深基坑应急预案(1)
关于深基坑支护的变形预测
导语:基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。 在开挖深基坑时候注意加强排水防灌措施,风险较大应该提前做好应急预案。
1引言
近年来,随着建设的发展,基坑工程的数量越来越多,而且深基坑工程无论在数量上还是在难度上都有大幅度提高,使得在深基坑工程中发生的事故也越来越多,造成了重大的经济损失。深基坑工程中的最大问题是由于开挖引起周围土体变形,从而导致周围的建筑物和地下管线等设施的破坏。基坑变形的监测及其预报的研究引起工程技术人员的广泛重视。
深基坑变形一方面基坑的变形受其结构特征和所在环境的制约,有其自身的内在规律性,反映在监测数据上是其观测序列随时间变化;另一方面基坑施工过程中往往出现受某种因素的干扰,表现为定期观测的变形位移的数据具有一定的随机性。目前,基坑设计时主要采用m法和有限元等方法进行变形估算,但由于理想模型与实际工况的差别、计算参数难以正确确定等因素的影响,使得计算得到的变形值与实际变形量相差较大。因此,至关重要的是寻求一种对基坑变形更为有效的预测方法。人工神经网络则具有解决复杂的、不确定性的、非线性问题的能力,特别适合解决岩土工程问题。在基坑变形预测方面比常规方法有明显的优势。
本文以人工神经网络为基础,利用其强大的非线性映射能力,以已有的实测数据为样本,建立深基坑单支点排桩支护结构最大侧向位移的预测模型,实现对深基坑变形的非线性预测。
2神经网络简单介绍
神经网络是由大量的神经元广泛连接而成。人工神经元是对神经元的模拟,是一个多输入,单输出的非线性模型,它的输入输出关系用传递函数(也叫激励函数)来表示。常用的传递函数有:阀值函数,线性函数,S形函数(Sigmoid),径向基函数等。根据人工神经元的连接方式不同,神经网络可分成两大类:分层结构的网络、相互结合网络。图1、图2分别为三层前向网络结构图和神经元结构模型。
目前已有数十种神经网络模型,这些模型大致可分为三大类:前向网络(FeedforwardNNs)、反馈网络(FeedbackNNs)和自组织网络(Self-organizingNNs)。常用的网络模型有:BP网络、径向基网络,概率神经网络、自组织特征映射网络、Hopfield回归网络、Elman递归网络等。这些各式各样的模型从不同的角度对生物神经系统进行不同层次的描述和模拟,各自有自己的适用范围和优缺点。
图1:三层前向网络结构图图2:神经元结构模型
3用于深基坑排桩支护变形预测的神经网络模型的建立和实现
神经网络对非线性问题有强大而准确的映射能力。1987年,RobertHecht-Nielsen提出了Kolmogorov多层神经网络映射存在定理,从理论上证明了,包含一个隐层的三层神经网络可对任何的连续的非线性函数进行任意精度的逼近。正是由于神经网络具有这个特性,使得神经网络被广泛应用到各个领域。
另外,神经网络不需要复杂的建模分析过程,它能自己对样本进行学习,学习样本数据之中隐含的规律,精确地确定输入数据和目标之间存在的映射关系;神经网络还具有较好的鲁棒性(容错性),还具有过滤噪声和在线应用等特性。
3.1选用的样本数据
神经网络方法是一种“数据驱动”型方法,样本数据是它的基础。本文采用文献提供的样本数据,如表1所列。这些数据为某地区已建深基坑支护结构典型工程样本数据。利用1~12号工程数据作为训练集,13~16号工程数据作为测试集,最后都对输入、目标数据进行归一化处理。
表1 某地区深基坑支护结构工程资料
3.2输入输出变量的选择
影响深基坑变形的因素很多,如开挖深度、支护桩的桩长,支护桩的刚度、土层强度、开挖时间、地下水,支撑条件等。在建立ANN模型时,应采用主要的影响因素作为BP网络输入层参数。本文最后确定输入输出层如下:
输入层。支撑弹性常数,围护桩的刚度,支撑点与开挖深度的比值,土体的值,土体的C值,基坑开挖深度,桩的入土深度。
输出层。只有一个输出值:开挖最终状态时支护桩顶端的最大位移量。
3.3输入输出数据的转换
由于神经网络对其输人数据取值有一定的限制,因此对于训练和检验样本,首先要进行正则化转换。本文使用如下的正则化转换方法。如果变量的最大值和最小值分别为Vmax和Vmin,神经网络的限制范围是Amax和Amin,对于变量V可用式(1)进行变换,对于神经网络的输出值A可用式(2)转换为变量V。
3.4网络结构和训练算法
目前还不存在通用的理论来确定前向网络的隐层和隐节点数。理论分析表明,具有单隐层的前向网络可以以任意精度映射任何的连续函数,只有当学习不连续函数(如锯齿波等)时,才需要两隐层。对深基坑变形进行预测,建立地质条件、桩的几何尺寸及桩体材料强度等与深基坑变形之间的关系,用到的就是神经网络的.“函数逼近”功能。本研究选用只有一个隐层的前向网络,而隐节点数采用试凑法来确定,最后采用8个节点单元。用Levenberg-Marquardt算法进行训练。LM算法比常规的BP算法的收敛速度快很多。
下式为LM算法的权重和偏置的更新规则:
这里,是权重的改变,是偏置的改变,J是每个权重(或偏置)的误差得到的雅可比矩阵,I是同一性矩阵,e是一个误差向量,是一个数量,它的大小决定了是用梯度下降法还是高斯-牛顿法来计算和。
3.5传递函数的选择
选用非线性传递函数的目的是构造非线性系统。在隐层使用双曲正切S形函数(Hyperbolictangent),在输出层使用对数S形函数(Log-sigmoid),保证输出的数值范围为[0,1]。双曲正切S形函数,对数S形函数分别如下:
