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大面积软土地基深基坑综合支护技术
(公司 300)
摘要 本文结合深基坑实例,介绍了周边大软土地基深基坑综合支护技术:采用水泥搅拌桩基坑形成止水帷幕坑内混凝土梁内支撑,在角部予以加强基坑
关键词 软土地基 深基坑水泥搅拌桩
一、工程概况 地下层深基坑距围m;距围m;(距围15m)和2层会所,距围m;距围.5m,其围护布置图见图1。本工程基坑土层主要物理力学性能见表 1:层号 土层
名称 m 重度 r
KN/ m 3 渗透系数m/d) 内摩擦角 Ф(度) 粘聚力 c(Kpa) 垂直 水平 1 填土 0.51 18.9 / / 10.0 37 2 粘土 0.80 18.1 .50e-5 1.73e-4 11.2 22 3 淤泥 11.68 16.5 .23e-5 5.40e-5 4.6 6 4 粘土.00 19.9 17.4 56 表 1 土层的主要物理力学性能二、基坑支护方案设计在流塑性淤泥质土中护结构时,首先要考虑支护结构自身的刚度以控制基坑变形。本基坑m,桩顶标高为-2.5m)支护桩施工,我公司总包后,决定对其围护结构重新设计,并先后提出了采用内支撑的支护护支护方案本基坑内支撑的支护方案内支撑支护方案由于淤泥层蠕变大,不宜采用土钉墙支护形式基坑淤泥粘聚力cKpa, 基坑围护结构设计最大水平位移值为74.1mm。
图 1基坑形成止水帷幕坑内混凝土梁内支撑,在角部予以加强基坑
无论采用何种桩支护,桩必须入土性质好的粘土地层中,以防止出现支护桩脚滑动、推挤工程桩的恶性事故发生桩间隔离淤泥质土,防止在压力差的作用下流动。经计算综合分析,本基坑支护方案提高支护体系的刚度,减少基坑侧壁变形止mm,间距为350 mm,双向搭接150,采用32.5级普通硅酸盐水泥作固化剂(水泥掺量为18%,掺入适量早强剂)图 1 mm和500 mm设置深度为6000 mm的Ф48加强钢管。(4)所有桩顶采用等级为C25现浇混凝土结构压顶圈梁与桩形成整体,确保基坑的稳定压顶圈梁为00×600mm,压顶梁标高-.0m;压顶混凝土为×200mm,通过Ф12mm插筋与加固搅拌桩形成整体。
三、基坑施工
根据本工程特点,工期紧、基坑支护施工有先后造成强度不一至、表层土为杂填土(约2m深)、2m以下为海淤泥等特点。我们在土方施工上作了如下部署:
1、基坑开挖必须在水泥搅拌桩强度达设计值80%以上方可进行土方开挖,基坑开挖应严格控制基坑土方开挖的土坡高度及坡度,防止挖土过程中挤斜工程桩,严禁挖土机直接碾压压顶梁基坑开挖在基坑开挖到坑底以上30cm处以及承台局部深处应采用人工开挖修整,开挖完毕后应及时浇筑垫层。压顶mm厚细石砼,木蟹搓打平整,留设分格缝。
四、基坑开挖监测基坑开挖是项风险大的,在基坑开挖整个过程中全过程监测,实行信息化管理,指导开挖施工,确保基坑开挖安全。基坑压顶圈梁周边建筑物测量a#-d#)。 1监测内容
(1)围护体沿深度的侧向位移监测,特别是坑底以下的位移大小和随时间的变化情况;
(2)基坑内外的地下水位观测;
(3)周围道路,路面沉降,裂缝的产生与发展;
(4)坑内水平支撑的轴向力随基坑开挖的变化情况;
(5)竖向立柱的垂直位移与侧移;
2监要求:
(1)基坑支护监测专业进行,对周围环境的监测应在工程桩及围护桩施工前进行,并将原始数据及现状记录在案,以便以后对照;
(2)专人负责,及时将信息反馈各方,便于分析处理;一般情况下开挖期间每天观测一次,如遇险时,应增加观测次数;
(3)数据制成相关曲线,根据其发展趋势分析整个基坑稳定情况。如遇有变形过大等情况,应及时通知各部门采取应急补救措施。
(4)数据mm以上时,及时工程开挖完成个月后最后一次检测结果表明,实际位移值mm。由于基坑周围建筑基础均有工程桩,4处沉降观测量mm。1#-13#点的最大水平位移观测记录表见图4。
图4:水平位移观测记录表见
通过基坑监测本基坑基坑基坑mm以上(主要表现为软土地基基坑上方周围土体随支护桩的整体板块平移)超过设计位移值74.1mm,可能原因是φ值和粘聚力c值经现场取样,在淤泥状态最严重的中间段仅达到8度和15 Kpa,未达到其设计值10度和30Kpa;
(2)基坑周遍的复杂环境影响:1#、3#和13#观测点在开挖初期由于基坑边缘有开发商景观重物造成基坑变形速度快,移去开发商景观重物后位移稳定;5#、6#和7#观测点在开挖后期由于消防水管破裂漏水造成基坑变形速度加快,后解决消防水管破裂问题后稳定。
五、结论
本软土地基支护软土地基支护。支护软土地基支护软土地基支护基坑 机械开挖 人工截桩 人工开挖 钢筋帮扎
3
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