基坑支护施工介绍?

2024-05-10

1. 基坑支护施工介绍?

基坑支护施工,相关建筑人士还是比较陌生的,一个简单的基坑支护施工方案中技术常见的问题有哪些?基坑支护施工技术方案编制的主要特点包括哪些内容呢?以下就是中达咨询为建筑人士整理相关基坑支护施工的基本资料,具体内容如下:随着地下建筑工程的不断发展,基坑工程得到越来越多的发展和利用。所谓基坑工程,就是为了保护基坑的开挖、建筑单位地下主体结构的施工安全和周边环境不被或少被破坏而采取的支档措施。基坑支护施工技术中的基本特点及要求内容如下:1.1 逐步加深的基坑深度在资源日益紧缺的年代,为提高土地的利用效率,节约土地资源,房屋的建筑向着高层化,复杂化发展,随着建筑高度的不断增加,基础需要承担的压力也越来越大,因此基坑的开挖深度需要越来越深,来满足上层承载力的要求。1.2 日益复杂的施工环境高层建筑一般出现在发展较为先进的城市中心,其交通密集,建筑物众多,地上地下管线拥挤的特点,要求我们要考虑在这些因素影响的前提下,设计施工方案,确保不影响周围正常工作和施工人员安全,其难度可想而知。1.3受地域影响较大全国各地地质条件大相径庭,所以难以有统一的施工方案。相同的建筑规模,不同的地区有着不同的施工方案,其基坑的开挖深度也随之不同,地质承载力条件好的地区,其开挖深度较浅,地址条件特别不好的地区,其还需要采取特殊的施工工艺,来满足上层承载力的要求。这就要求我们要根据各地条件调节施工方案,灵活变通,具体问题具体分析,设计出最适合该地的施工方案。中达咨询小编总结以上的信息,在编制基坑支护施工中需要依据基坑支护的实际情况进行判定,以免出现错漏。更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。

基坑支护施工介绍?

2. 基坑支护方案怎样写啊?

施工方法 
基础拟采用机械放坡开挖,人工配合清底的方式进行。开挖过程中如遇岩石时,采取浅眼爆破,但在基底以上30cm时,不得爆破,采用人工开挖
基坑边坡的坡度视地质情况而定,一般采用1:0.5-1:1,基底挖至接近设计标高时,保留0.3m厚的一层,待灌注混凝土前由人工开挖至设计标高,迅速检验,随即进行基础施工。如果施工便道需经过基顶时,坑顶与便道之间设置1m宽的护道。并在基坑顶面设置截水沟防止地面水流入基坑。 放坡开挖时,开挖前首先根据平面点及高程点,计算并放出开挖边线。钢板桩或开挖线准备完成后,展开开挖,开挖采用机械开挖,首先用挖掘机清除表面松土,然后根据现场情况并据岩层情况在桩间进行浅眼爆破至扩大基础底标高以上0.3m位置,剩余部分人工配合风镐开挖至设计标高以下5cm处,砂浆封底(如果基底岩层较好时,人工挖至承台底标高即可,可不再作5cm的封底,)。基坑开挖面积放坡开挖时每边留出大约80cm的工作面,钢板桩挡护内开挖时,顺钢板桩下挖即可,开挖完成后根据现场渗水情况在基底四周设置排水沟和集水井。开挖后,对基坑四周的危石进行处理,必要时进行挂网锚喷处理。
2)施工要求 
基坑应避免超挖,松动部分应清除。使用机械开挖时,不得破坏基底土的几口,可以再设计高程上保留一定厚度由人工开挖。当施工便道需经过基顶时,坑顶与便道之间设置1m宽的护道。并在基坑顶面设置截水沟防止地面水流入基坑。
所有墩台基础开挖时应做好防水设施并及时浇注基础,以免基坑暴露过久或受地表水浸泡而影响地基承载力,基础施工完成后基坑需及时回填,回填部分应夯实。 
对岩石地基采用松动爆破法开挖,控制装药量,以保证基岩的完整性不被破坏。其底层基础基坑开挖应尽量不超挖,在施工最下层基础要求不得立模,满基坑灌注混凝土。
应采取有效措施减少桥梁基础施工时对环境的污染。
扩大基础在施工开挖至基底标高后,需对基础范围内四角及中心深约5m的范围内地质资料进行验证,以确保基础范围内不存在溶洞、溶槽:若在基础范围内发现溶洞、溶槽或者地质情况与设计不符时,应立即通知设计单位,在经设计单位现场确认并作出相应变更设计等处理后方可以设计单位的变更设计等处理意见为依据继续施工.
基坑开挖到距设计基底标高30cm左右时,禁止爆破开挖,以免对基底的持力层产生扰动,此30cm岩石禁止爆破,采用人工风镐或风钻进行开挖,以免破坏桩身混凝土质量。
基底检验 
  灌注基础混凝土前,对基坑进行隐蔽工程检查,检查内容为: 
	① 基底平面位置、尺寸、标高、嵌入岩层是否满足要求。
是否符合设计图纸要求。 
  ② 基底承载力是否满足设计要求。 
  ③ 确定地基层是否能保证墩台的稳定。 
	④ 基底无积水、杂物,清洁。

