浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验

合集下载

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会
设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。

一、设计前的准备工作
1、收集相关资料
接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。

收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情:(1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度;
(2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能;
(3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。

(4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。

2、踏勘现场
踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。

基坑开挖实践心得体会

基坑开挖实践心得体会

一、前言随着我国城市化进程的加快,建筑工程项目日益增多,基坑开挖作为建筑施工的基础环节,其质量和安全直接关系到整个工程的安全和进度。

作为一名从事建筑工程施工管理的人员,我有幸参与了多个基坑开挖工程,通过实践,我对基坑开挖有了更深入的了解,现将心得体会分享如下。

二、基坑开挖的基本流程1. 基坑设计:根据建筑物的结构、地质条件、周边环境等因素,进行基坑设计,确定基坑的形状、尺寸、深度等参数。

2. 地质勘察:对基坑周边的地质条件进行勘察,了解地层分布、岩土性质、地下水状况等,为基坑开挖提供依据。

3. 施工准备:根据设计要求,进行施工场地平整、排水、围护结构施工等准备工作。

4. 基坑开挖:按照设计要求,采用合适的开挖方法,进行基坑开挖作业。

5. 基坑支护:根据地质条件和设计要求,对基坑进行支护,确保基坑稳定。

6. 基坑验收:完成基坑开挖和支护后,进行验收,确保基坑质量和安全。

三、实践心得体会1. 重视地质勘察在基坑开挖过程中,地质勘察是至关重要的环节。

通过地质勘察,可以了解地层分布、岩土性质、地下水状况等,为基坑开挖提供依据。

在实际施工中,我曾遇到过因地质勘察不充分而导致基坑开挖过程中出现地层变形、涌水等问题,给工程带来严重损失。

因此,在基坑开挖前,必须进行详细的地质勘察,确保施工安全。

2. 选择合适的开挖方法基坑开挖方法的选择应根据地质条件、基坑形状、深度、周边环境等因素综合考虑。

常见的开挖方法有明挖法、地下连续墙法、钢板桩法等。

在实际施工中,应根据具体情况选择合适的开挖方法,确保开挖质量和进度。

3. 加强基坑支护基坑支护是确保基坑稳定的关键环节。

在实际施工中,应根据地质条件和设计要求,选择合适的支护方式,如土钉墙、锚杆支护、重力式挡墙等。

同时,要严格控制支护施工质量,确保支护结构稳定可靠。

4. 重视地下水控制地下水是基坑开挖过程中的一大隐患。

在实际施工中,要采取有效的地下水控制措施,如降水、排水、截水等,确保基坑干燥,避免因地下水影响基坑稳定。

砂层深基坑开挖与支护施工技术分析

砂层深基坑开挖与支护施工技术分析

砂层深基坑开挖与支护施工技术分析摘要:现阶段,随着高层建设的不断增加,深基坑开挖技术和支护技术要求越来越高,特别是在砂层地质,深基坑开挖施工是施工的关键。

为了确保砂层深基坑施工的安全性以及质量,工作人员需要重视开挖技术与支护技术的实施。

下面本文就对此展开探讨。

关键词:砂层;深基坑开挖;支护施工技术;1工程概况项目位于我市临湖区,属湖区Ⅰ级阶地,主要包括10栋33层框剪结构高层建筑,地下一层,塔楼部分地下室层高为5.80 m。

地下水类型主要为赋存于中砂、圆砾层中的潜水,具有承压性。

潜水稳定水位埋深介于0.50~2.10 m之间,标高52.68~55.48m,地下室底板绝对标高51.00m,远低于潜水水位,导致电梯井等局部深基坑施工困难,使得原设计集水明排法无法满足施工要求。

2局部深基坑施工难点本工程地下室电梯井绝对标高为49.50m,井底设计承台基础尺寸为4.2m×4.2m×1m,承台下部位10cm厚C15混凝土垫层,实际开挖深度至标高48.4 m。

