本文以建筑深基坑为研究对象,对动态设计及信息化施工技术的三个方面进 行了初步研究,主要研究建筑深基坑监测系统、预测系统的建立及动态设计及信 息化施工技术的实现。结合具体的工程事例,验证了所研究出的成果具有较好的 准确性和实用性。
本文以某地铁站工程为例,详细介绍了在饱和淤泥质软土地层中如何进行深基坑降水施工,重点说明了该工程深基坑降水的措施和效果,以期对今后类似地下工程的施工具有一定的参考价值。
宁波市区属典型的软土地区,其基坑工程广泛采用排桩加内支撑支护形式,但大多以等代梁法、M法等近似方法进行计算,而开挖过程中的监测结果表明,有必要以土体共同作用的三维有限元法进行校核。以宁波某医院基坑工程为背景,对支护结构进行了模拟开挖过程的三
青岛流亭机场航站楼扩建工程位于原航站楼南侧,西临胶州湾,南靠白砂河。工程建筑面64000平方米,占地面积32180平方米。建成以后对迎接2008年奥运会起着极其重要的作用。
北京绿地中心工程位于北京望京商务区,总建筑面积为351524m2,总占地面积为38049m2。其中4号楼建筑高度达260m,为超高层工程。工程分为625地块工程及627地块工程。地上5个单位工程,地下5层,基础结构整体连通,地下分别为两个连
深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程的工程。
大型地下空间的开发使深基坑的支护技术得到了篷勃的发展,相继出现了灌注桩(排桩)支护、土钉用复合土钉支护、地下连续墙、内支撑、斜支撑等深基坑支护结构。钢管抛撑支护采用钢管斜支撑与围护桩支护技术,支撑由一道压顶梁、牛腿、支墩及钢管组成。压顶梁、
本资料为深基坑免外模施工技术,共33页 概况: 在本工程中采用分段分层垂直无坡开挖,并用锚杆挂网喷射砼做护坡,同时,利用这个护坡做混凝土浇注的外模。由于基础坑有防水要求,基坑外壁设计有防水层,就在坑壁护坡做完防水层后再绑扎钢筋、支内模、浇注
滨海王相大厦工程位于天津市塘沽区响螺湾商务区15#地块,单体建筑,基坑面积约8700㎡,总建筑面积为81471.33㎡,框架-核心筒结构,桩-筏板基础,地下二层,地上三十三层,建筑高度136.1m,地下部分建筑面积为14575.7㎡。该工程
1.水泥:32.5级矿渣水泥或普通水泥,要杜绝使用过期水泥。 2.砂:中粗砂。含泥量≤3%,使用前过筛。 3.水泥花砖:抗压抗折强度符合设计要求,其规格品种按设计要求选配,板块的长、宽、厚,允许偏差不得超过±lmm,平整度偏差不得超过0.5
6-2-9 深基坑土方开挖 深基坑挖土是基坑工程的重要部分,对于土方数量大的基坑,基坑工程工期的长短在很大程度上取决于挖土的速度。另外,支护结构的强度和变形控制是否满足要求,降水是否达到预期的目的,都靠挖土阶段来进行检验,因此,基坑工程成败
XX市XX区XX立交建设工程环岛A、B、C、D线高架桥及地面道路工程,地处XX市XX区XX转盘道环岛内。拟建工程开挖的8个深基坑,相对自然地面深度分别为A5(8.219m);A6(8.925m);B15(9.092m);B16(9.849m
人工填土中孔隙水:场地覆盖的粘土层,可视为隔水层。表层人工填土厚度较大处含地下水,但水量不丰富,主要补给来源为季节性大气降水及地表下水管渗漏,按地区经验年水位变化幅度约0.5~1.0m。
滨海王相大厦工程位于天津市塘沽区响螺湾商务区15#地块,单体建筑,基坑面积约8700㎡,总建筑面积为81471.33㎡,框架-核心筒结构,桩-筏板基础,地下二层,地上三十三层,建筑高度136.1m,地下部分建筑面积为14575.7㎡。该工程
该工程位于昆明市北市区盘龙江岸,东西方向紧邻金刀营村和已建小区工程。建筑物为13幢17层商住楼,总建筑面积12.5万㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下车库,其面积为26615㎡,基坑开挖长198m、宽146m,深度5.50m.深搅止水帷
[ 摘 要] 翻模施工是一种高墩施工新技术。文章介绍了其基本结构,并结合工程实例介绍了其施工速度、效果和适用条件。
