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公路基坑護坡支護做法

來源: 發布時間:2025-03-30

在高地下水位地區實施基坑護坡工程,防水是關鍵環節。首先,可采用止水帷幕技術,常見的有高壓旋噴樁止水帷幕、深層攪拌樁止水帷幕等。高壓旋噴樁通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成連續的止水墻體;深層攪拌樁則是利用攪拌設備將水泥與土體強制攪拌,形成具有一定強度與抗滲性的樁體,相互搭接組成止水帷幕。止水帷幕的施工要保證樁體的垂直度與搭接質量,防止出現漏水縫隙。同時,結合井點降水措施,在基坑周邊合理布置井點管,通過抽水設備將地下水降低至基坑底部以下一定深度,一般不小于 0.5 - 1.0m,以減少地下水對基坑邊坡的浮力與滲透壓力。在基坑底部設置排水盲溝,盲溝內填充級配碎石等濾水材料,將基坑內少量的滲水引入集水井,再通過水泵排出。此外,對基坑護坡的混凝土結構,要提高其抗滲等級,在混凝土中添加適量的抗滲劑,增強混凝土的抗滲性能,防止地下水通過混凝土結構的孔隙滲漏進入基坑,通過多種防水策略的綜合運用,保障高地下水位地區基坑護坡工程的順利進行。做好基坑護坡排水,維持結構穩定。公路基坑護坡支護做法

公路基坑護坡支護做法,基坑護坡

基坑護坡的監測與預警系統對于保障基坑施工安全起著至關重要的作用。監測內容主要包括邊坡位移監測、沉降監測、地下水位監測以及支護結構內力監測等。通過在基坑周邊及支護結構上布置相應的監測點,利用全站儀、水準儀、測斜儀、水位計等監測儀器,定期采集數據并進行分析。例如,邊坡位移監測能夠實時掌握邊坡土體的水平與垂直位移情況,若位移超過預警值,可能預示著邊坡存在失穩風險。沉降監測則可了解基坑周邊地面及建筑物的沉降變化,及時發現因基坑施工導致的不均勻沉降。地下水位監測能確保地下水位處于設計控制范圍內,避免因水位變化對基坑邊坡穩定性產生不利影響。支護結構內力監測可判斷支護結構是否處于正常工作狀態。當監測數據達到預先設定的預警值時,預警系統會及時發出警報,提醒施工人員采取相應的措施,如暫停施工、加強支護等,從而有效預防基坑事故的發生,保障施工人員的生命安全以及工程的順利進行。鐵路基坑護坡的包工單價合理安排基坑護坡施工進度,有序推進。

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軟土地基具有土體強度低、壓縮性高、透水性差等特點,給基坑護坡帶來諸多挑戰。在軟土地基上進行基坑護坡,首先要對軟土地基進行加固處理。常用的加固方法有深層攪拌法、高壓噴射注漿法、堆載預壓法等。深層攪拌法是利用攪拌設備將水泥或石灰等固化劑與軟土強制攪拌,使土體與固化劑發生物理化學反應,形成具有一定強度和穩定性的加固體,提高地基的承載能力。高壓噴射注漿法則是通過高壓噴射水泥漿液,與土體混合形成柱狀或壁狀的加固體。堆載預壓法是在軟土地基上堆載重物,使地基土在預壓荷載作用下排水固結,提高土體強度。在護坡結構方面,通常采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和軟土的特性進行合理設計,確保樁體能有效穿透軟土層,進入下部穩定土層,提供足夠的支護強度。錨桿或錨索的長度和間距也要優化設計,增加錨固力,抵抗軟土的側向壓力。同時,做好基坑的排水工作,在基坑底部設置排水盲溝,盲溝內填充級配碎石等濾水材料,將基坑內的積水引入集水井,再通過水泵及時排出。此外,加強對基坑邊坡的監測,密切關注軟土的變形情況,根據監測數據及時調整護坡措施,保障軟土地基上基坑護坡的穩定。