持续降水过程中,侧壁粉土与中砂层形成与地下水贯通的过水孔隙,流沙随水流被带走,导致侧壁坍塌或者已施工完成的垫层面层下陷,基坑难以成型。

如何实现电梯井等部位的局部降水,以防坑底涌水涌砂,暂缓基坑侧壁坍塌成为亟待解决的难题。

3基坑开挖支护方案3.1 基坑围护结构及支撑本基坑采用围护桩附加混凝土以及钢支撑来进行支护,所用钢支撑共6 道,混凝土支撑仅1道。

在挖基坑内土方时不需要考虑降水措施,面层采用了厚度为7cm 的挂网喷射C20混凝土支护,具体的基坑支护形式如图1所示。

3.2 土方开挖3.2.1 开挖原则;在实际的开挖环节需要严格遵照以下几项规定来进行:①要分层、分段进行挖掘,即要确保上层作业面已完成锚杆注浆与喷射混凝土后,才可开始挖掘下一层作业面;②基于支护施工需要与开挖轮流进行,因此开挖深度不得超过1.2m,且在遇到砂层时最大开挖深度要限定在1.0m以下,即需要根据具体的砂层稳定性来灵活调整开挖深度;③为了便于后期施工(支护施工),需要进行削坡,此时需要借助小型机具或铲锹使坡面变得平稳光滑;④为了保证开挖工作能够在预定的时间内按期完成,要在保证质量的前提下加快开挖速度,尽可能减少边坡土地在空气中的裸露时间。

