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文档简介
深基坑支护课件汇报人:小无名13目录CATALOGUE深基坑支护概述地质条件与基坑稳定性支护结构设计与计算施工方法与工艺流程现场监测与信息化施工质量检查、验收及评价标准安全防护措施与应急预案深基坑支护概述CATALOGUE01指开挖深度超过一定限制(一般为5m)的基坑,需采取特殊支护措施以确保施工安全。深基坑定义根据地质条件、基坑形状、开挖方式等因素,可将深基坑分为不同类型,如土质基坑、岩质基坑、放坡基坑、支护基坑等。分类方法定义与分类支护结构类型钢板桩支护利用钢板桩构成的连续墙体进行支护,适用于软土地区及开挖深度不大的基坑。地下连续墙支护通过在地下挖掘一条狭长的深槽,并在其中浇筑钢筋混凝土形成连续的地下墙体,具有刚度大、整体性好等优点。内支撑支护在基坑内部设置水平支撑和竖向支撑,形成稳定的支撑体系,适用于开挖深度较大、土质较差的基坑。锚喷支护通过锚杆将喷射混凝土层与土层紧密结合,形成具有一定强度和稳定性的支护结构,适用于土质较好、开挖深度适中的基坑。安全可靠经济合理施工便捷环保节能支护设计原则确保支护结构在施工过程中的稳定性和安全性,防止坍塌、滑坡等事故的发生。简化支护结构的构造和施工工艺,提高施工效率,缩短工期。在保证安全的前提下,尽量降低支护结构的造价和施工成本,提高经济效益。减少支护结构对环境的影响,采用环保材料和节能技术,降低能耗和排放。地质条件与基坑稳定性CATALOGUE02分析场地地层结构,包括土层类型、厚度、物理力学性质等。地层结构地质构造水文地质条件研究场地地质构造特征,如断层、褶皱等,及其对基坑稳定性的影响。调查地下水类型、水位、补给来源等水文地质条件,分析其对基坑开挖的影响。030201地质条件分析通过监测基坑变形情况,如水平位移、沉降等,评估基坑稳定性。基坑变形监测分析基坑侧壁土压力分布情况,判断是否存在土压力不平衡等问题。土压力分布研究基坑底部隆起原因及影响因素,提出相应控制措施。基坑底部隆起基坑稳定性评价分析地下水渗流对基坑侧壁稳定性的影响,如流土、管涌等现象。渗流作用研究地下水位变化对基坑稳定性的影响,如水位下降引起的地面沉降等。水位变化探讨地下水化学性质对基坑工程材料(如混凝土、钢筋等)的腐蚀作用及防护措施。水化学作用地下水对基坑影响支护结构设计与计算CATALOGUE03根据基坑深度、地质条件、周边环境等因素,选择合适的支护结构类型,如钢板桩、土钉墙、地下连续墙等。根据基坑形状、大小及施工要求,合理布置支护结构,确定支护结构的间距、排距、锚固件位置等。支护结构选型与布置支护结构布置支护结构类型土压力计算根据朗肯土压力理论或库仑土压力理论,计算作用在支护结构上的土压力分布及大小。内力分析采用弹性地基梁法、有限元法等数值分析方法,对支护结构进行内力分析,求得各构件的内力及变形。内力分析与计算方法稳定性验算根据基坑稳定性验算规范,对支护结构进行整体稳定性、抗倾覆稳定性等验算,确保支护结构的安全可靠。加固措施针对可能出现的失稳情况,采取相应的加固措施,如增加支撑、施加预应力、注浆加固等,提高支护结构的稳定性。稳定性验算与加固措施施工方法与工艺流程CATALOGUE04利用钢板桩作为支护结构,具有施工简便、快速、经济等优点,适用于较浅的基坑。钢板桩支护地下连续墙支护桩锚支护土钉墙支护采用钢筋混凝土连续墙作为支护结构,刚度大、整体性好,适用于较深的基坑和复杂地质条件。由桩和锚杆组成的支护体系,能有效控制基坑变形,适用于中等深度的基坑。通过在土体中设置土钉,提高土体的整体稳定性,适用于地质条件较好的浅基坑。施工方法选择及特点比较土钉墙施工保证土钉成孔质量、注浆饱满度、面层喷射混凝土厚度等。