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汇报人:2024-01-15钢管桩加锚杆组合支护在特殊基坑中的应用
目录CONTENCT引言特殊基坑工程概况钢管桩加锚杆组合支护方案现场实施与监测效果评估与对比分析结论与展望
01引言
应对复杂地质条件提高基坑稳定性缩短工期和降低成本特殊基坑往往面临复杂的地质条件,如软土、砂土、淤泥等,传统支护方式难以满足要求,需要采用钢管桩加锚杆组合支护。钢管桩具有较高的刚度和强度,能够承受较大的水平荷载和弯矩,而锚杆则能将基坑壁土体锚固在稳定地层中,提高基坑的整体稳定性。相比传统支护方式,钢管桩加锚杆组合支护施工简便、快速,能够缩短工期,降低工程成本。目的和背景
钢管桩和锚杆的选型与设计施工工艺与流程工程案例与效果分析问题与挑战汇报范围介绍如何根据不同的地质条件和基坑深度等因素,选择合适的钢管桩和锚杆类型,并进行相应的设计计算。详细阐述钢管桩加锚杆组合支护的施工工艺和流程,包括施工前的准备工作、施工过程中的关键步骤以及施工后的验收标准等。通过具体工程案例,展示钢管桩加锚杆组合支护在特殊基坑中的应用效果,并对其稳定性、安全性等方面进行分析评价。探讨在实际应用过程中遇到的问题和挑战,如施工质量控制、现场监测等方面的问题,并提出相应的解决方案和建议。
02特殊基坑工程概况
地层结构地质构造不良地质现象工程地质条件场地内可能存在断层、褶皱等地质构造,对基坑稳定性产生不利影响。场地内可能存在软土、液化土、膨胀土等不良地质现象,对基坑施工和支护结构设计带来挑战。基坑所处地层主要由杂填土、粉质粘土、淤泥质土、粉细砂、中粗砂、砾砂、卵石及基岩等构成,各土层厚度变化较大,地质条件复杂。
80%80%100%水文地质条件场地内地下水主要为孔隙潜水和基岩裂隙水,水位埋深较浅,且受季节和气候影响较大。各土层渗透性差异较大,部分土层渗透性较强,易产生流砂、管涌等渗透变形现象。地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。地下水类型渗透性水质腐蚀性坑深度基坑形状和尺寸支护结构类型设计荷载基坑设计参数采用钢管桩加锚杆组合支护结构,具有刚度大、变形小、稳定性好等优点。基坑形状多为矩形或不规则形状,尺寸根据建筑物基础尺寸和地下室轮廓确定。基坑开挖深度较深,一般超过10m,甚至达到20m以上。考虑土压力、水压力、地面荷载等设计荷载,确保支护结构的安全性和稳定性。
03钢管桩加锚杆组合支护方案
选型原则常用类型支护结构选型根据基坑形状、深度、地质条件及周边环境等因素,选择合理的支护结构类型。钢管桩加锚杆组合支护结构主要包括钢管桩、锚杆、连接件及冠梁等部分。
一般采用Q235或Q345钢材,具有良好的抗弯和抗剪性能。钢管桩材料钢管桩直径和壁厚钢管桩布置根据设计荷载和地质条件确定,一般直径在400-800mm之间,壁厚在8-20mm之间。根据基坑形状和地质条件,合理布置钢管桩的间距和排距。030201钢管桩设计
一般采用高强度钢绞线或钢筋,具有良好的抗拉性能。锚杆材料根据设计荷载和地质条件确定,一般直径在15.2-21.8mm之间,长度根据实际需要确定。锚杆直径和长度根据基坑形状和地质条件,合理布置锚杆的间距和排距,与钢管桩有效连接。锚杆布置锚杆设计
包括场地平整、材料准备、设备调试等。施工准备包括定位、打桩、接桩等步骤,确保钢管桩的垂直度和定位精度。钢管桩施工包括钻孔、清孔、注浆、张拉等步骤,确保锚杆的锚固力和张拉效果。锚杆施工采用连接件将钢管桩与锚杆连接起来,形成整体支护结构。同时设置冠梁等横向支撑措施,提高整体稳定性。连接与固定施工方法及流程
04现场实施与监测
在施工前,进行详细的地质勘察,了解地下土层分布、地下水位、土质特性等,为设计提供准确依据。地质勘察根据地质勘察结果和基坑支护要求,制定钢管桩加锚杆组合支护的设计方案,包括桩的直径、间距、锚杆长度、倾角等。设计方案按照设计方案,准备足够数量和规格的钢管桩、锚杆、注浆材料等。材料准备施工前准备
钢管桩施工根据设计图纸,在基坑周边放出钢管桩的位置线。将打桩机移至指定位置,调整桩机水平度。启动打桩机,将钢管桩按设计要求的深度和角度打入土中。在钢管桩打入后,对桩顶进行切割、打磨等处理,以满足设计要求。定位放线桩机就位钢管桩打入桩顶处理
锚杆施工钻孔在钢管桩施工完成后,按照设计要求在桩间土中钻孔,孔径和深度需满足锚杆安装要求。锚杆安装将预先准备好的锚杆插入孔中,确保锚杆与孔壁紧密贴合。注浆在锚杆安装完成后,向孔内注入水泥浆或化学浆液,使锚杆与土体紧密结合,提高支护效果。
在基坑周边和关键部位布置监测点,包括位移监测点、沉降监测点、土压力监测点等。监测点布置定期采集各监测点的数据,记录并分析数据变化趋势。数据采集对采集的数据进行处理和分析,评估钢管桩加锚杆组合支护的效果和稳定性。如
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