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文檔簡介
1、基坑支護與降水基坑支護與降水組員1基坑支護與降水基坑支護與降水1.邊坡穩定2.基坑支護3.施工降水4.工程案例2邊坡失穩的原因分析 土方開挖的關鍵是如何保持邊坡的穩定,避免發生滑坡或塌方。邊坡的失穩一般是指土方邊坡在一定范圍內整體沿某一滑動面向下或向外移動而喪失其穩定性。邊坡的穩定,主要由土體的抗滑能力來保持。當土體下滑力超過抗滑力,邊坡就會失去穩定而發生滑動。邊坡塌方滑動面的位置和形狀決定于土質和土層結構,如含有粘土夾層的土體因浸水而下滑時,滑動面往往沿夾層而發展;而一般均質粘性土的滑動面為圓柱形。可見土體的破壞是由剪切而破壞的,土體的下滑力在土體中產生剪應力,土體的抗滑能力實質上就是土體的
2、抗剪能力。而土體抗剪能力的大小主要決定于土的內摩擦系數與內聚力的大小。3 土壤顆粒間不但存在抵抗滑動的摩擦力,也存在內聚力(除了干凈和干燥的砂之外)。內聚力一般由兩種因素形成:一是土中水的水膜和土粒之間的分子引力;一是化合物的膠結作用(特別是黃土)。不同的土,其各自的物理性質對土體抗剪能力有影響,如含水量增加了,膠結物溶解,內聚力就會變小。因此在考慮邊坡穩定時,除了從實驗室得到的內摩擦系數和內聚力的數據外,還應考慮施工期間氣候(如雨水)的影響和振動的影響。45基坑支護工程事故的類型基坑支護工程事故的類型1)與擋土結構有關的事故擋土結構施工不良擋土結構滲漏水嚴重,致使擋土結構后面土體流失擋土結構
3、異常變形地面超載引起擋土板結構上側壓力過大各階段挖土超挖引起擋土結構上側壓力過大未進行支護與土體整體穩定和抗滑移驗算或驗算錯誤,導致擋土結構整體垮塌對雨水、周邊排水等地表水造成的側壓力增加考慮不足,導致擋土結構垮塌62)與支撐體系有關的事故設計不當造成的事故施工不良造成的事故3)與地下水治理不當有關的事故發生在擋土結構上的事故發生在擋土底部的事故發生在基坑周邊的事故未對井點降水進行整體流量均勻性控制,地下水位降低過大、過快導致已有臨近建(構)筑物沉降、開裂等事故74)與管理不當有關的事故放坡開挖時坡度過陡,土坡可能喪失其穩定性基坑周圍過多堆放荷載,引起邊坡失穩挖土施工速度過快,改變了原土層的平
4、衡狀態,易造成滑坡基坑周圍停放重型機械,使支護荷載增大,引起邊垛失穩破壞附近基坑施工對基坑支護的影響引起圍護結構破壞基坑暴露時間過長,坑底回彈增大從而影響支護結構穩定性8910施工降水施工降水 在含水豐富的土層中開挖大面積基坑時,明溝排水法難以排干大量的地下涌水,當遇 粉細砂層時,還會出現嚴重的翻漿、冒泥、涌砂現象,不僅基坑無法挖深,還可能造 成大量水土流失、邊坡失穩、地面塌陷,嚴重者危及鄰近建筑物的安全。遇有此種情 況時應采用井點降水的人工降水方法施工。1112井點降水的作用井點降水的作用1314井點降水的種類井點降水的種類 輕型井點 輕型井點是沿基坑四周將井點管埋入蓄水層內,利用抽水設備將地下水從井點管 內不斷抽出,將地下水位降至基坑底以下。1516 噴射井點 是在井點管內設特制的噴射器,用高壓水泵或空氣壓縮機向噴射器輸入高壓水或壓 縮空氣,形成水氣射流,將地下水抽出排走。其降水深度可達820m。 電滲井點 電滲井點以井點管作負極
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