建筑基坑工程培训

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1、建筑基坑工程培训第一章:概述1.1建筑基坑的概念:建筑基坑是指为进行建(构)筑物基础及地下室 施工所开挖的地面以下空间。a、人工开挖的为建筑物的基础和地下室的建设而采取的施工措施;b、基坑工程属于临时性工程,它的使用年限较短,一般不超过一年。根据相关的深基坑工程管理规定:深基坑是指开挖深度超过5米(含5 米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周 边环境及地下管线特别复杂的工程。1.2基坑周边环境:基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、 地下管线、地下设施、岩土体、地下水体等。基坑工程要确保两个安全即:a、基坑边坡的安全;b、周边环境的安全。 环境保护是进坑工程

2、成败的关键,在调查基坑周边环境时,应查明基坑 影响范围内既有建筑物和地下设施的现状、结构特点,以及对开挖变形的承 受能力。1.3基坑支护结构的极限状态分类1.3.1承载能力极限状态 承载能力极限状态强调的是强度和稳定问题。支护结构的承载能力应满 足规定的材料强度和稳定性要求,应有足够的安全储备,不应超过承载能力 极限状态。在支护结构对边坡发挥支挡、加固功能的过程中,若是锚固系统、支撑 系统出现失效,挡土结构发生破坏,导致基坑边坡失稳、周边环境与安全受 到严重危害,均可视为已超过了承载能力极限状态。1.3.2 正常使用极限状态它强调的是变形问题,应满足变形限制的要求。基坑变形是客观存在的 不允许

3、变形也是不现实的,甚至也是不可能的。但是,变形是有限度要求的。在正常使用状态下,支护结构对基坑变形的控制应满足规定的要求。基 坑变形以不影响基础施工、周围建筑、地下管线、公路交通等的正常使用为 原则;以不超出有关规定的控制值为标准。否则,若出现影响正常使用的变 形和出现影响正常使用的局部破坏,均可视为已超过了正常使用极限状态。1.4基坑侧壁安全等级的划分原则:根据基坑开挖深度、周边环境条件 和支护结构破坏后果的严重程度,将支护结构的安全等级划分为三级。对同 一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。支护结构的安全等级划分表安全等级破坏后果一级支护结构失效、土体过大变形多基坑周边环境或主体结构 施

4、工安全的影响很严重二级支护结构失效、土体过大变形多基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重三级支护结构失效、土体过大变形多基坑周边环境或主体结构 施工安全的影响不严重影响基坑稳定的主要因素包括:开挖岩土体和地下水特征、基坑深度及 放坡坡度、基坑周边环境条件、施工因素、气象因素等。第二章:基坑支护体系的分类、特点及其适用条件2.1 基坑支护体系的分类很多,通常可按结构形式、建筑材料、施工 方法以及所处的环境条件等进行划分。基坑支护体系按结构刚度划分,可分为刚性支护体系与柔性支护体系。 如,刚性较大的墙体支护结构和桩径较粗的排桩支护结构等称为刚性支护体 系;而具有一定柔性的结构,如钢板桩、锚杆挡墙

5、等称为柔性支护体系按 受力状态划分,可分为主动支护和被动支护。如采用预应力锚杆支护体系在 基坑开挖时给土体以主动约束,这样的支护体系称之为主动支护;而土钉支 护体系只有在土体发生一定变形后才能使土钉受力,他对土体不具备主动约 束机制。所以称之为被动支护体系。2.2 基坑支护设计规范推荐的支护结构类型、特点及其适用条件结构类型特点及适用条件安全等级基坑深度、环境条件、土类和地下水条件支挡 式 结 构锚拉式结构一级二级三级适用于较深的基坑1排桩适用于可采用降水或截 水帷幕的基坑2地下连续墙宜同时用作主体 地下结构外墙,可同时用于截水3锚杆不宜用在软土层和咼水 位的碎石土、砂土层中4当临近基坑有建筑