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点

分析深基坑工程支护及开挖施工要点深基坑工程是指在城市建设中,因需要进行地下空间开发或基础工程建设而进行的深度开挖工程。

在深基坑工程中,支护和开挖施工是非常关键的环节,其质量和安全直接关系到工程的有效进行和周围环境的稳定。

深基坑工程支护及开挖施工要点十分重要,下面将针对这一话题进行详细的分析。

一、支护设计1. 地质勘察深基坑工程支护设计的第一步是进行详细的地质勘察。

通过地质勘察,可以了解地层的情况、岩土性质、地下水情况、地下管线分布等重要信息,为后续的支护设计提供数据支持。

2. 支护方案选择在进行支护设计时,需要根据地质情况和工程特点选择合适的支护方案。

针对不同的地质情况可以选择土方支护、桩板支护、横向支撑、预应力锚杆支护等不同的支护形式。

3. 结构设计支护结构的设计要满足地下水、地下建筑、地下管线等周围环境的保护要求,同时要考虑支护结构的承载能力、变形控制等因素。

在结构设计时,需要进行合理的受力分析和变形分析,确保支护结构的可靠性和安全性。

4. 施工图设计在支护设计完成后,需要进行详细的施工图设计。

施工图应包括支护结构的具体尺寸、材料、连接方式等详细信息,以便施工过程中的施工人员按图施工。

二、开挖施工1. 施工前的准备工作在进行深基坑工程开挖施工前,需要进行充分的准备工作。

包括清理场地、布置施工区域、安装围护设施、检查支护结构的施工质量等工作。

对于深基坑工程的开挖,常见的方式有机械挖掘、爆破挖掘、人工挖掘等。

不同的挖土方式对于周围环境的影响不同,需要根据具体情况进行选择。

3. 施工过程中的监测在开挖施工过程中,需要进行地下水位、地表沉降、支护结构变形等监测工作。

及时发现并处理开挖过程中出现的问题,确保施工过程的安全性和质量。

4. 安全措施开挖施工过程中的安全措施至关重要。

包括加强对施工现场的管理、设置警示标志、进行安全教育培训等措施,确保施工人员的人身安全和周围环境的安全。

三、施工注意事项1. 施工过程中要严格按照支护设计要求进行施工,不得擅自变更支护结构形式和尺寸,严格按照设计方案进行实施。

浅议建筑工程中深基坑支护施工要点

浅议建筑工程中深基坑支护施工要点

浅议建筑工程中深基坑支护施工要点建筑工程中的深基坑支护施工是非常重要和复杂的工作。

它通常涉及到大量的人员、机械和材料,需要高水平的技术和经验。

在深基坑支护施工中,需要严格遵循一些要点,以确保施工质量和工程安全。

下面我们来简单介绍一下深基坑支护施工的要点。

1.设计和计划深基坑支护施工之前需要进行设计和计划阶段。

这个阶段的目的是确定基坑的深度、尺寸和形状,并设置支护体系。

设计和计划还需要考虑到地下水位,土质条件和周围环境等因素。

2.设备和材料在深基坑支护施工中,需要使用各种设备和材料,包括挖掘机、起重机、钢筋、混凝土和支护材料等。

选择适当的设备和材料,可以提高施工效率和质量,同时保证施工安全。

3.土方开挖施工在进行土方开挖施工时,需要采取适当的安全措施,包括划定现场控制区域、设置防护网、戴好安全帽和安全鞋等。

开挖过程中需要更加仔细地观察土质,及时发现并处理土方滑坡、坍塌和异物等问题。

4.支护材料施工选择适当的支护材料对深基坑支护施工至关重要。

施工前应进行充分的试验和检测,以确保材料的质量和承重能力。

在支护材料的施工中,需要注意其保证密实和连续性,以避免基坑坍塌和安全风险。

5.支护结构安装支护结构安装是深基坑支护施工中的一个关键步骤。

在进行支护结构安装时,需要根据设计和计划安装支撑体系,并按照特定的顺序进行。

安装过程中需要密切关注组件的质量和位置,以确保支撑结构可以承受重量和保证安全。

6.质量检查和验收在深基坑支护施工完成后,需要进行质量检查和验收。

这个过程可以发现和纠正潜在的问题,并确保深基坑支护施工达到设计和计划要求。

同时,还需要准备施工文档和资料,以备以后的参考和使用。

综上所述,深基坑支护施工是建筑工程中非常重要和复杂的工作。

施工人员需要严格遵循一些要点,如设计和计划、设备和材料、土方开挖施工、支护材料施工、支护结构安装和质量检查和验收等。

在实践中,还需要时刻关注安全和环境保护,并与当地政府和社区等多方面合作。

基坑工程施工经验总结范文

基坑工程施工经验总结范文

基坑工程施工经验总结范文随着我国城市化进程的不断推进,基础设施建设日新月异,基坑工程作为建筑工程的基础环节,其施工质量直接关系到整个工程的安全和稳定。

