基坑支护案例讲演稿教学教材

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1、,广州地区基坑支护结构案例,前言,广州市建委98年12月颁布强制性地方标准: 广州地区建筑基坑支护技术规定GJB02-98 99年1月1日起施行. 市建委99年9月颁布 广州市基坑工程管理规定:凡超过7m深度或地质条件复杂的基坑,必须通过审查才能施工。,前言,近几年来,笔者参与审查的基坑支护工程近200项; 参与处理的基坑事故十余项。 凡未经过专家审查的而且又较浅的基坑往往出事, 而出事基坑的支护型式又以土钉墙为多。,2广州地区基坑支护结构应用现状和特点,近二年来,经广州市建设科技委办公室组织专家审查的基坑支护工程近150项: 其中大量的是建筑工程地下室基坑; 也有地铁二号线明挖、盖挖车站及区

2、间; 明挖市政下穿隧道及地下泵房等。 遍布广州市各区,支护结构型式各异,地质 条件各异;有临时支护结构,有永久支护结构,深度达二十余米,个别达到三十余米。,由上表可见:土钉墙支护形式得到了广泛的应用,且发展越来越快。将上表分成二个阶段统计: 1999年7月2000年底 2001年1月2001年月13日,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.1 各类支护结构的应用频率,2.1 各类支护结构的应用频率 表 2,从表2可见,土钉墙支护形式发展很快,由前一年半的35.7%发展到后半年的60%,而桩锚及桩撑支护型式有所下降。将表的前三项支护型式相加占83.0%,表2的前三项相加占87.5%,说明过去用桩

3、锚及桩撑的支护形式,已经转换到土钉墙支护形式中去了。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.1 各类支护结构的应用频率,土钉墙得到迅速发展:因其可提供主体工程施工所需的大空间,施工简便易行,价格便宜,是广州市基坑支护结构的首选型式。 随着工程经验的积累,技术上的不断改进,土钉墙由原来意义上的土钉加喷网面层发展成“加强型土钉墙”: 加超前锚管提高面层竖向刚度及整体稳定性; 加预应力锚筋,使开挖土体尽量保持原有受力状态,以减少开挖后造成的地层损失,控制基坑的侧移。 在不良地质条件下,配合深层搅拌止水或加固软弱土层,增加面层刚度,扩大了应用范围。 目前采用加强型土钉墙已做到12米以上。,2.1 各类

4、支护结构的应用频率表,2.2 土钉墙支护结构得到越来越广泛的应用,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.2 土钉墙支护结构得到越来越广泛的应用,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.2 土钉墙支护结构得到越来越广泛的应用,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.2 土钉墙支护结构得到越来越广泛的应用,地下墙逆作法支护形式由.%增加到7.5%,逆作法在深基坑支护中逐渐被的重视。 地下墙加逆作法施工之所以得以发展,有以下原因: 连续墙作为止水帷幕最可靠,风险几乎不存在; 地下室开挖越来越深,要更好地保护周边环境,地 下墙最可靠; 地下墙可作为地下室外墙的一部分,也可作为抗浮 构件使用,可节约主体工程

5、费用; 可以同时向上,向下施工,不必等地下室完成后才 做上部结构施工,加快施工进度。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.3 逆作法施工有所发展,由于场地地质条件的变化,周边环境宽严的不同, 往往在同一基坑支护设计中,同时应用多种支护型式: 桩撑与桩锚结合 桩与土钉墙结合 桩与桩之间,出现了多种接合方式: 相切人工挖孔桩。后挖桩将已成桩的护壁打掉, 与之相结合。 人工挖孔方桩、异型桩,桩之间用楔型槽接合。 冲(钻)孔桩之间用“软刷”嵌入新桩。 冲(钻)孔桩之间用“磨桩”嵌入新桩。 密排冲(钻)孔桩修整成墙。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2

6、.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,此类密排嵌合桩的出现: 解决

7、桩间止水的困难。 可利用密排桩作为结构的模板、抗浮构件。 加强了密排桩的整体性。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.4 混合型、组合型支护型式在实践中逐渐增多,止水帷幕在基坑支护工程中占有十分重要的地位。 这是因为基坑开挖一旦产生漏水且得不到及时制止,将引起大范围降水,势必危急周边建(构)筑物的安全,使周边建(构)筑物、道路沉裂,水管破裂以及由于水管破裂造成基坑垮塌事故。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.5.1 常用以形成止水帷幕的工艺有以下几种 深层搅拌桩 采用单排搭接或双排搭接。在砂层中通常采用四 搅四喷工艺。在砂层直接与硬岩面相结合部位,

