基坑支护方案
深基坑支护是一项系统工程,它是由基坑边坡支护和地下水控制两部分组成的。在基坑支护设计中必须综合考虑各种不同类型的影响因素,正确分析各种不同类型的因素的影响结果,以追求整个系统的最佳效果为目的。在本工程中,存在的主要问题是基坑南部和西部的原有建筑物的稳定性以及东侧纬二路地下管线的安全。为此,我们进行了专门的分析研究,并与本地区已有的实践经验作了全面的对比分析。结果表明,我们完全能够将由于降水而引起的地基基础差异沉降控制在5mm以内。这样微小的变形不会对现有建筑物造成不良影响;基坑边坡的位移也可以控制在20mm以内。基于上述分析结果,结合本地区的实际经验,本工程方案设计采用基坑外降水加复合土钉墙支护方式。即总体上采用基坑外降水加土钉墙支护方式,对局部需要加强的地段则进行调整,采取特殊处理措施,以达到既经济合理又安全可靠的目的。
设计地面均布荷载q=10kpa(),,采用土钉墙支护方式,边坡结构及墙面坡角见图1。
基坑支护有关技术质量要求:
基础外边墙线以设计院最后正式设计图纸为准,本设计以业主提供的基础开挖平面图外边界线外延1m作为基坑开挖底面界线。
基坑开挖与支护的施工必须符合上述有关规范、规程的的规定并满足本设计说明及施工图的要求。施工单位在正式施工前应编制详细的施工计划并严格遵守。
本工程为一级深基坑支护工程,场地的周围环境条件比较复杂。因此,本工程采用动态设计、信息化施工法,施工过程中必须严格要求进行施工监理和监测,并保证及时向设计单位反馈监测结果,以便根据具体情况,随时修改设计,达到既保障基坑边坡的安全,又节约工程费用的目的。
1土钉部分
,宜在排除地下水的条件下进行施工,土钉注浆采用纯水泥浆,水灰比为1:2,宜采用低压注浆。
,以作防水,并作好地面水的外排工作。
,如土钉遇到障碍物,可以适当对其位置和角度进行调整,但应经过设计负责人许可。
±,角度误差不超过±°,钢筋网距面壁误差不超过±5mm,面层喷砼厚度误差不超过±10mm。
,,需经设计人员许可。
。挖土方应配合土钉施工,其每次开挖的深度应和该处土钉的垂直间距相匹配。,以保证土钉正常的施工作业面。
***@200mm×***@200mm的钢筋网,。在钉头处纵横各加1根2级直径为25mm、长为500mm的加强筋与土钉端部焊接,或用一根直径为16mm的钢筋将各个土钉头焊接起来。,上下长度应和基坑每步开挖深度相匹配。钢筋网土层面壁间距为50mm,同时用钉子将面壁钉牢,固定钉的间距为600mm,然后喷射100mm厚的砼,以保护基坑面层。
。喷射砼面层厚度为100mm,配比为水泥:砂:石子=1:2:2,外加剂掺量为水泥用量的3%。,其外端应伸出支护面层,间距2米。
,严禁基坑地面附近出现大量积水和基坑内积水。,并应在坑底设置排水沟及集水坑。
2预应力锚杆
,为保证现有建筑物的安全,必须采取一些实际有效的措施。故在该边坡段将第1、5、8层土钉改为低预应力锚杆,设计锁定拉力N=70KN。同时,基坑开挖期间,坡顶地面不得过量堆载,亦不得走行重型汽车。基坑开挖至最低标高后的暴露时间一般不宜超过六个月,最多不得超过一年。
,锚杆注浆采用二次高压注浆工艺,浆液采用纯水泥浆,(425#普硅水泥),锚杆施工结束后应做验收试验,数量为5%,且不少于二根,合格后方可进行土方开挖。预应力锚杆腰梁采用两根[32b槽钢。(背靠背放置)
3施工监测
,同时应对基坑变形进行监测,并将监测结果及时通告业主和设计,发现问题及时处理。根据规程及有关文件要求,本工程主要应监测坡顶水平位移和竖向位移。观测点的数量不宜少于3个/边。基准点必须可靠准确。另外,尚需监测预应力锚杆拉力,预应力锚杆监测数量一般不少于2根。
,建议业主对现有建筑物进行变形监测。支护工程施工前,应对
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