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相似文献
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1.
天津滨海新区于家堡金融起步区一期工程,基坑面积约为11万m2,普遍开挖深度约为13-14m,只使用了一道钢筋混凝土支撑,这对整个基坑支护体系的稳定性控制提出了很高的要求,在开挖前就需要对基坑在开挖过程中的变形性状进行预测,判定其对周边环境的影响。本文使用基于Hardening-Soil模型的有限元方法,对比不同开挖步时基坑开挖对周边环境的影响,分析证实了优化方案的可行性,得到的结论可供类似工程参考。  相似文献   

2.
广州某大型中央商务区基坑周边环境复杂,基坑为四边形,基坑周长约798.8 m,土方开挖深度19.5 m~23 m,基坑支护区段边长约420 m,支护结构设计安全等级一级,基坑重要系数为γ=1.1,有效期一年。该文从基坑支护技术和施工要点等方面进行技术阐述。  相似文献   

3.
1 工程概况 广州某高层住宅工程位于广州某临江处,两面临水,该工程整个基坑布置成矩形,基坑周边总长为296m,基坑占地面积4687m~2(未含出水池)。基坑开挖深度为18.0m(基坑外地面标高为7.5m),开挖最深处(集水井)达21.0m,基础底板为C15砼厚1.5m,基础底板下卧层为中粗砂。基坑采用地下连续墙加钢支撑的围护结构。附基坑平面、断面和连续墙位移测点布置图1。  相似文献   

4.
天津滨海新区中央大道海河隧道为北方软弱地基条件下首条沉管隧道,最终接头基坑深度为26m,基坑宽度为40.48m,其中坞口宽度为46.4m,长度33.8m,且临近海河,地下水资源丰富。通过最终接头基坑的顺利施工,掌握了水源丰富、高水位、超深基坑等不利条件下基坑的施工技术,为沉管隧道对接施工奠定了基础。  相似文献   

5.
1工程概况上海国际金融中心位于上海陆家嘴金融贸易区X2地块,整个基坑用分隔墙划分为1~3号基坑(见图1)。场地地面原状土标高为4.0m(绝对标高,下同),相对标高±0.00m(相当于绝对标高4.7m)。2号基坑先施工,基坑面积为10527m2,开挖深度为22.85m,开挖长度为131.1m,开挖宽度为80.3m,开挖面积为10527m2,围护周长为422.8m。  相似文献   

6.
华发广场-1(地块二)主体建安工程的地下基坑形式为在主塔楼承台基坑基础上在核心筒基坑(电梯井)区域进行进一步开挖支护形成坑中坑。塔楼基坑挖深3.2~4.2 m,以大直径的水泥搅拌桩作为支护结构,塔楼基坑东西宽45.5 m,南北长59 m,周长约209 m,面积约2 686.77 m~2。电梯井基坑挖深4.2~6.6 m,采用钢板桩支护,由于基坑为不规则图形,核心筒基坑周长约为162 m,面积约1 130.3 m2。通过对深基坑支护的研究设计以及坑中坑施工技术的方案选定,确保坑中坑工程施工顺利开展。  相似文献   

7.
上海国际航运大厦位于浦东大道南侧,福山路以东地块,建筑面积120100m~2,由高208m(50层)的主楼和5层裙房组成智能型大厦。该工程基坑面积为156m×68m,地下3层,基坑开挖深度为—11.45m、—13.55m、—16.9m。基础底板混凝土为27529m~3,属上海超大型工程。基坑环境条件复杂,北侧为浦东大道,地下设3条管线,其中φ1200mm煤气管道距基坑仅13m;西面为福山路,地下有4条管线及居民区。  相似文献   

8.
36层超高层建筑为框架核心筒结构,工程基坑大致成方形(80m×92m),基坑挖土深度15~20m,其中核心筒电梯井深坑开挖深度19.15~20.25m。基坑西北侧为正在运营中的轨道交通4号线,距离基坑最近处约为10m;东侧为拟建的轨道交通10号线,其上行线距离基坑最近处约6m;基坑周边还有不少地下管线。为保证基坑周边环境安全所采取的一系列技术措施,如地下连续墙两侧用三轴搅拌桩护壁;基坑内设置中隔墙;增设井点进行降水等,取得了较好的效果。  相似文献   