3.6目标误差的评价
训练的目标误差用MSE(Meanofsquarederrors)来表示。式(6)中ei为各误差率。
3.7网络的预测性能
本文所构建的神经网络全部利用MATLAB神经网络工具箱实现的。网络使用1~12号工程数据作为训练集,13~16号工程数据作为测试集,MSE目标为0.01,初始学习率取0.1,经过212个周期的训练,达目标误差。结果如表2。从结果可知,神经网络的评估预测准确率是很高的。
本文应用人工智能领域中的神经网络知识,提出一种深基坑变形预测的方法。使用12个实际工程数据对神经网络进行训练,并对4个实际工程数据进行计算,结果是神经网络模型计算得出的深基坑变形预测值与实测值最大误差约为12%。这说明应用神经网络模型计算深基坑变形是可行的。
另外,影响深基坑变形的因素具有复杂性和多变性,采用人工神经网络建立模型要根据实际情况,采用影响变形的主要因素作为输入层参数,以提高预测的准确度。对于样本的选择,由于各地的地质条件有所差别,深基坑工程带有明显的地区性,选择样本应该考虑地区差别的问题。
天津地铁1号线19合同段[勤俭道站~洪湖里站地下区间]工程位于天津市红桥区,该工程从勤俭道地下车站开始(起点里程为DK5+023.7),沿丁字沽三号路,穿越中环线后拐入风尚、天骄小区,穿越光荣道后与已完工的洪湖里地下车站(终点里程为DK6+048.244)相接。
该地下区间全长1024.577米,采用明挖法施工,基坑开挖宽度9.6~12米,开挖深度为10~11.8米,围护结构采用φ800钻孔灌注桩结合外侧φ700双轴水泥土搅拌桩作隔水帷幕,以φ609钢管支撑及56#双拼工字钢为支护结构(钢管支撑自上而下设三层,沿基坑走向间距3米)。其施工难点为在施工过程中要对紧邻基坑(距离基坑开挖边线4.3~5米)的风尚公寓6号楼实施保护,该楼与基坑的平面位置如下图所示。
根据设计的要求,该基坑的保护等级为二级:即地面最大沉降量<0.2%H,围护墙最大偏移量<0.3%H,H为基坑开挖深度。 根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照招投标约定及双方有关承诺,经协商一致,签订本合同。 以包工包料、包设计、包临设、包所有一切施工工序、包施工机械、包场内外运输、包施工用动力能源、包质量、包施工过程安全、包文明施工、包验收合格、包工期、包维修、包社会医疗、养老、劳保福利及施工过程中工伤保保险金和工伤事故处理的一切费用、包物价上涨、包承包风险的形式由乙方分别实行综合单价包干。 基坑支护包括: 1、包括局部施工部位搭设作业平台和围护设施; 2、包括施工过程中因乙方原因对地下管网损失所造成的一切经济损失及补救措施; 3、包括因乙方原因造成基坑支护失效(如崩塌、边坡滑动)造成的一切经济损失及补救措施; 4、包括考虑周围环境和水文、地质情况的影响所可能出现的不良影响而采取的技术措施费; 5、包括乙方工人作业所需的安全所作保护用品、安全设施在内; 6、包括各种工序前、工序后的场地清理;各工种交叉作业影响和材料;机具场内运输并综合考虑施工配合; 7、包按规范进行的抗拔试验和对喷锚厚度的检测; 8、含文明施工费;赶工费、抢险费。 9、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除; 10、甲方增加机械设备,协助乙方施工,台班费在乙方工程款中扣除。 1、按施工图纸、设计变更及甲方现场实际有效签证计算工程量套承包单价结算。 乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%,则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据,否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分(指图纸不能直接计算工程量),必须办理现场签证: A、由甲方施工主管组织办理内部签证,签证金额¥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;¥1000.00元以内增加预算主管参加签证;¥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B、签证办理要及时,参加人员现场核实后,当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算服务中心审核,如有疑问三天内要审查清楚,¥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C、签证单要规范,文字要表达清楚,附简图;要编号,有参加人签名及日期,项目经理签字。 D、签证单第一联作为结算依据,其它无效。 E、签证单采取月清月结,每月20日前为结算时间。 F、乙方必须遵循以上签证程序办理签证,不符合上述要求的签证单或未办理签证,均不予结算。 5、承包单价: (1) 承包单价详见《投标报价表》; (2) 承包单价包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用); 1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计,作为付进度款的依据,并可支付至当月完成工程量的70 %,工程全部完工后支付至 80%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付至 95%,待支护设施拆除后30天内付清5%余额。 