导图社区 最详细的2024年度一级建造师考试知识点汇总——市政实务篇14
市政工程专业实务课第十四节:明挖基坑施工和结构施工技术,帮助考生梳理了考试的知识点,形成了清晰的知识体系。同时,通过对每个知识点的详细解释和关联,思维导图也促进了考生对知识的理解和记忆。因此,考生在备考过程中可以充分利用这张思维导图,提高备考效率,取得更好的成绩。
编辑于2022-12-05 11:23:22 北京市市政工程专业实务课第二十四节:城市基础设施更新工程,为备考2024年度一级建造师市政实务考试的考生提供了一份详尽、系统的学习资料。通过梳理道路改造工程、桥梁改造工程、管网改造施工等内容,帮助考生全面掌握市政实务领域的核心知识和技能,助力考生顺利通过考试。
市政工程专业实务课第二十二节:城镇管道工程安全质量控制,帮助考生梳理了考试的知识点,形成了清晰的知识体系。同时,通过对每个知识点的详细解释和关联,思维导图也促进了考生对知识的理解和记忆。因此,考生在备考过程中可以充分利用这张思维导图,提高备考效率,取得更好的成绩。
市政工程专业实务课第十七节:城市轨道交通工程安全质量控制,帮助考生梳理了考试的知识点,形成了清晰的知识体系。同时,通过对每个知识点的详细解释和关联,思维导图也促进了考生对知识的理解和记忆。因此,考生在备考过程中可以充分利用这张思维导图,提高备考效率,取得更好的成绩。
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市政工程专业实务课第二十四节:城市基础设施更新工程,为备考2024年度一级建造师市政实务考试的考生提供了一份详尽、系统的学习资料。通过梳理道路改造工程、桥梁改造工程、管网改造施工等内容,帮助考生全面掌握市政实务领域的核心知识和技能,助力考生顺利通过考试。
市政工程专业实务课第二十二节:城镇管道工程安全质量控制,帮助考生梳理了考试的知识点,形成了清晰的知识体系。同时,通过对每个知识点的详细解释和关联,思维导图也促进了考生对知识的理解和记忆。因此,考生在备考过程中可以充分利用这张思维导图,提高备考效率,取得更好的成绩。
市政工程专业实务课第十七节:城市轨道交通工程安全质量控制,帮助考生梳理了考试的知识点,形成了清晰的知识体系。同时,通过对每个知识点的详细解释和关联,思维导图也促进了考生对知识的理解和记忆。因此,考生在备考过程中可以充分利用这张思维导图,提高备考效率,取得更好的成绩。
明挖基坑施工
地下水控制
基本规定
一般规定
地下水控制应包括工程勘察、地下水控制设计、工程施工、工程监测等内容
地下水控制施工应根据设计要求编制施工组织设计或专项施工方案
地下水控制方法分类及工程分级
地下水控制方法可划分为降水、隔水、回灌三类
地下水控制可根据控制方法、工程环境要求、工程规模、地下水控制幅度、含水层特征、场地复杂程度,并结合基坑围护结构特点、开挖方法和工程概况等将地下水控制工程划分为简单、中等复杂、复杂三级
降水
降水方法的选择的要求
基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m
对基底以下承压水应降至不产生坑底凸涌的水位以下
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定
地下水的控制应采取集水明排措施(截水沟、挡水槽、排水沟、集水井),拦截、排除地表(坑顶)、坑底、坡面积水
降水过程中应采取防止土颗粒流失的措施
应减少对地下水资源的影响
对工程环境的影响应在可控范围之内
应能充分利用抽排的地下水资源
工程降水方法及适用条件
降水方法
土质类别
渗透系数
降水深度
集水明排
填土、黏性土、粉土、砂土、碎石土
-
-
降水井—真空井点
粉质黏土、粉土、砂土
0.01-20.0
单级≤6,多级≤12
降水井—喷射井点
粉土,砂土
0.1-20
≤20
降水井—管井
粉土、砂土、碎石土、岩土
>1
不限
降水井—渗井
粉质黏土、粉土、砂土、碎石土
>0.1
由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确定
降水井—辐射井
黏性土、粉土、砂土、碎石土
>0.1
4-20
降水井—电渗井
黏性土、淤泥、淤泥质黏土
≤0.1
≤6
降水井—浅埋井
粉土、砂土、碎石土
>0.1
≤2
降水系统的布置
降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件、建筑条件确定
在运土通道出口两侧应增设降水井
面状降水工程降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,距开挖上口边线不宜小于1m
线状、条状降水井宜采用单排或双排布置,两端应外延条状或线状降水井点围合区域宽度的1-2倍布置水井
降水井点围合区域宽度大于单井降水影响半径或采用隔水帷幕的工程,应在围合区域内增设降水井或疏干井
井点布置
