01遵循“由上而下,先撑后挖,分层开挖,加强监测”原则,严格掏底施工,采用“竖向分层、纵向分段,横向扩边”的开挖方法。02考虑到土方开挖顺序,则应先在基坑的竖向上形成钢支撑和钻孔灌注桩构成的围护结构,且须在施工区段内每层开挖完成钢支撑架设后
林玲玲2021-07-09 00:00:00
重力式挡土墙:依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡。混合式支护结构:可以简单地理解为锚杆支护结构,借助于锚杆以及喷射混凝土面层,使基坑与支护结构形成一个整体,相互作用,保证基坑支护的安全。悬臂式支护结构:悬臂式支护结构借助于岩土体
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时效性普通工程测量一般没有明显的时间效应。基坑监测通常是配合降水和开挖过程,有鲜明的时间性。测量结果是动态变化的,一天以前(甚至几小时以前)的测量结果都会失去直接的意义,因此深基坑施工中监测需随时进行,通常是1次/d,在测量对象变化快的关键
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(1)用钻机在场地中预定位置钻孔(实际布设孔位时要注意避开墙柱轴线)。根据各个测点的不同观测目的,考虑到上部结构的重量分布及结构形式以及实际土压力影响深度,综合取定各孔深尺寸及沉降标在孔中的埋设位置。(2)用PVC塑料管作为磁性探头的通道(
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(1)在深层沉降标孔口做出醒目标志,严密保护孔口。将孔位统一编号,以与测量结果对对应。(2)根据基坑施工进度,随时调整孔口标高。每次调整孔口标高前后,均须分别测量孔口标高和各磁性环的位置。(3)每次基坑有较大的荷载变化前后,亦须测量磁性环位
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(1)在预定的测斜管埋设位置钻孔。根据基坑的开挖总深度,确定测斜管孔深,即假定基底标高以下某一位置处支护结构后的土体侧向位移为零,并以此作为侧向位移的基准。(2)将测斜管底部装上底盖,逐节组装,并放大钻孔内。安装测斜管时,随时检查其内部的一
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(1)连接探头和测读仪。当连接测读仪的电缆和探头时,要使用原装扳手将螺母接上。检查密封装置、电池充电情况(电压)及仪器是否能正常读数。当测斜仪电压不足时必须立即充电,以免损伤仪器。(2)将探头插入测斜管,使滚轮卡在导槽上,缓慢下至孔底以上0
林玲玲2021-07-09 00:00:00
旋挖机的主要技要点:旋挖机,适用于城市高层建筑、铁路、公路、桥梁等桩(中大型桩)基础工程施工;的超强输出扭矩,确保在不同地质状况下完成施工;电喷涡轮增压中冷柴油发动机;电脑感应负载变化,并相应调整输出功率;柴油机具有自动加速/降速功能,使燃
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旋挖钻机在土层采用筒式钻斗。钻机就位后,调整钻杆垂直度,注入调制好的泥浆,然后进行钻孔。当钻头下降到预定深度后,旋转钻斗并施加压力,将土挤入钻斗内,仪表自动显示筒满时,钻斗底部关闭,提升钻斗将土卸于堆放地点。钻机施工过程中保证泥浆面始终不得
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发生原因:卡埋钻具是旋挖钻进施工中最容易发生的、也是危害较大的事故,在施工过程中要采取积极主动的措施加以预防,一旦出现事故,要采取有效措施及时处理。卡埋钻具的预防措施如下:①较疏松的砂卵层或流砂层,孔壁易发生大面积塌方而造成埋钻。钻进至砂层
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①直接起吊法,既用吊车或液压顶升机直接向上起吊。②钻头周围疏通法,既反旋转或水下切消等方法,清理钻筒四周沉渣,然后再起吊。③高压喷射法,即在原钻孔两侧对称打2个小孔(小孔中心距钻头边缘0.5m左右)然后下入喷管对准被卡的钻头高压喷射,直至两
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钻孔偏斜产生原因:①钻孔中遇到较大的孤石或探头石。②在有倾斜度的较硬地层交界处、岩石倾斜处钻进或者粒径大小悬殊的砾卵石层中钻进钻斗受力不均。③施工过程中钻机底座产生不均匀沉陷没有通过钻机本身的三向垂直控制系统反复检查成孔的垂直度,导致钻机发
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1泥浆原因在亚黏土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,润滑了孔底黏土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产
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(1)消除或减轻水的危害A.排除地表水:排除地表水是整治滑坡不可缺少的辅助措施,而且应是首先采取并长期运用的措施。其目的在于拦截、旁引滑坡区外的地表水,避免地表水流入滑坡区内;或将滑坡区内的雨水及泉水尽快排除,阻止雨水、泉水进入滑坡体内。主
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边坡在形成的过程中,其内部原有的应力状态发生了变化,引起了应力集中和应力重分布等。为适应这种应力状态的变化,边坡出现了不同形式和不同规模的变形与破坏,这是推动边坡演变的内在原因;各种自然条件和人类的工程活动等也使边坡的内部结构出现了相应的变
