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。認真落實基坑護坡工作,保障工程安全。預制基坑護坡安全技術
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。預制基坑護坡安全技術基坑護坡施工需避開既有管線影響范圍。
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,其強度等級不低于 M30。注漿時,控制好注漿壓力和注漿量,一般注漿壓力為 0.5 - 1.0MPa,確保漿液充滿整個鉆孔,使錨桿與土體緊密粘結。注漿完成后,對錨桿進行養護,在養護期間,避免對錨桿施加外力。為保障錨桿質量,施工后按規定進行錨桿抗拔力檢測,檢測數量不低于錨桿總數的 3%,且不少于 3 根,只有檢測合格的錨桿才能投入使用,通過嚴謹的施工工藝和嚴格的質量檢測,確保錨桿在基坑護坡中發揮穩定的錨固作用。
在地震區進行基坑護坡設計,抗震是關鍵考量因素。首先,要對場地進行詳細的地震地質勘察,了解場地的地震動參數、地質構造以及土層分布等情況。根據勘察結果,合理選擇基坑護坡的結構形式。對于較淺的基坑,可采用土釘墻結合鋼筋混凝土面板的支護形式,但在土釘設計時,要適當增加土釘的長度和直徑,提高土釘的抗拔力,增強土體與支護結構的整體性。對于較深的基坑,優先選用地下連續墻或樁錨支護體系。地下連續墻具有較大的剛度和整體性,能有效抵抗地震力產生的水平和垂直荷載。在樁錨支護中,優化錨桿或錨索的布置,增加錨固力,提高結構的抗震性能。同時,對基坑護坡的混凝土結構,提高其抗震等級,在混凝土中添加適量的纖維材料,如聚丙烯纖維、鋼纖維等,增強混凝土的韌性和抗裂性能,防止在地震作用下混凝土結構出現開裂、破壞。此外,在基坑周邊設置隔震溝或減震帶,采用松散的砂石等材料填充,減少地震波對基坑護坡的傳播和影響。加強對基坑護坡的地震監測,設置地震監測儀器,實時掌握地震發生時基坑的變形情況,以便及時采取應急措施,保障地震區基坑護坡在地震作用下的安全穩定。基坑護坡工程開啟,全力打造堅實防護體系!
基坑護坡采用土釘墻施工工藝時,有著一套嚴謹且關鍵的流程。首先,進行邊坡修整,依據設計要求將基坑邊坡表面清理平整,去除松散的土體與雜物,為后續施工創造良好條件。接著,按照設計間距與角度進行土釘鉆孔作業,鉆孔深度必須滿足設計標準,以確保土釘能有效錨固于穩定的土體中。鉆孔完成后,插入土釘鋼筋,并向孔內灌注強度高的水泥砂漿,使土釘與土體緊密結合,提供強大的錨固力。隨后,在邊坡表面鋪設鋼筋網,將鋼筋網與土釘進行牢固連接,增強整體結構的穩定性。進行噴射混凝土作業,將混凝土以高度的壓力噴到邊坡表面及鋼筋網上,形成一層堅固的防護層。在整個施工過程中,需嚴格把控每一道工序的質量,如土釘的插入深度、水泥砂漿的配合比以及噴射混凝土的強度等。土釘墻施工工藝適用于多種土質條件,尤其在地下水位較低、土質較好的基坑護坡工程中表現出色,能有效地增強基坑邊坡的穩定性,保障施工安全。基坑護坡結構使用年限需與設計工況相匹配。預制基坑護坡安全技術
基坑護坡質量直接影響工程的成敗。預制基坑護坡安全技術
粉質土基坑的土質特性決定了其基坑護坡支護技術的選擇具有特殊性。粉質土顆粒較細,粘聚力較小,透水性介于砂土和粘性土之間。在支護技術選擇上,對于較淺的基坑,土釘墻支護是一種較為合適的選擇。在施工土釘墻時,由于粉質土的自穩能力相對較弱,土釘的長度和間距要根據粉質土的特性進行合理設計,一般土釘長度要適當增加,間距加密,以提高對土體的錨固效果。在鉆孔過程中,注意控制鉆孔速度和泥漿護壁,防止孔壁坍塌。插入土釘后,灌注的水泥砂漿要具有良好的和易性和粘結性,確保土釘與土體緊密結合。對于較深的粉質土基坑,樁錨支護體系更為適用。灌注樁作為主要的支護結構,樁徑和樁長要根據基坑深度和粉質土的力學性質進行優化設計,保證樁體能提供足夠的支護強度。錨桿或錨索的布置要合理,通過施加預應力,增強對粉質土的約束,抵抗土體的側向壓力。同時,考慮到粉質土的透水性,要做好基坑的排水工作,在基坑底部設置縱橫交錯的排水溝,將積水引入集水井,及時排出。此外,在粉質土基坑護坡施工過程中,加強對邊坡的監測,密切關注土體的變形情況,根據監測數據及時調整支護措施,確保粉質土基坑護坡的安全穩定。預制基坑護坡安全技術