淤泥質土具有含水量高、壓縮性大、強度低等特點,給基坑護坡帶來極大挑戰,需采用特殊的處理技術。在基坑開挖前,先進行地基加固處理,常采用深層攪拌法或高壓噴射注漿法。深層攪拌法是利用攪拌設備將水泥或石灰等固化劑與淤泥質土強制攪拌,使土體與固化劑發生物理化學反應,形成具有一定強度和穩定性的加固體,提高地基的承載能力。高壓噴射注漿法則是通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成柱狀或壁狀的加固體。在護坡結構方面,采用樁錨支護較為合適。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和淤泥質土的特性進行合理設計,確保樁體能有效穿透淤泥質土層,進入下部穩定土層,提供足夠的支護強度。錨桿或錨索的長度和間距也要優化設計,增加錨固力,...
在巖石基坑中進行基坑護坡施工,需要運用特定的技術。首先,對于巖石邊坡,若巖石完整性較好、強度較高,可采用噴射混凝土護坡。施工前,先對邊坡進行修整,清掉表面松動的巖石。然后,在邊坡上鉆孔,插入錨桿,通過錨桿將噴射混凝土與巖石緊密連接。噴射混凝土時,要控制好噴射壓力、噴射角度與噴射順序,使混凝土均勻、密實附著在邊坡表面,形成有效的防護層。若巖石節理裂隙發育,穩定性較差,則可能需要采用錨索支護。錨索施工時,先進行鉆孔,鉆孔深度要達到穩定的巖石層。然后,安裝錨索,通過張拉設備對錨索施加預應力,將不穩定的巖石與深部穩定巖體緊密錨固在一起。此外,在巖石基坑護坡施工中,還可結合鋼筋網片,增強護坡結構的整體性...
基坑護坡工程的質量驗收有著嚴格的標準與流程。在驗收標準方面,對于支護結構,如錨桿、錨索的抗拔力必須符合設計要求,通過現場抗拔試驗進行檢測。鋼筋混凝土灌注樁的混凝土強度、樁身完整性等要滿足相關規范標準,采用超聲波檢測、鉆芯檢測等方法進行檢驗。噴射混凝土的強度、厚度以及平整度等也有相應的驗收指標,通過現場抽樣制作試塊進行強度檢測,用尺量等方法檢測厚度與平整度。對于排水系統,要求排水暢通,截水溝、排水溝無滲漏,集水井抽水能力滿足設計要求。在驗收流程上,首先由施工單位進行自檢,自檢合格后提交驗收申請。然后,建設單位組織監理單位、設計單位、施工單位等相關人員進行聯合驗收。驗收過程中,對工程資料進行審查,...
在既有建筑物附近進行基坑護坡施工時,需格外注意對既有建筑物的保護。首先,在施工前對既有建筑物進行詳細的調查,包括建筑物的結構類型、基礎形式、建成年代以及現狀等,通過沉降觀測、裂縫觀測等手段掌握建筑物的初始狀態。在基坑護坡設計時,充分考慮既有建筑物基礎荷載的影響,合理確定支護結構的形式與參數,如增加錨桿、錨索的長度與抗拔力,采用剛度較大的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內,避免對既有建筑物基礎產生過大影響。在施工過程中,加強對既有建筑物的監測,增加監測頻率,設置沉降觀測點、傾斜觀測點以及裂縫觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,立即停止施工,分析原因并采取相應的措施,如進行地基加固、...
在既有建筑物附近進行基坑護坡施工時,需格外注意對既有建筑物的保護。首先,在施工前對既有建筑物進行詳細的調查,包括建筑物的結構類型、基礎形式、建成年代以及現狀等,通過沉降觀測、裂縫觀測等手段掌握建筑物的初始狀態。在基坑護坡設計時,充分考慮既有建筑物基礎荷載的影響,合理確定支護結構的形式與參數,如增加錨桿、錨索的長度與抗拔力,采用剛度較大的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內,避免對既有建筑物基礎產生過大影響。在施工過程中,加強對既有建筑物的監測,增加監測頻率,設置沉降觀測點、傾斜觀測點以及裂縫觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,立即停止施工,分析原因并采取相應的措施,如進行地基加固、...
