巖溶發育地區地質條件復雜,存在溶洞、溶溝等巖溶現象,給基坑護坡帶來諸多難題。在這類地區進行基坑護坡,首先要進行詳細的地質勘察,采用地質雷達、鉆探等手段,查明巖溶的分布范圍、規模和發育程度。對于較小的溶洞,如果其位置不影響基坑穩定性,可采用注漿填充的方法,將水泥漿或水泥砂漿注入溶洞內,使其填充密實,提高土體的穩定性。對于較大的溶洞,且位于基坑關鍵部位,可能需要采用鋼筋混凝土蓋板跨越的方式,在溶洞上方澆筑鋼筋混凝土蓋板,承受上方土體的壓力。在基坑護坡結構設計上,根據巖溶情況選擇合適的支護形式。若巖溶發育較弱,可采用常規的土釘墻或樁錨支護,但要適當增加錨桿、錨索的長度和密度,以穿過巖溶影響區域,錨固...
在軟土地基上進行基坑護坡工程面臨著諸多挑戰,需要采取針對性的策略。由于軟土地基的土體強度低、壓縮性高、透水性差,基坑邊坡極易出現變形、坍塌等問題。首先,在設計階段,要充分考慮軟土的特性,合理確定護坡結構的形式與參數。例如,對于較深的基坑,可能需要采用剛度較大的地下連續墻或樁錨支護體系。同時,增加錨桿或錨索的長度與密度,以提高錨固效果。在施工過程中,要嚴格控制施工順序與進度,避免對軟土產生過大的擾動。如采用分段、分層開挖的方式,每開挖一段及時進行護坡施工。對于地下水位較高的軟土地基,要做好降水與排水措施,降低地下水位,減小土體的孔隙水壓力,增強土體的穩定性。此外,還可采用地基加固處理方法,如深層...
臨近河道的基坑由于受到河水的影響,基坑護坡需要采取特殊的防護措施。首先,考慮河水的側向壓力和滲透壓力,在基坑護坡設計時,適當增加支護結構的強度和剛度。采用地下連續墻或鋼板樁作為圍護結構時,墻深要足夠,確保能有效抵抗河水壓力,同時提高其止水性能。對于地下連續墻,在施工過程中嚴格控制成槽質量,保證墻體的垂直度和平整度,防止出現漏水縫隙。鋼板樁施工時,確保鎖口連接緊密,必要時進行鎖口密封處理。為降低河水對基坑的滲透影響,在基坑周邊設置止水帷幕,如采用深層攪拌樁或高壓旋噴樁止水帷幕,在基坑與河道之間形成一道連續的止水屏障。同時,加強對基坑內地下水位的監測,當河水水位變化較大時,及時調整降水措施,通過增...
在山區復雜地形進行基坑護坡施工,面臨地形起伏大、地質條件復雜等諸多難題,需要采用針對性的施工技術。首先,根據山區地形特點,合理規劃施工便道,確保施工材料和機械設備能夠順利運輸到施工現場。對于坡度較陡的區域,采用修筑擋土墻、設置護坡等措施,保證施工便道的穩定性。在基坑開挖前,對山區地質進行詳細勘察,查明巖石的種類、節理裂隙發育情況以及土層的分布和性質。對于巖石基坑,若巖石完整性較好,可采用爆破開挖結合噴射混凝土護坡的方式。在爆破施工時,嚴格控制爆破參數,采用微差爆破、預裂爆破等技術,減少爆破對周邊巖體的擾動。爆破后,及時對邊坡進行修整,清掉松動巖石,然后噴射混凝土,形成防護層。若巖石節理裂隙發育...
當基坑護坡工程臨近既有建筑物時,保護既有建筑物的安全是重中之重。在施工前,對既有建筑物進行詳細的調查,包括建筑物的結構類型、基礎形式、建成年代以及現狀等,通過沉降觀測、裂縫觀測等手段掌握建筑物的初始狀態。在基坑護坡設計時,充分考慮既有建筑物基礎荷載的影響,合理確定支護結構的形式和參數,如增加錨桿、錨索的長度和抗拔力,采用剛度較大的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內,避免對既有建筑物基礎產生過大影響。在施工過程中,加強對既有建筑物的監測,增加監測頻率,設置沉降觀測點、傾斜觀測點以及裂縫觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,立即停止施工,分析原因并采取相應的措施,如進行地基加固、調整施...
