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洛陽基坑護坡支護坡度要求

來源: 發布時間:2025-05-07

基坑護坡采用錨索支護時,設計與施工都有嚴格要求。在設計方面,首先要根據基坑的深度、土質條件、周邊環境以及邊坡的穩定性分析,確定錨索的長度、直徑、間距以及錨固力等參數。錨索長度應根據需要錨固的土體深度與穩定土層的位置確定,一般深入穩定土層不小于 3 - 5m。錨索直徑根據設計錨固力選擇合適的規格,常見的有 15.2mm、17.8mm 等。間距的設置要保證錨索能均勻分擔土體的側向壓力,一般在 1.5 - 3.0m 之間。在施工時,先進行鉆孔作業,鉆孔采用專門的錨索鉆機,確保鉆孔的垂直度與深度符合設計要求。鉆孔完成后,將錨索插入孔內,錨索應順直無彎曲,安裝過程中要保護好錨索的防腐涂層。然后進行注漿,注漿材料一般采用水泥砂漿,其強度等級不低于 M30,注漿壓力要控制在 0.5 - 1.0MPa 之間,確保漿液填充飽滿,使錨索與土體緊密粘結。進行錨索張拉鎖定,張拉時要按照設計要求的張拉順序與張拉力進行操作,張拉完成后及時鎖定錨索,使其發揮有效的錨固作用,保障基坑護坡的穩定。做好基坑護坡,為后續施工創造良好條件。洛陽基坑護坡支護坡度要求

洛陽基坑護坡支護坡度要求,基坑護坡

在粘性土基坑開展基坑護坡工程時,需充分考慮粘性土的特性。粘性土具有較高的粘聚力,但滲透性相對較差。在護坡技術選擇上,土釘墻護坡較為常用。在施工土釘墻時,因粘性土較硬,鉆孔難度較大,需選用合適的鉆孔設備,如大功率的螺旋鉆機,確保鉆孔深度與角度符合設計要求。插入土釘后,灌注的水泥砂漿要具備良好的和易性與粘結性,以保證土釘與土體緊密結合。對于粘性土基坑,由于其排水不暢,易在基坑內形成積水,從而影響土體強度與護坡穩定性。因此,完善的排水系統至關重要。在基坑底部設置縱橫交錯的排水溝,其坡度應不小于 0.3%,以利于積水快速流向集水井。集水井應合理布置,且具有足夠的深度與容積,配備高效的抽水設備,及時排除基坑內積水。同時,在基坑周邊設置截水溝,攔截地表水流入基坑,防止粘性土因長時間受水浸泡而軟化,進而降低基坑邊坡的穩定性,通過這些針對性技術要點的把控,保障粘性土基坑護坡的安全可靠。河南預制基坑護坡嚴格監督基坑護坡施工,確保質量達標。

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在老舊城區改造項目中實施基坑護坡工程,面臨著一系列獨特挑戰。老舊城區地下管線錯綜復雜,施工前雖進行管線探測,但仍可能存在未探明的管線,在基坑開挖和護坡施工過程中,極易造成管線損壞,影響城市正常運行。同時,老舊城區周邊建筑物密集,基礎形式多樣且年代久遠,基坑施工引起的土體變形可能導致周邊建筑物出現沉降、開裂等問題。此外,場地狹窄,材料堆放和機械設備停放空間有限,施工交通組織困難。針對這些挑戰,施工前進行全方面、細致的地下管線探測,采用物探、人工挖探溝等多種手段,準確掌握管線位置和走向。對于無法遷移的管線,制定專項保護方案,如采用懸吊、支托等方式進行保護。在基坑護坡設計時,充分考慮周邊建筑物的影響,采用變形控制要求高的支護形式,如地下連續墻結合錨索支護,加強對基坑變形的監測,實時反饋監測數據,根據變形情況及時調整施工參數和支護措施。針對場地狹窄問題,合理規劃施工場地,設置材料堆放區和機械設備停放區,采用小型、靈活的施工設備,優化施工交通組織,如錯峰運輸材料、合理安排施工順序等,克服老舊城區改造項目中基坑護坡施工的重重困難,確保工程順利推進。

當基坑護坡工程臨近既有建筑物時,保護既有建筑物的安全是重中之重。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和參數,如增加錨桿、錨索的長度和抗拔力,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、調整施工方案等。同時,在基坑開挖與護坡施工過程中,要控制好施工順序和進度,避免對既有建筑物周邊土體產生過大擾動。還可以在基坑與既有建筑物之間設置隔離樁或采用土體加固等措施,減少基坑施工對既有建筑物的影響,保障既有建筑物在基坑施工期間的安全與穩定。依據地質條件,準確設計基坑護坡方案。

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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,確保樁體能有效穿透軟土層,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,抵抗軟土的側向壓力。同時,做好基坑的排水工作,在基坑底部設置排水盲溝,盲溝內填充級配碎石等濾水材料,將基坑內的積水引入集水井,再通過水泵及時排出。此外,加強對基坑邊坡的監測,密切關注軟土的變形情況,根據監測數據及時調整護坡措施,保障軟土地基上基坑護坡的穩定。科學規劃基坑護坡,保障工程順利進行。水利基坑護坡的包工單價

基坑護坡施工前要對地質情況進行詳細勘察,為設計提供準確的數據支持。洛陽基坑護坡支護坡度要求

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制在設計允許范圍內。該案例表明,在超深基坑中,合理采用地下連續墻結合錨索支護的基坑護坡方案,能夠有效應對復雜的地質條件與周邊環境,保障基坑施工的安全與順利進行,為類似工程提供了寶貴的經驗借鑒。洛陽基坑護坡支護坡度要求

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