青島鋼板基坑支護

來源: 發(fā)布時間:2025-08-16

土釘墻支護,包含單一土釘墻、預應力錨桿復合土釘墻等多種類型,適用于特定地質(zhì)條件和基坑深度的項目。單一土釘墻通常用于地下水位以上或降水后的非軟土基坑,且深度不超過 12m;預應力錨桿復合土釘墻可用于類似地質(zhì)條件但基坑深度不超過 15m 的情況。土釘墻施工遵循 “超前支護,分層分段,逐層施作,限時封閉,嚴禁超挖” 原則。每層土釘施工后,需按要求抽查土釘抗拔力,確保其能有效錨固土體。開挖后,24h 內(nèi)(淤泥質(zhì)土為 12h 內(nèi))要完成土釘安放和噴射混凝土面層作業(yè),上一層土釘注漿 48h 后才可開挖下層土方。基坑支護不僅要有足夠的強度,還需具備良好的變形性能,以應對各種施工挑戰(zhàn)。青島鋼板基坑支護

青島鋼板基坑支護,基坑支護

鄰近既有建筑物的基坑支護需嚴格控制變形,防止對既有建筑造成影響。設計時應根據(jù)建筑物的結構形式、基礎類型及沉降允許值,確定支護結構的變形控制指標。常用措施包括采用剛度更大的支護結構(如地下連續(xù)墻)、設置更密的內(nèi)支撐或錨桿、對建筑物基礎進行加固(如注漿加固)等。施工中應減少對周邊土體的擾動,采用靜態(tài)開挖方式,避免爆破或大型機械振動。同時,加強對既有建筑物的監(jiān)測,一旦發(fā)現(xiàn)異常沉降或裂縫,立即采取應急措施。上?;又ёo批發(fā)鋼板支護是一種常見的基坑支護方式。

青島鋼板基坑支護,基坑支護

基坑支護的地下水控制是保證施工安全的關鍵環(huán)節(jié),常用方法包括降水和截水。降水措施通過井點降水(如輕型井點、管井井點)降低地下水位,減少水壓力對支護結構的作用,同時提高土體強度。截水則采用止水帷幕(如高壓旋噴樁、深層攪拌樁)阻斷地下水流入基坑,適用于周邊對降水敏感的區(qū)域,避免因降水導致地面沉降。在富水地層中,常采用 “截水 + 降水” 聯(lián)合方案,既能有效控制坑內(nèi)水位,又能保護周邊環(huán)境。施工中需實時監(jiān)測地下水位變化,防止因水位驟降引發(fā)地質(zhì)災害。

巖土性質(zhì)的復雜性給基坑支護工程的設計和施工帶來極大挑戰(zhàn)。地質(zhì)埋藏條件和水文地質(zhì)條件的不均勻性,導致勘察所得數(shù)據(jù)離散性大,難以精確表明土層總體情況,且精確度有限。例如,在同一基坑范圍內(nèi),可能上部為黏性土,下部突變?yōu)樯巴翆樱叵滤灰泊嬖谄鸱兓?。這些不確定性增加了設計計算難度,使支護結構選型和參數(shù)確定變得棘手。在施工過程中,若實際地質(zhì)情況與勘察報告不符,可能導致支護結構失效、基坑坍塌等嚴重后果。因此,在工程前期需加強地質(zhì)勘察工作,采用多種勘察手段,提高勘察精度,并在施工中做好動態(tài)監(jiān)測,及時調(diào)整施工方案?;又ёo是建筑施工中不可或缺的一環(huán),確保工程安全順利進行。

青島鋼板基坑支護,基坑支護

地下水是基坑施工的主要風險源,控制不當易引發(fā)管涌、流砂、坑底隆起等事故,需結合降水與截水措施。截水系統(tǒng)常用高壓旋噴樁、深層攪拌樁形成止水帷幕,或利用地下連續(xù)墻的自身防滲性能,將地下水阻隔在基坑外,適用于地下水位高、透水性強的砂層。降水則通過管井、輕型井點等抽取地下水,使坑內(nèi)水位降至作業(yè)面以下 0.5-1.0m,管井降水適用于滲透系數(shù) 10-200m/d 的中粗砂地層,輕型井點則適用于滲透系數(shù) 0.1-50m/d 的粉土、砂土。對于敏感區(qū)域,需采用 “降水 + 回灌” 技術,通過回灌井補充周邊地下水,減少因降水導致的地面沉降,回灌量通??刂圃诔樗康?70%-80%。土力學分析是基坑支護設計的關鍵技術之一。廣東深基坑支護

基坑支護的材料選擇對工程質(zhì)量至關重要。青島鋼板基坑支護

簡單水平支撐結構簡單,成本相對較低,常用于深度較淺、周邊環(huán)境簡單的基坑。它通過在基坑周邊設置水平支撐,直接抵抗土體側壓力。水平支撐材料多選用鋼材或鋼筋混凝土,鋼材支撐具有安裝便捷、可靈活調(diào)整長度等優(yōu)勢,能適應不同尺寸基坑;鋼筋混凝土支撐則強度高、穩(wěn)定性好。在施工簡單水平支撐時,要精確測量支撐位置,確保其安裝牢固,與圍護結構緊密連接,防止出現(xiàn)松動、滑移等情況,從而有效發(fā)揮支撐作用,保障基坑安全。。。青島鋼板基坑支護