在巖石基坑中進行基坑護坡施工,需要運用特定的技術。首先,對于巖石邊坡,若巖石完整性較好、強度較高,可采用噴射混凝土護坡。施工前,先對邊坡進行修整,清掉表面松動的巖石。然后,在邊坡上鉆孔,插入錨桿,通過錨桿將噴射混凝土與巖石緊密連接。噴射混凝土時,要控制好噴射壓力、噴射角度與噴射順序,使混凝土均勻、密實附著在邊坡表面,形成有效的防護層。若巖石節理裂隙發育,穩定性較差,則可能需要采用錨索支護。錨索施工時,先進行鉆孔,鉆孔深度要達到穩定的巖石層。然后,安裝錨索,通過張拉設備對錨索施加預應力,將不穩定的巖石與深部穩定巖體緊密錨固在一起。此外,在巖石基坑護坡施工中,還可結合鋼筋網片,增強護坡結構的整體性...
巖溶地區地質條件復雜,存在溶洞、溶溝等巖溶現象,給基坑護坡帶來諸多難題,需采取特殊處理方法。首先,在施工前進行詳細的地質勘察,采用地質雷達、鉆探等手段查明巖溶的分布范圍、規模以及發育程度等情況。對于較小的溶洞,可采用注漿填充的方法,將水泥漿或水泥砂漿注入溶洞內,使其填充密實,提高土體的穩定性。對于較大的溶洞,可能需要采用鋼筋混凝土蓋板或樁基礎跨越的方式。在基坑護坡結構設計上,根據巖溶情況選擇合適的支護形式。若巖溶發育較弱,可采用常規的土釘墻或樁錨支護,但要適當增加錨桿、錨索的長度與密度,以穿過巖溶影響區域,錨固于穩定土體中。若巖溶發育強烈,可能需要采用地下連續墻等剛度較大的支護結構,并在施工過...
濕陷性黃土地區的基坑護坡工程需采取針對性措施。由于濕陷性黃土在遇水浸濕后會產生明顯的下沉變形,因此防水是首要任務。在基坑周邊設置環形截水溝,截水溝深度不小于 0.8m,寬度不小于 0.6m,采用防水混凝土澆筑,溝壁與溝底應平整光滑,防止地表水滲入黃土層。在基坑底部設置縱橫交錯的排水溝,排水溝采用磚砌或混凝土澆筑,內鋪防水卷材,坡度不小于 0.5%,將積水引入集水井。對于基坑邊坡,可采用灰土擠密樁與護坡樁相結合的支護方式。灰土擠密樁通過擠密作用提高黃土的密實度與承載能力,樁徑一般為 300 - 400mm,樁間距根據土質情況確定,一般在 0.8 - 1.2m 之間。護坡樁采用鋼筋混凝土灌注樁,樁...
深厚填土基坑由于填土厚度大、性質不均勻,給基坑護坡帶來較大挑戰。在這類基坑中,首先要對填土的性質進行詳細勘察,了解填土的成分、密實度、壓縮性等參數。對于填土較松散、強度較低的情況,可采用地基加固處理方法,如強夯法、灰土擠密樁法等,對填土進行加固,提高其承載能力與穩定性。在護坡結構選擇上,通常采用樁錨支護體系較為合適。灌注樁的長度要穿透填土進入下部穩定土層,以提供足夠的錨固力。錨桿或錨索的布置要根據填土的特性與基坑深度合理設計,確保能夠有效抵抗土體的側向壓力。同時,要做好基坑的排水工作,因為深厚填土的透水性往往較差,積水容易導致土體強度降低。在基坑周邊設置截水溝,攔截地表水,在基坑內設置排水溝與...
在地震區進行基坑護坡設計,抗震是關鍵考量因素。首先,要對場地進行詳細的地震地質勘察,了解場地的地震動參數、地質構造以及土層分布等情況。根據勘察結果,合理選擇基坑護坡的結構形式。對于較淺的基坑,可采用土釘墻結合鋼筋混凝土面板的支護形式,但在土釘設計時,要適當增加土釘的長度和直徑,提高土釘的抗拔力,增強土體與支護結構的整體性。對于較深的基坑,優先選用地下連續墻或樁錨支護體系。地下連續墻具有較大的剛度和整體性,能有效抵抗地震力產生的水平和垂直荷載。在樁錨支護中,優化錨桿或錨索的布置,增加錨固力,提高結構的抗震性能。同時,對基坑護坡的混凝土結構,提高其抗震等級,在混凝土中添加適量的纖維材料,如聚丙烯纖...