6、物地下 室、地下构筑物等,锚杆的有效锚 固长度不足时,不用采用锚杆5当锚杆施工会造成基坑周边支撑式结构适用于较深的基坑悬臂式结构适用于较深的基坑双排桩当锚拉式、支撑式和 悬臂式结合不适用时, 可考虑使用双排桩支护结构与主体结构结合的逆作法适用于基坑周边环境 很复杂的深基坑建筑物的损害或违反城市地下空 间规划等规范时,不用采用锚杆土钉墙单一土钉墙二级三级适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于12m当基坑潜在滑动 面内有建筑物、重要 地下管线时,不宜采 用土钉墙预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于15m水泥土桩复 合土钉墙用于非软土基坑时,

7、基坑深度不宜 大于12m ;用于淤泥质土基坑时,基 坑深度不宜大于6m;不宜用在咼水位 的碎石土、砂土层中微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基 坑,用于非软土基坑时,基坑深度不 宜大于12m,用于淤泥质土基坑时, 基坑深度不宜大于6m重力式水泥土墙二级三级适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度不宜大于7m放坡三级1施工场地满足放坡条件2放坡与上述支护结构形式结合注:1当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时,可在不同 部位分别采取不同的支护形式;2 支护结构可采用上、下部以不同结构类型结合的形式第三章常用的基坑支护形式及技术控制要点3.1桩锚支护体系系指桩与预应力锚杆联合

8、支护的简称。该支护形式一般使用于地下13 层基坑工程。桩的类型以。600 eiooo钢筋砼钻孔灌注桩为主,其次为e 8ooe 1200人工挖孔桩,500深层搅拌桩、1200高压旋喷桩。采取何种桩应根据工程条件决定。深层搅拌桩、高压旋喷桩又常在桩体内插入钢管或型钢,以增强整体抗变形的能力。个别工程也曾采用e 127 ei46钢管桩,预制桩使用的很少。桩体起到挡土的作用,桩端应嵌入持力层或基坑底板以下一定的深度。桩间土若是含水层或者过饱和软弱土夹含水砂土薄层时,多采用e500 深层搅拌桩或ei200高压旋喷桩形成止水帷幕,起到截(挡)水的作用。桩顶用钢筋砼冠梁连结,起到遏制桩顶变形的作用。 桩体自

9、上而下按照一定的网度布设多道预应力锚杆(索),并通过横梁背 拉桩体,共同约束基坑边坡变形,为确保边坡的整体稳定起到了主动支护的 作用。对于锚杆(索)施加预应力,其目的即在锚杆周围的岩土体中产生压应力 区,增加潜在滑动面上的正应力和抗剪阻力,减少了非稳定性土体的下滑力。锚杆在软土、软弱土或松土层中易发生蠕变是导致锚杆预应力损失 5%10%的主要原因之一。对于变形敏感的建筑工程、基坑对变形有严格要求的工程以及永久性支 护工程等,均应对蠕变进行控制,其措施:提高安全系数、高压注浆、扩大 锚固端部的尺寸,选择压力型锚杆等。永久性锚杆不适于有机质土,液限W50%、液性指数I 0.9和相对密L L度D 1

10、02是否漏气自来水管道力305是否漏水第七章:基坑事故与原因分析(1) 从大量的基坑事故实例分析可知造成事故的主要原因可归纳四个方 面:建设单位管理原因、基坑勘察资料不实的原因、基坑工程施工原因、基 坑工程监理原因。(2) 基坑工程施工原因造成的事故占总事故数的41.5%。(3) 基坑设计原因造成的事故占总事故数的46%。(4) 建设单位为了节省支护费用,私自改变设计方案,削减支护工作量, 造成支护结构布置不合理,反而造成浪费,出现了事故。(5) 勘察资料不全、数据代表性差,使基坑支护设计人员缺乏依据,而造 成事故。(6) 基坑支护方案缺乏技术论证、安全等级较低,设计人员经验不足, 违反相关规范的有关规定等是造成事故的常见原因。(7) 大多数基坑工程监理工作仅仅停留在施工阶段的监理,忽略了对基 坑设计质量进行严格把关,使隐患进入施工阶段,有的对进料 质量把关不 严,使劣质材料进入工地,造成工程事故的发生。一般认为 基坑工程监理 应该从设计阶段、施工阶段的质量进行严格把关(8) 施工单位管理混乱、安全意识淡薄、治水措施不力、违反施工规程、 随意削减设计工作量、施工质量差,是造成基坑事故的主要原因。第八章:有关法律法规及规章南宁市城乡建设委员会关于加强建筑边坡和深基坑工程建设管理的通知

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