在山區復雜地形進行基坑護坡施工,面臨地形起伏大、地質條件復雜等諸多難題,需要采用針對性的施工技術。首先,根據山區地形特點,合理規劃施工便道,確保施工材料和機械設備能夠順利運輸到施工現場。對于坡度較陡的區域,采用修筑擋土墻、設置護坡等措施,保證施工便道的穩定性。在基坑開挖前,對山區地質進行詳細勘察,查明巖石的種類、節理裂隙發育情況以及土層的分布和性質。對于巖石基坑,若巖石完整性較好,可采用爆破開挖結合噴射混凝土護坡的方式。在爆破施工時,嚴格控制爆破參數,采用微差爆破、預裂爆破等技術,減少爆破對周邊巖體的擾動。爆破后,及時對邊坡進行修整,清掉松動巖石,然后噴射混凝土,形成防護層。若巖石節理裂隙發育,穩定性差,則采用錨索支護,通過錨索將不穩定的巖石與深部穩定巖體錨固在一起。對于土層基坑,根據土層性質選擇合適的支護形式,如土釘墻、樁錨支護等。在施工過程中,注意山區的排水問題,在基坑周邊設置截水溝和排水溝,攔截地表水和排除基坑內積水,防止因雨水沖刷導致邊坡坍塌。同時,加強對山區基坑邊坡的監測,根據地形和地質條件,合理設置監測點,及時掌握邊坡的變形情況,確保基坑護坡在山區復雜地形的施工安全與質量。基坑護坡的設計應考慮到后期的維修和養護,預留合理的操作空間。

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基坑護坡的信息化監測系統對保障工程安全意義重大。該系統首先需要合理布置監測點,在基坑邊坡、支護結構以及周邊建筑物上設置位移監測點、沉降監測點、應力監測點等。位移監測點可采用全站儀或位移計進行測量,實時掌握基坑邊坡和支護結構的水平與垂直位移變化;沉降監測點利用水準儀定期觀測,及時發現基坑周邊地面和建筑物的沉降情況;應力監測點則通過在錨桿、錨索、支撐等結構上安裝應力傳感器,監測其內力變化。監測數據通過無線傳輸或有線傳輸的方式,實時匯聚到數據采集與處理中心。在數據處理中心,利用專業的監測軟件對數據進行分析和處理,繪制位移 - 時間曲線、應力 - 時間曲線等圖表,直觀展示基坑的安全狀態。一旦監測數據超出預設的報警值,系統會立即發出警報,通知相關人員。同時,通過對歷史監測數據的分析,可以預測基坑未來的變形趨勢,為施工決策提供科學依據,實現基坑護坡的動態化、智能化管理,有效預防安全事故的發生。基坑護坡的結構形式應根據基坑深度和周邊環境條件進行選擇,確保支護效果良好。重慶基坑護坡加固施工順序

基坑護坡的坡度設計需要合理規劃,既要滿足排水需求,又要保證邊坡的穩定性。公路基坑護坡支護做法

基坑護坡的信息化施工管理是利用現代信息技術提升施工質量與安全的重要手段。在施工過程中,通過傳感器技術,在基坑邊坡、支護結構以及周邊建筑物等關鍵部位布置各類傳感器,如位移傳感器、應力傳感器、水位傳感器等。這些傳感器能夠實時采集基坑變形、支護結構內力以及地下水位等數據,并通過無線傳輸或有線傳輸方式將數據傳輸至數據采集系統。數據采集系統對采集到的數據進行整理、存儲與初步分析,再利用數據分析軟件對數據進行深入挖掘與處理。例如,運用大數據分析技術,根據歷史數據預測基坑未來的變形趨勢;借助人工智能算法,對基坑的安全狀態進行評估。一旦監測數據出現異常,系統會立即發出預警信息,通知施工人員。施工人員可根據預警信息及時調整施工方案,如加強支護、加快施工進度等,實現基坑護坡施工的動態管理,提高施工過程的安全性與可控性,保障基坑工程的順利完成。公路基坑護坡支護做法

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