轻型井点布置原则
轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定,可布置成环形、U形、线形(单排、双排)
当基坑宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧
当基坑宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑的两侧
当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向
轻型井点宜采用金属管,井管距坑壁不应小于1.0-1.5m。井点间距一般为0.8-1.6m。井点管比挖基坑底深0.9-1.2m
孔壁与井管之间的滤料应填充密实、均匀,宜采用中粗砂,滤料上方宜采用黏土封堵,封堵至地面的厚度应大于1m
管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸铁管。滤管与孔壁之间填充的滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石成分的圆砾,不宜采用棱角形石料渣、风化料或其他黏质岩石成分的砾石。 井管底部应设置沉砂段
集水总管宜沿抽水水流方向布设,坡度宜为0.25%-0.5%
形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试运行
回灌
浅层潜水回灌宜采用灌砂井和回灌砂沟
微承压水与承压水回灌宜采用回灌井
实施地下水人工回灌措施时,应设置水位观测井
回灌井与减压井的间距不宜小于6m
集水井的设置
集水明排时,沿排水沟宜每隔30-50m设置一座集水井
排水明沟宜布置在建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。明沟坡度不宜小于0.3%,沟底采取防渗措施
排水明沟的底面应比挖土面低0.3-0.4m。集水井底面应比沟底面低0.5m以上。
排水沟深度和宽度应根据基坑排水量确定
集水井尺寸和数量应根据汇水量确定
集水井深度应大于排水沟深度1m
集水明排设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池
降水的作用
截住坡面及基底的渗水
减少被开挖土体含水量
增加边坡的稳定性
防止边坡或基底的土粒流失
减少承压水头对基坑底版的顶托力,防止坑底突涌
有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性
真空井点的成孔规定
垂直井点
对易产生塌孔、缩孔的松软地层,成孔施工宜采用泥浆钻进、高压水套管冲击钻进
对不易产生塌孔、缩孔的地层,可采用长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进
水平井点
对易塌孔地层可采用套管钻进
倾斜井点
对易塌孔地层可采用套管钻进
成孔直径应满足填充滤料要求,不宜大于300mm
成孔深度不应小于降水井设计深度
隔水帷幕
设置基坑隔水帷幕应考虑的因素
降水目的
含水层的位置
隔水帷幕的深度
周围地下水渗流特征
当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对工程环境造成长期不利影响时,可采用隔水帷幕的方法控制地下水
基坑隔水帷幕深入降水含水层的隔水底板中
井点降水目的:疏干基坑内的地下水
位置:降水井布置于坑内
隔水帷幕底位于承压水含水层的隔水顶板中
井点降水目的:防止基坑底板隆起或承压水突涌
位置:降水井布置于坑外
隔水帷幕底位于承压水含水层中
井点降水目的
基坑开挖较浅,坑底未进入承压水含水层,降低承压水水头为目的
基坑开挖较深,坑底已进入承压水含水层,前期以降低承压水水头为目的,后期以疏干承压含水层为目的
位置:降水井布置于坑内
分类
按布置方式
悬挂式竖向隔水帷幕、落底式竖向隔水帷幕、水平向隔水帷幕
按结构形式
独立式隔水帷幕、嵌入式隔水帷幕、支护结构自抗渗式隔水帷幕
按施工方法
高压喷射注浆、压力注浆、水泥土搅拌桩、冻结法、地下连续墙、钢板桩隔水帷幕、沉箱
隔水帷幕的功能应符合的规定
隔水帷幕设计应与支护结构设计相结合
应满足开挖面渗流稳定性要求
隔水帷幕应满足自防渗要求
当采用高压喷射注浆法、水泥搅拌法、压力注浆法、冻结法帷幕时,应结合工程情况进行现场工艺性试验,确定施工参数和工艺
隔水帷幕施工
独立的、连续性隔水帷幕,宜先施工帷幕,后施工支护结构
对嵌入式隔水帷幕
当采用搅拌工艺成桩时,可先施工帷幕桩,后施工支护桩
采用高压喷射注浆工艺成桩,或对支护结构形成包裹时,可先施工支护结构,后施工帷幕
当采用咬合式排桩帷幕时,宜先施工非加筋桩,后施工加筋桩
地基加固处理方法
地基加固处理的目的和方法
基坑外加固目的
止水
减少围护的主动土压力
基坑内加固目的