在基坑護坡工程里,鋼板樁支護有著獨特的應用場景與優勢。鋼板樁通常采用熱軋型鋼或冷彎薄壁型鋼制成,其截面形狀多樣,常見的有 U 型、Z 型等。在施工時,通過打樁機將鋼板樁逐根打入基坑周邊土體中,使其相互連接形成連續的墻體。鋼板樁墻體具有較高的強度與剛度,能夠有效抵抗基坑土體的側向壓力,防止土體坍塌。而且,鋼板樁的施工速度相對較快,能夠在短時間內完成支護結構的搭建,為基坑后續施工爭取時間。例如,在一些臨近河道或地下水位較高的基坑工程中,鋼板樁支護既能起到擋土作用,又能較好地止水,有效阻止地下水滲入基坑。此外,鋼板樁可重復使用,在基坑施工完成后,通過專門設備將鋼板樁拔出,能降低工程成本。但在采用鋼板...
基坑護坡工程與周邊建筑物之間存在著密切的相互影響關系,需要采取有效的防護措施。一方面,基坑開挖與護坡施工過程中,土體的變形與位移可能會對周邊建筑物的基礎產生影響,導致建筑物出現沉降、傾斜甚至開裂等問題。因此,在施工前要對周邊建筑物進行詳細的調查與評估,了解其結構類型、基礎形式以及現狀等情況。在設計基坑護坡方案時,充分考慮對周邊建筑物的保護,如采用合適的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內。施工過程中,加強對周邊建筑物的監測,設置沉降觀測點、傾斜觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,及時采取相應的措施,如調整施工進度、進行地基加固等。另一方面,周邊建筑物的存在也會對基坑護坡產生影響,例...
強風化巖基坑的巖石風化程度高,巖體破碎,穩定性差,基坑護坡施工有其特定要點。在施工前,對強風化巖的特性進行詳細勘察,包括巖石的風化程度、節理裂隙分布、巖體強度等。根據勘察結果,合理選擇護坡方案。對于較淺的基坑,可采用噴射混凝土結合錨桿支護的方式。首先對基坑邊坡進行修整,清掉表面松散的風化巖石,然后鉆孔插入錨桿,錨桿長度根據巖石風化深度確定,一般要深入到下部相對穩定的巖體中。在錨桿安裝完成后,進行噴射混凝土作業,噴射混凝土的強度等級和厚度要符合設計要求,通過錨桿和噴射混凝土的共同作用,增強邊坡的穩定性。對于較深的基坑,可能需要采用樁錨支護體系。灌注樁的樁徑和樁長要根據基坑深度和強風化巖的特性進行...
在既有建筑物附近進行基坑護坡施工時,需格外注意對既有建筑物的保護。首先,在施工前對既有建筑物進行詳細的調查,包括建筑物的結構類型、基礎形式、建成年代以及現狀等,通過沉降觀測、裂縫觀測等手段掌握建筑物的初始狀態。在基坑護坡設計時,充分考慮既有建筑物基礎荷載的影響,合理確定支護結構的形式與參數,如增加錨桿、錨索的長度與抗拔力,采用剛度較大的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內,避免對既有建筑物基礎產生過大影響。在施工過程中,加強對既有建筑物的監測,增加監測頻率,設置沉降觀測點、傾斜觀測點以及裂縫觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,立即停止施工,分析原因并采取相應的措施,如進行地基加固、...
基坑護坡采用地下連續墻施工時,有諸多要點需要嚴格把控。首先,在施工前要對場地進行詳細勘察,了解地質條件、地下管線分布等情況,為施工方案的制定提供準確依據。然后,進行導墻施工,導墻起著定位、支撐以及存儲泥漿等重要作用,其施工質量直接影響后續地下連續墻的施工精度。接著,進行成槽作業,這是地下連續墻施工的關鍵環節。通過專門的成槽設備,如抓斗式成槽機、銑槽機等,在泥漿護壁的條件下,沿著設計軸線挖出符合要求的槽段。泥漿的性能至關重要,要確保泥漿具有良好的護壁性能、攜渣能力以及穩定性。槽段挖好后,及時進行清槽,去除槽底的沉渣,以保證墻體的承載能力。隨后,吊放鋼筋籠,鋼筋籠的制作與安裝必須符合設計要求,保證...