在狹窄場地進行基坑護坡施工,面臨著場地空間有限的挑戰,需要制定特殊的施工策略。首先,合理規劃施工場地,充分利用有限的空間。設置材料堆放區時,采用多層貨架或立體堆放的方式,提高空間利用率;機械設備停放區要根據設備的大小和使用頻率進行合理安排,確保設備進出方便。在施工設備選擇上,優先采用小型、靈活的設備,如小型打樁機、便攜式噴射機等,以適應狹窄場地的作業條件。對于材料運輸,采用分批次、小批量運輸方式,避免材料在場地內積壓。在護坡結構施工方面,若采用土釘墻支護,可采用分段跳打的方式進行土釘施工,減少施工過程中對周邊場地的占用。對于混凝土澆筑,可采用泵送的方式,減少施工設備的停放空間。同時,加強與周邊...
軟土地基具有土體強度低、壓縮性高、透水性差等特點,給基坑護坡帶來諸多挑戰。在軟土地基上進行基坑護坡,首先要對軟土地基進行加固處理。常用的加固方法有深層攪拌法、高壓噴射注漿法、堆載預壓法等。深層攪拌法是利用攪拌設備將水泥或石灰等固化劑與軟土強制攪拌,使土體與固化劑發生物理化學反應,形成具有一定強度和穩定性的加固體,提高地基的承載能力。高壓噴射注漿法則是通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成柱狀或壁狀的加固體。堆載預壓法是在軟土地基上堆載重物,使地基土在預壓荷載作用下排水固結,提高土體強度。在護坡結構方面,通常采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和軟土的特性進行合理設計,確保樁體能有效...
錨桿作為基坑護坡的重要組成部分,其施工工藝與質量保障至關重要。施工前,根據設計要求準確測量定位錨桿的位置,做好標記。然后進行鉆孔作業,鉆孔設備根據地質條件選擇,如在土層中可采用螺旋鉆機,在巖石中則選用沖擊鉆機或潛孔鉆機。鉆孔過程中,嚴格控制鉆孔深度、角度和垂直度,確保鉆孔符合設計要求,深度偏差不超過 ±50mm,角度偏差不超過 ±3°。鉆孔完成后,進行清孔操作,采用高壓風或水將孔內的巖粉、土渣等雜物清理干凈,保證孔壁清潔,為后續錨桿安裝和注漿創造良好條件。接著插入錨桿,錨桿應順直,無彎曲、變形,在插入過程中,注意保護好錨桿的防腐涂層。錨桿插入后,進行注漿作業,注漿材料一般采用水泥砂漿,其強度等...
制定基坑護坡的應急搶險預案對于應對突發情況至關重要。首先,要對可能出現的風險進行評估,如基坑邊坡坍塌、支護結構失效、涌水涌砂等。針對不同風險制定相應的搶險措施。當基坑邊坡出現坍塌跡象時,立即停止基坑內的作業,組織人員撤離現場。在坍塌部位周邊設置警戒線,防止無關人員靠近。采用沙袋、石塊等材料對坍塌部位進行回填反壓,同時對周邊未坍塌的邊坡進行加固,如增加錨桿、錨索數量或加強噴射混凝土厚度等。若支護結構失效,根據失效情況及時更換或加強支護結構,如補打灌注樁、增設支撐等。對于涌水涌砂情況,首先要判斷涌水涌砂的來源與規模,若為地下水導致,加大降水力度,在涌水點周邊設置止水帷幕,如采用雙液注漿等方法封堵涌...
基坑護坡中混凝土噴射質量直接關系到護坡效果與工程安全,有著嚴格的質量控制要點。首先,原材料的選擇至關重要。水泥應選用符合國家標準的普通硅酸鹽水泥,強度等級不低于 42.5,確保混凝土具有足夠的強度和凝結速度。骨料方面,細骨料采用中砂,其顆粒級配良好,含泥量不超過 3%,能有效改善混凝土的工作性能;粗骨料選用粒徑不大于 15mm 的碎石或卵石,含泥量不超過 1%,保證混凝土的強度和抗滲性。外加劑的添加要嚴格按照設計要求,如速凝劑能使混凝土快速凝結,便于施工操作,但用量需準確控制,過多會影響混凝土后期強度,過少則達不到速凝效果。在噴射前,對基坑邊坡表面進行清理,去除松散土石、雜物等,并用高壓風或水...