提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移
保护基坑周围建筑物和地下管线
防止坑底土体隆起破坏
防止坑底土体渗流破坏
弥补围护墙体插入深度不足
基坑内加固方式
基坑内被动土区加固形式主要有: 墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅加固、满堂加固
墩式加固,土体加固一般多布置在基坑周围阳角位置或跨中区域
基坑面积较大时,宜采用裙边加固
长条形基坑可采用抽条加固
地铁车站的端头井一般采用格栅式加固
环境保护要求高,或为了封闭地下水时,可采用满堂加固
换填材料加固方法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便
水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑
地基加固常用方法
注浆法
以水泥液为主要浆液
渗透注浆,只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
劈裂注浆,适用于低渗透性的土层
压密注浆,常用于中砂地基
电动化学注浆,适用于只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层
水泥土搅拌法
适用于饱和黏性土和粉土地基
分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种
喷浆型湿法深层搅拌机械常用的有单、双轴、三轴及多轴搅拌机, 喷粉搅拌机目前仅有单轴搅拌机
水泥土搅拌法加固的独特优点
最大限度地利用原土
无振动、无噪声、无污染,对周围原有建筑物及地下管沟影响很小
可灵活地采用柱状、壁状、格栅状、块状等多种加固形式
节约钢材,造价低
施工流程
搅拌机就位、调平
预搅下沉至设计加固深度
边喷浆、边搅拌提升直至预定的停浆面
重复搅拌下沉至设计加固深度
根据设计要求,喷浆或仅搅拌提升直至预定的停浆面
关闭搅拌机械
高压喷射注浆法
对淤泥土、流塑或软塑黏土,粉土,砂土,黄土素填土,碎石土等地基都有良好的效果
高压喷射有旋喷(圆柱状)、定喷(壁状)、摆喷(扇状)三种基本形状。
旋喷形式有单管法、双管法、三管法三种方法
单管法
高压水泥浆液
双管法
高压水泥浆液和压缩空气
三管法
高压水泥浆液、压缩空气、高压水流
定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法
高压喷射注浆宜采用强度等级为42.5级以上的普通硅酸盐水泥
高压喷射注浆的工序为:钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆、拔出注浆管
高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施
深基坑支护结构与变形控制
围护结构类型
围护结构类型
围护结构体系包括板(桩)墙、围檩(冠梁)及其他附属附件
预制混凝土板桩
施工较为困难,对机械要求高,挤土现象很严重
桩间采用槽榫结合,接缝效果好,有时需辅以止水措施
自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑
常用钢筋混凝土板桩截面的形式有四种:矩形、T形、工字形、口字形
混凝土板桩一般不能拔出,在永久性的支护结构中使用较为广泛,但国内使用不是很普遍
钢板桩
成品制作,可反复使用; 施工简便; 新的时候止水性尚好
刚度小,变形大,施工噪声大
拉森型是最常用的
基坑较浅时,也可以采用大规格的槽钢
采用钢板桩作为支护结构时,在其上口及支撑位置需要钢围檩连接成整体,并根据深度设置支撑或拉锚
钢管桩
截面刚度大于钢板桩,在软弱地层中开挖深度大
钢管桩的施工难度相比于钢板桩更高,由于锁口止水效果难以保证,需有防水措施相配合
可反复使用
钻孔灌注桩
刚度大,可用在深大基坑; 施工对周边地层、环境影响小
需降水或止水配合,常与止水帷幕联合使用:深层搅拌桩、高压旋喷桩或钻孔咬合桩止水帷幕
一般采用机械成孔,城区施工时宜采用正反循环钻机,成孔时噪声低
在地铁基坑和高层建筑深基坑中广泛使用
采用间隔成桩的施工顺序,在混凝土终凝后,再进行相邻桩的成孔施工
SMW工法桩
水泥混凝土搅拌桩内插入型钢,劲性复合围护结构
强度大,止水性好; 内插的型钢可拔出反复使用,经济性好
用于软土地层时,一般变形较大
多用于软土地层(配合支撑)
拟拔出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在表面涂刷减摩材料
重力式水泥土挡墙
无支撑,墙体止水性好,造价低
墙体变形大
由于采用重力式结构,开挖深度不宜大于7m
水泥土挡墙28d无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa
成桩的检测项目:28d无侧限抗压强度,单桩承载力,复合地基承载力
