在基坑護坡工程里,鋼板樁與內支撐組合支護是一種常見且有效的方式。鋼板樁憑借其強度高和良好的止水性,能快速構建起基坑的周邊圍護結構。施工時,利用打樁機將鋼板樁準確打入地下,其鎖口緊密相連,形成連續的墻體,有效阻擋土體的側向壓力,同時能在一定程度上阻止地下水滲入基坑。然而,對于較深的基坑,靠鋼板樁自身的剛度可能無法滿足穩定性需求,這時內支撐便發揮關鍵作用。內支撐通常采用鋼管或型鋼制作,根據基坑的形狀和尺寸,合理布置水平支撐和斜撐。在安裝內支撐時,先在基坑周邊設置圍檁,將內支撐與圍檁牢固連接,使支撐力均勻傳遞到鋼板樁上。通過內支撐對鋼板樁的約束,增強了基坑護坡的整體穩定性。例如,在城市繁華地段的基坑...
在基坑護坡工程里,鋼板樁與內支撐組合支護是一種常見且有效的方式。鋼板樁憑借其強度高和良好的止水性,能快速構建起基坑的周邊圍護結構。施工時,利用打樁機將鋼板樁準確打入地下,其鎖口緊密相連,形成連續的墻體,有效阻擋土體的側向壓力,同時能在一定程度上阻止地下水滲入基坑。然而,對于較深的基坑,靠鋼板樁自身的剛度可能無法滿足穩定性需求,這時內支撐便發揮關鍵作用。內支撐通常采用鋼管或型鋼制作,根據基坑的形狀和尺寸,合理布置水平支撐和斜撐。在安裝內支撐時,先在基坑周邊設置圍檁,將內支撐與圍檁牢固連接,使支撐力均勻傳遞到鋼板樁上。通過內支撐對鋼板樁的約束,增強了基坑護坡的整體穩定性。例如,在城市繁華地段的基坑...
在復雜地質條件下,單一的基坑護坡支護形式往往難以滿足工程需求,需要采用綜合支護方案。例如,在既有軟土又有巖石的地層中,對于軟土部分可采用樁錨支護體系,灌注樁提供支護強度,錨桿或錨索將土體與穩定巖體錨固在一起。對于巖石部分,若巖石完整性較好,可采用噴射混凝土護坡,在巖石表面鉆孔插入錨桿,然后噴射混凝土形成防護層;若巖石節理裂隙發育,則采用錨索支護,通過施加預應力增強巖石的穩定性。在地下水位較高且存在流沙層的地質條件下,采用止水帷幕與井點降水相結合,止水帷幕如高壓旋噴樁止水帷幕阻止地下水滲漏,井點降水降低地下水位,再結合灌注樁或鋼板樁支護抵抗土體的側向壓力。同時,在施工過程中,根據實際地質情況及時...
在基坑護坡工程里,鋼板樁與內支撐組合支護是一種常見且有效的方式。鋼板樁憑借其強度高和良好的止水性,能快速構建起基坑的周邊圍護結構。施工時,利用打樁機將鋼板樁準確打入地下,其鎖口緊密相連,形成連續的墻體,有效阻擋土體的側向壓力,同時能在一定程度上阻止地下水滲入基坑。然而,對于較深的基坑,靠鋼板樁自身的剛度可能無法滿足穩定性需求,這時內支撐便發揮關鍵作用。內支撐通常采用鋼管或型鋼制作,根據基坑的形狀和尺寸,合理布置水平支撐和斜撐。在安裝內支撐時,先在基坑周邊設置圍檁,將內支撐與圍檁牢固連接,使支撐力均勻傳遞到鋼板樁上。通過內支撐對鋼板樁的約束,增強了基坑護坡的整體穩定性。例如,在城市繁華地段的基坑...
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、...
在高地下水位地區實施基坑護坡工程,防水是關鍵環節。首先,可采用止水帷幕技術,常見的有高壓旋噴樁止水帷幕、深層攪拌樁止水帷幕等。高壓旋噴樁通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成連續的止水墻體;深層攪拌樁則是利用攪拌設備將水泥與土體強制攪拌,形成具有一定強度與抗滲性的樁體,相互搭接組成止水帷幕。止水帷幕的施工要保證樁體的垂直度與搭接質量,防止出現漏水縫隙。同時,結合井點降水措施,在基坑周邊合理布置井點管,通過抽水設備將地下水降低至基坑底部以下一定深度,一般不小于 0.5 - 1.0m,以減少地下水對基坑邊坡的浮力與滲透壓力。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,將基坑內少量的滲水引入...