在冬季進行基坑護坡施工時,由于低溫環境會對施工材料與工藝產生影響,需要采取一系列特殊措施。首先,對于混凝土工程,要調整混凝土配合比,增加水泥用量、減小水灰比,并添加適量的防凍劑,提高混凝土的抗凍性能。在混凝土攪拌過程中,對原材料進行加熱,如加熱水、砂和石子等,保證混凝土出機溫度不低于 10℃,入模溫度不低于 5℃。混凝土澆筑后,及時進行保溫養護,采用覆蓋棉被、草簾等保溫材料,使混凝土在規定時間內達到受凍臨界強度。對于錨桿、土釘等施工,要注意鉆孔內不能有積水,防止凍脹影響錨固效果。在注漿時,對漿液進行加熱,保證漿液的流動性與凝結性能。同時,做好施工人員的防寒保暖工作,配備足夠的防寒衣物與保暖設施...
基坑護坡的安全監測是保障工程安全的重要手段,而對監測數據的有效分析應用則能進一步提升安全管理水平。在基坑周邊和支護結構上布置各類監測點,如位移監測點、沉降監測點、應力監測點以及地下水位監測點等。位移監測通過全站儀、水準儀等設備,實時測量基坑邊坡和支護結構的水平位移和垂直位移,了解其變形趨勢。沉降監測主要針對基坑周邊地面和建筑物,及時發現因基坑施工導致的不均勻沉降。應力監測則用于監測錨桿、錨索、支撐等支護結構的內力變化,判斷支護結構是否處于正常工作狀態。地下水位監測采用水位計,掌握地下水位的動態變化。監測數據通過自動化采集系統實時傳輸至數據處理中心,利用專業的數據分析軟件進行處理。通過對監測數據...
基坑護坡的排水系統設計與施工是保障基坑邊坡穩定的重要環節。在設計方面,首先要考慮基坑周邊的地形與水文條件,確定排水方式。對于地面排水,在基坑周邊設置截水溝,攔截地表水流入基坑。截水溝的尺寸與坡度要根據匯水面積和降雨量進行合理設計,確保排水順暢。在基坑底部設置排水溝與集水井,將基坑內的積水及時排出。排水溝一般采用明溝形式,布置在基坑底部邊緣,坡度不小于 0.3% - 0.5%,以便水流向集水井。集水井的數量與深度根據基坑涌水量確定,要保證能夠及時抽排積水。對于地下排水,若地下水位較高,可采用井點降水等方法降低地下水位。在施工時,嚴格按照設計要求進行排水系統的施工。截水溝、排水溝要保證溝壁平整、堅...
軟土地基具有土體強度低、壓縮性高、透水性差等特點,給基坑護坡帶來諸多挑戰。在軟土地基上進行基坑護坡,首先要對軟土地基進行加固處理。常用的加固方法有深層攪拌法、高壓噴射注漿法、堆載預壓法等。深層攪拌法是利用攪拌設備將水泥或石灰等固化劑與軟土強制攪拌,使土體與固化劑發生物理化學反應,形成具有一定強度和穩定性的加固體,提高地基的承載能力。高壓噴射注漿法則是通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成柱狀或壁狀的加固體。堆載預壓法是在軟土地基上堆載重物,使地基土在預壓荷載作用下排水固結,提高土體強度。在護坡結構方面,通常采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和軟土的特性進行合理設計,確保樁體能有效...
基坑護坡采用地下連續墻施工時,有諸多要點需要嚴格把控。首先,在施工前要對場地進行詳細勘察,了解地質條件、地下管線分布等情況,為施工方案的制定提供準確依據。然后,進行導墻施工,導墻起著定位、支撐以及存儲泥漿等重要作用,其施工質量直接影響后續地下連續墻的施工精度。接著,進行成槽作業,這是地下連續墻施工的關鍵環節。通過專門的成槽設備,如抓斗式成槽機、銑槽機等,在泥漿護壁的條件下,沿著設計軸線挖出符合要求的槽段。泥漿的性能至關重要,要確保泥漿具有良好的護壁性能、攜渣能力以及穩定性。槽段挖好后,及時進行清槽,去除槽底的沉渣,以保證墻體的承載能力。隨后,吊放鋼筋籠,鋼筋籠的制作與安裝必須符合設計要求,保證...