依据该项目岩土工程勘察报告工程地质参数,基坑土层为杂填土、粉质黏土、细砂,属中软类型;支护方案的选择需在安全科学的条件下,以价格最经济、施工工艺最合理为原则。结合现场实际条件,边坡选用土钉墙支护形式,本项目基坑开挖深度6.5m,采用土钉墙与
无锡世界贸易中心(二期)工程基坑坑壁有软土层,易坍塌且基坑施工对周边环境影响较大。针对基坑围护的钢筋混凝土内支撑系统、土钉墙、土方开挖等工序,制定了一系列技术质量管理措施,经地下室施工期间观察及基坑监测表明基坑工况良好。
测量放线:由专职测量工程师采用换手法对冠梁边线进行施工放样,并现场下发技术交底,现场技术人员对所放桩位进行复核,无误后进行钢筋绑扎。模板立好后及时对冠顶标高进行抄平,并标注在模板内侧
人工填土中孔隙水:场地覆盖的粘土层,可视为隔水层。表层人工填土厚度较大处含地下水,但水量不丰富,主要补给来源为季节性大气降水及地表下水管渗漏,按地区经验年水位变化幅度约0.5~1.0m。
东渡城市广场,由南京东渡房地产开发公司投资建设,江苏省建筑设计研究院设计。位于南京市白下区户部街49-1号,属新街口繁华商业区的边缘地区。占地面积4732m2,总建筑面积56000m2,框架—筒体结构。地下二层,底标高-10.25m,建筑面
通过渝怀铁路金洞隧道和旗号岭隧道岩溶地段的施工,利用综合超前地质预测预报手段确定隧道岩溶处理的原则,岩溶危害性评估与处理对策,从而达到减少施工盲目性,确保工程施工和工程结构安全稳定的目的。
五沽河特大桥中心里程为DK68+853.88全长9704.9m,桥跨布置为265-32m简支梁、26-24 m简支梁、1-20m简支梁、1-(32+48+32)m连续梁、1-(48+80+80+48)m刚构连续梁。
1工艺流程: 基坑土方开挖→修坡→设置插筋→铺设钢筋→喷射混凝土→养护 2、施工方法: (1)基坑土方开挖 土方开挖严格按照连通口施工方案分区域分层进行开挖,首层开挖至基础冠梁底,开始喷浆作业。
除氧煤仓间框架柱截面最大尺寸为800mm×2000mm,柱层高最高为8m.施工时混凝土的侧压力很大,柱箍的强度和挠度是保证施工质量和安全的关键。因此,柱箍应通过设计计算。
如今深基坑的施工比比皆是,但现场管理人员对深基坑的专项施工这块还不很清楚,本资料愿为所有技术人员提供指导(本文也为转述)。
摘要:深基坑支护中应用土钉墙施工技术,在保证安全的前提下,可以达到工期最快、质量最好、造价最小的目的,有效地解决了工程场地狭窄的问题。文章主要结合工程实例,在土钉墙设计与施工方面详细介绍了土钉墙在地下室基坑支护中的应用情况。
上海长征医院医教综合楼工程周边环境复杂,尤其是地下室外墙相距周边民房仅3.4m,民房在基坑开挖前已经开裂,施工风险非常高。通过全过程综合保护施工技术措施、信息化监控等手段使基坑施工对邻近建筑的影响控制在允许范围内。
钢板桩施工一般采用单根插打法,该法施工速度快,钢板桩施工的主要机械为振动锤及相应的起吊设备,振动锤与钢板桩呈刚性连接,依靠锤内偏心块产生上下振动,强迫与之接触的土体发生振动,大大降低土体的沉桩阻力,从而使钢板桩在自重及振动锤的压重作用下顺利
深基坑开挖是指开挖深度超过5m的坑、槽等土方开挖工程。我部深基坑开挖时采用挖掘机开挖,人工配合清底。为保证基坑开挖后土体能保持自然稳定,根据深基坑的地质都为粉质黏土和泥质粉砂岩,基坑开挖采用分层开挖。为方便施工操作,深基坑各边开挖尺寸大于基
沿基坑支护桩的四周(基础轮廓线以外,基坑边缘坡脚0.2m内)设置排水沟,在基坑四角及每个方向上的中间位置分别设集水井 钻进成孔:降水井开孔直径为200mm,开孔时必须轻压慢转,以保证孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆比
本文结合广深港客运专线福田站工程实践,阐述了城市中心区大跨度深基坑石方爆破原则、施工方案、安全管理及施工工艺.对周边环境复杂、安全、环保敏感度高的深基坑石方爆破施工具有参考价值。