基坑降水技术施工建筑工程毕业论文

时间:2023.8.6

  1施工的工艺做法

  1.1地下一层的降水施工措施

  在对地下一层进行施工的过程中,现在坑边部位挖出一部分的杂填土,然后将轻型井点布置在其中。其中井点管线的长度可以达到6米左右,滤管的长度为1.5米,在进行轻型井点布置的过程中,可以采用挖掘机的形式来对沟槽进行开挖,然后打设一定的井点管,这样就可以对集水管降水,另外可以在坑内布置自流深井的形式,施工人员需要对井管、口径等参数进行设置,然后设置潜水泵结构。在轻型井点实现降水10天左右,施工人员就可以进行下一层的土方开挖工作,井点一般都在运送回填土之后进行拔出,其中中途不能停止运行,工作人员需要进行连续性地抽水,这样才能保证降水施工的科学性。

  1.2负二层降水施工措施介绍

  如果地下一层的土方在开挖的过程中达到了地下二层的区域,就需要设置一个井点作业面,达到降水的目的。如果地下二层区域内部的真空型井在进行降水的过程中,在达到一定的水位之后,坑边的轻型井点应该在操作之后,才可以对地下的第二层进行开挖。

  2轻型井点的施工办法

  2.1轻型井点施工办法

  在实际的井点施工的过程中,井点施工主要采用的是刀杆式成孔形式,在井点设置中,要选择粗砂砾结构,其中施工工艺可以分为定位、冲孔、放支管等等。在实际施工的过程中,井孔的孔径,孔深以及观沙量都应该达到一定的标准。降水设备主要采用的是真空泵机组的形式,其中离心泵的功率一般都设置在7.5千瓦,施工人员需要对泵体的抽水量、冲水深度等进行控制,在地下水真空泵的作用下可以将空气排出。这种施工方式的应用情况比较常见。

  2.2与真空管型的深井相关的施工办法

  做好准备工作的前提→带钻机进入建筑场地→定位进行安装→开井孔→用护口的管道→开始钻井→在终孔后填筑终孔换浆→使用进水的管道→稀释所调试的泥浆→填满土砾砂石→止水后进行封孔→洗进→用泵进行水位的试抽→科学地安排排水的管路跟电缆的电路→进行试验抽水。在本基坑之外所采用的真空型泵深井的降水技术,指的就是在深井里面进行水的集中,再实行抽水,这样可以使基坑降水跟土体排水之间的相互固结,固结对土方的开挖有利,可以达到工程施工的标准,而深水井本身拥有特殊内部结构,使真空作用面积跟地下水的各个层面相接触,能使自由水被充分地排出,再汇集到深井里,排到坑外,这样能加强降水效果。

  3降水技术的相关要求

  3.1降水技术试验性的运行

  在最开始运行降水前面的时候,需要准确得对每一口井和地面之间标高进行测量,从而测定出在静止时的水位,安排好一些所需的抽水设备装置、足够的电缆跟相关的排水管道来试验运行降水,就能更好地保证整个抽水系统的正常运作。被抽出来的无用水就需要排放在建筑场地内所临时搭建的集水系统装置,从而防止抽出的水返回重新渗到地下,影响了降水运行的效果,使得坑内因降雨所积的雨水可以立即地排到坑外面去,尽可能地减少了自然降水跟坑内原来积水的再次渗入地下。

  3.2降水技术正规性的运行

  根据基坑在开挖前的安排,决定了降水运行时间的先后和井位点,从而确保了基坑在局部的开挖之前,就已经有了将近10天的对降水方面额的正常运行措施。与此同时,要密切监控开挖面周围的水位情况,确保基坑水位下降到开挖深度1.5米以下。若在开挖的工期比较紧或者突然有紧急情况时,可以通过增加降水井点数量的方法,把工程的水位降到最低点;在降水运行的整个阶段可以对损坏的泵迅速地进行修整调换;在整个降水的运行过程要时刻做好水位的变化记录,要不间断地轮流选取一到两口井来作为测量水位高低的观测井,同时对记录进行整理分析;在降水运行的期间必须要使用双路来提供足够的电力,至此期间不能突然断电,否则会影响到井点的抽水运行。

  4结论

  本工程采用的二级轻型的井点跟真空型的深井降水之间的相互结合的做法,可以使基坑内的水位降低到设计的深度,从而满足了施工安全技术要求,达到了预期的效果,工程经济效益明显提高。


第二篇:建筑工程基坑支护施工技术要点


  本论文是一篇关于建筑工程基坑支护施工技术要点的优秀论文,对正在写有关于基坑论文的写作者有一定的参考价值!

  摘要:随着科学技术的日新月异和建筑行业的高速发展,在当前的建筑工程中,各种先进的施工技术层出不穷,从而为现代的建筑工程建设创造了有利条件,同时也为推动社会的发展起到了不可估量的作用.在当前的建筑工程中,基坑支护施工技术是一种常见的施工技术,随着该技术在现代建筑工程中的应用,不仅有效地提高了建筑工基坑施工的质量和效率,同时也有效地节约了工程成本,也正是为如此,基坑支护施工技术在当前的建筑工程中备受青睐.而为了进一步提高建筑工程基坑支护施工技术的水平和推动建筑行业的发展,加大对建筑工程基坑支护施工技术的分析研究力度不仅作用重大,而且迫在眉睫.