地下连续墙
墙体刚度大,施工振动小,噪声低,开挖深度大,可适用于所有地层
强度大,变位小,隔水性好,同时可兼做主体结构的一部分
可临近建筑物、构筑物使用,环境影响小
造价高(唯一缺点)
总结
可反复使用:
钢管桩、钢板桩、SMW工法桩
止水性好:
钢板桩、SMW工法桩、地下连续墙、重力式水泥土挡墙
SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙)
单根型钢中焊接接头不宜超过2个,焊接接头的位置应避免设在支撑位置或开挖面附近等型钢受力较大处
相邻型钢的接头竖向位置宜相互错开,错开距离不宜小于1m,且型钢接头距离基坑底面不宜小于2m
型钢水泥搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩的直径宜采用650mm、850mm、1000mm,内插型钢宜采用H型钢
常用的内插型钢布置形式可采用密插型、插二跳一型、插一跳三型
施工流程:开挖导沟—设置导向定位钢板—SMW搅拌机定位—混合搅拌—插入型钢(残土处理、型钢涂减摩材料)—施工完毕—型钢回收
地下连续墙
挖槽方式可分为抓斗式、冲击式、回转式等类型。
地下连续墙的一字形槽段长度宜为4-6m
地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字型钢接头、混凝土预制接头等柔性接头。
当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,应采用刚性接头;
刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头
工作流程:开挖导沟—修筑导墙—开挖沟槽(注入泥浆)—清除槽底淤泥和残渣—吊放接头管—吊放钢筋笼—下导管—灌注水下混凝土—养护成型—拔出接头管
导墙的作用
挡土
基准作用
导墙作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准
承重
挖槽机械轨道的支承、钢筋笼接头管等搁置的支点,承受其他施工设备的荷载
存储泥浆
泥浆液面始终保持在导墙顶面以下20cm并高出地下水位1m,以稳定槽壁
其他:防止泥浆漏失,阻止地面水流入槽内,补强作用
开挖过程中,为保证槽壁的稳定,采用特制的泥浆护壁。 泥浆应根据地质和地面沉降要求经试验确定,并在泥浆配置和挖槽施工中对泥浆的相对密度、黏度、含砂率、PH值等指标进行检验和控制
地下连续墙按受力特性分类
临时墙:仅用来挡土的临时围护结构
单层墙:即是临时围护结构又作为永久结构的边墙
作为永久结构边墙一部分的叠合墙
复合墙
支撑结构
基坑的支撑结构类型分为
内支撑
钢支撑
钢筋混凝土支撑
钢或钢筋混凝土混合支撑
外拉锚
土锚
拉锚
支撑结构挡土的应力传递路径是围护墙→围檩(冠梁)→支撑
钢筋混凝土支撑
现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩(圈梁)、对撑及角撑、立柱和其他附属结构组成
现浇钢筋混凝土支撑特点:
优点
混凝土硬化后刚度大,变形小,强度的安全可靠性强,施工方便,
缺点
支撑浇筑和养护时间长。施工工期长,拆除困难
钢结构支撑
钢结构支撑体系(钢管、型钢支撑)通常为装配式的,由围檩、角撑、对撑、预应力设备、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱及其他附属装配式构件组成
钢支撑结构特点:
优点
安装、拆除施工方便,可周转使用,支撑中可加预应力,可调整轴力而有效控制围护墙变形。
缺点
但施工工艺要求高,如节点和支撑结构处理不当,或施工支撑不及时不准确,会造成失稳
内支撑体系的布置原则
宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式
宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式
应与主体结构形式、施工顺序协调,以便于主体结构施工
应利于基坑土方开挖和运输
需要时,可考虑内支撑结构作为施工平台
基坑的变形
基坑变形的特征
土体变形
由于坑内开挖卸荷造成围护结构在内外压力差作用下产生水平位移,进而引起围护结构外侧土体的变形,造成基坑外土体及临近建筑物等沉降
开挖卸荷,会引起坑底土体隆起
基坑周围地层移动主要是由围护结构的水平位移和坑底土体隆起造成的,引起地表沉降,容易引起周边建筑物的变形
坑底过大隆起的原因:
坑底不透水层不能承受承压水水头压力而隆起
围护结构插入基坑土层深度不足
围护墙体水平变形
当基坑开挖较浅,还未设支撑时,不论对刚性墙体还是柔性墙体,均表现为墙顶位移最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布