3. 深基坑支护方案应由谁设计

有专门资质的设计单位。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(深基坑)专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。下列人员应当参加专家论证会:
专家组成员;建设单位项目负责人或技术负责人;监理单位项目总监理工程师及相关人员;施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。



扩展资料
1、深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,纺制后经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。
2、深基坑施工必须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0米以下,须由专人负责24小时,值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。
3、深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。
4、深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,坑四周应设置安全栏杆。
参考资料来源:百度百科-深基坑支护
参考资料来源:百度百科-深基坑

深基坑支护方案应由谁设计

4. 深基坑支护方案应由谁设计

有专门资质的设计单位。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(深基坑)专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。下列人员应当参加专家论证会:
专家组成员;建设单位项目负责人或技术负责人;监理单位项目总监理工程师及相关人员;施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。



扩展资料
1、深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,纺制后经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。
2、深基坑施工必须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0米以下,须由专人负责24小时,值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。
3、深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。
4、深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,坑四周应设置安全栏杆。
参考资料来源:百度百科-深基坑支护
参考资料来源:百度百科-深基坑

5. 基坑工程支护方案设计工程实例?

一、工程概况
1. 工程概况
天津某工程总用地面积 26666.7m 2 ,场地内拟建两幢分别为 358m(二号塔楼)和 102.9m(一号塔楼)高度的塔楼以及 3 层裙房,整体设置 4 层地下室。基坑面积约为 22900 m 2 ,周长约为 585m。基坑挖深塔楼区域约为 20.6m~23.1m,裙楼区挖深约 20m。工程处于新开发区域,周围尚无建成的建(构)筑物。基地四周的道路和道路下已埋设的市政管线为本工程的保护对象。图 2-10 为本工程的塔楼、裙楼分布和周边环境条件情况。
图 2-10 塔楼、裙楼分布和周边环境条件情况
2. 工程地质概况
拟建场地位于天津市塘沽区海河南岸,场地总体地势平坦,仅四周地势略高,地面大沽高程介于 2.04~1.25m。基坑开挖深度范围之内的场地土层主要以粉质粘土为主,浅层分布有较厚的流塑淤泥质粘土,深层分布有深厚的粉、细砂微承压含水层,微承压含水层顶板已基本接近基坑底部。场地内土层部分物理力学指标如表 2-10 所示。
二、基坑总体设计方案选型分析
类似特点和规模的基坑工程基于不同的经济性和工期等因素的要求,可选择的总体方案一般有“整体顺作”、“全逆作”、“分区顺作”和“顺逆结合”。
本工程的两幢塔楼均为超高层建筑物,塔楼核心筒、框架柱等竖向承重结构施工质量至关重要。全逆作法根据其自身工艺特点,要求塔楼地下部分竖向承重结构留设多道施工缝,对塔楼竖向承重结构的抗风、抗震等性能有不利影响,因此两幢塔楼均不适宜采用逆作法实施。同时考虑到塔楼区域所占地下室面积相当大,因此“全逆作法”或“顺逆结合”方案均不适合在本工程中应用。
