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高层建筑施工;掌握基坑工程施工的技能; (二)基坑支护的极限状态
1.承载能力极限状态
1)支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承 受荷载,或出现压屈、局部失稳; 2)支护结构及土体整体滑动; 3)坑底土体因隆起而丧失稳定; 4)对支挡式结构,坑底土体丧失嵌固能力而使支护结构推移或倾覆; 5)对锚拉式支挡结构或土钉墙,土体丧失对锚杆或土钉的锚固能力; 6)重力式水泥土墙整体倾覆或滑移; 7)重力式水泥土墙、支挡式结构因其持力土层丧失承载能力而破坏; 8)地下水渗流引起的土体渗透破坏。
; 2.正常使用极限状态
1)造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结 构位移;2)因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建(构)筑物、地下管 线、道路等损坏或影响其正常使用的土体变形;3)影响主体地下结构正常施工的支护构位移;4)影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。
(三)基坑支护结构的安全等级
基坑支护设计时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等 因素,采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。; (一)基坑工程勘察 为了正确进行支护结构设计和合理组织施工,在进行支护结构设计之前,需要对 有关的资料进行收集,主要应收集以下三方面的资料:工程地质和水文地质资料;基坑 周围环境及地下管线等状况资料;施工工程的地下结构设计资料。; 虽然在基坑支护结构设计和基坑开挖过程中,人们采取了一系列技术措施来保证 基坑的安全,但实际工程中仍有很多基坑发生事故,主要表现为:支护体系崩溃,基坑 大面积失稳;支护结构过分倾斜,水平位移过大;支护结构和被支护土体达到破坏状 态;基坑周边土体变形过大;邻近建(构)筑物倾斜、开裂,甚至倒塌;基底回弹、隆起 过大。 ; (一)基坑土方开挖施工准备
1.选择开挖机械
除很小的基坑外,一般基坑开挖均应优先采用机械开挖方案。
2.确定开挖程序
较浅基坑可以一次开挖到底,较深、较大的基坑则一般采用分层开挖方案,每次开 挖深度可结合支撑位置来确定,挖土进度应根据预估位移速率及天气情况来确定,并 在实际开挖后进行调整。
3.布置施工现场平面
基坑工程往往面临施工现场狭窄而基坑周边堆载又需要严格控制的难题,因此必 须根据现有场地对装土、运土及材料进场的交通路线、施工机械放置、材料堆场、工地 办公及食宿生产场所等进行全面规划。; 4.拟定降、排水措施及冬期、雨期、汛期施工措施
当地下水位较高且土体的渗透系数较大时应进行井点降水。
5.拟定合理的施工监测计划
施工监测计划是基坑开挖施工组织计划的重要组成部分,从工程实践来看,凡是 在基坑施工过程中进行了详细监测的工程,其失事率远小于未进行监测的基坑工程。
6.拟定合理的应急措施
为预防在基坑开挖过程中出现意外,应事先对工程进展情况预估,并制定可行的 应急措施,做到防患于未然。 ; (二)基坑土方开挖施工应注意的问题 深基坑工程有着与其他工程不同的特点,是一项系统工程。基坑土方开挖施工是 这一系统工程中的一个重要环节,它对工程的成败起着相当大的作用,因此在施工中 必须注意以下几方面: 1)做好施工管理工作,在施工前制订好施工组织计划,并在施工期间根据工程进 展及时做必要调整。 2)对基坑开挖的环境效应做出事先评估,开挖前对周围环境做深入的了解,并与 相关单位协调好关系,确定施工期间的重点保护对象,制订周密的监测计划,实行信息化施工。 3)当采用挤土和半挤土桩时,应重视其挤土效应对环境的影响。 4)重视支护结构的施工质量,包括支护桩(墙)、挡水帷幕、支撑以及坑底加固处 理等。 5)重视坑内及地面的排水措施,以确保开挖后土体不受雨水冲刷,并减少雨水渗 入。在开挖期间若发现基坑外围土体出现裂缝,应及时用水泥砂浆灌堵,以防雨水渗 入,导致土体强度降低。;6)当支护体系采用钢筋混凝土或水泥土时,基坑土方开挖应注意其养护龄期,以 保证其达到设计强度。7)挖出的土方以及钢筋、水泥等建筑材料和大型施工机械不宜堆放在坑边,应尽 量减少坑边的地面堆载。 8)当采用机械开挖时,严禁野蛮施工和超挖,挖土机的挖斗严禁碰撞支撑,并注 意组织好挖土机械及运输车辆的工作场地和行走路线,尽量减少它们对支护结构的 影响。 9)基坑开挖前应了解工程的薄弱环节,严格按施工组织规定的挖土程序、挖土速 度进行挖土,并备好应急措施,做到防患于未然。 10)注意各部门的密切协作,尤其要注意保护好监测单位设置的监测点,为监测 单位提供方便。 ; (三)深基坑土方开挖方案
高层建筑基础埋深较大,在
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