2、甲方于每月15日前以转帐支票或电汇方式将工程款支付到乙方的收款帐号,若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按开票银行同期贴现利息补息。乙方每次收到 若工程所在地为广东,则甲方结算付款时将同时代扣乙方发票金额应缴的流转税款,并及时申请当地税务机关开具代扣凭证予乙方抵免流转税。 3、乙方的收款帐号为: 4、乙方每次收到甲方工程款前,乙方须提供国内有效的等值发票给甲方。 5、甲方代乙方申报工人临时户口手续,费用在乙方工程款中扣除,如乙方不申报,罚款由乙方负责.综合管理费按乙方在场人数每月收¥10.00元,逐月在乙方工程款中扣除。 6、在未办理工程结算之前,乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。 7、工程结算时,乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费,纳入个人收入。 1、总工期历时 天,开工时间 年 月 日,竣工时间 年 月 日。竣工每迟延一天,甲方对乙方处以合同预算造价5 ‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。 2、具体分项施工计划以甲方现场施工员签发的限期完工任务书为准,每个分项工程最终完成时间每拖延 1 小时,对乙方处以¥100.00元违约金,累计并罚;每迟延1天,甲方有权要求乙方按合同预算造价的5‰支付违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。 3、若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工.若乙方在收到甲方通知后三天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 4、如遇下述情况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;(b)甲方、建设单位重大设计变更影响;(c)不可抗力严重影响施工;(d )其他: / ;由乙方向甲方在24小时内办理延期签证,否则甲方不予以认可工期顺延。 1、乙方提供的施工材料必须与甲方工程设计、施工图纸相符,满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求,其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工,并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则,甲方有权解除合同,并追究乙方相关违约责任。 2、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方,甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。 3、甲方有权对乙方的施工质量随机取样,甲、乙双方共同将该样品送甲方工程所在 1、乙方在现场放线定位后须报甲方现场施工员检查复核无误后方能施工; 2、乙方基坑施工期间必须跟随土方开挖进度定时对基坑支护体系进行位移检测,发现位移变动超过设计要求,要及时通知甲方设计、监理到现场复核,并提出保护措施或加固措施,并经甲方、监理审定后方能继续施工。 3、乙方必须在施工前采取有效措施保证附近建筑物和其它设施的安全,如没有采取有效措施,造成损坏由乙方承担一切责任。 4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格后方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格,对乙方处以¥5000.00元的违约金,乙方应在限期内整改完毕,并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权解除本合同,乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金,并承担由此给甲方造成的损失。 5、保修期限:自甲方相关部门验收合格之日起至该工程完工合格。保修期内乙方应在接到甲方通知两天内派人维修,若乙方故意拖延,甲方有权另派施工单位施工,一切费用在乙方保修金中扣除,超出保修金部分,甲方有权向乙方追偿。 6、工程结算后,如甲方发现已结算工程量或单价不实、已用施工材料规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿损失,包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。 