施工准备工作:在进入施工前,需要进行必要的准备工作。包括场地平整、地下管线搬迁、设备铺设等。还需检查施工设备的安全性能和可靠性。
施工工艺控制:施工过程中,需要控制支护结构的施工工艺,确保施工质量。例如,对于混凝土墙的施工,要控制浇筑质量、浇筑速度和浇筑顺序等。
监测与控制:在基坑施工过程中,需要进行实时监测和控制。包括对基坑变形、支撑结构变形、土体变形等进行监测,及时采取相应的措施,确保支护的稳定性。
什么是基坑
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。
基坑分级:
01
一级基坑:
重要工程,支护结构与基础结构合一工程,开挖深度>10m,临近建筑物、重要设施在开挖深度以内;开挖影响范围内有历史或近代建筑、重要管线需严加保护。
02
三级基坑:
开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。
03
二级基坑:
除一级和三级外的基坑属二级基坑。
深基坑支护结构的设计
1.2.1 基坑支护结构设计的原则
(1):支护结构要满足强度、稳定和变形的要求,确保基坑施工及周围环境
的安全;
(2)经济合理:在支护结构的的前提下,从造价、工期及环境保护等方面经过技术经济比较,终确定具有明显优势的方案;
(3)便利施工:在安全经济合理的原则下,要考虑施工的可能性和方便施工。
1.2.2 基坑支护结构设计的方法
基坑支护结构极限状态可分为下列两类:
(1)承载能力极限状态:对应于支护结构达到大承载能力或基坑底失稳、管涌导致土体或支护结构破坏,内支撑压屈失稳,支护桩墙锚杆抗拔失效等;
(2)正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已破坏基坑周边环境的平衡状态并产生了不良影响,如引起周边相邻的建筑物倾斜、开裂;道路沉降、开裂;周边的地下管线沉降变形开裂等。