东莞东坑地基基础施工承接,给您满意服务
2025-04-30 02:00:01 655次浏览
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从现场施工的角度来讲地基,地基可分为天然地基、人工地基。地基就是基础下面承压的岩土持力层。天然地基是自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人加固的天然土层,其节约工程造价,不需要人工处理的地基。天然地基为不需要对地基进行处理就可以直接放置基础的天然土层。分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。人工地基:经过人工处理或改良的地基。当土层的地质状况较好,承载力较强时可以采用天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或虽然土层质地较好,但上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基。
地基(subsoil)指的是承受上部结构荷载影响的那一部分土体。基础下面承受建筑物全部荷载的土体或岩体称为地基。地基不属于建筑的组成部分,但它对保证建筑物的坚固耐久具有非常重要的作用,是地球的一部分。
要求:
强度——地基要具有足够的承载力;
变形——地基的沉降量需控制在一定范围内,其次不同部位的地基沉降差不能太大,否则建筑物上部会产生开裂变形;
稳定——地基要有防止产生倾覆、失稳方面的能力。
压力--- 适当的压力。
强夯法:强夯法是法国L·梅纳(Menard)1969年首创的一种地基加固方法,即用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。实践证明,经夯击后的地基承载力可提高2~5倍,压缩性可降低200~500%,影响深度在10m以上。振冲法:振冲法是振动水冲击法的简称,按不同土类可分为振冲置换法和振冲密实法两类。振冲法在粘性土中主要起振冲置换作用,置换后填料形成的桩体与土组成复合地基;在砂土中主要起振动挤密和振动液化作用。振冲法的处理深度可达10m左右。
用这些方法可以使地基比较坚固,但并没有什么是完美的,同样地基处理技术也在不断的完善与改进中。近40年来,国外在地基处理技术方面发展十分迅速,老方法得到改进,新方法不断涌现。在20世纪60年代中期,从如何提高土的抗拉强度这一思路中,发展了土的“加筋法”;从如何有利于土的排水和排水固结这一基本观点出发,发展了土工合成材料、砂井预压和塑料排水带;从如何进行深层密实处理的方法考虑,采用加大击实功的措施,发展了“强夯法”和“振动水冲法”等。另外,现代工业的发展对地基工程提供了强大的生产手段,如能制造重达几十吨的强夯起重机械;潜水电机的出现,带来了振动水冲法中振冲器的施工机械;真空泵的问世,才能建立真空预压法;生产了大于200个大气压的压缩空气机,从而产生了“高压喷射注浆法”。
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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