当基坑开挖较深:柔性墙体设支撑,变现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动,墙体腹部向基坑内凸出
)(
刚性墙体:水泥土搅拌桩墙、旋喷桩墙
柔性墙体:钢板桩、地下连续墙
基坑一直处于开挖过程,直接监测坑底土体隆起较为困难,一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况
围护结构竖向变形
围护桩或地下连续墙底因清孔不净有沉渣时,围护结构在开挖中会下沉
围护结构下有顶管或盾构穿越时,会引起维护结构突然下沉
基坑变形的控制
增加围护结构和支撑的刚度
增加围护结构的入土深度
加固基坑内被动区土体
减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖未及时支撑时间(挖一部分支撑一部分)
通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响 (增加隔水帷幕深度甚至隔断透水层、提高管井滤头底高度、降水井布置在基坑内均可减少降水对环境的影响)
坑底稳定控制
加深围护结构入土深度
坑底土体加固
坑内井点降水
适时施做底板结构
基坑堵漏的措施
在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵缺陷处,等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管
如果渗漏较为严重直接封堵困难时,则应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵渗漏处
土方开挖、初期支护施工质量控制
宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线
按设计要求确定开挖方式,经试验选择开挖步序
每开挖一榀钢拱架的间距,应及时架设支护、喷锚、形成闭合,严禁超挖
在稳定性差的地层中停止开挖,或停止作业时间较长时,应及时喷射混凝土封闭开挖面
相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭,由另一个开挖面作贯通开挖。
基槽土方开挖及护坡技术
基本要求
根据支护结构设计、降水排水要求,确定基坑开挖方案
基坑周围设置截水沟,坑底设置排水沟,放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降水措施
基坑必须分层、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必须及时支护
基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构、格构柱、降水井点或扰动基底原状土
出现异常现象,应停止开挖,在采取相应措施后方可继续开挖
支护结构变形达到控制值
支护结构的内力超过其设计值或突然增大
围护结构或止水帷幕出现渗漏,或基坑出现流土、管涌现象
开挖暴露出的基底出现明显异常
围护结构发生异常声响
边坡出现失稳征兆
基坑周边建筑物等变形过大或已经开裂
现场实际水文资料与设计不符
基坑的土方开挖
基坑开挖应遵循“分段分层、由上而下、先支撑后开挖”的原则
大面积基坑开挖要遵循“盆式开挖”原则
先开挖中间部分土方,周边预留土台
然后开槽逐步形成支撑
最后挖除角部土方,形成角撑
浅层土方开挖常用机械:
短臂挖掘机、长臂挖掘机、土方卡车
深层土方开挖常用机械:
小型挖掘机、抓斗吊、土方卡车
坑底以上0.3m的土方采用人工开挖
对于地铁车站的端头井
首先做好标准段内的对撑
再挖斜撑范围内的土方
最后挖除坑内的其余土方
护坡技术
基坑边坡基本要求
放坡应以控制分级坡高和坡度为主,必要时辅以局部支护和防护措施。
下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度
当条件许可时,应优先采取坡率法控制边坡的高度和坡度。
分级放坡时,宜设置分级过渡平台。
基坑边坡稳定控制措施
做好坡度设计,不同土层处做成折线形边坡或留置台阶
施工时严格按照设计坡度进行边坡开挖,不得挖反坡
做好排水控制,采取防水、排水、截水等防护措施,保持基底和边坡干燥
做好控制荷载,严格禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和其他重物以及停运或行驶较大的施工机械
缩短基坑暴露时间
做好边坡防护措施(针对土质边坡和易于软化的岩质边坡)
开挖监测,严密监测坡顶位移
当边坡有失稳迹象时,应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载等措施
边坡防护措施
坡脚叠放沙包或土袋
水泥砂浆或细混凝土抹面
挂网喷浆或混凝土
锚杆喷射混凝土护面
塑料膜和土工织物覆盖坡面
基坑开挖中间验收项目
基坑平面位置、宽度、高程、平整度、地质描述
基坑降水