基坑護坡的信息化施工管理是利用現代信息技術提升施工質量與安全的重要手段。在施工過程中,通過傳感器技術,在基坑邊坡、支護結構以及周邊建筑物等關鍵部位布置各類傳感器,如位移傳感器、應力傳感器、水位傳感器等。這些傳感器能夠實時采集基坑變形、支護結構內力以及地下水位等數據,并通過無線傳輸或有線傳輸方式將數據傳輸至數據采集系統。數據采集系統對采集到的數據進行整理、存儲與初步分析,再利用數據分析軟件對數據進行深入挖掘與處理。例如,運用大數據分析技術,根據歷史數據預測基坑未來的變形趨勢;借助人工智能算法,對基坑的安全狀態進行評估。一旦監測數據出現異常,系統會立即發出預警信息,通知施工人員。施工人員可根據預警...
強風化巖基坑的巖石風化程度高,巖體破碎,穩定性差,基坑護坡施工有其特定要點。在施工前,對強風化巖的特性進行詳細勘察,包括巖石的風化程度、節理裂隙分布、巖體強度等。根據勘察結果,合理選擇護坡方案。對于較淺的基坑,可采用噴射混凝土結合錨桿支護的方式。首先對基坑邊坡進行修整,清掉表面松散的風化巖石,然后鉆孔插入錨桿,錨桿長度根據巖石風化深度確定,一般要深入到下部相對穩定的巖體中。在錨桿安裝完成后,進行噴射混凝土作業,噴射混凝土的強度等級和厚度要符合設計要求,通過錨桿和噴射混凝土的共同作用,增強邊坡的穩定性。對于較深的基坑,可能需要采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和強風化巖的特性進行...
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...
基坑護坡的成本控制對于工程的經濟效益至關重要。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土釘墻或重力式擋土墻護坡;而對于復雜地質條件和對變形控制要求較高的基坑,綜合評估各種支護形式的成本和效果,選擇好的方案。在材料采購方面,建立良好的供應商關系,通過招標、詢價等方式,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,加強施工現場的材料管理,避免浪費。在施工過程中,優化施工組織設計,合理安排施工人員和機械設備,提高施工效率,減少人工和機械費用。例如,采用先進的施工...
在山區復雜地形進行基坑護坡施工,面臨地形起伏大、地質條件復雜等諸多難題,需要采用針對性的施工技術。首先,根據山區地形特點,合理規劃施工便道,確保施工材料和機械設備能夠順利運輸到施工現場。對于坡度較陡的區域,采用修筑擋土墻、設置護坡等措施,保證施工便道的穩定性。在基坑開挖前,對山區地質進行詳細勘察,查明巖石的種類、節理裂隙發育情況以及土層的分布和性質。對于巖石基坑,若巖石完整性較好,可采用爆破開挖結合噴射混凝土護坡的方式。在爆破施工時,嚴格控制爆破參數,采用微差爆破、預裂爆破等技術,減少爆破對周邊巖體的擾動。爆破后,及時對邊坡進行修整,清掉松動巖石,然后噴射混凝土,形成防護層。若巖石節理裂隙發育...
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...
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...
巖溶發育地區地質條件復雜,存在溶洞、溶溝等巖溶現象,給基坑護坡帶來諸多難題。在這類地區進行基坑護坡,首先要進行詳細的地質勘察,采用地質雷達、鉆探等手段,查明巖溶的分布范圍、規模和發育程度。對于較小的溶洞,如果其位置不影響基坑穩定性,可采用注漿填充的方法,將水泥漿或水泥砂漿注入溶洞內,使其填充密實,提高土體的穩定性。對于較大的溶洞,且位于基坑關鍵部位,可能需要采用鋼筋混凝土蓋板跨越的方式,在溶洞上方澆筑鋼筋混凝土蓋板,承受上方土體的壓力。在基坑護坡結構設計上,根據巖溶情況選擇合適的支護形式。若巖溶發育較弱,可采用常規的土釘墻或樁錨支護,但要適當增加錨桿、錨索的長度和密度,以穿過巖溶影響區域,錨固...
深厚填土基坑由于填土厚度大、性質不均勻,給基坑護坡帶來較大挑戰。在這類基坑中,首先要對填土的性質進行詳細勘察,了解填土的成分、密實度、壓縮性等參數。對于填土較松散、強度較低的情況,可采用地基加固處理方法,如強夯法、灰土擠密樁法等,對填土進行加固,提高其承載能力與穩定性。在護坡結構選擇上,通常采用樁錨支護體系較為合適。灌注樁的長度要穿透填土進入下部穩定土層,以提供足夠的錨固力。錨桿或錨索的布置要根據填土的特性與基坑深度合理設計,確保能夠有效抵抗土體的側向壓力。同時,要做好基坑的排水工作,因為深厚填土的透水性往往較差,積水容易導致土體強度降低。在基坑周邊設置截水溝,攔截地表水,在基坑內設置排水溝與...