在基坑工程施工过程中,我们积累了丰富的经验,以下是针对基坑工程施工的经验总结。

一、充分了解地质条件和水文环境在开工前,我们要对施工现场的地质条件和水文环境进行充分的调查和研究。

了解地质层的分布、厚度和性质,以及地下水位的波动情况,为选择合适的基坑支护方案提供依据。

二、选择合理的基坑支护方案基坑支护方案的选择应根据地质条件、基坑深度、周边环境等因素综合考虑。

常用的基坑支护方式有锚喷支护、土钉支护、钢板桩支护、搅拌桩支护等。

我们要根据实际情况选择合适的支护方式,确保基坑工程的稳定和安全。

三、严格控制基坑降水基坑降水是保证基坑工程顺利进行的关键环节。

我们要采用合适的降水方法,如轻型井点抽水、深井降水等,将地下水位降至基坑底以下。

同时,要确保降水设备的正常运行,防止因降水不足导致的基坑涌砂、涌泥等事故。

四、加强基坑监测基坑监测是保障基坑工程安全的重要手段。

我们要对基坑的变形、位移、地下水位等进行实时监测,发现异常情况及时采取措施进行处理。

同时,要定期对监测数据进行分析,判断基坑工程的稳定状态,为调整施工方案提供依据。

五、确保土方开挖安全土方开挖是基坑工程的重要环节,我们要严格按照设计要求进行开挖,注意开挖过程中的安全措施。

挖掘机挖土时,要待机身停稳后再进行挖土,防止机身倾斜导致事故。

同时,要加强施工现场的管理,确保施工道路畅通,防止因施工现场混乱导致的意外事故。

六、加强施工现场的管理与协调基坑工程施工涉及多个专业和部门,我们要加强施工现场的管理与协调,确保各个环节的顺利进行。

同时,要与周边单位、居民做好沟通工作,确保施工过程中的和谐稳定。

总之,基坑工程施工过程中,我们要充分了解地质条件和水文环境,选择合理的支护方案,严格控制基坑降水,加强基坑监测,确保土方开挖安全,加强施工现场的管理与协调。

浅谈深基坑土方工程施工心得

浅谈深基坑土方工程施工心得

浅谈深基坑土方工程施工心得摘要:当今社会发展迅速,随着城市高层建筑发展,对地下空间的开发也日益增加。

在市区内进行地下室施工一直以来都是施工单位所头痛的。

其受到各方面因素的制约:如场地、天气、周边环境等,导致安全隐患多,施工进度慢,工程质量难以保证,施工成本难以控制。

在地下室施工期间,特别是土方施工阶段,大家提得最多的一个字“抢”,如何在保证安全、质量的前提下尽快的出±0.000以提高施工效益是项目管理者一直在努力探索的难题。

关键词:大型深基础;台阶式分块流水施工;现场取砂引言本文论述了杭州市反恐指挥中心地下室土方工程开挖的施工方法,介绍了对大型深基坑采用多道内支撑支护型式的工程在土方开挖施工中实现台阶式分块流水施工,优化施工流程,缩短施工工期,降低施工风险;同时,本工程在砖胎膜砌筑时现场取砂,采用小型滚筒式搅拌机拌制砌筑砂浆,综合利用了现场资源,降低了施工成本,减轻了场地小的压力,也间接的减轻了城市交通运输的压力,为现场的文明施工创造了条件。

第一章工程概况杭州市反恐指挥中心工程位于杭州市钱江新城婺江路和鲲鹏路交叉口,全埋式二层地下室结构,顶板上覆土进行园艺景观设计,地上主楼16层,裙房7层,总建筑面积约为91182m2,建筑高度66m,基坑开挖深度为15.63m,土方开挖及外运量在15万方左右。

本工程建设用地15066m2,地下室单层建筑面积为13000m2,基坑开挖后现场可用施工的场地几乎没有,且北面地铁1号线在建,地下出入口外墙距本工程地下室结构外墙仅 4.5m,南面距离杭州市妇女医院在建工程3m,车辆无法通行;西面紧邻新塘河,只有东面鲲鹏路可作为施工的唯一出入口,整个地下室由后浇带分为6大区块组织施工。

本工程的设计标高±0.00相当于黄海高程8m,平面形状为南北向长97.5m,东西向长131.4m的矩形建筑。

下设两层地下室,地下二层底板面设计标高为-10.5m,局部-11m。

基坑安全开挖的经验[岩土工程类优质文档首发]

基坑安全开挖的经验[岩土工程类优质文档首发]

基坑安全开挖的经验[岩土工程类优质文档首发]如今很多建筑的建造方向出现变化,城市开始利用空间资源,建筑高度越来越高。

正所谓树大根深,楼盖的越高其地基也就越深。

然而,随着地基的不断加深对于地基塌方的事故也屡见不鲜,对此我们应当高度重视防患于未然,避免出现地基塌方的惨剧。

基坑塌方的危害1、增加挖方量基坑塌方大部分原因是坑壁失稳而形成的突破坍塌,其坍塌范围有时很大,若内摩擦角较小则坍塌很容易超过预计的放坡边界,使得基坑土方开挖量增大。

