东莞石碣镇基坑设计公司,免维护,耐磨损,降水更深
2025-05-12 05:00:01 451次浏览
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基坑降水是保证基础质量的重要步骤,如带集水井的明沟降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等。当基坑宽度小于6米时,可沿基坑长边布置单侧线性井点;如果宽度大于6米,则需要两个或圆形井点。单侧线性井点宜布置在地下水流的上游方向。井运行一段时间后,地下水会形成一个稳定的降水漏斗。降水漏斗的坡度约为1: 10,也就是说,当井点地下水位下降1米并长期稳定后,距井点约10米范围内的地下水位会受到影响,离井点越远,降水范围越小。
基坑降水工程降水施工方案
1.井位
根据降水设计方案提供的井位图、地下管线分布图和甲方提供的坐标控制点,布设降水井位。正常情况下井位偏差小于等于50 mm,如遇特殊情况(如地下障碍物、地面或空中障碍物),需调整井位,并及时通知技术人员现场调整。为确保**,井位确定后,应挖探坑查明井位处是否有地下管线和障碍物。勘探坑的平面尺寸应与钻孔用钢护筒相似(略大),深度必须以地层原状土为准。
基坑降水工程中应考虑的三个因素
1.建筑的现场条件及设计和施工数据
场地条件制约降水方案的制定,主要包括场地周围已有建筑物的高度、分布、结构以及与拟建项目的距离。基础周围的地下设施(包括给排水管道、光缆、供气管道等。);向外抽水和排水通道及电源等。相关设计和施工资料包括基坑开挖的规模和分布;地下建筑施工的相关要求等。这些条件决定了所采用降水方法和具体的设计施工方案,也决定了确保周围建筑物和地下设施**的具体实施措施。
3.场地地下水
地下水潜水和承压水。潜水储存在地面和**非渗透层之间,是无压重力水,可以向周围渗透。从工程实践来看,潜水多来自大气降水和地下水管、管道破裂渗漏,主要堆积在地表以下的杂填土和旧建筑物被冲刷的地基中。承压水储存在两个不透水层之间的含水层中。如果含水层充满了水,水就有压力。因此,根据地质和水文资料,有必要查明场地各部分透水层和不透水层沿深度的分布厚度和变化情况。掌握承压静水位埋深、混合静水位埋深及其年变化范围和水位标高;查明场地内地下水补给源渗透层的位置、距离和联系;查明地下水层是否与江河湖海等无限水源相连;无论是潜水还是承压水,与无限水源相连,都会造成降水困难甚至无效。
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有支护基坑特点:1、基坑壁土质不稳定,并且有地下水的影响。2、放坡土方开挖工程量过大,不经济。3、容易受到施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。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
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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。类比设计法亦称经验
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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。3
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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)临时挡土墙支撑总体方案分为:顺作法、逆作法,也可顺逆结合。顺作法先施工周边围护结构,然后由上而下开挖土方并设
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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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拉森钢板桩优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;悬臂抗弯能力较弱,开挖后变形较大。适用:悬臂支护适用于小于4m基坑。超过4m基坑建议设置内支撑(一道或多道)
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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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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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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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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。基坑边坡总体稳定验算。防止由于围护墙插入深
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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。植被防护 在边坡上种植植被
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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)临时挡土墙支撑安全管理深基坑的施工质量在建筑工程中是基石的作用,一定要做好。但是做好的同时,一定要注意安全,
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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。有条件时基坑平面形状尽可能采用受力性能较好
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植被防护 在边坡上种植植被能有效地减缓边坡上的水流速度,植物的根系可固着边坡表层土壤以减轻冲刷,从而达到保护边坡坡面的目的。 植被防护的手段通常为植树、种草或二者结合。草种常选用容易生长、根部发达、茎干低矮、枝叶茂盛、生长能力强的多年生
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周边对基坑变形极敏感区段,即使基坑较浅也可采用灌注桩施工。对于地下水较难控制区段可采取咬合方式施工。对于较难施工锚索区段,可采用灌注桩+钢筋混凝土内支撑(斜支撑)方式代替。还有其它变种类型:较难施工锚索及较难施工内支撑时,可采用双排灌注桩+
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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。落石防护(地质灾害柔性防护系统) 地质灾害柔性防护系
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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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基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工规定确定。开挖较深及邻近有建筑物者,可
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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
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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