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汇报人:建筑房屋深基坑支护施工技术要点研究2024-01-27

目录深基坑支护施工概述地质勘察与基坑设计土方开挖与支护结构施工监测与信息化施工技术在应用常见问题分析与解决方案探讨质量安全管理与验收标准总结与展望

01深基坑支护施工概述Chapter

指开挖深度超过一定限制(通常为5m)的基坑,需采取特殊支护措施以确保施工安全。深基坑定义具有深度大、地质条件复杂、施工难度高、安全风险大等特点。深基坑特点深基坑定义与特点

常见的包括土钉墙、桩锚支护、地下连续墙等。主要作用为挡土、止水、保持基坑稳定,确保周边建(构)筑物及地下管线安全。支护结构类型及作用支护结构作用支护结构类型

施工技术发展现状施工技术不断创新随着科技的不断进步,新的支护技术和施工方法不断涌现,如数字化建模、智能化监测等。行业标准不断完善国家和地方不断出台相关规范和标准,推动深基坑支护施工技术的规范化、标准化发展。面临挑战与机遇深基坑支护施工仍面临地质条件复杂、环境保护要求高等挑战,同时也为技术创新和应用提供了广阔的空间和机遇。

02地质勘察与基坑设计Chapter

包括地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件、不良地质现象等。地质勘察内容采用钻探、坑探、地球物理勘探等手段,获取准确的地质资料。地质勘察方法地质勘察内容及方法

设计原则确保基坑稳定、安全,满足施工和使用要求;经济合理,便于施工。设计步骤收集资料、确定基坑形状和深度、选择支护结构类型、进行支护结构设计和验算、制定施工方案和监测方案。基坑设计原则与步骤

根据基坑深度、地质条件、周边环境等因素,选择适合的支护结构类型,如土钉墙、桩锚支护、地下连续墙等。包括支护结构的几何尺寸、材料强度、嵌入深度、间距等,需根据具体工程条件和设计要求确定。同时,还应考虑施工过程中的荷载、变形等因素,确保支护结构的安全性和稳定性。支护结构选型设计参数支护结构选型与设计参数

03土方开挖与支护结构施工Chapter

开挖顺序遵循“分层、分段、对称、平衡”的原则,合理安排开挖顺序,确保基坑稳定。开挖方法根据地质条件、基坑深度和周围环境等因素,选择合适的开挖方法,如放坡开挖、中心岛式开挖、盆式开挖等。注意事项在开挖过程中,应注意保护基坑周围的建筑物和地下管线,避免对其造成损害;同时,要密切关注基坑变形和地下水情况,及时采取相应措施。土方开挖方法及注意事项

根据基坑深度和地质条件等因素,选择合适的支护结构类型,如钢板桩、钢筋混凝土桩、地下连续墙等。支护结构类型按照设计要求,进行支护结构的安装施工,包括桩位定位、打桩、桩间连接等。安装施工在安装完成后,进行支护结构的调试和验收,确保其稳定性和安全性。调试与验收支护结构安装与调试

降水措施在基坑开挖前,根据地质勘察报告和现场实际情况,制定相应的降水措施,如明沟排水、井点降水等,以降低地下水位,确保基坑稳定。排水措施在基坑开挖过程中,设置排水沟和集水井等排水设施,及时将基坑内的积水排出,防止基坑浸泡和滑坡等事故的发生。同时,要加强对排水设施的维护和保养,确保其正常运行。降水排水措施

04监测与信息化施工技术在应用Chapter

监测项目设置及数据采集方法监测项目设置根据深基坑支护施工的特点,设置包括支护结构变形、土压力、孔隙水压力、地下水位等在内的监测项目。数据采集方法采用高精度测量仪器,如全站仪、水准仪、测斜仪等,进行定期或连续的监测数据采集。同时,为确保数据的准确性和可靠性,需对测量仪器进行定期校准和维护。

对采集的监测数据进行整理、分析和处理,提取有用的信息,如支护结构的变形趋势、土压力和孔隙水压力的变化规律等。数据处理建立快速、有效的信息反馈机制,将处理后的监测数据及时反馈给设计、施工和监理单位,以便及时调整施工方案和采取必要的措施,确保施工安全和工程质量。信息反馈机制数据处理与信息反馈机制建立

案例一某高层建筑深基坑支护施工中,采用信息化施工技术,通过实时监测和数据反馈,成功预测并处理了支护结构的变形问题,避免了可能出现的安全事故。案例二在某地铁车站深基坑支护施工中,运用先进的监测手段和数据处理技术,实现了对支护结构和周边环境的全面监控,为施工提供了有力的技术支持,确保了工程的顺利进行。信息化施工技术在应用案例

05常见问题分析与解决方案探讨Chapter

由于地质条件复杂,土方开挖过程中可能遇到硬岩、孤石等障碍物,导致开挖难度增大。开挖难度大边坡稳定性差开挖进度缓慢在开挖过程中,由于土壤松散、含水量高等原因,边坡容易发生滑坡、坍塌等事故。受天气、设备故障、人员操作不当等因素影响,土方开挖进度可能滞后于计划。030201土方开挖过程中遇到问题

支护结构设计参数选取不当、结构形式不合理等原因可能导致支护结构失稳。应重新进行结构设计和计算,确保支护结构的安全性和稳定性。设计不合

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