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基坑支护关键施工技术、工艺、施工方案
一、基坑支护概述
基坑支护是建筑工程中的一项重要环节,其目的是为了确保基坑施工期间及施工完成后周边环境的安全。在施工过程中,基坑的稳定性直接影响到周围建筑、道路、地下管线等设施的安全,因此,基坑支护的设计与施工至关重要。据统计,我国每年因基坑事故造成的经济损失高达数十亿元,其中大部分是由于基坑支护不当所引起。例如,2013年,某城市一住宅小区在施工过程中发生基坑坍塌,导致3人死亡,数十人受伤,直接经济损失超过千万元。
基坑支护设计需要综合考虑多种因素,包括地质条件、周边环境、施工工艺等。地质条件是基坑支护设计的基础,包括土层的物理力学性质、地下水位、岩土层的分布情况等。根据《建筑基坑支护技术规范》(GB50007-2011)的规定,基坑支护设计应遵循以下原则:安全可靠、经济合理、施工方便。在实际工程中,常见的基坑支护形式有排桩支护、地下连续墙支护、重力式支护等。
随着城市化进程的加快,基坑施工越来越多地发生在人口密集、交通繁忙的区域。这些复杂环境对基坑支护提出了更高的要求。例如,在地下管线密集的区域进行基坑施工时,需要采用更加精细的施工技术,确保地下管线的安全。以某城市地铁施工为例,为了确保地铁隧道上方地面交通和建筑物的安全,采用了一体化支护体系,该体系结合了地下连续墙、内支撑、土钉墙等多种支护形式,有效提高了基坑的稳定性,保证了施工的顺利进行。
二、基坑支护关键施工技术
(1)基坑支护施工中,桩基施工是关键环节之一。桩基的施工质量直接关系到整个基坑的稳定性。例如,在桩基施工过程中,应严格控制桩位偏差,一般要求偏差不大于50mm。在某大型商业综合体基坑支护工程中,通过采用GPS定位技术和高精度测量仪器,将桩位偏差控制在30mm以内,有效提高了桩基的施工质量。
(2)地下连续墙施工是基坑支护的另一项关键技术。地下连续墙具有较好的止水性能和承载能力,常用于深基坑的支护。在地下连续墙施工中,应严格控制墙体垂直度和钢筋笼的安装精度。以某高层住宅项目为例,地下连续墙的垂直度偏差控制在1/1000以内,钢筋笼的安装误差不大于±20mm,确保了地下连续墙的施工质量。
(3)基坑支护中的内支撑系统施工同样至关重要。内支撑系统主要包括水平支撑、斜支撑和剪刀撑等。在施工过程中,应确保支撑结构的刚度和稳定性,避免因支撑结构失效而导致基坑坍塌。某城市地铁基坑支护工程中,采用了一种新型支撑结构——预应力混凝土支撑,该结构具有较好的刚度和稳定性,有效提高了基坑的稳定性。在施工过程中,通过精确计算和优化设计,确保了支撑结构的施工质量。
三、基坑支护工艺流程
(1)基坑支护工艺流程的第一步是现场勘查和地质勘察。在这一阶段,施工团队会对基坑周边环境进行详细调查,包括周边建筑物、地下管线、道路等,以及地质条件、水文条件等。地质勘察报告将作为基坑支护设计的重要依据。例如,在某大型市政工程中,施工团队对基坑周边环境进行了为期两周的勘查,收集了大量的地质数据,为后续的支护设计提供了可靠的基础。
(2)接下来是基坑支护设计阶段。设计师根据勘查报告和工程需求,制定出详细的基坑支护方案,包括支护形式、施工工艺、材料选用等。设计阶段需要综合考虑多种因素,如地质条件、周边环境、施工周期、工程造价等。设计完成后,需经过相关部门的审核批准。以某大型商业综合体基坑支护工程为例,设计团队在一个月内完成了支护方案的设计和审核工作,确保了工程的安全和顺利进行。
(3)施工准备阶段是基坑支护工艺流程中的关键环节。在这一阶段,施工团队会进行施工图纸会审、材料采购、设备租赁、施工人员培训等工作。同时,还需对施工现场进行清理、平整,确保施工环境符合要求。在材料采购方面,施工团队会根据设计要求选择合适的支护材料,如钢筋、水泥、混凝土等。设备租赁方面,需确保施工机械设备的性能和数量满足施工需求。在某住宅小区基坑支护工程中,施工团队在施工准备阶段进行了为期两周的准备工作,为后续的施工奠定了坚实的基础。
四、基坑支护施工方案设计
(1)基坑支护施工方案设计是确保工程安全和质量的关键环节。设计过程中,首先需对地质条件进行详细分析,包括土层的物理力学性质、地下水位、岩土层的分布情况等。在此基础上,结合工程特点和周边环境,选择合适的支护形式。例如,对于软土地基,常采用排桩支护或地下连续墙支护;对于砂土地基,则多采用重力式支护或土钉墙支护。在方案设计时,还需考虑施工工艺、施工进度、工程造价等因素。
(2)施工方案设计应包括详细的施工步骤和施工顺序。首先,需对施工现场进行清理和整理,确保施工环境符合要求。接着,按照设计要求进行桩基施工,包括桩位定位、桩基浇筑、桩基检测等。桩基施工完成后,进行地下连续墙或排桩的施工,包括墙体浇筑、钢筋笼安装、防水处理
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