东莞南城区基坑设计,专业的机械设备,专业的技术,欢迎来电详谈
2025-03-21 04:36:01 999次浏览
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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 。
按矿山服务期可分为三个阶段:
(1)可行性研究阶段,为确定矿体开采是否经济。根据地质勘探报告和工程判断,初步划分边坡设计区,拟定采场的几个可能的轮廓线。
(2)矿山设计阶段,根据边坡岩体详细工程地质勘探和试验结果,对所有边坡设汁方案进行稳定性评价和经济效益分析,进而为矿山开采提供的边坡设计方案和明确的边坡位置、边坡角。
(3)矿山开采阶段,根据开采过程中所积累的地质构造、地下水压力、岩体力学性质资料以及已形成边坡的稳定性状态,验证原设计的假定和结论;必要时,进行局部修改设计或重新设计 。
3 施工工艺:
施工前对坡面的裂缝、凹坑应先勾缝、填补,以使坡面平顺整齐,岩体坡面浮土杂质、碎块等要用水冲洗干净,并保持湿润。
选择适宜的喷射机械和相应的配套设备,作业前应进行试喷,以确定合适的水灰比。
喷射作业应自下而上进行,喷嘴应垂直于坡面,并与坡面保持1.0m左右的距离。当喷射混凝土厚度大于6cm时,应分两次喷射,保证厚度均匀,并按有关规定预留试件。喷层周边与未防护坡面的衔接处做好封闭处理,防止雨水侵入。
输料管长以20~30m为宜,喷射工作压力一般为150~170kPa。喷嘴供水压力要比工作压力大50~100kPa,保持水与干拌和料均匀混合。喷射体初凝后,应立即洒水养护,并持续7~10d。
可在喷射层中加设1层钢筋网或高强聚合物土工格栅,以减小干缩裂缝对强度的影响,使坡面防护强度高于单纯喷浆或混凝土。
2 材料选择:
浆砌片石护坡所用的水泥砂浆强度一般为M5,受流水冲刷或位于寒冷地区应提高为M7.5或M10。石料应采用不易风化的坚硬岩石或大块卵石,厚为0.25~0.5m。护坡地面设0.1~0.15m的碎石或砂砾组成的垫层,在一定条件下,也可采用与垫层等效的土工织物代替。
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施工方案:1、基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、
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边坡坍塌:及时除去坍方,若除去后的边坡是稳定的,可用原设计方案重新施工,或用其他坡面防护措施处理。如果边坡仍有可能坍塌,一定要改用支挡结构物进行修补。G60线K2105+800段刘官匝道拱形护坡严重垮塌,形成极大安全隐患,建议营运管理单位采
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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。工程防护 对不适
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2、完善勘察管理体制,加强市场规范化 在岩土工程的勘察中,应加强对勘察市场进行检查和监督,也要完善勘察环节的管理体制,并要对勘察报告按时进行检查,杜绝勘察公司造假事件的发生。这样,也能在一定程度上加强了市场的规范化。 岩土工程勘察主要是对
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支撑式由支护桩或墙和内支撑组成,适用于各种地基土层,缺点是内支撑会占用一定的施工空间。确保建筑深基坑安全,基坑支护方式介绍钢筋混凝土支撑:混凝土硬化后刚度大,变形小,施工方便,施工工期长,拆除困难,爆破拆除对周围环境有影响。钢支撑:装、拆除
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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。按矿山服务期可分为
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防治措施确定原则 (1)通过现场勘察结果,对资料深入分析,识别潜在滑体的破坏模式。 (2)保证边坡不受地表水的冲刷或海、湖、水库等波浪产生的冲蚀,消除不利因素。 (3)降低下滑力、提升抗滑力,提升安全系数。被动防护系统 被动防护系统
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工程护坡有坡面防护和支挡结构防护两类。坡面防护常用的措施有灰浆或三合土等抹面、喷浆、喷混凝土、浆砌片石护墙、锚喷护坡、锚喷网护坡等。此类措施主要用以防护开挖边坡坡面的岩石风化剥落、碎落以及少量落石掉块等现象。所防护的边坡,应有足够的稳定性,
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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。边坡防护措施:1、
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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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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,什对设汁参数和设汁效果的不确定性,建立风险预测的随机模型,借以择取功能上、经济上、技术上、实用上的多元优化或系统优化的边坡设计方案。浆砌片石 适用于坡度缓于1:1的各种岩质和土质边坡,
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放坡开挖优势:造价更便宜,支护施工进度快。劣势:回填土方较大,雨季因浸泡容易局部坍塌。适用:场地开阔,土层较好,周围无重要建筑物、地下管线的工程。放坡高度超过5m,建议分级放坡。注意事项:周边条件允许情况下,尽量坡度放大,软土地区放坡尽量增
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基坑工程:为挖除建筑物地下结构范围内的土方,保证建筑物地下结构的顺利施工,以及保护基坑外侧既有市政道路、管线和建(构)筑物的安全而采取的围护结构、支撑结构、降水、加固、挖土与回填等工程措施的总称,包括工程勘察、岩土设计、施工、检测和施工期监
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基坑分级一级:重要工程或支护结构做主体结构的一部分,开挖深度大于10米,与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑,基坑范围内有历史文物、近代建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。二级:介于一级基坑、三级以外的基坑。三级:开挖深度小于7
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排水措施:1、基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施。2、深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。坑边荷载:1、基坑边堆土、料具堆放的数量和距基坑边距离等应符合有关规定和施工方案的要求。2、机械设备施工与基坑(
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基坑工程具有较大的风险性。基坑支护体系一般为临时措施,其荷载、强度、变形、防渗、耐久性等方面的安全储备较小。基坑工程具有明显的区域特征。不同区域具有不同的工程地质和水文地质条件,即使同一城市也可能会有较大差异。基坑工程具有明显的环境保护特征
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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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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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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。支护体系选型;包括围护墙体和支撑 (或锚杆
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地基护坡施工技术要点非常重要,它是护坡施工安全的保障。地基护坡施工,必须按照一定的技术要求,以确保质量标准。首先,地基护坡施工前,必须进行调查和勘察,以确定施工位置及地质情况,并根据调查结果和施工规范,制定施工方案。其次,工程施工中,应注意