在狹窄場地進行基坑護坡施工,面臨著場地空間有限的挑戰,需要制定特殊的施工策略。首先,合理規劃施工場地,充分利用有限的空間。設置材料堆放區時,采用多層貨架或立體堆放的方式,提高空間利用率;機械設備停放區要根據設備的大小和使用頻率進行合理安排,確保設備進出方便。在施工設備選擇上,優先采用小型、靈活的設備,如小型打樁機、便攜式噴射機等,以適應狹窄場地的作業條件。對于材料運輸,采用分批次、小批量運輸方式,避免材料在場地內積壓。在護坡結構施工方面,若采用土釘墻支護,可采用分段跳打的方式進行土釘施工,減少施工過程中對周邊場地的占用。對于混凝土澆筑,可采用泵送的方式,減少施工設備的停放空間。同時,加強與周邊...
在基坑護坡工程中,成本控制至關重要。首先,在設計階段,通過對不同護坡方案的技術經濟比較,選擇既滿足工程安全要求又經濟合理的方案。例如,對于深度較淺、土質較好的基坑,優先考慮成本較低的重力式擋土墻護坡或土釘墻護坡;而對于復雜地質條件和對變形控制要求較高的基坑,綜合評估后選擇合適的支護形式。在材料采購方面,選擇質量合格且價格合理的材料供應商,批量采購以降低材料成本。同時,合理控制材料的損耗,避免浪費。施工過程中,優化施工組織設計,合理安排施工人員與機械設備,提高施工效率,減少人工與機械費用。嚴格控制施工質量,避免因質量問題導致返工,增加額外成本。此外,充分考慮基坑護坡的后期維護成本,選擇耐久性好的...
隨著建筑技術的不斷進步,基坑護坡領域也涌現出許多新技術,呈現出一些發展趨勢。例如,在支護結構方面,新型組合式支護結構不斷出現,將不同支護形式的優點相結合,提高支護效果與經濟性。如樁錨與土釘墻相結合的支護體系,適用于不同地質條件與基坑深度。在材料應用上,高性能、環保型材料逐漸得到推廣。如強度高、耐腐蝕的鋼材用于制作錨桿、錨索等,可提高支護結構的耐久性;綠色環保的混凝土添加劑,既能改善混凝土性能,又符合環保要求。同時,數字化技術在基坑護坡中的應用越來越廣,通過傳感器、物聯網等技術實現對基坑變形、應力等參數的實時監測與遠程傳輸,利用大數據分析與人工智能技術對監測數據進行處理與預測,提前發現安全隱患,...
重力式擋土墻是基坑護坡中一種常見且基礎的支護形式。其設計主要依據基坑的深度、土質條件以及周邊環境等因素來確定擋土墻的高度、厚度和坡度。擋土墻通常采用塊石、混凝土等材料砌筑而成。在設計時,要確保擋土墻的穩定性,通過計算自身重力產生的抗滑力和抗傾覆力矩,使其大于土體的側向壓力產生的滑動力和傾覆力矩。施工時,首先要對基底進行處理,確保基底坐落在堅實的土層上,若基底土質較差,需進行換填或加固處理。然后按照設計要求進行擋土墻的砌筑,塊石擋土墻要保證石塊之間的咬合緊密,灰縫飽滿;混凝土擋土墻則要控制好混凝土的配合比和澆筑質量,確保墻體的強度。在擋土墻頂部和底部設置排水孔,排水孔直徑一般為 50 - 100...
在軟土地基上進行基坑護坡工程面臨著諸多挑戰,需要采取針對性的策略。由于軟土地基的土體強度低、壓縮性高、透水性差,基坑邊坡極易出現變形、坍塌等問題。首先,在設計階段,要充分考慮軟土的特性,合理確定護坡結構的形式與參數。例如,對于較深的基坑,可能需要采用剛度較大的地下連續墻或樁錨支護體系。同時,增加錨桿或錨索的長度與密度,以提高錨固效果。在施工過程中,要嚴格控制施工順序與進度,避免對軟土產生過大的擾動。如采用分段、分層開挖的方式,每開挖一段及時進行護坡施工。對于地下水位較高的軟土地基,要做好降水與排水措施,降低地下水位,減小土體的孔隙水壓力,增強土體的穩定性。此外,還可采用地基加固處理方法,如深層...
