坑支护施工技术进行探讨,包括支护结构设计、施工工艺和材料选择等方面的内容。
一、支护结构设计深基坑支护的结构设计是深基坑支护工程中最为重要的一环。
深基坑的支护结构设计需要考虑多种因素,包括地质条件、地下水情况、附近建筑物和管线等。
在进行深基坑支护结构设计时,需要进行全面的勘察和分析,以确定最合适的支护结构方案。
常见的深基坑支护结构包括钢支撑、混凝土支撑、土方支撑等。
在设计支护结构时,需要考虑支撑的稳固性、承载能力以及施工难易程度等因素。
也需要考虑不同支护结构之间的组合应用,以及施工过程中可能出现的变化和调整。
二、施工工艺深基坑支护工程的施工工艺是建筑工程中的重要一环。
在深基坑支护施工过程中,需要根据不同的支护结构设计方案,合理安排施工工艺,以确保施工的顺利进行和支护效果的达到。
在施工工艺中,首先需要进行地面的准备工作,包括清理现场、设置围护板、搭设支撑架等。
接着是进行深基坑的开挖工作,需要根据地质情况和设计要求选择合适的开挖方式和工具。
在开挖过程中,需要随时监测和分析地下水变化情况,及时采取措施调整。
在基坑开挖完成后,需要进行支护结构的安装和搭设,这时需要根据设计要求,选择合适的支护材料和施工工艺。
最后是进行基坑的回填和复原工作,恢复原有地面的基本状况。
三、材料选择深基坑支护工程中所使用的材料也是至关重要的。
合适的支护材料能够保障深基坑支护结构的稳固性和承载能力,同时也能够减少施工难度和施工成本。
在进行深基坑支护工程施工前,需要对支护材料进行充分的选择和准备。
常见的支护材料包括钢材、混凝土、木材等。
钢材是深基坑支护工程中最常用的材料之一,其优点是强度高、稳定性好,适用于各种支护结构的搭设。
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深基坑支护工程施工技术探讨
摘要:深基础基坑支护工程施工技术措施科学、合理与否,直接影响到工程本身的质量与进度,并对工程经济效益提高与人身安全的保证起到关键性作用。
文章结合某商住楼工程地质条件,对某商住楼基坑选择了相应的支护方案,并详细介绍了其施工技术和质量控制措施,取得了良好的社会经济效益。
关键词:商住楼;深基坑;支护方案;施工技术
Abstract: the deep foundation pit bracing engineering construction technical measures science, reasonable or not directly affects the quality of the project itself and progress, and to improve the economic benefit and engineering safety guarantee plays an important role. Based on the engineering geological conditions of a residence for a certain commerce-residence building foundation pit choose the relevant supporting scheme, and introduces in detail the construction technology and quality control measures, and achieved good social and economic benefits.
Keywords: commerce-residence building; Deep foundation pit; Support scheme; Construction technology
中图分类号:TV551.4文献标识码:A文章编号:
近年来,随着大批的高层建筑的建设,开发商为提高建筑用地率,加之国家有关规范对基础埋置深度和人防工程的要求,多层、超高层建筑的地下建筑空间甚至有三四层,最深的达数十米,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。
本文结合某商住大厦工程实例,对深基坑支护技术进行论述。
一、工程概况
本工程位于是集地下车库、商业、住宅等功能于一体的商住高层大楼。
由于工程项目又紧邻城市内景观湖泊,因而土质情况复杂。
工程采用独立基础加筏板形式,基坑大面设计开挖深度-5.8m,基坑西北、西南角局部开挖深度达到-8.2m,基坑内四个电梯井部位最大开挖深度达到-9.9m,开挖土方量超过30000m3。
二、工程地质条件
根据地质报告,场地不良土质的素填土带厚度为-0.5~-5.3m,分布范围广泛。
素填土带下大量分布全风化泥岩、全风化泥质粉砂岩,厚度为-0.6~-3.0m,
该土层虽土质稍好,但泡水易软、易崩解;地质报告还显示,地下水位较高,平均水位-2.3m,对土层稳定性威胁很大,必须进行支护。
三、支护方案的选择
本工程设计采用土钉墙支护结构,它是通过对原位土体加固、充分利用原位土体的自稳能力来到支护作用,因而能大幅降低支护造价,一般比桩墙式支护结构节约费用30%~60%,而且施工工期短,支护方式具有稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好的优点,具有显著的经济效益,适合现场实际情况。
