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(3)板桩支撑。当基坑的平面尺寸较大、基坑较深,或因土质、水文资料、场地的限制及开挖对邻近建筑物有影响时,可采用板桩支撑。板桩的设置方法与挡板支撑不同,其特点是先将板桩打入土中,待桩尖深入到基坑底以下一定深度时才开始开挖基坑。当基坑较深时,可待基坑挖至一定深度后,再在板桩上部加设横向支撑或设置锚桩,以增强板桩的稳定性。 板桩的常用材料有木、钢和钢筋混凝土。 木板桩的成本较低,容易加工制作,但强度较低,故不适用于含卵石和坚硬的土层。同时受木材长度的限制,基坑深度为3~5 m时才可采用。为减少渗水,木板桩的接缝应密合。在断面形式上,当板厚大于80 mm时,应采用凸凹形梯口的企口缝;小于或等于80 mm时,可采用人字形榫口。 木板桩 钢板桩的断面形式 木板桩的施工 1—导桩; 2—板桩; 3—水平导木 混凝土护壁适用于深度较大的各种土质的基坑。在基坑开挖前,应先界定基坑开挖面,除较浅的基坑外,考虑到受力条件,应尽量采用圆形基坑。在基坑口先设置预制或就地浇制的混凝土护筒,护筒的长度为1~2 m,护筒的厚度视基坑直径大小和土质情况而定,一般为10~40 mm。护筒以下的坑壁采用喷射或现浇混凝土,一般是随挖随喷(浇),直至坑底。 (4)混凝土护壁。 1)表面排水法 表面排水法是施工中应用最普遍的排水方法。在开挖基坑时,先在坑底四周挖好边沟,并挖1~2个集水井,使坑内积水由边沟流至集水井,然后再由集水井通过抽水机向外排水。要求抽水机的排水能力要大于基坑的渗水量,施工前必须对基坑的渗水量进行估算,以便正确拟定排水措施,配足排水设备。 2.3 坑基排水 (1)渗水量的估算 基坑渗水量的大小与土的透水性、基坑内外的水头差、基坑坑壁围护结构的种类及基坑渗水面积等因素有关。估算渗水量的方法有两种,一种是通过抽水试验,另一种是利用经验公式估算。前者是在工地的试坑或钻孔中直接进行抽水试验,其所得的数据比较可靠,但操作麻烦,而且要在工地现场进行;后者方法简便,但估算结果准确性差。 对于放坡开挖的基坑,基坑渗水量可用式(4-1)估算。 (4-1) 放坡开挖的基坑 对于有板桩围护的基坑,可用式(4-2)估算渗水量。 (4-2) 板桩围护的基坑 (2)水泵的选用 选用什么排水机具,应视基坑内渗水量的大小和具体情况而定。当渗水量很小时,可用人工排水或小型水泵抽水。当渗水量较大时,一般用电动或内燃发动机的离心式抽水机。要求水泵总排水能力为(1.5~2.0)Q。考虑到排水过程中,机械可能会发生故障,故应配有备用水泵。水泵应根据基坑深度、水深及水泵吸程大小分别安装在坑顶、坑中护坡道或活动脚手架上。当坑深大于吸程加扬程时,可用多台水泵串联或采用高压水泵。 轻型井点法主要是利用“下降漏斗”降低地下水位,开挖基坑前在基坑四周打入若干根井管,井管下端1.5 m左右为滤管,上面钻有若干直径约为2 mm的滤水孔,各个井管用集水管连接,并不断抽水。由于抽水使井管两侧一定范围内的水位逐渐下降,形成了向井管附近弯曲的下降曲线,即“下降漏斗”。地下水位应逐渐降低到坑底设计标高以下,以保证施工能在干燥无水的情况下进行。 2)轻型井点法 从井中抽水时的“下降漏斗” (1)轻型井点系统的主要设备。 ①井点管。井点管采用直径为50 mm的钢管,其下端头为长1~2 m的滤管,滤管是在直径为50 mm的钢管上打直径为10~15 mm的孔(呈梅花形布置),孔间距为30~40 mm。在管外用铅丝以螺旋形缠绕起来。先包一层40目的细滤网,再包一层18目的粗滤网,滤网用铜网或尼龙网均可,滤网外再缠绕一层粗铁丝保护滤网,滤管下端装铸铁管靴。 ②集水管。集水管用内径为102~127 mm的钢管分段连接,间隔1~2 m设一个与井点管连接的短接头。 ③连接管。连接管用直径为40~50 mm的胶皮管或塑料管。连接管上宜装阀门。 ④抽水装备。抽水装备主要由真空泵(常用的有V-5或V-6型)、离心水泵和集水箱组成,离心水泵与真空泵分开,用两个电动机带动。 (2)井点的布置 应根据基坑的大小、平面尺寸和降水深度的要求,以及土层的渗透性和地下水流向等因素对井点进行布置。若要求降水深度为4~5 m,可用单排井点;若降水深度要求大于6 m,则可采用两级或多级井点。如基坑宽度小于5 m,则可在地下水流的上游设置单排井点。当基坑面积较大时,可设置不封闭井点或封闭井点(如环形、U
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