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边坡极限平衡法极限平衡法是边坡稳定分析计算的主要方法,也是工程实践中应用最多的一种方法。它是在已知滑动面上对边坡进行静力平衡计算,根据边坡上的滑体或滑体分块的力学平衡原理(即静力平衡原理)分析边坡各种破坏模式下的受力状态,以及利用边坡滑体上
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对于滑动变形边坡,破坏的基本原因是力学平衡条件被破坏,滑动力大于抗滑力。因此,增加抗滑力,减少滑动力,使二力平衡是防止破坏的关键。这种方法主要是通过削坡、减重、反压、设置抗滑挡墙和抗滑桩等措施,消减推动滑坡产生区的物质和增加阻止滑坡产生区的
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病害边坡的发生发展常与水的作用密切相关,有时水是导致破坏的主要因素。因此在治理病害边坡时,应采取措施消除或减轻水对边坡的危害,起到减少渗透水压力,减轻水对岩土体的软化和溶蚀分解,消除或减小水的冲刷等作用。常用排水工程措施包括将地表水引出滑动
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岩土锚固技术是把一种受拉杆件埋入地层中,以提高岩土自身的强度和自稳能力的一门工程技术。由于这种技术大大减轻结构物的自重,节约了工程材料并确保工程的安全和稳定,具有显著的社会效益和经济效益,因而目前在工程中得到极其广泛的应用。锚杆在边坡加固中
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加筋土是一种在土中加入加筋材料而形成的复合土。在土中加入加筋材料可以提高土的强度,增强土体的稳定性。因此,凡在土中加入加筋材料而使整个土工系统的力学性能得到改善和提高的土工加固方法均称为土工加筋技术,形成的结构亦称为加筋土结构。和传统支挡结
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(1)锚杆施工要求在土体中形成一般为2m左右高的路堑。因此,土体必须有一定程度的天然“粘结”和胶结,否则就需要进行掏槽、护道或减少路堑开挖层高度以稳定开挖面,这就增加了施工的复杂性和施工费用。(2)现场需要有允许设置锚杆的地下空间。在城市中
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经验设计岩土工程设计最初是完全依赖经验设计的,迄今为止,工程经验中的地方经验在岩土工程的设计中具有重要的作用,由于岩土工程设计中会涉及到一些不确定性因素,无法对其进行准确的把控,因此要想进行准确的分析是有较大难度的,设计者通常只能根据工程的
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房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5素混凝土条形基础、
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桩平面布置原则:1)力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构的荷载重心与桩的重心相重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩。2)在纵横墙交叉处都应布桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口下面不宜布桩。3)同一结构单元不宜同
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1)应选择较硬上层或岩层作为桩端持力层。桩端进入持力层深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径);砂土及强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。2)桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面进入
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1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。
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基础埋置深度关系到地基是否安全、经济和施工的难易,如何选择基础埋置深度影响因素很多,但对每项具体工程,往往就其中一、二项因素起决定作用。考虑基础埋深时应根据以下条件确定:(1)建筑物的功能和用途,有无地下室,设备层和地下设施,基础型式和构造
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注浆土锚将库伦破裂面前的主动区作为荷载,通过锚杆传至破裂区后的稳定区。当锚固段锚杆受力时,首先通过锚杆与周边水泥砂浆握裹力传到砂浆中,然后通过砂浆传到周围土体。随着拉力的增加,当锚固段内发挥最大粘结力时,就发生与土体的相对位移,随即发生土与
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基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布
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常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及
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