桩锚施工控制成孔质量、确保锚杆注浆饱满、张拉锁定符合设计要求。地下连续墙施工确保导墙施工质量、控制泥浆性能指标、钢筋笼制作与吊装精度等。施工前准备进行地质勘察、设计支护方案、编制施工组织设计等。钢板桩施工控制打桩顺序、保证桩的垂直度和间距,注意锁口紧密性。关键施工环节控制要点施工准备→支护结构施工→基坑开挖→基础施工→支护结构拆除。工艺流程图按照施工图纸和施工组织设计进行施工,严格遵守各项操作规程和技术标准,确保施工质量和安全。同时,加强现场管理和监督检查,及时发现和解决问题。操作规范工艺流程图及操作规范现场监测与信息化施工CATALOGUE05
现场监测方案制定及实施监测目的和内容明确监测对象、监测项目、监测频率和精度等,为深基坑支护施工提供及时、准确的信息反馈。监测方案制定根据工程地质条件、基坑支护设计要求和周边环境等因素,制定合理的现场监测方案。监测仪器选择及布置选用适当的监测仪器,如测斜仪、水位计、土压力计等,并合理布置在关键部位,确保监测数据的准确性和代表性。数据传输通过有线或无线传输方式,将监测数据及时传输到数据中心进行处理和分析。数据采集采用自动化或半自动化方式进行数据采集,确保数据的实时性和准确性。数据处理和分析对监测数据进行处理、分析和挖掘,提取有用信息,为施工决策提供支持。数据采集、传输和处理技术123利用数值模拟技术对深基坑支护施工过程进行模拟,预测可能出现的问题,优化施工方案。施工过程模拟通过实时监测数据,及时发现施工中存在的问题,调整施工方案,确保施工安全和质量。施工监测与反馈建立信息化施工管理系统,实现施工进度、质量、安全等方面的实时监控和管理,提高施工效率和管理水平。信息化施工管理信息化施工在深基坑支护中应用质量检查、验收及评价标准CATALOGUE06质量检查项目和方法包括支护桩、支撑、锚杆等结构的完整性、稳定性和变形情况。检查开挖顺序、开挖深度、坡度等是否符合设计要求。检查降水井、排水沟、集水井等设施是否完善,并观察地下水位的变化情况。对支护结构、周边环境和地下管线等进行定期监测和测量,记录并分析数据。支护结构检查土方开挖检查降水与排水检查监测与测量检查施工单位在完成深基坑支护工程后,应组织自评,并提交自评报告。施工单位自评监理单位在收到自评报告后,应组织初验,对工程质量进行全面检查,并提出整改意见。监理单位初验建设单位在初验合格后,应组织设计、施工、监理等单位进行联合验收,对工程质量进行综合评定。建设单位组织验收深基坑支护工程应满足设计要求和相关规范标准,无严重质量缺陷和安全隐患,方可判定为合格。验收合格标准验收程序和要求评价标准及合格判定评价标准根据深基坑支护工程的特点和相关规范标准,制定具体的评价标准,包括结构稳定性、变形控制、施工安全等方面。合格判定在验收过程中,对于符合评价标准且无严重质量缺陷和安全隐患的深基坑支护工程,可判定为合格。对于存在问题的工程,应责令施工单位限期整改并重新组织验收。安全防护措施与应急预案CATALOGUE07根据深基坑支护工程的特点和风险,制定相应的安全防护措施,如设置安全警示标志、安装防护设施、配备专职安全管理人员等。安全防护措施制定定期对已实施的安全防护措施进行检查和评估,确保其有效性和可靠性。同时,对存在的问题和不足进行及时整改和改进。执行情况回顾安全防护措施制定和执行情况回顾应急预案编制针对可能出现的突发事件和事故,制定相应的应急预案,明确应急组织、通讯联络、现场处置、医疗救护、安全防护等方面的措施和程序。演练效果评估定期组织应急演练,检验应急预案的可行性和有效性。同时,对演练过程中发现的问题和不足进行总结和改进,提高应急处置能力。应急预案编制和演练效果评估VS通过安
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