由于该支护的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,所以要求土方开挖必须和支护施工密切配合,严格做到开挖一层、支护一层,严禁超挖,土方按护坡挖土技术交底开挖并修坡,应保证坡面平整。
为保证护壁跟边坡的整体稳定性,整个基坑边坡从上到下全部采用土钉墙锚杆护壁。
四、施工工艺
(一)施工工艺流程
土方开挖→基坑边坡修整→放点→成孔(钻孔)→放人锚筋及注浆管→注浆→设置泄水孔→墙面布筋→喷射混凝土→养护。
(二)钻机定位成孔
成孔设备采用两套地质矿产部重庆探矿机械厂生产的MGJ-50型回转式钻孔机,为了满足土钉施工倾角的需要,进行了钻机的改造配套工作。
基坑采用分层开挖的方式,挖完第一层后设备立即进场进行土钉施工,避免土坡暴露时间过长。
(三)土钉锚钉的安装与孔内注浆
大部分土钉为1Φ22钢筋,长度L=7000~9000mm。
孔内注浆采用水泥浆灌注,胶结材料选用425号普通硅酸盐水泥,水灰比为0.45~0.5:1,用气压式注浆方式,将注浆导管底端插入孔底后才开始注浆,待空口溢出水泥时再将导管以匀速缓慢撤出,以保证孔中气体能全部逸出,直至全孔灌注浆注满浆液为止:
(四)锚固端处理与喷射混凝土板墙
布置完面层钢筋网后,先在距锚钉端头200mm处采用穿孔塞焊一块150mm×150mm×8mm的钢板,然后在钢板外侧锚钉端部两侧沿锚钉长度方向焊上三根Φ12、长度为150mm的通长加强钢筋互相焊接,使所有土钉相互连接成一个整体。
喷射混凝土配合比为水泥∶瓜米石∶中砂=1∶2∶2,内掺速凝剂及早强剂,要求混凝土强度达C20以上。
喷射前,先在边壁面上垂直打入短钢筋段作为标志,以保证施工时得喷射混凝土厚度达到规定值。
100mm厚的板墙分两次喷射,每次厚道控制在50~60mm;120mm厚的板墙分3次喷射,每次厚度控制在40~50mm。
在继续下步喷射混凝土工作时,要求工人仔细清除预留施工缝结合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使之潮湿,待混凝土终凝后2小时,立即开始连续喷水养护5~7天。
(五)排水系统的设置
在基坑上边构筑排水沟,流至西南面的沉沙井后排入市政管网。
并将施工场地做硬化处理。
然后于土钉注浆完成后,在基坑侧面插入长度为500mm,直径为60mm的UPVC排水管,使其外端伸出支护混凝土板墙外50~60mm,管内填碎石做滤水层以利混凝土板墙后的积水排出。
五、质量控制
认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使其明确施工工艺、技术要领和质量标准。
对锚杆的安装、注浆、喷砼、焊结等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求。
实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关,符合以下质量标准:
1.基坑必须分层分段开挖,考虑可能的连续雨天,每层开挖深度限制在锚杆排距加30cm,逐层开挖逐层支护,开挖深度要根据图纸设计要求进行复核。
2.凿孔:钻孔前采用经纬仪、水准仪、钢卷尺等进行土钉放线确定钻孔位置,土钉布孔距允许偏差为±50mm,成孔采用锚杆钻机,成孔中严格按操作规程钻进,孔径允许误差±10mm,钻孔偏斜度不大于30%,孔深允许偏差为±50mm。
终孔后,应及时安设土钉,以防止塌孔。
3.挂钢筋网:网格允许误差±20mm,经、纬筋搭接点用扎丝扎牢。
4.土钉制作:严格按设计选准材径、长度下料,误差允许值为±20mm,稳中架每个间距1.5m,焊牢,整个过程必须严格依照图纸施工。
5.土钉安装:安装之前进行锚杆长度复核、验收,安放时,应避免杆体扭压、弯曲,注浆管与土钉锚杆杆一起放入孔内,注浆管应插至距孔底250~500mm,为保证注浆饱满,在孔口部位设置浆塞及排气管,D48钢花管土钉直接注浆。
6.搅拌浆液:严格按设计要求0.45~0.55的水灰比配料,搅拌均匀。
7.注浆作业:按照设计要求,注浆采水灰比为0.45~0.55的纯水泥浆,水泥采用425普通硅酸盐水泥。
压浆控制在0.3~0.8MPa之间,并根据试验锚杆由设计单位确定注浆技术质量要求。
注浆前,将孔内残留及松动的废土清理干净,
注浆开始或中途停止不能超过30分钟,达到孔口稍有溢流现象时,即行堵口封死。
8.喷砼:严格按设计要求比例配料搅拌均匀,喷砼时喷浆手要垂直层面喷,喷射作业应按分段分片依次进行,同一分段喷射顺序应自下而上,注意观察料的水量(不得有干料现象)和回弹情况,及时调整喷浆水量和距离,抽取砼试块。
严格掌握喷层厚度,表面平整度要求±30mm。
喷砼前,埋设好喷射砼厚度的标志,由专人负责检查土钉制作、注浆、挂网等质量是否符合设计要求,下达喷砼指令后才能开始喷砼。
六、结论
本工程经业主、监理、质监站等多方共同抽样检测,各项质量符合设计要求,工程被评为优良。
深基坑支护工程是城市高层建筑发展而发展的一门新的建筑施工技术,深基础基坑支护工程施工技术措施科学、合理与否,直接影响到工程本身的质量与进度,并对工程经济效益提高与人身安全的保证起到关键性作用,因此该工程的设计与施工工作必须精益求精。
参考文献:
1、王广超.复合支护结构在基坑支护中的应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010.
2、建筑基坑支护技术规程(GJ120-99)[S].
3、李国强.基坑工程手册[M].北京:中国建材工业出版社。