基坑放坡开挖的坡度和围护桩及连续墙支护的稳定情况
地下管线的悬吊和基坑便桥稳固情况
基坑开挖安全控制措施
根据设计、水文地质等情况确定基坑边坡和支护结构
基坑开挖的土方应及时外运。基坑周围要设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料。 支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械
做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定
控制好边坡
严格按设计要求开挖和支护,严禁超挖
及时分析监测数据,做到信息化施工
基坑回填验收主控项目
基坑回填土的土质、含水率
基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根据压实机械确定,且不应大于0.3m
结构两侧应水平、对称同时填压
基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台阶,其宽度不应小于1.0m,高度不应大于0.5m
基坑位于道路下方时,基坑回填碾压密实度应符合规定
防水卷材铺设附加层
阴阳角处500mm幅宽
变形缝处600mm幅宽,并上下各设一层
穿墙管周围300mm幅宽,150mm长
明挖基坑与隧道施工安全事故预防
防止基坑坍塌、淹埋的安全措施
基坑开挖安全技术措施
基坑边坡和支护结构的确定
根据土的分类、力学特性,开挖深度等确定支护结构方法
基坑周围堆放物品的规定
严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载
支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械
材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响
基坑开挖的土方不应在邻近建筑物及基坑周围影响范围内堆放,并应及时外运
基坑周围必须进行有效防护,并设置明显的警示标志
建筑物周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾
做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定
控制好边坡
严格按设计要求开挖和支护
及时分析监测数据,做到信息化施工
抢险支护与堵漏
围护结构缺陷造成的渗漏
在缺陷处插入引流管,用双快水泥封堵,等水泥形成一定强度后再关闭导流管。 如果渗漏较严重直接封堵困难时,则先在坑内回填土,然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵
支护结构变形过大或“踢脚”变形
采用坡顶卸载,增加内支撑或锚杆,被动土压区堆载或注浆加固等处理措施
基坑出现整体或局部土体滑塌时,降低土中水位,并进行坡顶卸载,加强监测和保护
基坑坍塌或失稳征兆已经非常明显时,应采取回填土、砂或灌水等措施,以防止险情发展成事故
开挖过程中的地下管线安全保护措施
施工准备阶段
依据工程地质勘察报告,掌握管线、建筑数据信息
对于资料反映不详、与实际不符的,应调查清楚,必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状
将调查的管线、地面地下构筑物的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上,并在现场做出醒目标志
现况管线改移、保护措施
与建设、规划和管理单位协商管线拆、改和加固措施
地下管线、建筑物的安全受施工影响,或危及施工安全时,均应进行临时加固,经检查、验收,确认符合要求并形成文件后,方可施工
在施工过程中,必须设专人随时检查地下管线、维护加固措施,以保持完好
喷锚暗挖法施工安全措施
工作井安全措施
施工机械、运输车辆距工作井边缘的距离,其最外着力点与井边距离不得小于1.5m
井口作业区必须设置围挡,非施工人员禁止入内,并建立人员出入工作井的管理制度
工作井不得设在低洼处,且井口应比周围地面高30cm以上,地面排水系统应完好、畅通
不设作业平台的工作井周围必须设防护栏杆,栏杆底部50cm应采取封闭措施
井口2m范围内不得堆放材料
工作井内必须设安全梯或梯道
隧道施工
喷射混凝土初期支护
稳定围岩先挖后支护,不稳定要边挖边支护
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上
超前导管与管棚
围岩自稳时间小于支护完成时间的地段,应根据地质条件、开挖方式、进度要求、使用机械情况,采取锚杆或小导管超前支护、小导管周边注浆等安全技术措施。
当围岩整体稳定难以控制或上部有特殊要求可采用管棚支护
现浇混凝土二次衬砌
二次衬砌在隧道初期支护变形稳定后进行
浇筑侧墙和拱部应自两侧拱脚开始,对称进行(自下而上)