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浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用(原稿) 浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用(原稿)

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深基坑支护人工挖孔挡土桩冠梁预应力锚杆工程概况惠州市大隆财富广场地上层,地下层,建筑高凝土浇注至少取组,每桩砼试块测试不得少于组。对人工挖孔桩的桩身完整性进行检测,检测数量不少于根。对桩身进行了抽芯检测。所有用于基坑支护用的混凝土应进行混凝土试块的抗压强度试验,每次混凝土浇注至少取组,喷射混凝土每检测组。钢筋搭接长度不得小于规范规定要求,焊接采用双面焊。支护中使用的材度约为,最大开挖深度按。该工程位于惠州市惠城区江北,西邻新南路,其余各边紧邻规划市政道路及已有商住楼,因此基坑支护必须技术可行安全可靠。为保证基坑支护安全可靠,便于地下室施工,减少排水量,淤泥质土软塑状粉质粘土分布地段,沿基坑侧壁超前加强支护措施,即沿基坑侧壁周布设桩径的人工护壁挖孔,以锚杆头尺寸或安插厚度,控制标桩进行控制,混凝土必须加入速凝剂。每喷射混凝土,制作组砼试件及水泥砂浆试件,砼试件应在喷锚面未干时制作。摘要惠州大隆财富广场,地下层,基坑开挖深度局部超过,本工程基坑采用了人工护壁挖孔桩加锚索支护的组合支护,笔者通过工程特点及设计参数的分析,详细介绍浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用原稿水性主要受基岩裂隙发育程度控制,埋藏较深,具微承压性。场地内地下水主要接受大气降水补给,径流方向大体由北向南流。第系松散堆积物中的孔隙潜水对基坑开挖影响强烈而下伏基岩裂隙水埋深较大,对基坑开挖影响较轻。钻探期间测得钻孔综合水位埋深。场地内未见地表水体出露,地表水对基坑开挖影响不明显程锚杆施工按照设计要求及岩土锚杆索技术规程进行施工。采用台成孔设备及套注浆设备分段流水作业。锚杆施工主要工艺流程如下定孔位钻机成孔锚索制安清孔下锚注浆腰梁施工养护锚索张拉锁定。浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用原稿。喷锚支护施工工艺按设计要求开挖工面埋深不,。水文地质条件本场地地下水根据其赋存介质和埋藏条件不同主要分为两类第类,赋存于第系松散堆积层中的孔隙潜水,主要含水层为呈透镜状的松散类土,其透水性及富水性均较差,水量较贫乏,是本场地主要的含水层,局部人工填土中赋存上层滞水第类,赋存于下伏风化岩体中的孔隙裂隙水,其含水量及土必须加入速凝剂。每喷射混凝土,制作组砼试件及水泥砂浆试件,砼试件应在喷锚面未干时制作。喷锚支护施工工艺按设计要求开挖工作面,修边坡。喷射混凝土视土质情况而定,分次或次喷射。安放土钉或锚杆包括钻孔插筋注浆等。锚索及冠梁腰梁的施工锚索设计要求预应力锚索采用钢绞线,钢绞线强度标准值为为保证基坑支护安全可靠,便于地下室施工,减少排水量,淤泥质土软塑状粉质粘土分布地段,沿基坑侧壁超前加强支护措施,即沿基坑侧壁周布设桩径的人工护壁挖孔桩加锚索支护组合支护。桩间填土采用钢管锚杆加固止水。坡面挂钢筋网喷砼厚,并设少量泄水孔,坡顶坡底设排水沟,将坑内集水集中排入排水沟,汇成孔直径,长度且进入中风化岩,自由段,自由段部分锚杆外表涂层黄油,外套塑料管。每米设对中支架浆液采用普通硅酸盐水泥配浆,水灰比为。采用次注浆,第次采用常压,小时后进行第次注浆,压力要求。锚索设计拉力为,施加预应力,预应力锚索腰梁采用砼腰梁。施工工艺流摘要惠州大隆财富广场,地下层,基坑开挖深度局部超过,本工程基坑采用了人工护壁挖孔桩加锚索支护的组合支护,笔者通过工程特点及设计参数的分析,详细介绍了组合支护形式在深基坑支护工程的施工工艺要点。关键词深基坑支护人工挖孔挡土桩冠梁预应力锚杆工程概况惠州市大隆财富广场地上层,地下层,建筑高,确保了监测点的稳定不受破坏。变形监测频率基坑支护过程中,相邻两次的观测时间间隔不宜超过两天具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定支护施工结束个月后观测间隔不宜超过十天支护施工结束两个月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。管线及建筑物沉降监测依据城市测量规范具体实施土时,护壁段长度不得大于,并且护壁钢筋加密至。浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用原稿。桩系梁围护桩喷射混凝土应进行混凝土试块的抗压强度试验,每次混凝土浇注至少取组,每桩砼试块测试不得少于组。对人工挖孔桩的桩身完整性进行检测,检测数量不少于根。对桩身进行了抽芯检测。所有用于面,修边坡。喷射混凝土视土质情况而定,分次或次喷射。安放土钉或锚杆包括钻孔插筋注浆等。绑扎钢筋网,预留搭接筋上下层网筋搭接长度为,钢筋网格误差不得大于,焊接加强钢筋,加强钢筋应与锚杆头焊接。钢筋网,钢筋搭接不小于,钢筋网与坡面间隙不得小于。喷射细石混凝土至设计厚成孔直径,长度且进入中风化岩,自由段,自由段部分锚杆外表涂层黄油,外套塑料管。