东莞凤岗基坑支护方案,客户为先,服务至上
2025-05-01 10:53:01 579次浏览
价 格:面议
复合土钉墙(加强型复合土钉墙)
优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。
劣势:施工工期相对较长,需待搅拌桩或旋喷桩达到一定强度方可开挖。
适用:存在软土层区域,或回填土区域,或受场地限制需垂直开挖区域。
为保证基坑施工、主体地下结构的和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察设计、施工、监测与检测等,称为基坑工程。
基坑工程特点
1、建筑趋向高层化、基坑深度逐渐增大;
2、基坑开挖面积大、给支撑系统带来较大难度;
3、软土基坑位移、沉降大,影响周边环境;工程地质条件复杂;
4、深基坑施工周期长、场地狭窄、降雨、重物堆放对基坑稳定不利;
5、相邻场地施工,如打桩、降水、挖土、基础浇筑会凝土等工序回相互影响制约、增加工作难度;
6、临时设施设计储备较小,风险较大,工程事故时有出现,成功率低。
为保证坑基护栏的性,基坑护栏立杆打入地面50~1750px深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0 .5m。施工基坑护栏时在坠落高度达到2米(含)以上,要求基坑临边必须设置基坑临边护栏等防护设施。
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土钉墙(加强型土钉墙)优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、在土质较好地区应积极推广。劣势:土质不好的地区难以运用,需土方配合分层开挖,对工期要求紧工地需投入较多设备。适用:主要用于土质较好地区,开挖较浅基坑。注意事项:对于周边临近建筑物或道
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地基检测。地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力、变形参数及施工质量评价,复合地基承载力、变形参数及复合地基增强体的施工质量评价。检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探
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基坑支护,是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012对基坑支护的定义如下:为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑
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边坡设计是指在限度地提高矿山利润率和回采矿量的准则下,确定安全可靠的采场边帮几何形状。为提高边坡稳定性和安全性,边坡设计应包括边坡加固设计、边坡疏于排水设计、临近边坡减震爆破设计以及边坡岩体位移监测设计。边坡设计是露天开采设计的一部分。设计
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边坡设计是指在限度地提高矿山利润率和回采矿量的准则下,确定安全可靠的采场边帮几何形状。为提高边坡稳定性和安全性,边坡设计应包括边坡加固设计、边坡疏于排水设计、临近边坡减震爆破设计以及边坡岩体位移监测设计。按矿山服务期可分为三个阶段:(1)可
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浅坑常见支护形式:(1)锚拉支撑(2)斜柱支撑(3)连续式垂直支撑(4)间断式水平支撑(5)断续式水平支撑(6)短柱横隔式支撑(7)临时挡土墙支撑基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。基坑开
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边坡设计是指在限度地提高矿山利润率和回采矿量的准则下,确定安全可靠的采场边帮几何形状。为提高边坡稳定性和安全性,边坡设计应包括边坡加固设计、边坡疏于排水设计、临近边坡减震爆破设计以及边坡岩体位移监测设计。边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水
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在基坑工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的强度、变形计算、场地内外土体稳定性、渗透稳定性、降水要求、挖土要求、监测内容等,应注意避免"工况"和"计算项目"两方面可能的"漏项",从而导致基坑失误。基坑支护结构的构件(包括围护墙、隔水帷幕和
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复合土钉墙(加强型复合土钉墙)优势:复合土钉墙具有挡土、止水的双重功能,效果良好;由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;一般情况下较经济。劣势:施工工期相对较长,需待搅拌桩或旋喷桩达到一定强度方可开挖。适用:存在软土层区域,或回填土区域,
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灌注桩+锚索(混凝土内支撑)优势:墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小。成孔设备根据土层及工期要求可选择性较多:人工挖孔、钻孔灌注桩、冲孔桩、旋挖灌注桩。劣势:造价较高,工期较长。桩间缝隙易造成水土流失,特别是在高水位砂层地区,需根据工
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基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。基坑开挖工程量按基坑容积计算。一般来说,深基坑是指开挖深度大于等于5m的基坑。基坑开挖的计算公式如下:1.不放坡不支挡土板:此时的基坑是一个长方体或者圆
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深层搅拌桩在较厚砂层施工较易开叉,需设置多排搭接。由于搅拌桩抗拉抗剪性能较差,一般情况需内插钢管或型钢,并设置冠梁。对于局部狭窄区域,搅拌桩机械无法施工时,可采取高压旋喷桩代替。对于周边临近建筑物或道路等对变形控制较严格区段或较深的基坑,需
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3.喷射井点降水喷射井点系统可在井点底部产生250毫米汞柱的真空度,其**水位的深度较大,一般在8-20米范围内。其适用的土层渗透系数与轻型井点相同,一般为0,1-50m/d,但其抽水系统和注入井管**复杂,故障率高,能量损失大,所需费用高
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边坡设计是指在限度地提高矿山利润率和回采矿量的准则下,确定安全可靠的采场边帮几何形状。为提高边坡稳定性和安全性,边坡设计应包括边坡加固设计、边坡疏于排水设计、临近边坡减震爆破设计以及边坡岩体位移监测设计。边坡设计是露天开采设计的一部分。设计
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边坡设计是露天开采设计的一部分。设计的基本依据是矿山地质、工程地质与水文地质条件、岩体物理力学性质试验数据、地震与爆破震动力参数、矿体贮存形态、勘探深度、采矿工艺过程和资源开发政策等。边坡设计要按一定的设计步骤和方法进行。优化设计法亦称现代
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深坑常见支护形式:(1)土钉墙支护(2)钢板桩支护(3)水泥土墙支护(4)排桩内支撑支护(5)排桩土层锚杆支护(6)挡土灌注排桩或地下连续墙支护总结:基坑支护的方式多种多样,灵活万变,需结合具体情况进行选择。具体采用哪一种方案应视基坑土质、
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验算设汁法亦称半经验设计法,它是在类比设计的基础上,补充有关稳定性影响因素的测试数据,采用确定模型对设计边坡进行稳定性验算。对达不到允许安全系数阀值的边坡段进行适当修改;优化设计法亦称现代设计法,就是根据优化原理和优化方法,什对设汁参数和设
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土钉墙(加强型土钉墙)优势:稳定可靠、经济性好、效果较好、在土质较好地区应积极推广。劣势:土质不好的地区难以运用,需土方配合分层开挖,对工期要求紧工地需投入较多设备。适用:主要用于土质较好地区,开挖较浅基坑。注意事项:对于周边临近建筑物或道
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深坑常见支护形式:(1)土钉墙支护(2)钢板桩支护(3)水泥土墙支护(4)排桩内支撑支护(5)排桩土层锚杆支护(6)挡土灌注排桩或地下连续墙支护总结:基坑支护的方式多种多样,灵活万变,需结合具体情况进行选择。具体采用哪一种方案应视基坑土质、
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支挡结构设计应进行整体稳定性计算、局部稳定性计算、地基承载力计算、抗倾覆稳定性计算、抗滑移计算及结构强度计算。边坡工程设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