2. 危及施工安全基坑坍塌往往发生在一瞬之间,具备突发性。

突然的塌方会致使工作人员和机械设备猝不及防造成被掩埋的结果,严重危及了财产安全和员工生命安全。

3. 地基土受到扰动若出现塌方则原有土层稳定性被破坏,土体沿着滑动面下滑使得地基下陷,坑底回弹隆起,致使持力层遭到破坏降低其承载力。

4. 危及周边建(构)筑物的安全和稳定土方坍塌会为周围建筑带来很大影响使得周边土体产生位移、沉陷。

导致建筑部分部委因为不均匀沉降而开裂,且周边公路也会开裂甚至出现局部沉降影响周边居民行人的生活安全。

5. 延长工期,造成经济损失基坑的塌方一旦出现则其处理就会非常困难,费时费力,不仅造成经济损失还会使得工期被拖延,甚至给已有建筑物的安全留下隐患。

基坑塌方的征兆:(1)周围地而出现裂缝,并不断扩展;(2)挡墙发出挤压等异常响声;(3)支护系统出现局部失稳;(4)大量水土不断涌入基坑。

基坑塌方的预防措施1、选择适合的基坑坑壁形式在基坑施工之前须按照规范的要求,依据基坑坑壁破坏后可能造成的后果对坑壁等级进行设计,之后根据安全等级、基坑周边环境、开挖深度以及施工地质、水文地质对施工设备施工工法进行选择。

2. 加强对土方开挖的监控如今土方开挖大多采用机械开挖,开挖前根据基坑形式、降水要求等开挖方案,并对机械操作人员惊醒技术交底。

施工作业时确保有技术人员在场,对开挖深度和坑壁坡度进行监控,严禁出现超挖现象。

若施工采用土钉墙支护,那么对于开挖深度要进行严格控制,不得在前段图钉未完成的情况下开展后续施工。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈粉细砂地层深基坑开挖的几点经验作者:王秀红程选勤来源:《科技创新导报》 2015年第9期王秀红程选勤(中国水利水电第三工程局有限公司内蒙古乌海 016000)摘要:饱和粉细砂地层深基坑开挖施工中易产生管涌等现象,粉细砂地层具有高灵敏度、触变特性,在动力作用下极易造成土体破坏,施工过程中若施工不当,极易造成流沙、沉降、塌方等现象。

该文主要介绍了黄河海勃湾水利枢纽工程饱和粉细砂地层基坑开挖和支护方面的几点经验。

该工程地层为黄河冲积地貌,系饱和粉细砂地层。

基坑排水、基坑支护与基坑开挖密切配合,基坑开挖特殊部位要采用塑性混凝土和高喷防渗墙等施工方法,施工中坚持“慎开挖、勤监测、快支护、早处理”的原则,组织严密,施工科学性可以确保了工程的施工安全和基坑边坡稳定。

关键词:粉细砂地基开挖经验中图分类号:TU753 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)03(c)-0222-02黄河海勃湾水利枢纽工程的位置是内蒙古自治区乌海市境内,在黄河宁蒙段的综合利用的水利枢纽工程中,是唯一一座已防凌、发电等为主的。

为Ⅱ工程规模等大(2)型枢纽工程,枢纽主要组成部分为河床式电站、泄洪闸、土石坝等建筑物。

坝顶总长6905.7m,坝顶高程1078.7m,电站坝段最大坝高35.2m。

电站装机4台灯泡贯流式机组,装机总量90MW,多年平均发电量3.817亿kW·h,水库正常蓄水位1076.0m,水库总库容4.87亿m3。

1 地质条件黄河冲积地貌,堆积侵蚀地貌,和风成地貌构成枢纽库区主要地貌形态。

坝址区地貌形态分为黄河冲积地貌,河流堆积侵蚀地貌,风成地貌。

第四系松散堆积物是地层主要组成,厚度大于500m。

地基土层为第Ⅲ地质单元(Q3al+l)地层,电站厂房段设计建基面EL1043.5~1048m,在勘探深度范围内,上层土体以细砂、粉砂为主,夹有砂壤土、粉土、壤土和粘土透镜体,中密~密实状,层底埋深在河床面以下约40m处,高程在1022~1026m之间,;下层以砂砾石为主,中密~密实状,泥质含量高,夹有粘性土透镜体。

