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文档简介

1、深基坑支护构造施工监理施行细那么一、工程概况:工程名称:沈家村经济合作社商业综合用房工程勘察:浙江城建勘察研究院设计:中国新型建筑材料工业杭州设计研究院施工:杭州宇龙建筑工程监理:浙江文华建立工程理建立:杭州下城区东新街道沈家经济合作社深基坑的支护不仅要保证基坑内能正常平安作业而且要防止基底及坑外土体挪动保证基坑附近建筑物、道路、线的正常运行。支护构造的型式应结合工程特点、施工条件确定。基坑支护构造主要分为四大类:悬臂式支护构造、混合式支护构造、重力式挡土墙构造、拱圈式支护构造。当基坑开挖深度较大且边坡变形要求较高时应对悬臂式支护构造增加支撑从而形成混合式支护构造。支撑形式可采用内支撑形式或锚

2、杆拉接。二、支护构造的选型支护构造的选型涉及技术因素和经济因素要从满足施工要求、减少对周围的不利影响、施工方便、工短、经济效益好等几方面经过慎重的技术经济比较后加以确定而且支护构造选型要与地下水位降低、挖土方案等配套研究确定。支护构造包括挡墙和支撑土锚两局部。常用的支撑型式有对撑、角撑、圆形支撑和拱形支撑等。对撑即沿基坑的纵、横两个方向用杆件支撑挡墙如基坑尺寸大还需设中间立柱防止支撑杆件过长易失稳。中间立柱需埋入坑底一定深度保证其在承受荷载后不下沉和倾斜并保证支撑体系在一个平面上有较大的刚度。中间立柱选型要考虑便于撤除和不阻碍底板钢筋的穿筋。角撑多用于方形或接近方形的基坑仅于基坑的四个角处设斜

3、置的角撑以承受围檩传来的荷载。如并排设两道或多道角撑时其间应以腹杆加以联络组成桁架式角撑增强稳定性。角撑下亦应设立柱以保证其成一平面不至于下沉。圆形支撑和拱形支撑用于圆形、方形或接近方形的基坑这种支撑主要承受压力因此较节约我国已有成功应用的经历这种支撑多为钢筋砼的。在支撑体系中。围檩的强度和刚度对保证支护构造的平安亦非常重要。三、支护构造的计算内容及受力分析支护构造可分为两类即非重力式支护构造亦称柔性支护构造和重力式支护构造。深层搅拌水泥土桩挡墙和旋喷桩帷幕墙属于重力式支护构造;钻孔灌注桩挡墙属非重力式支护构造。非重力式支护构造和重力式支护构造的破坏形式不同其计算内容亦不一样。非重力式支护构造

4、的破坏包括强度破坏和稳定性破坏。强度破坏包括:1拉锚破坏或支撑压曲过多的增加了地面荷载引起的附加荷载或土压力过大、计算有误引起拉杆断裂或锚固局部失效、腰梁围檩破坏或支撑断面受压失稳。为此需计算拉锚承受的拉力或支撑荷载正确选择其截面或锚固体。2支护墙底部走动当支护墙底部入土深度不够或由于挖土超深、水的冲刷等原因都可能产生这种破坏。为此需正确计算支护构造的入土深度。3支护墙的平面变形过大或弯曲破坏支护墙的截面、对土压力估算不准确、墙后无意地增加大量地面荷载或挖土超深等都可能引起这种破坏。为此需正确计算其承受的弯矩值以此验算支护墙的截面。平面变形过大会引起墙后地面过大的沉降亦会给周围附近的建构筑物、

5、道路、线等造成损害在城中心建构筑物和公共设施集地区施工这方面的控制非常重要有时支护构造的截面即由它控制。非重力式支护构造的稳定性破坏包括:1墙后土体整体滑动失稳如拉锚的长度不够软粘土发生圆弧滑动会引起支护构造的整体失稳。为此需验算是否可能产生这种整体失稳。2坑底隆起在软粘土地区当地下水位较高、坑深很大时挖土后在水头差产生的动水压力作用下地下水会绕过支护墙连同砂土一同涌入基坑。为此需要时要进展验算以保证支护构造不会失稳。重力式支护构造的破坏亦包括强度破坏和稳定性破坏两方面。其强度破坏只有水泥土抗剪强度缺乏产生剪切破坏为此需验算剪应力处的墙身应力。其稳定性破坏包括:1倾覆水泥土挡墙如截面、重量不够

6、大在墙后推力作用下会产生整体倾覆失稳。为此需进展抗倾覆验算。2滑移如水泥土挡墙与土间产生的抗滑力缺乏以抵抗墙后的推力时挡墙会产生整体滑动使挡墙失效。为此需进展抗滑移稳定性验算。3土体整体滑动失稳其破坏情况与验算与非重力式支护构造相似。4坑底隆起其破坏情况与验算同非重力式支护构造。5涌其发生情况与验算同非重力式支护构造。四、深基坑支护工程的监测深基坑支护工程的监测工作应根据设计要求和场地情况事先制定方案。监测方案应具备以下根本内容:l 监测工程及其监测与精度要求;l 各监测工程的施行细那么包括仪器设备、观测周、工序理和记录制度等;l 信息反响体系。监测内容包括以下三个方面:l 变形监测;l 应力