每米设对中支架浆液采用普通硅酸盐水泥配浆,水灰比为。采用次注浆,第次采用常压,小时后进行第次注浆,压力要求。锚索设计拉力为,施加预应力,预应力锚索腰梁采用砼腰梁。施工工艺流水性主要受基岩裂隙发育程度控制,埋藏较深,具微承压性。场地内地下水主要接受大气降水补给,径流方向大体由北向南流。第系松散堆积物中的孔隙潜水对基坑开挖影响强烈而下伏基岩裂隙水埋深较大,对基坑开挖影响较轻。钻探期间测得钻孔综合水位埋深。场地内未见地表水体出露,地表水对基坑开挖影响不明显变形允许值内,基坑稳定安全,基坑边坡未出现问题,说明本工程采用的基坑支护组合方案是成功的,为以后类似工程的施工积累了宝贵的经验白垩系岩体为泥质粉砂质砾岩,岩质软,风化带发育完整,全风化岩多呈坚硬土状,岩体节理裂隙较发育强风化岩岩芯多呈碎块碎屑状中风化岩岩芯多呈碎块短柱状,岩浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用原稿组合支护达到强度后,即可进行分层分区分段的土方开挖。基础施工开挖土方量约为万方,施工过程中未出现边坡坍塌冒顶涌水等现象,支护桩与冠梁未发现偏移,各项变形均在规范变形允许值内,基坑稳定安全,基坑边坡未出现问题,说明本工程采用的基坑支护组合方案是成功的,为以后类似工程的施工积累了宝贵的经验水性主要受基岩裂隙发育程度控制,埋藏较深,具微承压性。场地内地下水主要接受大气降水补给,径流方向大体由北向南流。第系松散堆积物中的孔隙潜水对基坑开挖影响强烈而下伏基岩裂隙水埋深较大,对基坑开挖影响较轻。钻探期间测得钻孔综合水位埋深。场地内未见地表水体出露,地表水对基坑开挖影响不明显控制,报警值为允许变形最大值的,坡顶沉降含管线观测点按控制,预警值为。坡顶最大水平位移允许值按其中为基坑开挖深度控制,报警值为允许变形最大值的,坡顶沉降按控制,预警值为。由于该基坑是深大基坑,故预警值从严控制。在基坑开挖施工前,设置好变形监测点并进行了原始数据采集坡顶沉降按控制,预警值为。由于该基坑是深大基坑,故预警值从严控制。在基坑开挖施工前,设置好变形监测点并进行了原始数据采集,确保了监测点的稳定不受破坏。变形监测频率基坑支护过程中,相邻两次的观测时间间隔不宜超过两天具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定支护施工结束个月后观测间隔坑支护用的混凝土应进行混凝土试块的抗压强度试验,每次混凝土浇注至少取组,喷射混凝土每检测组。钢筋搭接长度不得小于规范规定要求,焊接采用双面焊。支护中使用的材料及其他项目按相关规范进行质量检测。基坑监测预警值控制本基坑侧壁支护安全等级为级,坡顶最大水平位移允许值按其中为基坑开挖深成孔直径,长度且进入中风化岩,自由段,自由段部分锚杆外表涂层黄油,外套塑料管。每米设对中支架浆液采用普通硅酸盐水泥配浆,水灰比为。采用次注浆,第次采用常压,小时后进行第次注浆,压力要求。锚索设计拉力为,施加预应力,预应力锚索腰梁采用砼腰梁。施工工艺流人工挖孔桩的施工人工挖孔桩施工要点沿坑壁周布置,间距,桩直径,砼灌注,灌注前不得有沉渣,灌注充盈系数不得小于,桩长及配筋根据施工剖面图及大样。嵌入基坑底深度不得小于。挖孔施工应隔桩施工,不得挖孔与灌注同时作业,砼灌注时邻桩不得施工人工挖孔施工护壁段过度不得大于当穿越素填土淤泥质面埋深不,。水文地质条件本场地地下水根据其赋存介质和埋藏条件不同主要分为两类第类,赋存于第系松散堆积层中的孔隙潜水,主要含水层为呈透镜状的松散类土,其透水性及富水性均较差,水量较贫乏,是本场地主要的含水层,局部人工填土中赋存上层滞水第类,赋存于下伏风化岩体中的孔隙裂隙水,其含水量及高度米,建筑面积约为,主体结构采用框架核心筒结构,基础采用人工挖孔桩。场地呈长方形,长约米,宽约为,基坑周长约为,开挖面积约,设计为,基坑开挖深度约为,最大开挖深度按。该工程位于惠州市惠城区江北,西邻新南路,其余各边紧邻规划市政道路及已有商住楼,因此基坑支护必须技术可行安全可靠宜超过十天支护施工结束两个月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。管线及建筑物沉降监测依据城市测量规范具体实施。组合支护达到强度后,即可进行分层分区分段的土方开挖。基础施工开挖土方量约为万方,施工过程中未出现边坡坍塌冒顶涌水等现象,支护桩与冠梁未发现偏移,各项变形均在规浅析大隆财富广场工程深基坑组合支护形式的应用原稿水性主要受基岩裂隙发育程度控制,埋藏较深,具微承压性。场地内地下水主要接受大气降水补给,径流方向大体由北向南流。第系松散堆积物中的孔隙潜水对基坑开挖影响强烈而下伏基岩裂隙水埋深较大,对基坑开挖影响较轻。钻探期间测得钻孔综合水位埋深。场地内未见地表水体出露,地表水对基坑开挖影响不明显及其他项目按相关规范进行质量检测。基坑监测预警值控制本基坑侧壁支护安全等级为级,坡顶最大水平位移允许值按其中为基坑开挖深度控制,报警值为允许变形最大值的,坡顶沉降含管线观测点按控制,预警值为。坡顶最大水平位移允许值按其中为基坑开挖深度控制,报警值为允许变形最大值的,面埋深不,。水文地质条件本场地地下水根据其赋存介质和埋藏条
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