2 粉细砂地基特性粉细砂处于湿润态时的内摩擦角为38°左右,且有微粘性,一般可以开挖成很陡的边坡。

若开挖地层有渗水或外力扰动等外部荷载的作用,极易产生流滑,开挖坡面急剧变缓。

因此,粉细砂地基的开挖与粉细砂含水量大小、渗流、补水情况有密切关系。

施工过程中要有合理的施工工艺,以及合适的开挖机械。

在无压重无渗流条件下的粉细砂层,处于湿润状态的粉细砂具有假粘聚力,可直接利用装载机或反铲开挖,形成陡坡。

但坡面会因失水干燥或雨水冲刷,风蚀等影响导致滑塌,形成顶部1~1.5m范围内为陡坎,以下为松散堆积的坡面。

在有压重无渗流条件下,干地直接开挖面应距路面、围堰或压重的坡脚要一定距离,以防止开挖粉细砂危及基坑的安全。

其次,形成粉细砂开挖面只宜短期暴露,应尽快施工护坡或采用垫层混凝土覆盖。

3 地下水处理3.1 处理水渗漏原因使边坡土体内潜在滑动面上的抗滑力始终保持大于该滑动面上的滑动力才能稳定已开挖基坑边坡。

设计施工过程中,良好的降、排水措施,有效控制产生边坡滑动力的外部荷载非常必要,施工期间尚应考虑,边坡受到气候季节变化和降雨、渗水、冲刷,风蚀等外力作用使土内含水量增加、土的自重加大、边坡土质变松、导致降低边坡土体抗剪强度,从而产生不利于边坡稳定的影响或增加了土体内的剪应力所造成的边坡局部滑坍。

3.2 地下水处理措施随着基坑开挖的深度增加,大量的地下水和城市地下水涌入基坑,发生渗透破坏,出现粉细砂液化、管涌等大量的地质灾害。

施工中,一方面采用集水坑集中排水;另一方面施工中,分部位,分高程布置管井进行井点降水,工程施工中累计布置140多口管井进行降水作业,两种引排方法的综合利用较为有效的解决了涌水等地质灾害的发生。

管涌一般是由于基坑排水不畅,地下水未能快速降低而产生的涌水、涌沙现象。

造成管涌的原因主要有薄弱沙土层有地下水穿过,地下渗出的承压水头或者向外流出所造成的。

管涌现象在几层出现,密切的观察管涌,如果有浑水出现,就在管涌的泉眼上抛一层粗砂,其上再铺级配一层碎石,泉眼中带泥砂的混水,经过沙、砾石的过滤之后,流出清水,引其到附近的排水沟中或增加管井进行井点降水。

4 基坑开挖施工工艺4.1 开挖原则由于该工程土质条件差,属于粉细砂地基。

基坑的开挖施工要与排水和支护密切配合,所以基坑开挖施工措施要安全可靠,坚持“勤监测、慎开挖、早处理快支护”,方能确保基坑工程的安全和边坡稳定。

基坑支护和降水的方案实施与基坑开挖一致,确保挖方区域处于无水状态或尽可能的降低渗透破坏给开挖造成的影响。

开挖顺利进行的保障是基坑支护万无一失,要考虑到整个开挖乃至基础施工全过程的核心是基坑降水。

施工现场突发情况多,且有很多不可抗拒因素。

深基坑开挖工程存在较大的安全隐患,施工时,要采取信息法施工,从已知条件设计出安全、可靠的基坑开挖施工方案。

基坑围堰闭气待抽水完成后,为确保初期开挖正常进行,采用砂砾石铺路,道路布置采用“非”字形的布置形式。

4.2 开挖施工工艺主厂房基础开挖,采用边开挖边支护循序渐进,确保开挖至建基面设计高程。

在施工期间排水不畅地下水渗流,增加了边坡土体含水量和土的自重;水在土中渗流使水动力增加,土的湿化使粉细砂土的抗剪强度随之减低;影响粉细砂土的蠕变。

变形、裂缝以致滑动的失稳险情在基坑边坡出现,土体潜在破坏面上的抗剪强度未能适应剪应力的结果是其本质的问题。

故从以下两方面考虑施工措施:一是使边坡土体中的剪应力降低;二是使土体或边坡抗剪强度提高。

坡脚压载、削坡、坡顶减载、增设防滑桩体及降低地下水位或加强表面排水等是常用的应急防护方法。

护岸、上游护坦部位开挖,在护岸、上游护坦部位开挖过程中,粉细砂液化现象依然严重,加之先前布设的管井管路,加大对开挖的干扰。

为防止地下水渗透破坏,在施工过程中采用勤置换、强衬砌的方法来满足设计体型的开挖要求。

粉细砂置换采用对原地基不易形成体型部分进行超挖,再采用不同粒径的碎石进行换填,粒径一般选择40~80mm。

衬砌一般采用C20W6F200二级配垫层混凝土施工。

上游护坦开挖过程中,由于地下水位线高,粉细砂层局部有砂砾层,渗漏破坏十分严重,在施工中多采用强开挖,级配碎石对齿槽坡脚渗漏水进行反滤,防止粉细砂被渗漏水带走,从而形成渗漏通到的危害。

