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时间:2018-06-12
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1、某房建工程基坑支护施工及安全控制 摘要:文章以具体工程为例,详细介绍了建筑工程基坑支护过程中的施工方案制定及安全控制措施,供同类工程参考。关键词:基坑支护;地质与环境;施工技术;安全控制中图分类号:TV551.4文献标识码:A文章编号:2306-1499(2014)12-1.工程概况及基坑支护方案选择1.1工程概况某房建工程南临住宅小区,东临河边,西侧建筑物为12层框架结构,与基坑距离仅约5m,北侧大楼7层框架结构,基坑与大楼距离约10m。西侧北侧原建筑物基础均为机械钻孔桩基。南侧约13m交通主干道边有一条1m径供水管,基坑影响范围内有多条电讯、排污管道。该建筑物地上22层,地下1层,
2、框剪结构。基坑开挖深度4.9m、6.9m。1.2土质情况基坑开挖范围内地层由杂填土、淤泥构成。①杂填土:湿~饱和,松散~稍密,层厚1.8m~3.4m。②淤泥:C=10Kpa,φ=6°,层厚12m~16m。该工程场地地下水为上层滞水,水量较小,地下水主要是地表水渗入地层形成。1.3方案选择7基坑工程的设计本着“安全可靠、技术先进、经济合理、施工方便”的原则,考虑到该建筑基坑的特点和环境条件,可用钢板桩、机械钻孔护壁桩加内撑、土钉墙作支护结构或水泥搅拌桩与土钉墙复合支护方式。目前东莞市选用较多的是以灌注桩为挡土墙,水泥搅拌桩止水形式,应用于基坑开挖深度较深的工程,并已获得成功。根据场地工程地
3、质、水文地质,基坑周边环境、开挖深度等条件,结合同类基坑施工经验,该工程深基坑采用土钉墙结合松木桩及竖向φ89钢管进行围护,节约投资并缩短工期,不失为该工程基坑支护的优选方案。基坑降水采用明沟集水井排水方法。2.基坑工程施工及安全措施采用喷锚网支护由锚杆φ48×3.0mm钢管、喷射砼、钢筋网三部分组成,锚杆承受倾覆力。一方面将土体稳定;另一方面改善土质。支护结构变荷载为承载结构,喷锚网将土压力转移到锚杆上。2.1基坑工程施工2.1.1土钉墙施工工艺流程土钉墙施工与挖土交错进行,相互影响,其工序为:先开挖第一层土体,再进行第一道土钉墙施工,待支护强度达到要求后再进行第二层土方开挖,依此类推
4、。(见图1)图1剖面图72.1.2基坑施工的安全技术措施该工程在施工中,采用基础开挖严格按照以下措施:①进入下一层开挖时,必须待上道锚杆的抗拉强度达到设计值80%方可进行,采用早强水泥间隔时间最少3天;②基坑周边严禁超堆荷载,荷载按设计控制,一般采用10KN/m2;③软土基坑必须分层均衡开挖,开挖高度为锚杆以下0.3m~0.5m,严禁超挖;④基坑开挖过程中,采取措施防止碰撞支护结构、工程桩,避免扰动基底原状土;⑤发生异常情况时,立即停止施工,并立即调查原因和采取措施,解决问题后方可重新开工;⑥开挖至坑底标高后,坑底及时进行基础工程施工,防止管涌及滑移面破坏;⑦制定有针对性的专项降、排水措
5、施;⑧基坑开挖前作出系统的开挖监控方案;⑨编制应急措施、应急预警方案,准备应急回填沙袋、挖土机、运输车辆,准备应急抢险人员、物资;⑩最好在工程开工前进行锚管抗拉拔试验,好让设计单位有可靠的设计依据。通过上述的措施,使变形减少到最低限度,做到在施工过程中,整个基坑稳定、安全。3.基坑开挖监测方案及应急措施3.1基坑开挖监测是最重要的预防应急措施基坑围护体系随着开挖深度增加必然会产生侧向变位,关键是侧向变位的发展趋势如何,故要对基坑开挖进行严密监测。7施工期间根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法,及时了解围护体系的受力状况,对基坑围护监测结果进行分析,并及时将监测资料反馈设计方,以便
6、及时分析处理,指导开挖的正常进行,做到信息化施工,遇异情可及时采取措施,确保基坑安全。3.2根据基坑开挖情况,做如下的监测3.2.1水平垂直位移的监测主要用于观测基坑顶部、地下管线及邻近建筑物的水平位移及垂直位移。设置测点的数量为同样条件20m左右设一个测点。管线的测点、相邻建筑物布置测点应与有关管理部门和业主商定。3.2.2深层土体监测主要目的是观测基坑开挖过程中围护桩桩身及土体位移。该工程为二级基坑,在南、北各设测定土体深层位移的变位测斜管两处,并有专业单位负责检测。通过监测可以知道水平位移监测无法监测到的深层土体位移情况,有效地防止淤泥层(喷锚下层)锚管失稳,及时加固。位移达到报警
7、值应放慢退土进度,及时清底、摆片石,浇好基坑边砼垫层,然后立即用砂包反压,通过以上措施使变形逐渐稳定。3.2.3地下水位的观测在边坡布置坑外地下水位观测管,观测坑外地下水位的波动情况。坑内的积水必须及时排除。3.2.4报警界限7水平、垂直位移大于20mm/日或3日累计超过50mm。地下管线报警界限由相应的管理部门确定。3.2.5应急措施基坑开挖前在现场准备一定数量的应急钢管、型钢及打设土钉等设备,若发生异情可视情况采取补打土钉、卸土
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