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城市人口越来越多,地面建筑密度越来越大,为了充分利用土地资源,必须开发利用地下空间。由于开挖深度大、工程地质条件复杂,加之,基坑周边环境的限制,多数情况下,需要在有支护条件下进行基坑开挖。本文介绍了基坑支护的常用方法和适用条件,同时,指出了开挖过程中必须注意的要点。 相似文献
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一、工作原理 1.基坑喷锚网支护结构属土体原位加筋技术。配合机械开挖,采用下行式短台阶下挖方式施工。通过在边坡设置高密度小尺寸锚杆群,配合面层钢筋砼结构组成轻型支护挡土体系。设计上是以锚杆力逐段分块平衡土压力,在密集锚杆的拉结下,把潜在滑裂面前的主动土压区复合土体加固为具有自撑能力的稳定土体。稳定性验算是视锚杆加筋土体为重力式挡土墙,支承外缘未加锚土体的侧压力,确保边坡整体稳定性。 2.喷锚网的锚杆以高密度的方式布设,与边坡土体牢固结合而共同工作,将主动区分块段土压作为分散荷载传至破裂面后的稳定区内,群锚在复合土体中起着箍束骨 相似文献
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在基坑支护设计中,基坑平面接近方型或圆形时,采用圆环支撑,圆环支撑的截面与圆环的直径大小有直接的关系,本文通过力学推导,找出了它们之间的关系。 相似文献
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本文通过对中国西部急救创伤中心医疗大厦深基坑设计与施工进行介绍,对于基坑周围建筑物、管线分布复杂,深度达10.30~12.70m的深基坑支护及降水,水位降深达8.0m,采用土钉墙加预应力锚杆、钢筋混凝土灌注桩加预应力锚杆支护的方法可靠,在基坑开挖并支护施工至-5.0m时,工地因故停工3年,在此期间经历了5.12大地震,基坑稳定,未见破坏痕迹,3年后继续按原设计方案施工,基坑最终深度达-10.30m,局部深度达-12.70m,经变形监测,基坑侧壁及周围已有建筑物的变形数据均正常,未见破坏性裂缝,事实说明该基坑设计合理、施工质量可靠,为以后类似的工程提供了可靠的工程实例。 相似文献
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本文通过对西安林凯国际大厦基坑设计与施工进行介绍,对于基坑周围建筑物、管线分布复杂,深度达16.70m的深基坑支护及降水,水位降深达10.0m,采用土钉墙加预应力锚杆、钢筋混凝土灌注桩加预应力锚杆支护的方法可靠,在基坑开挖至最深时,恰好经历了5.12大地震,经变形监测,变形数值正常,显示基坑稳定,更加说明该基坑设计合理、施工可靠,为以后类似的工程提供了可靠的工程实例。 相似文献
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温州属软土地区,淤泥覆盖层达30m左右。其物理力学性能极差,内摩擦角近乎零,内聚力10kPa,含水量则高达70%。在软土地区开挖地下室基坑,支护费用高。就温州旧城区而言,每延米支护费用少则千元,高则近万元。因此,如何根据基坑特点采用既经济 相似文献
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本文从高层建筑基坑支护施工中常见的问题入手,分析了整个高层建筑基坑支护施工的步骤、基坑支护技术中的关键部分和整个基坑支护技术的实际应用步骤。 相似文献
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本文结合工程实例,探讨深基坑支护工程方面的技术应用,简述土钉支护的施工工艺及地质特点,采取有效措施开挖施工。 相似文献
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在总结了高层建筑深基坑支护体系及受力特点的基础上,对某沿海城市的一幢大厦的基坑支护体系进行分析,并对其失效事故及补救处理措施进行讨论,提出基坑支护设计、施工、管理等方面普遍存在的问题及改善基坑支护工程现状的建议. 相似文献
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现代很多的工程在设计、施工时都要做基坑开挖,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取安全支护措施,本文分析了当前深基坑支护存在的安全问题,提出了深基坑支护设计中的注意事项和预防措施。 相似文献
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《Planning》2015,(24)
该工程位于嘉兴桐乡市繁华地段,周边环境复杂,各类建筑、管线密布,基坑支护将直接关系到周边民用建筑及住户的安全,基坑设计时即受到行业部门、周边居民的广泛关注,经严谨分析计算,提出了可靠、可行的基坑支护结构,工程实施过程均通过严格的第三方监测,顺利完成了该地下工程,取得了明显的社会效益。 相似文献
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结合工程实例,介绍了其地质条件及水文地质条件,阐述了支护方案的选择要求,并对基坑支护设计,施工工艺及监测情况进行了论述,可为今后类似工程的设计和施工提供参考依据。 相似文献