在护坡建基面表面铺设10cm厚的大石粒径为40~80mm进行碾压,且要求地基相对密实度达到0.7,以确保开挖进度和开挖质量,并对开挖好的建基面进行及时的垫层混凝土防护。

主厂房基础齿槽开挖,齿槽开挖设计坡比2∶1,施工时分层控制在1.0~1.5m左右,开挖时做到先中间大面积开挖,再周边修坡。

修坡过程中为保证设计体型,坡脚部位适当超挖。

超挖部分采用级配碎石回填,同时起到渗漏水反滤的作用,有效控制粉细砂被渗漏水带走,防止内部出现空洞、塌陷等现象。

在饱和水粉细砂底层开挖,快支护尤为关键,不支护或支护速度过慢,流水不断的侵蚀,导致无法保证设计体型。

在基坑所需的施工工期、工程特性、和边坡条件及施工环境等要求下坡面支护方法分为以下几种:挂网(钢丝网或铁丝网)抹面、水泥砂浆抹面、塑料薄膜覆盖、砂(土)包叠置、或喷浆等等。

开挖局部集水井,充分运用混凝土防渗墙的特性,得以保证顺利开挖。

修建在挡水建筑物地基透水地层中的防渗结构叫做混凝土防渗墙,是一种特殊结构形式的地下连续墙。

起到减少渗透流量,控制地下渗流,保证建筑物地基渗透稳定的作用,有效的解决深层覆盖中渗流的问题。

该施工工艺主要是因为它具有可靠的结构、较好的防渗效果、不受地下水位影响、造价较低适应不同的地层条件、施工方便快捷、。

在集水井等特殊部位施工时,在集水井外层新增一圈高喷防渗墙和一圈混凝土防渗墙,一方面保证设计体型,防止粉细砂被水带走起到反滤作用;另一方面有效利用防渗墙的强度,阻止了土体剪切破坏,有效解决涌水和侧压力的问题,确保施工安全。

5 基坑开挖注意事项开挖之后,砼垫层及时浇筑,保护好注意成品。

下雨期间进行挖土时,需做好防滑措施。

施工过程中,注意施工道路布置。

针对粉细砂地基的特点,施工道路应采用砂砾石或级配碎石回填、整平、碾压。

防止在施工过程中出现开挖设备及运输车辆陷车等现象。

若有土体整体失稳现出现,则应在设计单位和临理单位同意的前提下,采用压密注浆、水泥旋喷桩或加大边坡坡度等方法加固土体,使基坑施工的安全性得到保障。

应该禁止在边坡上侧堆土,在边坡一侧放置材料时应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度低于1.5m。

6 结语对于复杂地质条件下粉细砂地基的深基坑开挖,传统意义上上说,边坡粉细砂土体内潜在滑动面上的抗滑力始终保持大于该滑动面上的滑动力,才能开挖放坡开挖机。

在施工过程中,如设计齿槽开挖、集水井等施工部位设计体型局部突变,放坡施工很难保证设计体型,甚至会超出建筑物设计边线。

而塑性混凝土防渗墙和高喷防渗墙不仅使边坡滑动力的外部荷载得到有效的控制,还解决了在施工期间,边坡受到气候季节变化和降雨、涌水、地下渗水、土内含水量增加、冲刷等作用使边坡土质变松、土的自重加大以及降低边坡土体抗剪强度,从而导致土体内的剪应力增加所造成的边坡局部滑坍或产生破坏边坡稳定的影响,确保复杂地质条件下粉细砂土体深基坑开挖的顺利进行。

相关文档
最新文档