在粘性土基坑開展基坑護坡工程時,需充分考慮粘性土的特性。粘性土具有較高的粘聚力,但滲透性相對較差。在護坡技術選擇上,土釘墻護坡較為常用。在施工土釘墻時,因粘性土較硬,鉆孔難度較大,需選用合適的鉆孔設備,如大功率的螺旋鉆機,確保鉆孔深度與角度符合設計要求。插入土釘后,灌注的水泥砂漿要具備良好的和易性與粘結性,以保證土釘與土體緊密結合。對于粘性土基坑,由于其排水不暢,易在基坑內形成積水,從而影響土體強度與護坡穩定性。因此,完善的排水系統至關重要。在基坑底部設置縱橫交錯的排水溝,其坡度應不小于 0.3%,以利于積水快速流向集水井。集水井應合理布置,且具有足夠的深度與容積,配備高效的抽水設備,及時排除...
在狹窄場地進行基坑護坡施工面臨著諸多難點。首先,施工場地狹窄限制了機械設備的停放與操作空間,給材料堆放與運輸帶來困難。例如,打樁機、起重機等大型設備難以展開作業,材料無法大量堆放,影響施工進度。其次,狹窄場地周邊可能存在建筑物、道路等,對基坑護坡的變形控制要求更高,一旦護坡出現較大變形,容易對周邊環境造成影響。針對這些難點,可采取一系列解決方法。在施工前,合理規劃施工場地,利用有限的空間設置材料堆放區與機械設備停放區。采用小型、靈活的施工設備,如小型打樁機、便攜式噴射機等,以適應狹窄場地的作業條件。對于材料運輸,可采用分批次、小批量運輸方式,確保施工材料及時供應。在護坡結構設計上,選擇變形較小...
基坑護坡中混凝土噴射質量直接關系到護坡效果與工程安全,有著嚴格的質量控制要點。首先,原材料的選擇至關重要。水泥應選用符合國家標準的普通硅酸鹽水泥,強度等級不低于 42.5,確保混凝土具有足夠的強度和凝結速度。骨料方面,細骨料采用中砂,其顆粒級配良好,含泥量不超過 3%,能有效改善混凝土的工作性能;粗骨料選用粒徑不大于 15mm 的碎石或卵石,含泥量不超過 1%,保證混凝土的強度和抗滲性。外加劑的添加要嚴格按照設計要求,如速凝劑能使混凝土快速凝結,便于施工操作,但用量需準確控制,過多會影響混凝土后期強度,過少則達不到速凝效果。在噴射前,對基坑邊坡表面進行清理,去除松散土石、雜物等,并用高壓風或水...
在山區復雜地形進行基坑護坡施工,面臨地形起伏大、地質條件復雜等諸多難題,需要采用針對性的施工技術。首先,根據山區地形特點,合理規劃施工便道,確保施工材料和機械設備能夠順利運輸到施工現場。對于坡度較陡的區域,采用修筑擋土墻、設置護坡等措施,保證施工便道的穩定性。在基坑開挖前,對山區地質進行詳細勘察,查明巖石的種類、節理裂隙發育情況以及土層的分布和性質。對于巖石基坑,若巖石完整性較好,可采用爆破開挖結合噴射混凝土護坡的方式。在爆破施工時,嚴格控制爆破參數,采用微差爆破、預裂爆破等技術,減少爆破對周邊巖體的擾動。爆破后,及時對邊坡進行修整,清掉松動巖石,然后噴射混凝土,形成防護層。若巖石節理裂隙發育...
在狹窄場地進行基坑護坡施工面臨著諸多難點。首先,施工場地狹窄限制了機械設備的停放與操作空間,給材料堆放與運輸帶來困難。例如,打樁機、起重機等大型設備難以展開作業,材料無法大量堆放,影響施工進度。其次,狹窄場地周邊可能存在建筑物、道路等,對基坑護坡的變形控制要求更高,一旦護坡出現較大變形,容易對周邊環境造成影響。針對這些難點,可采取一系列解決方法。在施工前,合理規劃施工場地,利用有限的空間設置材料堆放區與機械設備停放區。采用小型、靈活的施工設備,如小型打樁機、便攜式噴射機等,以適應狹窄場地的作業條件。對于材料運輸,可采用分批次、小批量運輸方式,確保施工材料及時供應。在護坡結構設計上,選擇變形較小...