  关键词:建筑工程;基坑;支护;施工

  在建筑工程施工当中,基坑工程一直以来都是重要关注的部分之一,尤其是深基坑]_=程的施1:,对于全局的成败都有着影响。高层建筑的稳定性、安全性受到r深基坑施工的直接影响,也是整个建筑工程得以顺利开展的保障。针对深基坑支护工程,我们需要考虑到设计与施lT的相互“联手”,才能够确保基坑支护的质量。随着建筑行业的发展趋势,基坑施工也朝着大规模、大广度、大深度的方向发展,这样也使得施工的难度增加、周期边长。因此,我们需要注重建筑基坑支护施工技术,如此才能够确保建筑基坑施工的安全性,

  确保质量不受影响。

  1、建筑工程基坑工程特点及目前状况

  1. 1基坑越挖越深

  或许地皮过于昂贵、或许为了适用更加的方便,抑或是城市规划、规定,使得建筑不得不朝着地下方向发展。以往一、二层的地下室就算是在大城市都不算普遍。但是如今的沿海城市三到四层的地下室非常常见,五层、六层的也有。

  1. 2建筑工程地质条件过差

  由于受到了地质、环境等方面的影响,建筑工程施]二地质条件越来越差,很多都 能够满足实际的标准,特别是在沿海的部分经济开发区,这一现象尤为突。

  1.3基坑周边环境过于复杂

  由于高层建筑、超高层建筑一般都位于建筑物相对密集、人口稠密的城市内部,并且靠着市政公路。但是原本修建的建筑结构过于陈旧,地下管线、地 t:管线分布密集。所以,在进行基坑施工的时候,不仅要确保本身具有足够的稳定性,还需要考虑到周边建筑物不受到任何影响。

  1. 4过多的基坑支护技术

  在基坑支护当中,例如:钢板桩、预制桩、人工挖孔桩、内支撑、地下连续墙,各种管、桩、板、撑、墙等结合到锚杆进行联合的支护,另外,也包含了锚钉墙等方面。

  2、建筑工程基坑支护当中面对的理由

  2 1在设计支护结构时,存在不恰当的土体物理力学参数选择

  基坑支护结构所能够承受的土压力对于建筑结构的安全度都会产生直接的影响,但是考虑到地质条件,我们还无法精确地将土压力计算出来,到目前为止,一直还是用的朗肯公司以及库伦公司。对于选择土体物理参数时,我需要考虑到方面很多,尤其是在开挖深基坑之后,粘聚力、含水率以及内摩擦角都会可能转变的,因此,对于支护结构的实际承受力难以准确的计算出来 在设计当中,如果没有准确的地基土体的物理力学参数取值,对于设计结果就会产生严重的影响。

  2.2在进行基坑土体取样时。不够完全

  在没计基坑支护结构之前,就需要进行地基土层的分析取样,如此才能够取得合理的物理力学指标,如此也能够提供可靠的支护结构设计依据。一般来说,在开挖深基坑的范同之内,都需要做好钻探取样,并且根据国家的规范要求进行。为了尽可能的降低1_程造价以及钻探的工作量,也需要避开过多的钻孔出现。所以,所取的土样就存在一定的不完全性和随机性。并且,考虑到地质构造的复杂多变,取得的土样也无法将区域之内的土层实际性质准确的反映出来。

  2.3没有周全的考虑到基坑开挖的空间效应

  通过实测的基坑开挖资料来看:基坑周边向着基坑内发生水平位移的时 ‘374‘候,一般都是中间大两边小。并且,深基坑边坡出现边坡失稳的情况,一般都是发生在以边长居中的位置。这一点就说明开挖深基坑属于空问方面的理由。在传统的设计当中,基坑支护结构在处理当中都是按照平面应变理由进行的。对于部分长而细的基坑来说,这一种假设的平面应变就符合实际要求,但是如果是长方形的深基坑或者是近似于长方形,就存在较大的差别。

  2.4实际手里和支护结构设计计算存在差异

  深基坑支护结构的设计计算,在目前依然采用的是极限平衡理论,但是却忽略了基坑支护结构的实际受力情况相对复杂。通过建筑工程的实践来看,从理论上讲,按照极限平衡理论进行安全系数的设计是安全的,但是部分情况下会存在破坏;虽然部分支护结构安全系数相对较低,甚至是无法满足设计要求,但是却满足实际施工要求。在深基坑支护结构当中,极限平衡理论属于静态设计的一种,但是在进行土体开挖之后,其属于动态的平衡状态,随着时间的延长,土体的强度也会随之降低,这样就会出现一定程度的变形。所以,这也是设计当中不容忽视的一点。

  3、建筑工程基坑支护施工工艺

  3.1基坑支护的设计

  在进行基坑支护设计时,需要考虑到实际的现场施工要求,并且结合基坑侧壁的重要性系数和安全等级,从而制定出合理、严谨、科学的方案,因此,我们需要注意到:第一,对于新理念、新技术需要充分的加以利用,分析具体事务,不能够照搬以往的设计理念。在如今的设计领域当中,对于深基坑支护结构还没有具有权威性、公认性的计算公式,依然处于摸索阶段。相比其他没计领域,深基坑支护结构设计就需要打破传统,通过现场施丁监测来引导设汁体系;第二,研究支护结构的理论以及材料试验,因此实践才是唯一的真理检验标准。只有大量的试验研究,才能够支持正确的理论。在实验深基坑支护结构上.相比发达多家,我国依然还有一长段的路要走。但是,随着国内越来越多的高层、超高层建筑拔地而起,国内的设计人员也掌握了第一手的施_r资料,但是由于科学测试数据的缺乏,还没办法形成相应的理论,这也是需要我们注意的;第三,在设计支护结构时,要懂得多创新、勇于创新,积极开拓思路。在进行深基坑支护结构施工中,往往都需要各元素的相互结合,这就要求我们探索出更好的计算策略以及新的设计思路。

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