7、、应变监测;l 地下水动态监测。各种监测的详细对象、见下表。各种监测技术均应符合有关专业、规程的规定。 项 目对 象方 法变 形地面、边坡、坑底土体支护构造桩、锚、内支撑、连续墙等建构筑物房屋、构筑物、地下设施等目测巡检对倾斜、开裂、鼓凸等迹象进展丈量、记录、绘制图形或摄影;精细水准、导线测量程度和垂直位移经纬仪测量倾斜;埋设测斜、分层沉降仪测量深层土体变形。应力、应变支护构造中的受力构件、土体预埋应力传感器钢筋应力计电阻应变片等测量元件地下水动态地下水位、水压、抽排水量、含砂量设置地下水位观测仪;埋设孔隙水压力计;对抽水流量、含砂量定观测、记录在建筑集的城区开挖深基坑其四邻建筑物的变形的观测

8、是必不可少的。基坑影响范围随其开挖深度的增加而增大一般从基坑边缘3050M范围内的建构筑物应是监测的主要考虑目的。至于监测对象那么须视建构筑物的重要性及其可能受影响的程度恰当确定。监测要求如下:1. 观测内容包括沉降、程度位移与倾斜2. 因变形产生裂缝时监测裂缝的变化3. 降水及开挖阶段应重点进展观测对土体和支护构造的沉降观测可按以下要求进展:1. 在基坑周边按一定间距布置观测点数量不少于6个采用精细水准仪按有关要求进展观测。2. 观测基准点要求稳固应设在开挖和降水影响范围以外数量不得少于2个。3. 观测精度分二等、三等两种。二等水准闭合差应少于 0.5 mmn为观测点数三等水准测量的闭合差应

9、少于 1.0 mm。4. 工程由特殊要求时应按相应要求进展观测。5. 沉降观测资料整理:l 每次观测要求记录各个观测点的高程本次沉降量累计沉降量沉降速率等l 根据各阶段观测成果绘制沉降S-时间T关系曲线图沉降S-程度位移L-间隔 L关系展开曲线图。深层土体的位移可利用钻孔测斜仪进展观测。详细作法是先设置所需数量的钻孔将专用柔性测斜垂直埋设于上层中定量测不同深度处的土体位移绘制不同时间不同标高深度处的位移曲线。支护桩的程度位移可通过埋设于桩体内的测斜进展观测观测点间距为0.51.0m。并应进展相应资料整理。土体应力与孔隙水压力应按以下要求监测:1. 土压力可通过埋设压力盒或直接使用应力铲进展测试

10、以土压力为纵坐标时间为横坐标绘制土压力变化曲线。2. 孔隙水压力可用钻孔法或压入法埋设孔隙压力计进展测试。3. 观测成果以压力与时间压力与荷载关系曲线表示。各项监测的时间间隔应根据施工进程确定。在开挖卸载急剧阶段间隔时间不宜超过35天其余情况可延长57天运行维护阶段可为1015天。此外监测频率尚应根据变形或其它观测量的开展及时调整。当变形超过规定的或预估的时应加监测。如认为有发惹事故的征兆那么须24小时连续监测并向有关部门发出警报。五、深基坑开挖地下水处理在地下水位较高的地区开挖深基坑时土的含水率被切断地下水会不断地渗入到深基坑内。位提供地下工程作业条件防止与地下水有关的涌砂、边坡失稳及地面变

11、形、地基承载力下降等造成的危害必须对地下水进展处理。1 地下水处理深基坑工程中地下水的处理应根据基坑开挖深度、周遍环境及场地地质水文条件而选取的300400集水井。2 降水方案的选择与设计深基坑工程地下水处理方案的选择与设计应满足以下三项原那么:2.1 保证深基坑在开挖间能获得枯燥的作业空间2.2 保证深基坑边坡的稳定和底板的稳定2.3 保证临近深基坑的建构筑物及地下线的正常使用 为到达上述要求地下水处理设计中必须包括变形观测设计信息施工制度信息反响处理程序以及应急应变措施。3 降水的要求3.1 当基坑底面深化到含水层时将基坑范围内的地下水位降低到基坑底面以下保持基坑枯燥3.2 当基坑底面下有

12、一定厚度的隔水层时将承压水将低一定高度以减少承压水头压力防止产生突涌。六、深基坑支护工程的维护与常见问题的处理深基坑开挖后土体与地下水的自然平衡状态回发生宏大的变化对环境或多或少造成不可防止的影响基坑自身的稳定程度那么回随着暴露时间的延长而降低。因此应做好整个地下工程的方案安排尽量缩短工减少暴露时间及早回填。必须重视科学理、文明施工土方开挖及地下构造施工时不得碰撞损伤支护构造及将排水设施和观测标志、测量元件等。土方随挖随运不得随意对置于基坑周边。施工用了必须放置于坑边的应均匀堆放不得超过规定的荷载值。施工机械的行驶道路和停放位置于坑边应保持一定的平安间隔 。应做好基坑周边地表水的排泄和地下水的疏导防止水对坑壁的冲刷、浸润。雨季可采取一定措施将坡面覆盖。当基坑支护情况恶化时应果断地采取加固措施。加固地有撑、拉、压、灌、堵、减等以增加被动区压力减少主动区荷载为原那么。当支护构造变形过大明显倾斜时可再坑底与坑壁之间加设斜撑。如基坑外缘有足够空间可设置拉锚因拉锚不

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