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...
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...
強風化巖基坑的巖石風化程度高,巖體破碎,穩定性差,基坑護坡施工有其特定要點。在施工前,對強風化巖的特性進行詳細勘察,包括巖石的風化程度、節理裂隙分布、巖體強度等。根據勘察結果,合理選擇護坡方案。對于較淺的基坑,可采用噴射混凝土結合錨桿支護的方式。首先對基坑邊坡進行修整,清掉表面松散的風化巖石,然后鉆孔插入錨桿,錨桿長度根據巖石風化深度確定,一般要深入到下部相對穩定的巖體中。在錨桿安裝完成后,進行噴射混凝土作業,噴射混凝土的強度等級和厚度要符合設計要求,通過錨桿和噴射混凝土的共同作用,增強邊坡的穩定性。對于較深的基坑,可能需要采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和強風化巖的特性進行...
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,...
在復雜地質條件下,單一的基坑護坡支護形式往往難以滿足工程需求,需要采用綜合支護方案。例如,在既有軟土又有巖石的地層中,對于軟土部分可采用樁錨支護體系,灌注樁提供支護強度,錨桿或錨索將土體與穩定巖體錨固在一起。對于巖石部分,若巖石完整性較好,可采用噴射混凝土護坡,在巖石表面鉆孔插入錨桿,然后噴射混凝土形成防護層;若巖石節理裂隙發育,則采用錨索支護,通過施加預應力增強巖石的穩定性。在地下水位較高且存在流沙層的地質條件下,采用止水帷幕與井點降水相結合,止水帷幕如高壓旋噴樁止水帷幕阻止地下水滲漏,井點降水降低地下水位,再結合灌注樁或鋼板樁支護抵抗土體的側向壓力。同時,在施工過程中,根據實際地質情況及時...
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...
基坑護坡的信息化監測系統對保障工程安全意義重大。該系統首先需要合理布置監測點,在基坑邊坡、支護結構以及周邊建筑物上設置位移監測點、沉降監測點、應力監測點等。位移監測點可采用全站儀或位移計進行測量,實時掌握基坑邊坡和支護結構的水平與垂直位移變化;沉降監測點利用水準儀定期觀測,及時發現基坑周邊地面和建筑物的沉降情況;應力監測點則通過在錨桿、錨索、支撐等結構上安裝應力傳感器,監測其內力變化。監測數據通過無線傳輸或有線傳輸的方式,實時匯聚到數據采集與處理中心。在數據處理中心,利用專業的監測軟件對數據進行分析和處理,繪制位移 - 時間曲線、應力 - 時間曲線等圖表,直觀展示基坑的安全狀態。一旦監測數據超...
在高地下水位地區實施基坑護坡工程,防水是關鍵環節。首先,可采用止水帷幕技術,常見的有高壓旋噴樁止水帷幕、深層攪拌樁止水帷幕等。高壓旋噴樁通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成連續的止水墻體;深層攪拌樁則是利用攪拌設備將水泥與土體強制攪拌,形成具有一定強度與抗滲性的樁體,相互搭接組成止水帷幕。止水帷幕的施工要保證樁體的垂直度與搭接質量,防止出現漏水縫隙。同時,結合井點降水措施,在基坑周邊合理布置井點管,通過抽水設備將地下水降低至基坑底部以下一定深度,一般不小于 0.5 - 1.0m,以減少地下水對基坑邊坡的浮力與滲透壓力。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,將基坑內少量的滲水引入...
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...
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...
砂性土基坑由于土體顆粒間黏聚力小、透水性強,在進行基坑護坡時需要選擇合適的支護方式。對于砂性土基坑,鋼板樁支護是一種常用的選擇。鋼板樁具有較高的強度和良好的止水性,施工時利用打樁機將鋼板樁逐根打入地下,其鎖口緊密相連,形成連續的墻體,能有效阻擋土體的側向壓力,同時在一定程度上阻止地下水滲入基坑。在打樁過程中,要控制好鋼板樁的垂直度和入土深度,確保支護效果。灌注樁加止水帷幕支護也較為適用。灌注樁提供支護強度,止水帷幕如高壓旋噴樁、深層攪拌樁等用于阻止地下水滲透。施工時,要保證灌注樁的施工質量,控制好樁的間距和垂直度。止水帷幕的施工要確保樁體的連續性和密封性,防止出現漏水通道。此外,還可以采用土釘...
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...
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...