因此从技术可行性角度,本工程可采用以下两套总体方案设计思路:
1. 方案一:整体顺作方案
裙楼和塔楼基坑作为一个整体同步实施,根据本基坑工程的面积和开挖深度、地下室外墙与红线的关系以及周边的环境,本工程应采用板式围护体结合坑内设置多道支撑的支护体系。
2. 方案二:分区顺作方案
考虑到 358m 高的二号塔楼的工期是本工程的控制工期,为加快整体工程的工期,首先对该塔楼区域进行单独围护,采用顺作法施工,待该基坑工程结束、进入上部结构的施工之后,才采用顺作法实施剩余的裙楼和一号塔楼基坑。同样,分区基坑均采用板式围护体结合坑内设置多道支撑的支护体系。分区顺作设计方案平面图如图 2-11 所示。
图 2-11 分区顺作设计方案平面图
根据对方案的工程量对比分析,分区顺作方案由于需要设置一道临时隔断围护体,因此工程量相比整体顺作方案有较大幅度的增加;同时从工期角度,将较大幅度地增加一号塔楼的总工期。因此经与业主沟通,本工程选择整体顺作方案。
三、围护体选型分析
根据软土地区已实施的大量基坑工程的成功实践经验,类似深基坑工程中可供选择的围护体有型钢水泥土搅拌墙(SMW 工法)、灌注桩结合隔水帷幕以及地下连续墙。
1. SMW工法
现阶段可供选择的 SMW 工法桩抗侧刚度较为有限,在软土地区开挖深度超过 13m 的深基坑工程中,采用工法桩时基坑的变形较难控制。而本基坑工程面积大,开挖深度深达到20m~23.1m,经初步估算,即使采用目前可供选择的工法桩中刚度最大的 Φ1000@750 三轴水泥土搅拌桩,并满插 H850×300×16×24 型钢,计算变形大,不能满足规范的要求,而且三轴水泥土搅拌桩一旦开裂,会影响到围护体的止水可靠性。
另外本工程地下室开挖深度深,体量超大,其施工工期相对较长,初步估计围护体施工至±0.000 工期在一年以上。采用 SMW 工法桩,不仅型钢用量大,型钢租赁期也较长,经济性较差。综上所述,方案设计不考虑采用 SMW 工法桩作为围护体。
2. 钻孔灌注桩结合隔水帷幕
钻孔灌注桩结合隔水帷幕作为一种成熟的工法,其施工工艺简单、质量易控制,施工时对周边环境影响小,在天津以及长三角等软土地区应用十分广泛,尤其适用于顺作法基坑工程。隔水帷幕可根据工程的土层情况、周边环境特点、基坑开挖深度以及经济性要求等综合因素选用合适的工艺。
钻孔灌注排桩围护结构施工便捷,造价经济。围护桩一般设置于地下室以外距地下室外墙 800mm 的位置,仅在基坑开挖阶段用作临时围护体,且在主体地下室结构平面位置、埋置深度确定后即有条件设计、实施。图 2-12 为钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩围护剖面图。
图 2-12 钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩围护剖面图
3. 地下连续墙
地下连续墙具有抗侧刚度大、可有效控制基坑变形保护周边环境,以及施工工艺成熟等诸多优势,近年来在周边环境保护要求高以及基坑开挖深度大的基坑工程中得到了大量的应用。地下连续墙既作为基坑开挖阶段的围护体,同时作为地下室的结构外墙,称为“两墙合一”。
地下连续墙整体刚度大于分离式的钻孔灌注围护桩,因此基坑开挖阶段水平变形比钻孔灌注桩小,且基坑挖土施工时周边渗漏情况一般比钻孔灌注围护桩少。由于两墙合一可充分利用地下空间,并且可节约地下室外墙费用,因此经济性较好。
“两墙合一”地下连续墙形式近年来在天津及长三角等软土地区得到广泛的应用,并在实践中已经发展并形成了成套的设计理论和专项施工技术,几乎已成为类似面积和深度规模基坑工程首选的围护体形式。但对于本工程而言,由于工期紧迫,且难以及时提供“两墙合一”地下连续墙设计所需的相关主体地下结构资料,因此经权衡,最终确定选择钻孔灌注桩结合三轴水泥土搅拌桩隔水帷幕作为围护体。
四、水平支撑体系选型
深基坑板式支护体系中常用的水平传力体系有水平支撑和锚杆两种形式。本工程基坑开挖深度范围内分布有较厚的高压缩性的软弱淤泥质粘土,该土层中难以提供锚杆足够的锚固力;而且四周紧邻下方埋设有众多市政管线的道路,采用锚杆很难满足受力和对周边环境的保护要求;此外本工程地下室外墙与用地红线的距离较小,也不具备施工锚杆的空间。综合以上三方面的因素,本方案选用水平内支撑作为基坑开挖阶段的水平传力体系。
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基坑工程支护方案设计工程实例?