某工程基坑支護設計與監(jiān)測分析_第1頁
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文檔簡介

1、城市建設CONSTRUCTION計單樁豎向抗壓承載力特征值的2倍,即420KPa,作為單樁靜載試驗的最終荷載控制值。靜載試驗分10級進行,分級荷載為最大加荷量110,首級為加荷增量的2倍加載,以后每級逐級進行加荷試驗直至加荷至最終荷載控制值。單樁豎向抗壓強度設計要求大于210KPa經試驗全部符合要求。2.單樁復合地基載荷試驗復合地基載荷試驗,是在原位條件下向縮尺模型復合地基試驗點上逐級施加荷載,并同時觀測復合地基隨時間發(fā)展而產生的沉降變

2、形的一種原位測試方法。在地基加固處理后的水泥攪拌樁單樁與樁周圍土組成的復合地基點上,放置1塊鋼性方形承壓平板,面積為一根樁承擔的處理面積,通過千斤頂將配重逐級加在承壓板上,由壓力傳感器及壓力表雙控荷載,每級保持恒載,用靜力載荷測試儀測讀試驗點隨時間變化的沉降量。通過對荷載—沉降(p—s)的關系數據與曲線,綜合確定試驗點的復合地基承載力值。該樁復合地基載荷試驗最大加荷量為復合地基承載力特征值120kPa的2倍,即240kPa。靜載分級荷載

3、試驗方法與單樁試驗相同。檢測結果單樁復合地基承載力均大于設計要求值120KPa。3.低應變法檢測基樁低應變完整性檢測采用反射波法進行。依據波列圖中的入射波和反射波的波形、相位、振幅、頻率及波的到達時間等特征,確定單樁的完整性及完整性類別。檢測結果確定全部為I類樁。4.鉆心法檢測樁抽芯檢測采用工程鉆機,對檢測樁進行鉆進取芯,對樁芯的含灰量、攪拌均勻性、抗壓強度及堅硬程度進行評價,取有代表性的水泥土芯樣送室內檢測,對水泥土樣品的無側限抗壓強

4、度進行測定,是最為直觀的檢測方法。經抽檢28天齡期水泥攪拌樁,樁身正常,水泥土攪拌均勻,芯樣堅硬,無側限抗壓強度均超過設計值1.6MPa??傊谒鄶嚢铇秾浕庸烫幚頃r,特別是在沿海地區(qū)經吹填造陸形成含水豐富的土質中,通過提高水泥漿比重,能夠有效的控制施工中跑冒漿現象,有效的提高了樁身強度,使軟地基處理工程質量有較大提高。1前言在基坑的設計施工過程中,由于地質條件、荷載條件、材料性質、施工條件和外界其它條件的影響,以及當前土壓力計算

5、理論和邊坡計算模型的局限性,很難單純從理論上預測工程中可能遇到的問題。所以在基坑的開挖施工中,對支護結構、邊坡土體、周圍環(huán)境(鄰近建筑物、市政設施、道路、地下管線以及周圍土體等)等的位移、傾斜、裂縫及地下水的變化進行監(jiān)測,特別是對支護結構、邊坡土體以及受其影響的建筑物的重點部位在理論分析指導下進行有計劃的監(jiān)測,對施工過程中可能出現的險情進行及時的預報,保證基坑支護結構的穩(wěn)定性及周圍環(huán)境的安全,對基坑支護進行動態(tài)設計,是十分必要的。本文以

6、某高層住宅小區(qū)的基坑開挖施工監(jiān)測為例,對基坑開挖所引起的邊坡土體水平位移進行分析,目的是為類似工程基坑設計和信息化施工提供參考。2工程概況某高層住宅小區(qū)全場設有一層地下室,地下室范圍呈矩形,南北寬69.6m,東西寬48.657.1m。地下室底板面標高為4.050m,底板厚500mm,底板設100mm厚的墊層?;娱_挖至底板墊層,開挖深度4.180m。場地內土層自上而下依次為:雜填土厚約0.402.80m;素填土厚0.602.0m,局部淤

7、泥質填土厚0.500.60m;粘土厚1.202.40m;淤泥厚2.103.20m?;娱_挖范圍內的地下水除上部填土中的滯水外,無承壓水影響。3基坑支護方案及施工要求在綜合考慮了周圍環(huán)境、開挖深度、地基土性、圍護形式等因素后,基坑支護采用土釘墻支護結構。施工基本要求如下:(1)基坑側壁的排水管,能夠及時排泄側壁的積水,以減小側壁壓力,保證支護安全。(2)基坑側壁面層是支護結構的重要組成部分,尤其是面層中的鋼筋網,應注意加以保護,以確保支護

8、結構的完整性和安全性。(3)為了防止支護結構出現安全問題,根據設計要求,基坑周圍應限制堆載,特別是盡可能不要在基坑東側及南側靠近基坑周邊停車。31土方開挖土方采用分層均衡開挖,開挖一層支護一層,上層未支護完,不得開挖下一層,同時不在大雨天開挖施工。在進行施工組織設計時,應盡量避開雨季開挖施工,應避免土體在施工期間遭到破壞。開挖過程中,應采取措施防止碰撞支護結構工程樁或擾動基底原狀土。當放坡坡度小于1∶0.5時每層開挖深度為1.4m1.5