基坑護坡工程與周邊建筑物之間存在著密切的相互影響關系,需要采取有效的防護措施。一方面,基坑開挖與護坡施工過程中,土體的變形與位移可能會對周邊建筑物的基礎產生影響,導致建筑物出現沉降、傾斜甚至開裂等問題。因此,在施工前要對周邊建筑物進行詳細的調查與評估,了解其結構類型、基礎形式以及現狀等情況。在設計基坑護坡方案時,充分考慮對周邊建筑物的保護,如采用合適的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內。施工過程中,加強對周邊建筑物的監測,設置沉降觀測點、傾斜觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,及時采取相應的措施,如調整施工進度、進行地基加固等。另一方面,周邊建筑物的存在也會對基坑護坡產生影響,例...
以某超深基坑工程為例,該基坑深度達 20m,周邊環境復雜,臨近既有建筑物與地下管線。在基坑護坡方面,采用了地下連續墻結合錨索支護的方案。地下連續墻作為主要的擋土結構,墻厚 800mm,深度為 28m,深入到穩定的基巖中,確保了基坑邊坡的穩定性。在地下連續墻施工過程中,嚴格控制成槽質量,采用銑槽機進行成槽作業,保證槽壁的垂直度與平整度,泥漿護壁效果良好,有效防止了槽壁坍塌。錨索設置了 3 道,錨索長度分別為 20m、22m、25m,通過張拉設備對錨索施加預應力,將地下連續墻與深部穩定巖體緊密錨固在一起。在施工過程中,加強對基坑邊坡與周邊建筑物的監測,監測數據顯示,基坑邊坡位移與周邊建筑物沉降均控...
基坑護坡的安全監測是保障工程安全的重要手段,而對監測數據的有效分析應用則能進一步提升安全管理水平。在基坑周邊和支護結構上布置各類監測點,如位移監測點、沉降監測點、應力監測點以及地下水位監測點等。位移監測通過全站儀、水準儀等設備,實時測量基坑邊坡和支護結構的水平位移和垂直位移,了解其變形趨勢。沉降監測主要針對基坑周邊地面和建筑物,及時發現因基坑施工導致的不均勻沉降。應力監測則用于監測錨桿、錨索、支撐等支護結構的內力變化,判斷支護結構是否處于正常工作狀態。地下水位監測采用水位計,掌握地下水位的動態變化。監測數據通過自動化采集系統實時傳輸至數據處理中心,利用專業的數據分析軟件進行處理。通過對監測數據...
隨著建筑技術的不斷進步,基坑護坡領域也涌現出許多新技術,呈現出一些發展趨勢。例如,在支護結構方面,新型組合式支護結構不斷出現,將不同支護形式的優點相結合,提高支護效果與經濟性。如樁錨與土釘墻相結合的支護體系,適用于不同地質條件與基坑深度。在材料應用上,高性能、環保型材料逐漸得到推廣。如強度高、耐腐蝕的鋼材用于制作錨桿、錨索等,可提高支護結構的耐久性;綠色環保的混凝土添加劑,既能改善混凝土性能,又符合環保要求。同時,數字化技術在基坑護坡中的應用越來越廣,通過傳感器、物聯網等技術實現對基坑變形、應力等參數的實時監測與遠程傳輸,利用大數據分析與人工智能技術對監測數據進行處理與預測,提前發現安全隱患,...
軟土地基具有土體強度低、壓縮性高、透水性差等特點,給基坑護坡帶來諸多挑戰。在軟土地基上進行基坑護坡,首先要對軟土地基進行加固處理。常用的加固方法有深層攪拌法、高壓噴射注漿法、堆載預壓法等。深層攪拌法是利用攪拌設備將水泥或石灰等固化劑與軟土強制攪拌,使土體與固化劑發生物理化學反應,形成具有一定強度和穩定性的加固體,提高地基的承載能力。高壓噴射注漿法則是通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成柱狀或壁狀的加固體。堆載預壓法是在軟土地基上堆載重物,使地基土在預壓荷載作用下排水固結,提高土體強度。在護坡結構方面,通常采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和軟土的特性進行合理設計,確保樁體能有效...
