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时间:2020-06-19
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1、施工技术与应用深基坑支护应用探讨摘要:近年来,建筑基坑越来越深,许多建筑基坑超过7m,有的深达十几米甚至二十几米,并且很多深基坑边坡紧邻建筑物。在施工条件极其复杂的地段,因地制宜,对深基坑的支护结构与施工技术进行优化。本文针对某建筑工程的深基坑特点进行探讨分析。关键词:深基坑;基坑开挖;基坑支护;工艺,按“喷浆法”施工。搅拌桩水泥掺人比12%~15%,对应的水泥用量≥引言70kg/m,水泥采用P.O.32.5R普硅水泥,水灰tto.5—0.55,对应的容重约为1.7±随着社会的快速发展,特别是近几年来高层及超高层建筑日益增
2、多,建O.05。桩位允许偏差为50ram,垂直度允许偏差为l%,桩径允许偏差为4%,相筑工程在向高空和地下两个层次逐步延伸,加之国家有关规范对基础埋置深邻桩施工间隔时间不超过2tJ,时,搅拌桩的设计强度为15天o.6MPa、21天度和人防工程的要求,建筑物的地下结构越来越深,高层建筑地下室的设计1.0MPa、28天1.2MPa,基坑土方必须在搅拌桩养护21天后开挖,开挖前必须对必不可少,有的地下建筑深至有三、四层,开挖深度达十多米,因此,地下建筑水泥搅拌桩进行抽芯检测。开挖时的深基坑支护成为一个必要的施工过程。3.2.4咬
3、合桩施工咬合桩定位施工时要充分确保误差小于20ram,桩的垂直度偏差小于一、工程概况3‰。咬合桩采用搓管桩机施工,施工时液压系统将钢套管超前压入土中,然本高层住宅建筑地上为25层,地下3层。总高度80m,南北长45,0米,东西后用冲抓锤将套管中的泥土抓出成孔。成桩直径为1200ram,桩间距1000mm,宽24.0米拟建工程的地下室底板相对标高一11.40m,地面标高为1.10m,基坑咬合200mm,先进行素混凝土桩的施工,后进行钢筋混凝土桩的施工。开挖设计深度取12.50m。该深基坑工程的北侧有市政污水管以及雨水管,距3
4、.3基坑监测施工离管道为5~8m,南侧有一幢楼房。施工监测是深基坑支护的重要手段之一,位移、沉降的变化与实际地质工程地质与水文地质特征:(1)场地地质特征。根据本工程地质勘察钻探条件、支护方案、施工组织管理、施工工艺及外界环境条件等都有密切的关表明,本工程的场地地层可分为:第四系的人工填土层、海陆交互相堆积层、系,所以应恰当设置位移沉降等基坑安全监测点。本工程坚持动态设计与信燕山期花岗岩风化层。(2)场地水文地质特征。本工程场地的四周无明显的地息化施工的原则,有效地成为保障本深基坑工程支护安全的重要手段。针对表水系存在,地
5、表水不发育。第四系土层含大量孔隙水(以承压水为主),燕山本深基坑工程特点,特采取了如下基坑监测措施,以确保基坑监测准确无误:期花岗岩中含少量基岩裂隙水。场地地下水的补给主要靠大气降水及地表水(1)监测项目与测点布置:本深基坑工程监测项目包括必测的支护结构渗入,排泄则以径流及大气蒸发为主。基岩裂隙水与上部孔隙水(以细砂、圆的顶部水平位移观测和深度水平位移观测(测斜)、坡顶位移与沉降观测;选砾层中承压水为主)水力联系密切,勘察期间从钻孔中测得地下稳定水位埋测的项目包括搅拌桩内力监测。共设置14+位移观测点,8个沉降观测点,12
6、深为o.40—1.30m,标高1.07~1.92m。根据当地地下水长期观察资料,地下水位个混凝土支撑应力观测点。一般标高为1.70m。(2)安全监测频率:①本基坑开挖前三天应对所有测点平行测量3次,取其平均值作为初值。②当基坑开挖后,各测点及各测试项目每天观测1—2次,二、基坑支护方案选取在开挖过程中视其发展趋势而定,若测值不稳定,应加密观测次数,直至每2—3小时一次,直至稳定为止。基坑土方开挖到底后,若位移沉降值稳定,可每3~本深基坑工程的基坑深度达12.50m,属于深基坑工程;而且地质勘察结5天观测一次,直到基坑可进行
7、土方回填为止。果表明,本深基坑工程的地下主要为细砂和深厚淤泥质土层。地下室基坑形(3)本基坑安全设计等级及相应的位移、沉降控制值:①本基坑下边坡的状为圆形,因此可以充分利用圆形拱的受力特点进行基坑设计。从本深基坑工程的场地地形条件、地质条件、基坑特点等方面综合考虑,基坑设计采用分安全设计等级为一级,咬合桩支护结构水平位移最大允许值为30ram,预警值为2413171;因上级边坡(即复合土钉墙支护段)支护结构的变形将受下级边坡台阶进行支护,上级边坡深3.5m,采用双排搅拌桩+土钉墙的复合结构进行支变形的影响,故上级边坡支护结
8、构最大允许值为50mm,预警值为40mm。支护护;下级边坡采用咬合桩+内支撑结构型式支护。结构的应力值达到设计允许值的80%以上时即需预警。②沉降、位移观测结三、深基坑施工技术果要求在当天及时整理,最迟在2天内反馈给设计单位及工程有关各方。遇险3.1基坑开挖情时或数据有异常情况时必须第一时间告知设计人员
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