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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 上海莲花河畔13层住宅楼倒塌示意图 图2 内支撑支护结构示意图 图3 支护结构工况剖面图 ① 支撑的安装和拆除顺序必须与支护结构的设计工况相符合; ② 先安装支撑后开挖土方; ③ 主体结构底板或楼板完成后,并达到一定的设计强度,可借助底板或楼板的强度和平面刚度,拆除相应部位的支撑,但在此之前必须在围护墙与主体结构之间设置可靠的传力构造; ④ 砼内支撑,强度达80%可开挖支撑以下的土方;钢支撑必须保证构件和连接节点的施工质量;支撑系统应封闭。 在基坑较深、土质较差的情况下,一般支护结构需在基坑内设置支撑。有内支撑支护的基坑土方开挖比较困难,其土方分层开挖主要考虑与支撑施工相协调。 a)?浅层挖土、设置第一层支撑; b) 第二层挖土; c) 设置第二层支撑; d) 开挖第三层土 盆式开挖——基坑面积大、支撑或拉锚作业困难且无法放坡的基坑。 盆式开挖过程: 先开挖基坑中央部分,形成盆式此时可利用留位的土坡来保证支护结构的稳定,此时的土坡相当于“土支撑”。 随后再施工中央区域内的基础底板及地下室结构形成“中心岛”。 在地下室结构达到一定强度后开挖留坡部位的土方,并按“随挖随撑,先撑后挖”的原则,在支护结构与“中心岛”之间设置支撑最后再施工边缘部位的地下室结构。 优点:盆式开挖方法支撑用量小、费用低、盆式部位土方开挖方便,这在基坑面积很大的情况下尤显出优越性,因此,在大面积基坑施工中非常适用。 缺点:但这种施工方法对地下结构需设置后浇带或在施工中留设施工缝,将地下结构分两阶段施工,对结构整体性及防水性亦有一定的影响。 岛式开挖 当基坑面积较大,而且地下室底板设计有后浇带或可以留设施工缝时,还可采用岛式开挖的方法。 岛式开挖 这种方法与盆式开挖类似,但先开挖边缘部分的土方,将基坑中央的土方暂时留置,该土方具有反压作用,可有效地防止坑底土的隆起,有利支护结构的稳定。必要时还可以在留土区与挡土墙之间架设支撑。在边缘土方开挖到基底以后,先浇筑该区域的底板,以形成底部支撑,然后再开挖中央部分的土方。 降水与止水 解决地下水、地表水的必要性 ① 渗透水影响主体结构施工。 ② 承压水会冲跨支护结构,喷锚支护的稳定性;排桩支护的桩间止水失效;锚杆施工的可行性和可靠性;流砂、流土影响基坑成型;主体结构上浮。 图4 喷锚支护剖面示意 图5 桩间止水失效 图6 承压水导致结构上浮示意图 解决地下水、地表水的方法: 疏、堵为主要的二种方法。 降水与止水 疏:排水、降水 排水:排水沟(坑顶、坑底) 抽水泵(明抽) 排水沟与坡脚间距不小于0.3m。 抽水泵配量V≥1.5Q 降水:轻型井点、喷射井点、深井降水 每隔 20 ~ 40m 设置一个 考虑因素: ① 土质(砂质土、粉质土、碎石土较适宜;软土和粘土不太适宜) ② 土的渗透系数 ③ 含水层的厚度 ④ 水脉(水的通道) ⑤ 周边环境 ⑥ 电源——二路 堵:止水帷幕(排桩、搅拌桩) 考虑因素: ① 帷幕的深度(切断含水层,增长水流通道) ② 帷幕的封闭状况(全封闭、半封闭) ③ 成型的质量 挡土墙 搅拌桩止水帷幕 支撑 搅拌下沉、边喷浆、边搅拌、边提升 降水的负面环境效应: ① 造成周边地面沉降、建筑物开裂、下沉、构筑物倒塌、电线、电缆断裂; ② 破坏周边环境(土层缺水、少水,改变水流方向)。 降水与止水 回灌后的水位线 降水的负面环境效应的补救措施 回灌(回灌沟、回灌井) (1)避免两井相通,回灌与降水井点距离不宜小于6米。 (2)回灌井点间距应根据降水井点和被保护物的平面位置确定。 (3)回灌井点宜进入稳定降水曲线下1米,且位于渗透性较好的土层中,过滤管的长度应大于降水井点过滤段的长度。 (4)设置水位观测井。 降水的负面环境效应的补救措施 基坑工程监测及时性和准确性 施工监测的目的 根据监测结果,发现可能发生危险的先兆,判断工程的安全性,防止工程破坏事故和环境事故的发生,采取必要的预防措施; 以施工监测的结果指导现场施工,进行信息化反馈优化设计,使设计达到优质、安全,经济合理,施工方便、快捷; 将现场监测的结果与理论预测值相比较,用反分析法求得更准确的设计参数,修正理论公式,以指导下阶段的施工或其他工程的设计施工。 基坑工程的监测内容 ① 围护结构的竖向位移与水平位移 ② 坑周土体位移 ③ 支撑结构轴力(内支撑,围檩) ④ 邻近建(构)筑物、道路及地下
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