9、m。每段開挖長度不大于15m,且應間隔開挖,開挖后應及時對壁面進行修整,發(fā)生異常情況時,應立即停止挖方,并立即查清原因和采取措施后方可繼續(xù)開挖。3.2土釘支護結構的施工采用Φ48鋼管,壁厚不小于3.0mm,端部采用圓錐形擴大頭形狀,錐形底部直徑不小于Φ60,水平間距為2m,土釘支護剖面如圖1所示,錨管的詳細構造如圖2所示。錨管的管壁須設置出漿孔眼,在管某工程基坑支護設計與監(jiān)測分析劉軍強李江權甘蘇芳浙江省地球物理地球化學勘查院浙江杭州31

10、0005摘要:以某高層住宅小區(qū)基坑工程為例,通過建立相對較完善的施工監(jiān)測系統(tǒng),對基坑邊坡土體水平位移進行有效的動態(tài)監(jiān)測,保證了施工過程的安全。監(jiān)測結果同時表明該基坑支護方案整體上是安全可行的,為類似工程基坑設計和信息化施工提供了參考。關鍵詞:基坑工程;支護設計;水平位移;施工監(jiān)測圖1土釘支護剖面圖圖2土釘錨桿構造圖科學技術101萬方數據城市建設CONSTRUCTION周沿長度方向每隔10cm呈120度開設1個孔,直徑810mm,靠近外端

11、3m不設孔眼。錨管的連接應采用對接焊接,并在接頭處拼焊不少于3根Φ16的加強筋。錨管用強力壓入或錨管機擊入被支護土層中。3.3護面板的設計與施工護面板鋪設鋼筋網,并噴射混凝土。鋪設Φ6.5@250250mm的鋼筋網(如圖3)。圖3鋼筋網構造圖4基坑支護監(jiān)測平面布置鋼筋網的搭接采用綁扎,水平搭接長度應大于20d,豎向搭接長度應大于30cm。邊壁上的鋼筋網應延伸至地表面水平包頂長度分別為0.5m。噴射混凝土為1∶2∶2(水泥:砂:石)的細石

12、混凝土,細骨料采用中粗砂,粗骨料的粒徑采用不大于2cm碎卵石混凝土等級要求不低于C20,水灰比為0.4,采用潮式噴射工藝為加速凝固可摻入速凝劑,摻量按水泥用量4.5%?;炷练侄芜M行噴射,同一分段內噴射順序自下而上,一次噴射厚度保證大于40mm。噴射混凝土終凝后2h澆水并開始養(yǎng)護,養(yǎng)護期不少天7天。4施工監(jiān)測4.1施工監(jiān)測點的布置為了及時跟蹤掌握基坑支護結構位移和周圍場地地面的沉降變形情況,保證基坑安全,防止已有建筑物可能出現的破壞,從

13、開挖開始到底板澆筑完成為止,本工程采取了嚴密的監(jiān)控措施,布置了土體水平位移的監(jiān)測點,以監(jiān)測手段控制施工。監(jiān)測位置包括10個監(jiān)測點,其中東西兩側布置6個點,南北兩側布置4個點,監(jiān)測平面布置圖如圖4所示。4.2基坑邊坡的土體水平位移監(jiān)測結果分析在采用機械開挖過程的同時,進行土體水平位移的監(jiān)測。根據監(jiān)測結果,監(jiān)測點的水平位移峰值出現在3、4監(jiān)測點,如圖5所示。圖5土體水平位移曲線分析表明,支護結構在基坑的頂部位移相對較大,隨著深度的增加,水平

14、位移值基本上呈逐漸減小的趨勢。從水平位移的發(fā)展情況來看,隨著施工進度的開展,土體水平位移逐漸擴大,但是發(fā)展趨勢基本平穩(wěn),施工完成時,土體的最大水平位移為28.75mm,不超過容許值,基坑支護體系確保了圍護體自身的安全、穩(wěn)定保證施工順利進行,驗證了本基坑工程采用土釘墻支護結構的設計方案在整體上是安全可行的。通過現場監(jiān)測,從土體初始開挖到底板混凝土的灌注,未發(fā)生土體滑坡和周圍建筑傾斜等現象,施工過程一直處于安全的狀態(tài),實現了動態(tài)管理及信息化

15、施工,表明本工程施工開挖的監(jiān)測工作和支護措施安全有效。5結語通過對本工程基坑開挖施工監(jiān)測,認為:(1)本工程的設計與施工方案是安全可靠的,可供類似項目借鑒。(2)深基坑工程是一個復雜的動態(tài)系統(tǒng),土體水平位移與開挖深度和時間的關系密切,在施工過程中應加強監(jiān)測,并把監(jiān)測數據及時進行反饋,可以使施工工藝及時調整、優(yōu)化,最終確?;雍椭苓叚h(huán)境的安全。(3)監(jiān)測工作本身不能保證基坑周邊環(huán)境和自身工程的安全,只能及時發(fā)現施工隱患,通過設計人員和施工

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