8、往往 难以达到止水效果。一般只能进入一定标贯击数的土 层。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视, 高压旋喷 一般多用于桩间止水。在砂层中要控制好提升速度, 在砂层与硬层面相结合处,要停留一段时间封堵。支护 桩以及旋喷桩的垂直度均要严格控制,特别要注意旋喷 桩的桩间位置正确。视情况选用单管、双管、三重管工 艺。一般用单管工艺即可。 摆喷墙 摆喷墙必须要紧靠支护结构,或者在桩间采用摆喷 封填桩隙。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.5.2 止水帷幕失效的主要原因: 单排搅拌桩由于垂直度偏差太大,使搭接失败,出 现“开

9、裆口”。 桩本身垂直度偏差与旋喷桩垂直度偏差的迭加效应, 出现“开裆口”。 砂层与岩面结合部浆液未能足够进入,形成缝隙、 空洞。 止水帷幕未能紧贴支护结构。一旦止水帷幕与密排 桩之间的土颗粒流失,止水帷幕变成支挡结构,不 堪负荷,势必压破止水帷幕。 高压旋喷或摆喷时遇到地下障碍物,止水帷幕穿洞。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1

10、 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,2.5.3 必须指出的是,有时虽经抽水试验,但基坑开挖后仍发现止水帷幕漏水。这是由于基坑开挖时,帷幕的受力状态与抽水试验时大不一样。帷幕的受力状态会随着基坑开挖而发生变化,一旦帷幕产生过大变形造成破坏,止水帷幕也即失效。,2.1 各类支护结构的应用频率表,2.5 止水帷幕的有效性引起了高度重视,3.1 广州地区近几年出现的基坑事故有三条规律 事故集中在土钉墙支护结构。 都与水有关。

11、 未经专家审查或者虽经审查但未按专家意见修改。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,西华路某基坑,墙撑体系,坑深 12m。2000年 4 月30日连降几场暴雨后于下午 5:30左右出现 险情;6:10,34m 长连续墙沿坑底部剪断,围 墙、办公室、门卫室沉入基坑,市政供水管断 裂涌水,13根地下管线被拉断,路边电线杆、 路灯、变压器纷纷塌落基坑。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,珠江新城某基坑,土钉墙坑深8m,西侧紧邻 电缆沟,暴雨后大量雨水顺电缆沟渗入,突 然垮塌近40m。,2.1 各类支护结

12、构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,中山二路某基坑,土钉墙坑深45m,由于车 辆压破北侧水管,未引起重视,10天后垮塌。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,先烈路某基坑,土钉墙挖至5m

13、左右,东北角 局部软弱透镜体强度破坏滑动。反压土控制 险情。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,东风东某新村基坑,土钉墙,暴露时间过长, 变形引起土坑侧面民居管线破裂,雨后垮塌。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,华侨酒店附近某基坑,土钉墙,西侧洗车场 水渗入,出现滑移,滑体下滑10余厘米。反 压土控制险情。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,新体育馆某基坑,土钉

14、墙,坑深9m,坡顶民 居厨厕水侵入。炭质页岩遇水急剧软化,墙 面鼓肚,坡脚失稳,反压土控制险情。坡面 下滑10余厘米。第四排22土钉拉断。反压 土控制险情。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,宝岗路某基坑,土钉墙,坑深8.5m,坑侧有电 缆检查井、雨水砂井,雨后水渗入,墙面鼓肚, 最大侧移130mm,坡脚明显失稳。反压土控制 险情。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,中山八路某基坑,搅拌桩重力式挡土墙 (5500),西侧紧邻电缆沟及污水管。大雨 后倾覆断裂。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3

15、广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,此外,由于止水失败出现险情的事故也累见不鲜: 沙基涌某基坑,坑深7m,粉细砂层深厚,桩 撑支护,旋喷桩止水帷幕。止水帷幕未紧贴 支护桩,支护桩分叉,旋喷桩质量差,开挖 3m发现涌砂,无法进行,北侧民房沉裂、拆 除。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,越秀南某基坑,坑深7m桩撑支护,桩间止水。 开挖后桩间涌砂严重,北侧民居沉裂,地面 开裂。发现支护桩严重开叉,桩间旋喷桩严 重错位。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1

16、 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,德政南某基坑,桩间止水,障碍物(石板、木 桩)多,搅拌桩、摆喷、旋喷桩均出问题,开 挖中普遍漏水。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,有时止水帷幕不一定出问题,但在人工挖孔桩降水时,由于基岩裂隙水的流失,引起与上层滞水有水力联系的房屋地基土再固结,负摩阻力产生,桩端承载力下降,造成桩基下沉,房屋损坏。 力联系的房屋地基土再固结,负摩阻力产生,桩端承载力下降,造成桩基下沉,房屋损坏。,2.1 各类支护结构的应用频率表,3广州地区的基坑事故,2.1 各

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