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汇报人:
2024-02-05
复杂环境下明挖基坑砌体管井保护技术
目录
contents
引言
复杂环境分析
明挖基坑施工技术方案
砌体管井保护技术研究
现场监测与信息化施工
风险评估与应对措施
结论与展望
3
01
引言
城市地下空间开发利用需求增加,基坑工程日益增多且环境复杂。
砌体管井作为重要的地下设施,在基坑开挖过程中易受到损坏。
保护砌体管井对于保障城市供水、排水等生命线工程安全至关重要。
目前已有的保护措施包括:设置围护结构、采用降水井点降水、进行土体加固等。
但仍存在保护效果不理想、成本较高等问题,需要进一步改进和优化。
国内外学者针对基坑工程中砌体管井的保护进行了大量研究。
提出一种适用于复杂环境下明挖基坑砌体管井的有效保护技术。
分析砌体管井在基坑开挖过程中的受力特点与破坏机理;研发新型保护材料与结构形式;设计优化保护方案并进行现场试验验证。
研究内容
研究目标
3
02
复杂环境分析
明挖基坑所处地层可能包括填土、黏性土、砂土、碎石土等多种类型,各土层物理力学性质差异大。
地层结构
地质构造
水文地质条件
区域地质构造稳定,但局部可能存在断裂、褶皱等地质构造,对基坑稳定性产生影响。
地下水类型、水位、补给来源及渗透性等因素对基坑开挖和管井保护至关重要。
03
02
01
周边可能存在高层住宅、商业建筑、道路桥梁等不同类型的建构筑物。
周边建筑类型
建构筑物基础类型多样,包括浅基础、深基础等,基础埋深也各不相同。
基础类型及埋深
周边建构筑物的存在会限制基坑开挖的范围和深度,同时可能增加开挖难度和风险。
对基坑开挖的影响
管线种类
地下管线种类繁多,包括给水、排水、燃气、电力、通信等各类管线。
管线材质及使用年限
管线材质包括金属、塑料等,不同材质管线使用年限和性能差异较大。
管线走向及埋深
管线走向复杂多变,埋深也各不相同,对基坑开挖和管井保护带来挑战。
明挖基坑在复杂环境下施工难点多,如地质条件复杂、周边建构筑物密集、地下管线繁多等。
施工难点
施工过程中存在多种风险点,如基坑坍塌、管线破坏、周边建构筑物损坏等,需采取有效措施进行防范和控制。
风险点
3
03
明挖基坑施工技术方案
开挖顺序
遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则,确保基坑开挖过程中的安全性。
分层开挖
根据基坑深度和地质条件,采用分层开挖方式,每层开挖深度不宜过大,以确保基坑稳定。
坡道设置
在基坑周边设置合理的坡道,便于土方运输和人员通行,同时避免对基坑稳定性造成影响。
根据基坑深度和地质条件,选择合适的支护结构类型,如排桩、地下连续墙等。
支护结构类型
进行详细的支护结构设计,包括受力分析、稳定性验算等,确保支护结构的安全性和经济性。
支护结构设计
在支护结构内部设置合理的水平支撑和斜支撑,以提高支护结构的整体稳定性和承载能力。
支撑系统设置
03
水位监测
在降水排水过程中,对地下水位进行实时监测,以便及时调整降水排水方案。
01
降水方案
根据地质条件和地下水位情况,制定合理的降水方案,如井点降水、深井降水等。
02
排水系统
在基坑底部和周边设置完善的排水系统,包括排水沟、集水井等,确保基坑内部的积水能够及时排出。
开挖机械选择
01
根据土方开挖量和现场条件,选择合适的开挖机械,如挖掘机、装载机等。
运输方式
02
根据现场条件和土方开挖量,选择合适的土方运输方式,如自卸汽车、皮带输送机等。
开挖与运输协调
03
对土方开挖和运输过程进行协调管理,确保开挖进度和运输能力相匹配,避免土方堆积过多对基坑稳定性造成影响。同时,加强现场安全管理,确保土方开挖和运输过程的安全性。
3
04
砌体管井保护技术研究
结构特点
砌体管井由砖、石或混凝土砌块砌筑而成,具有较好的耐久性和稳定性,但抗拉、抗剪强度较低,易受到外界环境的影响。
保护需求
在复杂环境下,砌体管井需要承受来自周围土体的压力、水压力、施工荷载等,因此需要采取有效的保护措施,确保其结构安全和稳定性。
常用的保护材料包括水泥砂浆、聚合物砂浆、环氧树脂等,这些材料具有良好的粘结性、耐久性和抗渗性。
保护材料选择
保护材料应满足一定的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等力学性能要求,同时还应具有良好的耐候性、耐腐蚀性和抗老化性能。
性能要求
施工方法
保护层施工前应对砌体管井进行清理和湿润处理,然后按照设计要求涂抹或喷涂保护材料,形成一定厚度的保护层。
质量控制
施工过程中应严格控制保护层的厚度、均匀性和密实性,避免出现空鼓、裂缝等缺陷。同时还应加强施工现场的质量监督和检测工作。
施工完成后应对保护层进行质量检测,包括外观检查、厚度检测、强度检测等,确保保护层满足设计要求。
保护效果检测
根据检测结果对保护效果进行评估,分析保护层的耐久性、抗渗性、稳定性
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