重力式擋土墻是基坑護坡中一種常見且基礎的支護形式。其設計主要依據基坑的深度、土質條件以及周邊環境等因素來確定擋土墻的高度、厚度和坡度。擋土墻通常采用塊石、混凝土等材料砌筑而成。在設計時,要確保擋土墻的穩定性,通過計算自身重力產生的抗滑力和抗傾覆力矩,使其大于土體的側向壓力產生的滑動力和傾覆力矩。施工時,首先要對基底進行處理,確保基底坐落在堅實的土層上,若基底土質較差,需進行換填或加固處理。然后按照設計要求進行擋土墻的砌筑,塊石擋土墻要保證石塊之間的咬合緊密,灰縫飽滿;混凝土擋土墻則要控制好混凝土的配合比和澆筑質量,確保墻體的強度。在擋土墻頂部和底部設置排水孔,排水孔直徑一般為 50 - 100...
在基坑護坡工程中,成本控制至關重要。首先,在設計階段,通過對不同護坡方案的技術經濟比較,選擇既滿足工程安全要求又經濟合理的方案。例如,對于深度較淺、土質較好的基坑,優先考慮成本較低的重力式擋土墻護坡或土釘墻護坡;而對于復雜地質條件和對變形控制要求較高的基坑,綜合評估后選擇合適的支護形式。在材料采購方面,選擇質量合格且價格合理的材料供應商,批量采購以降低材料成本。同時,合理控制材料的損耗,避免浪費。施工過程中,優化施工組織設計,合理安排施工人員與機械設備,提高施工效率,減少人工與機械費用。嚴格控制施工質量,避免因質量問題導致返工,增加額外成本。此外,充分考慮基坑護坡的后期維護成本,選擇耐久性好的...
基坑護坡采用土釘墻施工工藝時,有著一套嚴謹且關鍵的流程。首先,進行邊坡修整,依據設計要求將基坑邊坡表面清理平整,去除松散的土體與雜物,為后續施工創造良好條件。接著,按照設計間距與角度進行土釘鉆孔作業,鉆孔深度必須滿足設計標準,以確保土釘能有效錨固于穩定的土體中。鉆孔完成后,插入土釘鋼筋,并向孔內灌注強度高的水泥砂漿,使土釘與土體緊密結合,提供強大的錨固力。隨后,在邊坡表面鋪設鋼筋網,將鋼筋網與土釘進行牢固連接,增強整體結構的穩定性。進行噴射混凝土作業,將混凝土以高度的壓力噴到邊坡表面及鋼筋網上,形成一層堅固的防護層。在整個施工過程中,需嚴格把控每一道工序的質量,如土釘的插入深度、水泥砂漿的配合...
基坑護坡的安全監測是保障工程安全的重要手段,而對監測數據的有效分析應用則能進一步提升安全管理水平。在基坑周邊和支護結構上布置各類監測點,如位移監測點、沉降監測點、應力監測點以及地下水位監測點等。位移監測通過全站儀、水準儀等設備,實時測量基坑邊坡和支護結構的水平位移和垂直位移,了解其變形趨勢。沉降監測主要針對基坑周邊地面和建筑物,及時發現因基坑施工導致的不均勻沉降。應力監測則用于監測錨桿、錨索、支撐等支護結構的內力變化,判斷支護結構是否處于正常工作狀態。地下水位監測采用水位計,掌握地下水位的動態變化。監測數據通過自動化采集系統實時傳輸至數據處理中心,利用專業的數據分析軟件進行處理。通過對監測數據...
基坑護坡采用土釘墻施工工藝時,有著一套嚴謹且關鍵的流程。首先,進行邊坡修整,依據設計要求將基坑邊坡表面清理平整,去除松散的土體與雜物,為后續施工創造良好條件。接著,按照設計間距與角度進行土釘鉆孔作業,鉆孔深度必須滿足設計標準,以確保土釘能有效錨固于穩定的土體中。鉆孔完成后,插入土釘鋼筋,并向孔內灌注強度高的水泥砂漿,使土釘與土體緊密結合,提供強大的錨固力。隨后,在邊坡表面鋪設鋼筋網,將鋼筋網與土釘進行牢固連接,增強整體結構的穩定性。進行噴射混凝土作業,將混凝土以高度的壓力噴到邊坡表面及鋼筋網上,形成一層堅固的防護層。在整個施工過程中,需嚴格把控每一道工序的質量,如土釘的插入深度、水泥砂漿的配合...
