不同区域地质条件其特点也不相同。基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中具有挑战性的技术上的难点,同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点!基坑支护工程正向大深度、大面积方向发展,有的长度和宽度均超过百余米,深度超过20余米。
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基坑降水方法主要有:明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等等。管井冲击成孔法施工管井施工方法及技术要求定井位:根据降水设计方案提供的井位图、地下管线分布图及甲方提供的坐标控制点,施放降水井井位.埋设护筒:为避免钻进过程中循环水流将孔口回填土冲塌,钻孔前必须埋设钢护筒。钻机就位、调整:钻机就位时需调整钻机的平整度和钻塔的垂直度,对位后用机台木垫实,以保证钻机安放平稳!
工程规模日益增大!岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,并且准确度较低,给基坑支护工程的设计和施工增加了难度!在软土、高地下水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,很容易产生土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支挡结构严重漏水、流土以致破损等病害,对周边建筑物、地下构筑物及管线的安全造成很大威胁.工程实践证明,要做好基坑支护工程,必须包括整个开挖支护的全过程,它包括勘察、设计、施工和监测工作等整个系列,因而强调要精心做好每个环节的工作!
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洞室开挖壁(坡)面应稳定,无松动岩块,且应满足设计要求!施工中应按施工组织设计要求在指定地点设置弃渣场弃渣,不应随意弃渣!土石方施工的明挖工程土方开挖指以人工方式,无需采用爆破技术可直接使用手工工具或土方机械开挖的材料.土方明挖分为一般明挖和沟槽开挖.一般明挖指在一般工作条件下,不需设临时支撑,进行的大断面地面开挖;沟槽开挖需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖!对深厚大体积的土方明挖工程,一般不进行施工质量验收评定,评定标准是从建基面保护层开挖进行评定。
垂直度标高控制桩顶标高与自然地面相平,一根桩用水准仪控制桩顶标高,后的桩参照前面桩的标高,每隔10米距利用水准仪复核一次桩顶标高!使打入的桩整齐,受力均匀.在打钢板桩的过程中,应随即检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,如发现倾斜应立即纠正或拔起重打!钢板桩采用振动等方法下沉.钢板桩打入时有一人专门指挥,随时调整钢板的垂直度,保证其垂直,钢板桩在插入土体比较浅时(4~5m),用线锤或经纬仪控制钢板桩垂直度!
基坑支护工程的监测基坑支护结构应按照方案进行变形监测,并有监测记录.对毗邻建筑物和重要管线、道路应进行沉降观测,并有观测记录!基坑工程监测包括:基坑及支护结构监测和周围环境监测!基坑及支护结构监测包括:围护墙(桩)或基坑边坡顶部水平及竖向位移监测围护墙(桩)或土体深层水平位移监测围护墙(桩)及支撑内力监测土钉墙支护立柱位移监测坑底隆起监测地下水位监测等周围环境的监测临近建筑物的沉降和倾斜的监测地下管线的沉降和位移监测周边重要道路的监测其他应监测的对象等工程特点基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关.
随着旧城改造的推进,各城市的主要高层、超高层建筑大都集中在建筑密度大、人口密集、交通拥挤的狭小场地中,基坑支护工程施工的条件均很差。邻近常有必须保护的性建筑和市政公用设施,不能放坡开挖,对基坑稳定和位移控制的要求很严!盛达工程机械基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败.相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素!
几年来我们先后承接惠州市市政金山河整治工程钢板桩施工、惠州市三环路改造钢板桩施工、罗浮山影视基地钢板桩支护工程、惠州市华贸地下人行通道钢板桩工程等。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以及周围场地条件等有关。因此,对基坑工程进行分类、对支护结构允许变形规定统一标准都是比较困难的。
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