本设计为办公大楼的基坑支护设计。本设计是根据国家现行建筑基坑支护技术规程,在给定地质勘察报告的条件下,进行基坑支护设计,主要目的是掌握基坑支护的设计方法。本设计采用了钻孔灌注桩加锚杆的基坑支护结构。在土压力计算过程中,运用了朗肯土压力理论。
为了保证施工安全,设置专门的质量安全员,建立安全制度,严格按国家有关安全规程施工,管理人员要带头以身作则,杜绝安全事故,现场工作人员穿戴必须符合安全要求,成立以工地负责人为组长的安全防火领导小组,以便安全、顺利地完成施工工作。
本工程基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。锚杆总计733条,896
基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。锚杆总计733条,8964延米。
某总建筑面积为28000m2的商场,地上6层、地下1层;基础为东西长72m、南北宽52m混凝土筏板基础,基底标高为-7.200m,地面标高为-1.000m。其基坑底部边沿设置距离基础1.5m的工作面;基坑周围为硬化施工场地,基坑南侧距施工围
xxx拟在a处目建设。该项目由B规划建筑勘察设计院设计,设计总建筑面积79841.45m2,主要建筑有C。本项目建设用地北西侧原为丘陵,经场地整平后形成了人工边坡,社会救助站、社会福利院等建筑群均处于坡体下方,建筑物西侧边缘距边坡脚距离3.
本项目规划用地面积97901.20㎡,包括住宅总面积169302.28㎡。地上总建筑面积176227.84㎡,包括住宅总面积169302.28㎡,幼儿园建筑面积3200.0㎡,物业管理用房508.0㎡,商业建筑面积3217.56㎡。地下总面
为了保证施工安全,设置专门的质量安全员,建立安全制度,严格按国家有关安全规程施工,管理人员要带头以身作则,杜绝安全事故,现场工作人员穿戴必须符合安全要求
基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。 基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。锚杆总计733条,8964延
本工程为某大厦基坑支护锚杆工程,基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。
大厦位于*****区,基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。 锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。
砂浆自孔底向外灌注,随着砂浆的灌入,应逐步地灌浆管向外拔出直至孔口,拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆内。
为了保证施工安全,设置专门的质量安全员,建立安全制度,严格按国家有关安全规程施工,管理人员要带头以身作则,杜绝安全事故,现场工作人员穿戴必须符合安全要求,成立以工地负责人为组长的安全防火领导小组,以便安全、顺利地完成施工工作
xx绿创科 车坡道工程位于xx市昌平区中关村科技园东部,介山村西侧约300m,xx集团有限公司院内。主楼已施工完毕,现进行汽车坡道的施工。由于坡道具有一定的坡率,深度为-9.35m~0.00m,为此考虑经济造价,结合现场设计情况,依据不同段
侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。 锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。 锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。 锚杆总计733条,8964延米。
本工程基坑支护周长约930米,基坑北侧深11.3米,南侧深15.4米。场地南侧是海八路,红线离路边仅8米;场地东侧是桂澜路,红线离路边8米;东侧与北侧为空地。临近空地的支护方式以放边坡为主要支护形式;临近道路的基坑支护则以地连墙加锚杆,并设
浆自孔底向外灌注,随着砂浆的灌入,应逐步地灌浆管向外拔出直至孔口,拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆内。 五、施工设备 地质钻机6台,钢筋切断机1台,电焊机3台,砂浆搅拌机5台(2台备用),压浆泵6台(3台备用)。 施工场地布置如下图:
拟建xx市番禺区xx市xx区金融B区A-08地块项目(xx广场),位于项目xx市xx区桂城金融B区,海八路北侧、桂澜路西侧。本项目设计有三层地下室,上接五层商业裙房,2座塔楼,分别为主塔、副塔,主塔为40层办公,高度183米之内。副塔为29
拟建工程位于xx市xx区xx门桥西北角东四危改小区D2区,建筑面积93903m2。本次施工的部分为柴油发电机房(以下简称柴油机房)、人防出口、口部二、设备吊装口、1#汽车坡道、自行车坡道等部分 施工内容包括以上结构部分的基坑支护和土方挖运。
本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色
本文档为基坑支护施工组织设计,文档内容详细,资料可供参考。弋矶山医院病房楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米
①层—粉土(Q4al+1):灰黄色,稍湿~湿,松散。含少量的植物根系,摇震反应中等,无光泽反应,干强度和韧性低,地表0.30~0.50m为耕植土;层顶标高25.55m~27.12m,层厚2.20m~2.80m;场地均有分布。 ②层—粘土(Q
以一临近人防通道复杂条件下复合上钉支护的设计为背景,介绍了复合土钉支护技术的概念和设计以及采用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果,并和现场实测结果进行了比较。通过实测数据与理论计算值、数值模拟值
深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑 物、地下管线、道路等的安全。如今支护结构日臻完善,出现了许
本工程为内筒外框结构,地上33层、地下1层;建筑物全高146.9m,地下室层高9.05m;总建筑面积72890.52m2,其中地下室面积15831.00m2;本工程±0.000相当于黄海高程5.3米。
深基坑支护的设计、施工、监测技术是近1 0 多年来在我国逐渐涉及的技术难题。深基坑的护壁,不仅要求保证基坑正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。各地通过工程实践与科研,在基坑支护理论与技术上都
本施工组织设计是XX花园二期基坑支护工程的施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置,是指导工程施工过程中各项生产活动的技术、经济综合性文件。