1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益,不得刁难乙方;甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关工作人员不得私自与乙方工作人员接触,不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物,不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员出现索贿行为的,乙方应及时向甲方监事会投诉。 2、进场前五天,甲方必须向乙方签发施工进场通知书,乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。 3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。 4、若乙方书面提出申请需甲方提供临时办公、生活场地的,则甲方按以下标准提供:石棉瓦工棚¥2.00元/M2.月,砖混房或同类型房¥5.00元/M2.月,租金在乙方每月工程进度款中扣除;如甲方施工现场不具备提供临时办公和生活场地的条件,由乙方自行解决, 5、甲方提供建筑红线范围内总水、电驳点各一个,施工、生活用水、电费由乙方承担,费用在乙方每月工程进度款中扣除。 6、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。 1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益,乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与甲方有关人员进行吃喝玩等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金,工程款不予结算,给甲方造成经济损失的,甲方有权继续追索,情节严重的,移交司法机关追究刑事责任。 2、乙方队伍进场时,提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证),须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由乙方承担。 3、乙方在施工中,必须合法采用各种施工工艺。如所采用的施工工艺享有知识产权,所需申办的手续和费用由乙方全权负责。如乙方所采用的施工工艺侵犯他人知识产权,有关责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任,向甲方索赔致甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。 4、乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则一切责任由乙方自行承担。 5、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度,按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。如不按此要求执行,甲方有权对乙方按合同预算造价5%进行处罚。 6、乙方应严格按施工规范对楼地面平整度进行验收,不符合要求的应及时书面通知甲方,否则,由此引起的相关责任由乙方承担。 7、各工种完成后移交下一道工序时,必须办好工序交接手续,后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工,视为已接受上道工序的施工质量,因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。 8、乙方严格按施工规范施工,对相应工程做好过程控制检测,具可靠性的功能检测。 9、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同预算造价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。 10、 乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。如不清理,甲方派杂工清理,按¥ 元/工日在乙方工程款中扣除。 11、 乙方新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证,办理押金按每人¥100.00元计,在乙方进度款中扣除,工 12、 乙方工人必须持证上岗,如有发现无证上岗,每人每次处以违约金¥200.00~¥300.00元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任。 13、 严禁乙方工人在工地酗酒、打架、偷窃、闹事、破坏公司财产,如有发生,双方均处¥500.00~¥1000.00元的违约金,情节严重者报送公安机关处理。 14、 乙方工人必须留宿工地,工地不得留宿外来及非工作人员,违者每人每晚处以违约金¥100.00元,因此而造成治安问题的,由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任。 15、 在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实,如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,则该虚假记录、串谋作弊部分不予结算,而且乙方须按该不予结算部分的价值向甲方支付违约金。甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工单位。 16、 委派 为现场管理代表,需持有与工程相适应的资格证书,负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。 17、 乙方施工完毕或中途退场,应在接到甲方书面通知之日起5天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的,甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,与甲方无关。 18、 乙方因自身原因中途退场的,则按乙方已完合格工程的70%结算。 19、 按照完好领用,完好归还的原则,乙方负责所领用机具的维修、保养、搬迁、管理的工作和费用。如期间发生损坏,由乙方负责即时维修完好,损坏超过2天的,甲方有权另行委派维修人员进行维修,所发生的费用按实从乙方工程款中扣除。 20、 乙方自带可移动照明设备,包括但不限于灯泡、光管、小太阳光管支架、灯头、插头及电线等;费用包括在承包单价内。 21、 若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼,要求甲方支付有关款项的,甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分,甲方有权继续向乙方追偿。 1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。 2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。 3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。 4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。 5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金¥100.00元整,从乙方工程款中扣除。 6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。 7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工等。 8、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的伤害,由乙方承担一切责任。 9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼,要求甲方支付有关款项的,甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分,甲方有权继续向乙方追偿。 因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。 1、本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止; 2、在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减。 3、本合同建立在甲方与建设方合同的基础上,如甲方与建设方的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时,甲方有权单方解除本合同,乙方不得因此而发生任何形式的索赔行为。 4、双方认可的来往传真、会议纪要、招标说明书、投标报价表、技术要求等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。合同各组成部分与本合同条款一并参阅,互为补充,不能单一解释真正含义,若合同文件有差异,乙方必须通知甲方,甲方拥有最终解释权,一切差异之索赔,概不被接纳。 5、合同中约定的通讯地址如任何一方有变化,应互相书面通知。否则,有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准。 6、合同未尽事宜,双方另行商订。 7、本合同一式四 份,甲执 三 份,乙执 一 份每份均具同等法律效力。 八、乙方责任: 乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点,并已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工,以保证满足甲方的总工期要求和节点工期要求。 1、严格按图纸、设计变更(若有)和相关规范施工,严格执行国家现行的相关验收规范。 2、遵守甲方的现场管理制度(安全施工、安全用电、文明施工等),乙方对其班组人员的安全负全责,如有工伤事故,由乙方全部负责。 3、严格遵照甲方的进度计划,充分组织机具、人员进场施工,进场的机具必须申报甲方并登记造册,以便退场时方便放行,如不申报,责任及损失由乙方自行负责。 4、对质量缺陷和自身原因损坏的成品必须当日整改完成,并承担所造成的一切返工整改费用,需特别注意单重管旋喷桩质量,杜绝质量问题而产生漏水现象。 5、做好临近构筑物和临时设施的保护工作,不得随意破坏、私自拆移。锚杆施工前必须按甲方交底去操作,避免钻穿孔桩。 