在基坑護坡工程里,鋼板樁支護有著獨特的應用場景與優勢。鋼板樁通常采用熱軋型鋼或冷彎薄壁型鋼制成,其截面形狀多樣,常見的有 U 型、Z 型等。在施工時,通過打樁機將鋼板樁逐根打入基坑周邊土體中,使其相互連接形成連續的墻體。鋼板樁墻體具有較高的強度與剛度,能夠有效抵抗基坑土體的側向壓力,防止土體坍塌。而且,鋼板樁的施工速度相對較快,能夠在短時間內完成支護結構的搭建,為基坑后續施工爭取時間。例如,在一些臨近河道或地下水位較高的基坑工程中,鋼板樁支護既能起到擋土作用,又能較好地止水,有效阻止地下水滲入基坑。此外,鋼板樁可重復使用,在基坑施工完成后,通過專門設備將鋼板樁拔出,能降低工程成本。但在采用鋼板...
在狹窄場地進行基坑護坡施工,面臨著場地空間有限的挑戰,需要制定特殊的施工策略。首先,合理規劃施工場地,充分利用有限的空間。設置材料堆放區時,采用多層貨架或立體堆放的方式,提高空間利用率;機械設備停放區要根據設備的大小和使用頻率進行合理安排,確保設備進出方便。在施工設備選擇上,優先采用小型、靈活的設備,如小型打樁機、便攜式噴射機等,以適應狹窄場地的作業條件。對于材料運輸,采用分批次、小批量運輸方式,避免材料在場地內積壓。在護坡結構施工方面,若采用土釘墻支護,可采用分段跳打的方式進行土釘施工,減少施工過程中對周邊場地的占用。對于混凝土澆筑,可采用泵送的方式,減少施工設備的停放空間。同時,加強與周邊...
在基坑護坡工程中,成本控制至關重要。首先,在設計階段,通過對不同護坡方案的技術經濟比較,選擇既滿足工程安全要求又經濟合理的方案。例如,對于深度較淺、土質較好的基坑,優先考慮成本較低的重力式擋土墻護坡或土釘墻護坡;而對于復雜地質條件和對變形控制要求較高的基坑,綜合評估后選擇合適的支護形式。在材料采購方面,選擇質量合格且價格合理的材料供應商,批量采購以降低材料成本。同時,合理控制材料的損耗,避免浪費。施工過程中,優化施工組織設計,合理安排施工人員與機械設備,提高施工效率,減少人工與機械費用。嚴格控制施工質量,避免因質量問題導致返工,增加額外成本。此外,充分考慮基坑護坡的后期維護成本,選擇耐久性好的...
優化基坑護坡的施工組織設計能夠提高施工效率、保障施工質量與安全。在施工部署方面,根據基坑的規模、形狀、地質條件以及周邊環境等因素,合理劃分施工區域,明確各區域的施工順序與施工方法。例如,對于大型基坑,采用分段、分層開挖與護坡施工的方式,每個施工段配備相應的施工人員與機械設備,確保施工有序進行。在資源配置上,根據施工進度計劃,合理安排施工人員、機械設備以及材料的投入。如根據土釘墻施工進度,確定鉆孔設備、注漿設備以及鋼筋、水泥等材料的進場時間與數量,避免資源閑置或短缺。在施工進度計劃制定上,采用網絡計劃技術,明確關鍵線路與關鍵工作,合理安排各工序的作業時間與搭接關系,對可能影響施工進度的因素進行分...
基坑護坡采用灌注樁支護時,施工工藝涵蓋多個關鍵環節。首先是測量放線,依據設計圖紙準確確定灌注樁的位置,設置明顯的定位標志。然后進行護筒埋設,護筒采用鋼質材料,其直徑應比灌注樁設計直徑大 100 - 200mm,埋設深度根據地質條件確定,一般不小于 1.5m,以保證鉆孔過程中孔口的穩定性,防止孔口坍塌。接著進行鉆孔作業,可根據不同地質條件選擇旋挖鉆機、沖擊鉆機等設備。在鉆孔過程中,要嚴格控制泥漿的性能指標,泥漿起到護壁、攜渣等重要作用,確保鉆孔的順利進行。鉆孔達到設計深度后,進行清孔操作,清掉孔底沉渣,使孔底沉渣厚度符合設計要求,一般端承樁不大于 50mm,摩擦樁不大于 100mm。清孔完成后,...