随基坑开挖,通过对支护结构桩、墙及其支撑系统的内力、变形的测试,掌握其工作性能和状态。通过对影响区域内的建筑物、地下管线的变形监测,了解基坑降水和开挖过程中对其影响的程度,做出在施工过程中基坑安全性的评价。
基坑支护结构的设计方法:
(1)承载能力---状态;
(2)正常使用---状态。
基坑支护结构均应进行承载能力---状态的计算;
对于安全等级为一级、支护结构变形有---的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。
常见的基坑支护形式主要有:⒈排桩支护,基坑设计公司,桩撑、桩锚、排桩悬臂;⒉地下连续墙支护,地连墙+支撑;⒊水泥挡土墙;4.土钉墙(喷锚支护);5.逆作拱墙;6.原状土放坡;7.桩、墙加支撑系统;8.简单水平支撑;9..钢筋混凝土排桩;10.上述两种或者两种以上方式的合理组合等。
基坑及支护结构监测包括:(1)围护墙(桩)或基坑边坡顶部水平及竖向位移监测。(2)围护墙(桩)或土体深层水平位移监测。(3)围护墙(桩)及支撑内力监测。(4)立柱位移监测,(5)坑底隆起监测,基坑设计工程,(6)地下水位监测等,
基坑南侧局部深坑开挖施工针对性措施按核i电厂设计原则,cc井基础必须坐落在天然岩层地基上。本工程岩层沿基坑南北向斜向分布,基坑设计,且实际岩层分布线与勘察结果略有差异,造成基坑南侧(盾构出洞侧)局部挖深较深。本工程经优化后终确定在南侧采用放坡开挖+底部重力坝挡土的方案。靠近重力坝范围的局部超挖,对南侧基坑的稳定会产生较大影响。考虑到实际基岩埋深情况的不均匀性,为避免大范围超挖对边坡构成较大影响,实际施工中采取分块支撑、抽条开挖的形式(图7)。
基坑设计方案应充分考虑与后续施工的顺畅性,东莞基坑设计,针对复杂土层条件下的基坑,应进行多种施工工艺的可行性比较,从而优化选择。在设计施工总承包模式下,可有效的推动前期设计方案与后续施工方案之间的有效互动,以便于整体工程的顺利实施。
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