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1、一、地基基础和深基坑工程–高边坡防护  高边坡防护  经过采用极限平衡法、数值分析方法对边坡稳定性进行分析计算,得出保证高边坡稳定所需要的锚固力。通过在坡体内施工预应力锚索、打入一定数量的系统锚杆(土钉)或注浆加固对边坡进行处治。  系统预应力锚索为主动受力,单根锚索设计锚固力可高达3000KN,是高边坡深层加固防护的主要措施。  系统锚杆(土钉)对边坡防护的机理相当于螺栓的作用,是一种对边坡进行中浅层加固的手段。  根据滑动面的埋深确定边坡不稳定块体大小及所需锚固力,一般多用预应力锚(索)杆有针对性的进行加固防护。  一、地基基础和深基坑工程–高边坡防护

2、    高边坡种类  高度大于30m的岩质高陡边坡、高度大于15m的土质边坡、水电站侧岩岸高边坡、船闸、特大桥桥墩下岩石陡壁、隧道进出口仰坡等。  监理要点  主要审查采用的技术是否适合工程实际情况,方案是否合理,有无对应的技术措施,是否符合国家规范和技术规程的要求。一旦批准其施工方案,施工过程中就是检查控制施工单位严格执行其施工方案,落实其制定的技术措施。  一、地基基础和深基坑工程–逆作法  概念:通过合理利用建(构)筑物地下结构自身的抗力,达到支护基坑的目的。传统意义上的逆作法是将地下结构的外墙作为基坑支护的挡墙(地下连续墙)、将结构的梁板作为挡墙的

3、水平支撑、将结构的框架柱作为挡墙支撑立柱的自上而下作业的基坑支护施工方法。  逆作法设计施工的关键是节点问题,即墙与梁板的联接,柱与梁板的联接。  适用范围:广泛应用于高层建筑多层地下室和其他多层地下结构。  技术特点(优点):  (1)上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,节省工时;  (2)受力良好合理,围护结构变形量小,因而对邻近建筑的影响亦小;  (3)施工可少受风雨影响,且土方开挖可较少或基本不占总工期;  (4)最大限度利用地下空间,扩大地下室建筑面积;  (5)大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施,减少了施工费用;  (6)减少了

4、大开挖时卸载对持力层的影响,降低了基坑内地基回弹量。  技术特点(缺点):  (1)逆作法支撑位置受地下室层高的限制,无法调整高度,如遇较大层高的地下室,有时需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋;  (2)由于挖土是在顶部封闭状态下进行,基坑中还分布有一定数量的中间支承柱和降水用井点管,目前尚缺乏小型、灵活、高效的小型挖土机械,使挖土的难度增大。  一、地基基础和深基坑工程–逆作法  监理要点  (1)方案审查和组织协调  对施工方案要进行论证,对质量、安全技术措施的全面性、实用性和是否符合国家强制性标准等方面进行详细分析。并做好设计与施工组织协调工

5、作。  (2)控制重点  通常应当将地下连续墙施工、基坑开挖、支护结构施工、平行监测等内容作为控制的重点。例如,成槽的质量、地下连续墙的垂直度、槽底沉渣的清除、接头防渗控制等进行监控。  二、高性能混凝土–自密实混凝土  概念:具有很高流动性而不离析,不泌水,能不经振捣完全依靠自重流平并充满模型和包裹钢筋的新型高性能混凝土。  适用范围  (1)主要用于形状复杂、难以用机械振捣的混凝土的浇筑。  (2)不适用于连续墙、大面积楼板等面积较大、易产生裂缝的结构中。  自密实混凝土设计要点:  即流动性、充填性、抗离析性以及保塑性和自密实混凝土配合比设计等  优

6、点  (1)有效解决传统混凝土施工中漏振、过振,避免了振捣对模板冲击移位的问题,有利于消除混凝土表面或内部缺陷和质量通病;  (2)大量利用工业废料做掺合料,降低混凝土水化热,提高了混凝土的耐久性和抗裂性;  (3)由于免振,可节省劳动力和电力,提高施工效率;  (4)改善工作环境,免除振捣所产生的噪音给环境及劳动工人造成的危害。  原材料的选择  (1)水泥  优先选择普通硅酸盐水泥;一般水泥用量为350~450kg/m3。  (2)掺合料  常用的有:粉煤灰、磨细矿渣、硅粉、矿粉等。  (3)细骨料  一般选用中砂或偏粗中砂。  (4)粗骨料  粗骨料

7、的最大粒径一般以小于20mm为宜。  (5)外加剂(矿物掺合料)  常用外加剂有:萘系高效减水剂、增稠剂、引气剂、膨胀剂等。  配合比设计  首先确定混凝土配制强度、水胶比、用水量、砂率、粉煤灰掺量、膨胀剂等主要参数,再经过混凝土性能试验强度检验,反复调整各原材参数来确定混凝土配合比。  自密实混凝土配合比的突出特点是:高砂率、低水胶比、高矿物掺合料掺量。  二、高性能混凝土–清水混凝土  概念:指结构混凝土硬化后不再对其表面进行任何装饰,以混凝土本色直接作为建筑物的外饰面。  分类:普通清水混凝土、饰面清水混凝土和装饰清水混凝土。  适用范围:一般多用于

8、市政、交通、水利、航空等工程,近年来在住宅建筑上也逐渐被采用。  

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