9.
1 工程概况 广州大学城中山大学体育馆项目工程建筑面积11 665m<'2>,建筑总高度为25.1m,一层地下室,层高为7.0m、5.8m、4.3m.体育馆基坑是一个U型,基坑范围原是一个鱼塘,基坑范围内为回填土,回填土下部是淤泥和细、中砂,为严重液化等级,液化指数0.54~27.57,这样的土质情况,分级放坡和土钉墙支护都难以保证支护安全,如何处理好基坑支护、基坑排水及基坑土方开挖是基坑施工的关键.  相似文献   

10.
杨思 《四川建材》2006,32(3):131-132
1概述广州某工程原设计为地下二层,地上30层的双塔住宅楼,由于修改建筑使用功能,修改后的设计为地下三层,地上28层的集商业、餐饮、办公、住宅于一体的综合性大楼,总建筑面积为67051m2。2原基坑支护设计该工程原基坑开挖周长约320m,基坑底面设计标高为-8.45m~-9.15m,开挖深度为7.84m~8.75m。从安全、经济、合理、可行的角度出发,本工程基坑支护采用土钉支护,局部配合超前钢管桩、预应力锚杆的综合支护方案,并根据场地的工程地质条件和周边环境情况的不同,采用五个工况的支护段。2.1基坑北面该段基坑开挖边线紧靠公路而且地下管线较多,(长6…  相似文献   

11.
威海市西母猪河应急调水二期工程集水廊道工程,三面环水,主体工程为长200m的地下廊道,位于地下-7.750~-10.500m之间,廊道东端的吸水室基坑位于地下-11.900m,是威海市基坑深度较大的工程之一。本地段敞口开挖,基坑面积大,开挖深度深,在地下水位以下的含水层施工,地下水含量丰富,靠近河道,河水渗透能力强。基坑底的标高为-11.900m,而河中水位标高为-2.300m,即高水位时管涌点水位差约9.500m。基坑所处地层自上而下依次为耕植土厚0.7m、粉质粘土厚1.3m、细砂厚3.2m、中砂厚2.8m、粗砂厚约3.5m、强风化岩层等。威海市因严重缺水,因此市委、市政…  相似文献   

12.
开发利用地下空间是城市建设发展的需要,国内目前基坑深度大多数在20米以内,沈阳丽阳盛京广场项目基坑深度为29.70m,局部电梯集水坑深度为33m,属于少见的超深基坑。地下水位在11m左右,基坑降水至34m。需要支护的基坑之深、基坑地下水降深之大、地下管网密布、周边建筑与道路紧紧相邻,使得该超深基坑支护与降水的设计复杂、难度相当大。超深基坑比常规基坑需要保护的建(构)筑物或道路等要求更高,该工程基坑支护设计突破传统基坑支护方式,在不采用基坑帷幕的状况下取得基坑支护与降水的良好效果。本文结合具体工程案列探讨了超深基坑支护与降水的设计方案,论述了施工的主要特点,以及取得的成功经验。  相似文献   

13.
安徽省某电厂高100m的钢筋混凝土烟囱,为钢筋混凝土环基,埋深6m,基础下部为2m厚级配砂石垫层,基坑挖深8m。根据地质勘探报告可知,该地区地下水位在-1.500m处、-10.000m处,各有一透水性粉砂层。原考虑打4眼12m深井降水,但设计单位认为,井深不能超过10m,否则井深如果穿过透水层,水降不下来。由于设计单位的坚持,降水井只打了9.5m深。每眼井中设1台直径76mm潜水泵抽水。基坑开挖前3d开始降水。基坑土方采用机械开挖,上部降水效果较好,当挖至-6.000m时,出现了地下水,并伴有流沙出现,施工…  相似文献   

14.
吴云岚 《建筑安全》2002,17(5):17-18
一、工程概况该工程位于哈尔滨市开发区汉水路。2000年9月基坑开挖,同年底完成桩基础施工。因各种原因,时隔近一年才进行后续施工。2001年9月复工前,局部未进行桩、墙护壁的基坑出现坍塌,在基坑顶部地面出现直线型裂缝,裂缝总长约60余米,距基坑边缘1.5~3.0m。基坑需支护的部位为弧型、直线型两段,总长度68m,其中弧型长度42m,直线型段26m,基坑底标高为-13.4m,基坑开挖的放坡宽度为1.8m,现经开挖后坍塌,目前在-8m处以上较为严重。该支护工程要求主要有三项:1.支护工程施工要与基坑内承台…  相似文献   

