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刚性支撑与柔性支撑相结合在深基坑支护中的应用——厦门裕景中心基坑工程实例 总被引:1,自引:1,他引:1
厦门裕景中心基坑工程,设四层整体地下室,基坑开挖深约20.60m,周长约600m。场地位于厦门轮渡第一码头附近,局部地段距现海岸线约8m,地质条件复杂。本基坑工程采用刚性支撑与柔性支撑相结合的支护方式,上部设二道钢筋砼内支撑,下部采用二~四道预应力锚索柔性支撑。钢筋砼内支撑采用圆形支撑加对撑的支撑型式,圆弧梁最大直径达108m。目前基坑工程已施工完毕,基坑支护结构及周边建(构)筑物变形稳定。 相似文献
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某医院病房综合楼工程,基坑尺寸为120m×80m×22.67m,基坑四周布置钢筋混凝土灌注桩挡土,挡土桩内壁设计了4道钢筋混凝土内支撑,-14.600m钢筋混凝土内支撑阻断了自卸汽车运土路线,项目部对深基坑内支撑进行了方案优化,部分内支撑改为锚索,解决了挖土作业空间小导致的施工效率低的问题,加快了工程进度。 相似文献
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天山商业中心地下室长283.25m,土方开挖最深达12m,场地狭窄,周围环境复杂,地下公用管线多。基坑支护采用SMW工法与组合型钢支撑、钢筋混凝土支撑和钢管预应力支撑相结合的支撑体系,并应用信息技术进行监测.确保了基坑围护结构体系的稳定和基坑周边地下公用管线以及临近建筑物的安全。 相似文献
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某医院基坑工程的周边环境复杂,已建多年的砖混结构医院用房距基坑仅3 m,各种地下管线距基坑仅3.4 m。在基坑施工中还出现基坑支撑裂缝的险情。文章结合实例介绍了基坑施工与应急处理的措施。 相似文献
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森兰某综合体超大深基坑工程基坑面积约为44232m~2,总延长1064m,开挖深度11.65~13.15m,属超大深基坑工程。通过分区采用两道混凝土支撑基坑围护设计,选用合理的挖土、支撑施工方案,加强基坑监测,及时采取应对措施,确保了基坑、周边地铁高架区间及道路管线的安全。 相似文献
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文章通过对某超大型基坑工程的围护桩进行变形监测,分析了基坑深度达14m,设置一道支撑在基坑开挖、施工各阶段围护桩的变形情况。该工程增加了围护桩的直径、减少了一道支撑,在基坑安全和节约成本方面达到了很好的平衡。 相似文献
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主要论述11 m超深承台基坑的优化设计及关键施工技术。通过区域范围内卸土和水泥搅拌桩地基封底坑内加固的方式,降低了基坑垂直开挖深度,同时在基坑内设置3道内支撑,确保11 m超深承台基坑施工安全。梳理了施工工艺流程,确保现场施工流畅。最终,将基坑实际垂直开挖深度由原来的11.48 m降低至9.18 m,使得基坑施工安全风险大大降低,同时节省基坑施工造价。 相似文献
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本文作者着重介绍建工大楼竖向墙体采用滑模施工;横向采用无粘结预应力平板楼盖等先进施工技术,从而高质量,高速度完成大楼施工任务。 相似文献
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建筑施工图无法完整地表达建筑物各构件的几何形状和实体数据 ,更无法体现各结构构件之间、各施工工序之间的关系数据等 ,由此 ,本文引入基于建筑施工图建立数字建筑的概念 ,用以描述土木施工过程中的所有实体数据和关系数据 ,使得设计和施工这两个阶段能有机地融合在一起 ,并为实现土木施工过程中的的实时进度控制提供基础。 相似文献
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