砂性土基坑由于土體顆粒間黏聚力小、透水性強,在進行基坑護坡時需要選擇合適的支護方式。對于砂性土基坑,鋼板樁支護是一種常用的選擇。鋼板樁具有較高的強度和良好的止水性,施工時利用打樁機將鋼板樁逐根打入地下,其鎖口緊密相連,形成連續的墻體,能有效阻擋土體的側向壓力,同時在一定程度上阻止地下水滲入基坑。在打樁過程中,要控制好鋼板樁的垂直度和入土深度,確保支護效果。灌注樁加止水帷幕支護也較為適用。灌注樁提供支護強度,止水帷幕如高壓旋噴樁、深層攪拌樁等用于阻止地下水滲透。施工時,要保證灌注樁的施工質量,控制好樁的間距和垂直度。止水帷幕的施工要確保樁體的連續性和密封性,防止出現漏水通道。此外,還可以采用土釘...
基坑護坡工程與周邊建筑物之間存在著密切的相互影響關系,需要采取有效的防護措施。一方面,基坑開挖與護坡施工過程中,土體的變形與位移可能會對周邊建筑物的基礎產生影響,導致建筑物出現沉降、傾斜甚至開裂等問題。因此,在施工前要對周邊建筑物進行詳細的調查與評估,了解其結構類型、基礎形式以及現狀等情況。在設計基坑護坡方案時,充分考慮對周邊建筑物的保護,如采用合適的支護結構,控制基坑變形在允許范圍內。施工過程中,加強對周邊建筑物的監測,設置沉降觀測點、傾斜觀測點等,實時掌握建筑物的變形情況。一旦發現異常,及時采取相應的措施,如調整施工進度、進行地基加固等。另一方面,周邊建筑物的存在也會對基坑護坡產生影響,例...
重力式擋土墻是基坑護坡中一種常見且基礎的支護形式。其設計主要依據基坑的深度、土質條件以及周邊環境等因素來確定擋土墻的高度、厚度和坡度。擋土墻通常采用塊石、混凝土等材料砌筑而成。在設計時,要確保擋土墻的穩定性,通過計算自身重力產生的抗滑力和抗傾覆力矩,使其大于土體的側向壓力產生的滑動力和傾覆力矩。施工時,首先要對基底進行處理,確保基底坐落在堅實的土層上,若基底土質較差,需進行換填或加固處理。然后按照設計要求進行擋土墻的砌筑,塊石擋土墻要保證石塊之間的咬合緊密,灰縫飽滿;混凝土擋土墻則要控制好混凝土的配合比和澆筑質量,確保墻體的強度。在擋土墻頂部和底部設置排水孔,排水孔直徑一般為 50 - 100...
粉質土基坑的土質特性決定了其基坑護坡支護技術的選擇具有特殊性。粉質土顆粒較細,粘聚力較小,透水性介于砂土和粘性土之間。在支護技術選擇上,對于較淺的基坑,土釘墻支護是一種較為合適的選擇。在施工土釘墻時,由于粉質土的自穩能力相對較弱,土釘的長度和間距要根據粉質土的特性進行合理設計,一般土釘長度要適當增加,間距加密,以提高對土體的錨固效果。在鉆孔過程中,注意控制鉆孔速度和泥漿護壁,防止孔壁坍塌。插入土釘后,灌注的水泥砂漿要具有良好的和易性和粘結性,確保土釘與土體緊密結合。對于較深的粉質土基坑,樁錨支護體系更為適用。灌注樁作為主要的支護結構,樁徑和樁長要根據基坑深度和粉質土的力學性質進行優化設計,保證...
在粘性土基坑開展基坑護坡工程時,需充分考慮粘性土的特性。粘性土具有較高的粘聚力,但滲透性相對較差。在護坡技術選擇上,土釘墻護坡較為常用。在施工土釘墻時,因粘性土較硬,鉆孔難度較大,需選用合適的鉆孔設備,如大功率的螺旋鉆機,確保鉆孔深度與角度符合設計要求。插入土釘后,灌注的水泥砂漿要具備良好的和易性與粘結性,以保證土釘與土體緊密結合。對于粘性土基坑,由于其排水不暢,易在基坑內形成積水,從而影響土體強度與護坡穩定性。因此,完善的排水系統至關重要。在基坑底部設置縱橫交錯的排水溝,其坡度應不小于 0.3%,以利于積水快速流向集水井。集水井應合理布置,且具有足夠的深度與容積,配備高效的抽水設備,及時排除...