15.
上海中区广场位于上海人民广场西侧、黄陂北路与江阴路口,地块呈不规则长方形,东西长116m,南北宽63m,基坑周长310m,地下室占地面积约4300m~2。本工程主楼23层、裙房3层、地下室2层,基坑开挖深度为10.20~12.20m。基坑东西紧靠黄陂北路,路面下埋有9根供电电缆、电话电缆、下水管和煤气管线,其余3面均有密集的居民住宅,离红线最近的仅2m左右,其中有幢4层老式洋房位于基坑内一隅,对基坑围护十分不利。  相似文献   

16.
深厚杂填土基坑位移控制设计与施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
杂填土场地具有无规划堆积、成分复杂、性质各异等特点,其黏聚力和内摩擦角数值较低,在基坑支护工程中极易产生变形和沉降。济南某工程场地为建筑及生活垃圾回填场地,回填年限约30 a,基坑开挖处杂填土厚度约为18~20 m,距坡顶边线3.0 m有毛石挡墙一道,毛石挡墙外侧地面高出基坑坡顶约3.0~3.5 m,由于该基坑需垂直开挖,开挖深度约11 m,基坑变形对毛石挡墙及外侧地面和道路的影响较明显,需对该深厚杂填土基坑进行位移控制设计。充分考虑该基坑工程地质及周边环境后,采用桩锚支护方案,同时结合主动区和被动区注浆加固,达到位移控制目标。通过基坑监测数据,该基坑位移控制取得理想效果,可为相似工程地质的基坑支护工程提供可靠的技术参考。  相似文献   

17.
阳逻大桥南锚基坑支护结构施工阶段变形预测   总被引:3,自引:1,他引:2  
弹性地基梁法是基坑支护结构设计的主要方法,但是m值的确定目前还是依赖经验公式,而没有考虑基坑开挖的动态影响。文章以开挖深度达45m、施工周期较长的阳逻南锚基坑为工程背景,通过现场实测变形和优化方法,以成熟有限元软件ANSYS为基础,对土体的m值进行反分析,利用所得参数预报下一工况的支护结构变形,并探讨了基坑开挖过程中被动区土体m值的变化规律,为基坑开挖施工安全性提供了理论依据.  相似文献   

18.
1.工程概况 金雅苑3期北座位于广州滨江东路,为3栋裙楼相连的21层商住楼,设地下室1层,总建筑面积约40000m~2。基坑开挖面积5100m~2,开挖深度为地表下5.4m,局部(变配电房、水泵房及地下水池)开挖深度6.5m。基坑形状为“L”型,北侧3.5m处为滨江东路,南侧距基坑连5m为金雅苑3期南座(3幢12层住宅楼),西侧距基坑边10m为金雅苑2期(9层住宅楼群),东侧紧邻征地界线。基坑平面布置图见图1。  相似文献   

19.
世博轴及地下综合体工程的基坑长约1000m,宽约100m,按基坑开挖深度不同分为三部分。地下两层区段开挖深度约12m,基坑保护等级为三级,采用重力式挡土墙或放坡结合800mm厚地下连续墙的边环板半逆作围护设计;地下浅三层区段开挖深度约为17m,基坑保护等级为三级,采用重力式挡土墙或放坡结合1000mm厚地下连续墙的边环板半逆作的围护设计;地下深三层区段开挖深度21.5m,基坑保护等级为二级,采用1000mm厚地下连续墙结合全逆作的围护设计。对各部分基坑给出了主要的监测结果。大尺度基坑的围护问题得到了安全经济的解决。  相似文献   

20.
预应力锚索在深基坑支护中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国人民银行太原中心支行附属楼由主楼、裙楼和地下车库组成.基坑东西长50.4m,南北宽45.6m,基坑开挖深度9.6~10.56m,基坑周边场地狭窄,北边距一栋6层住宅楼4.75m,东侧与人行综合楼相邻,南侧与迎泽大街相接,存在着各种地下市政和通讯设施.基坑支护结构采用钻孔灌注桩与预应力锚索联合支护形式,降水采用管井加止水帷幕,有效地控制基坑的变形,保证基坑及周围建筑物的安全.为工程后期施工创造有利的条件.  相似文献   

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