基坑護坡的成本控制對于工程的經濟效益至關重要。在設計階段,通過對不同護坡方案的技術經濟比較,選擇既滿足工程安全要求又經濟合理的方案。例如,對于深度較淺、土質較好的基坑,優先考慮成本較低的土釘墻或重力式擋土墻護坡;而對于復雜地質條件和對變形控制要求較高的基坑,綜合評估各種支護形式的成本和效果,選擇好的方案。在材料采購方面,建立良好的供應商關系,通過招標、詢價等方式,選擇質量合格且價格合理的材料供應商,批量采購以降低材料成本。同時,合理控制材料的損耗,加強施工現場的材料管理,避免浪費。在施工過程中,優化施工組織設計,合理安排施工人員和機械設備,提高施工效率,減少人工和機械費用。例如,采用先進的施工工藝和設備,縮短施工周期,降低間接成本。嚴格控制施工質量,避免因質量問題導致返工,增加額外成本。此外,充分考慮基坑護坡的后期維護成本,選擇耐久性好的護坡結構和材料,降低長期維護費用。通過對基坑護坡成本的全方面控制,在保障工程質量和安全的前提下,實現經濟效益的大化,提高工程的投資回報率。基坑護坡的防護網要根據地形情況進行鋪設,確保防護效果。鄭州交通鋼筋混凝土基坑護坡
基坑護坡采用錨索支護時,設計與施工都有嚴格要求。在設計方面,首先要根據基坑的深度、土質條件、周邊環境以及邊坡的穩定性分析,確定錨索的長度、直徑、間距以及錨固力等參數。錨索長度應根據需要錨固的土體深度與穩定土層的位置確定,一般深入穩定土層不小于 3 - 5m。錨索直徑根據設計錨固力選擇合適的規格,常見的有 15.2mm、17.8mm 等。間距的設置要保證錨索能均勻分擔土體的側向壓力,一般在 1.5 - 3.0m 之間。在施工時,先進行鉆孔作業,鉆孔采用專門的錨索鉆機,確保鉆孔的垂直度與深度符合設計要求。鉆孔完成后,將錨索插入孔內,錨索應順直無彎曲,安裝過程中要保護好錨索的防腐涂層。然后進行注漿,注漿材料一般采用水泥砂漿,其強度等級不低于 M30,注漿壓力要控制在 0.5 - 1.0MPa 之間,確保漿液填充飽滿,使錨索與土體緊密粘結。進行錨索張拉鎖定,張拉時要按照設計要求的張拉順序與張拉力進行操作,張拉完成后及時鎖定錨索,使其發揮有效的錨固作用,保障基坑護坡的穩定。鄭州交通鋼筋混凝土基坑護坡定期維護基坑護坡,延長其使用壽命。
高地下水位地區的基坑護坡工程,降水與支護是兩個關鍵環節。在降水方面,首先要根據基坑的規模、深度以及周邊環境等因素,選擇合適的降水方法。常見的有井點降水、管井降水等。井點降水適用于基坑面積較大、降水深度較淺的情況,通過在基坑周邊布置井點管,利用抽水設備將地下水抽出,降低地下水位。管井降水則適用于降水深度較大的基坑,在基坑周邊設置管井,通過水泵將管井內的水抽出。在降水過程中,要密切監測地下水位的變化,確保地下水位始終控制在基坑底部以下一定深度,一般不小于 0.5 米。同時,要注意對周邊建筑物和地下管線的影響,防止因降水導致周邊地面沉降。在支護方面,考慮到高地下水位對土體穩定性的影響,要采用抗水性能好、強度高的支護結構。如地下連續墻,其具有良好的止水性能和較大的剛度,能有效抵抗土體的側向壓力和水壓力。在施工地下連續墻時,要嚴格控制成槽質量和墻體的垂直度,確保墻體的防水效果。還可以采用鋼板樁結合內支撐的支護形式,鋼板樁止水,內支撐增強支護結構的穩定性。通過降水與支護的有效結合,保障高地下水位地區基坑護坡工程的安全。
在既有建筑物附近進行基坑護坡施工時,需格外注意對既有建筑物的保護。首先,在施工前對既有建筑物進行詳細的調查,包括建筑物的結構類型、基礎形式、建成年代以及現狀等,通過沉降觀測、裂縫觀測等手段掌握建筑物的初始狀態。在基坑護坡設計時,充分考慮既有建筑物基礎荷載的影響,合理確定支護結構的形式與參數,如增加錨桿、錨索的長度與抗拔力,采用剛度較大的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內,避免對既有建筑物基礎產生過大影響。在施工過程中,加強對既有建筑物的監測,增加監測頻率,設置沉降觀測點、傾斜觀測點以及裂縫觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,立即停止施工,分析原因并采取相應的措施,如進行地基加固、調整施工方案等。同時,在基坑開挖與護坡施工過程中,要控制好施工順序與進度,避免對既有建筑物周邊土體產生過大擾動,保障既有建筑物在基坑施工期間的安全與穩定。合理安排基坑護坡施工進度,有序推進。
基坑護坡采用土釘墻施工工藝時,有著一套嚴謹且關鍵的流程。首先,進行邊坡修整,依據設計要求將基坑邊坡表面清理平整,去除松散的土體與雜物,為后續施工創造良好條件。接著,按照設計間距與角度進行土釘鉆孔作業,鉆孔深度必須滿足設計標準,以確保土釘能有效錨固于穩定的土體中。鉆孔完成后,插入土釘鋼筋,并向孔內灌注強度高的水泥砂漿,使土釘與土體緊密結合,提供強大的錨固力。隨后,在邊坡表面鋪設鋼筋網,將鋼筋網與土釘進行牢固連接,增強整體結構的穩定性。進行噴射混凝土作業,將混凝土以高度的壓力噴到邊坡表面及鋼筋網上,形成一層堅固的防護層。在整個施工過程中,需嚴格把控每一道工序的質量,如土釘的插入深度、水泥砂漿的配合比以及噴射混凝土的強度等。土釘墻施工工藝適用于多種土質條件,尤其在地下水位較低、土質較好的基坑護坡工程中表現出色,能有效地增強基坑邊坡的穩定性,保障施工安全。基坑護坡的坡頂應設置截水溝,防止雨水順坡面流入基坑。西藏基坑護坡施工順序
基坑護坡工程的質量直接關系到基坑及周邊環境的安全,不能有絲毫馬虎。鄭州交通鋼筋混凝土基坑護坡
以某超深基坑工程為例,該基坑深度達 20m,周邊環境復雜,臨近既有建筑物與地下管線。在基坑護坡方面,采用了地下連續墻結合錨索支護的方案。地下連續墻作為主要的擋土結構,墻厚 800mm,深度為 28m,深入到穩定的基巖中,確保了基坑邊坡的穩定性。在地下連續墻施工過程中,嚴格控制成槽質量,采用銑槽機進行成槽作業,保證槽壁的垂直度與平整度,泥漿護壁效果良好,有效防止了槽壁坍塌。錨索設置了 3 道,錨索長度分別為 20m、22m、25m,通過張拉設備對錨索施加預應力,將地下連續墻與深部穩定巖體緊密錨固在一起。在施工過程中,加強對基坑邊坡與周邊建筑物的監測,監測數據顯示,基坑邊坡位移與周邊建筑物沉降均控制在設計允許范圍內。該案例表明,在超深基坑中,合理采用地下連續墻結合錨索支護的基坑護坡方案,能夠有效應對復雜的地質條件與周邊環境,保障基坑施工的安全與順利進行,為類似工程提供了寶貴的經驗借鑒。鄭州交通鋼筋混凝土基坑護坡
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