6、做好施工场地清理及材料的保护和回收整理工作,造成材料浪费由乙方赔偿。 7、做好施工过程中的隐检、验收工作,按规范做好并提交内业资料。 8、如需乙方提供岩土资质,无条件配合,管理费另加3%. 1、乙方未按甲方的进度计划组织施工,按节点时间延误一天处罚金壹仟元,如提前一天奖励1000元。 2、甲方原因造成的工期延误,工期给予签证顺延。 十一、未尽事宜双方友好协商,另签补充协议。 十二、本合同一式六份,甲方持肆份,乙方持贰份,具同等法律效力,工程款支付清后自行终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汇金公馆B栋基坑临时支护工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、承包方式:采用单价承包方式,即包工、包料、包安全、包质量、包工期。 2、工程承包范围: 1)、50mm厚C20高压喷射细石混凝土。 2)、机械成孔Φ130,放入 Φ16锚筋、M20砂浆注浆、Φ14钢筋压筋,再加Φ6@200×200钢筋网再喷100mm厚的C20细石砼。 3)、喷面的所有Ф50PVC泄水管。 1、结算:以工程量(发包人签证确认工程量)×单价+签证其它工程量 2、发包人在承包人全部完成后二个工作日内支付暂定金额的95%计人民币壹拾玖万园整(¥190000),发包人在承包人完成全部工程三日内完成计量和结算余款在地下室完成后一次性付清。 1)、甲方提供具备施工条件的施工场地及畅通的场内施工道路。 2)、甲方提供乙方施工使用场地。 3)、甲方负责提供施工用水电。 4)、乙方应及时向甲方提供生产进度计划。 5)、乙方人员统一佩戴安全帽并服从甲方管理。 1、为加强现场管理,承包人的现场负责人应随时在现场与发包人保持联系。听从发包人的统一调度,自觉接受发包人监督和检查。 2、承包人应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从发包人有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,承包人应自行与责任方协商解决。 3、在承包人施工过程中,承包人应按国家有关防护要求做好施工防护工作,并采取严格的安全防护措施,确保安全文明施工。 4、承包人应按国家相关规定,不得拖欠农民工工资。 1、若因承包人原因而致该工程工期延误,则每延迟一天承包人应向发包人支付违约金1000元。 2、以上违约金发包人可直接从应付工程款中扣除。 3、承包人不得将工程转包或分包。否则发包人有权直接解除合同。 4、超出双方确认工期5天视承包人严重违约,发包人有权变更或解除合同。 十、未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方签字、加盖公章,设计变更和签证应由发包人签字、加盖公章。 十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可提交本合同履行地(即工程所在地)仲裁委员会仲裁,也可依法向本合同履行地(即工程所在地)人民法院起诉。 十二、本合同一式四份,双方各执二份。经双方签字、盖公章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 在施工过程中,工作人员为了压低成本,没有按照施工图纸规定的要求开展作业,如围护体插入的深度不够,导致基坑稳定性欠佳,留有极其严重的安全隐患,当高层建筑体受到外部荷载力的影响或者遭遇暴雨,就可能发生倒塌;再如挖孔桩的产品质量不佳,使用劣质产品,其内部芯体可能产生离析作用,当基坑接近坑底位置时,就很难承受弯矩重量,存在坍塌危险;另外,施工中偷工减料现象也时有发生,如不按照设计要求放置支护桩,人为减少数量,就会降低支护桩的整体强度,并且其他支护桩承受过大的受力,容易弯曲。 在很多工程建设中,由于施工人员想要尽快完成工期,盲目加快施工速度,甚至不惜违反设计规范的要求,施工中不顾各种潜在危险的存在,采用不恰当的工艺或工序,给工程施工带来风险,其主要表现可概括为三个方面:第一,基坑存在严重的超载、超挖现象,支护结构长时间暴露在外,违反施工规定;部分工程的基坑内土方被挖严重,挖掘过深等,导致结构变形,甚至严重者导致房屋裂缝及地面沉降;第二,个别工程项目处于高水位地区,在锚杆施工时没有设置相应的止水措施,地下水频繁渗透,引发基坑颠覆事故;第三,一些工程项目开发时,没有考虑实际地质情况,忽略了勘察报告的内容;一旦项目发生险情,已经超过最佳处理时间,造成损失。 主要有:超挖;先挖后支或支护不及时、不支,正确的应该是先支后挖;无有效的降排水措施;支护结构强度不到就开挖的;不分层开挖或分层高度过大。 锚杆支护通常为隐蔽工程,锚杆材质选择不当、锚杆支护设计参数的不合理、地质条件的不断变化、施工质量不能满足设计要求等直接导致锚杆失效,造成顶板破坏,甚至引发事故。因此深基坑支护工程应该加强对锚杆支护质地的检测、加大监督力度及时修正锚杆支护设计的参数、加强施工管理、提高施工人员的业务素质,进而提高锚杆支护的施工质量。 主要由以下几个原因造成:其一,监测项目的.数量较少、时间较短,测点分布过于稀疏;个别监测人员的工作责任心不强,再加上缺少专业技术支撑,不能保证监测项目的可靠性,工程项目的安全隐患无法及时反馈给管理人员;其二,由于连接方式错误或者仪表检定不合格,影响观测数据结果的准确性,误差的存在影响了风险判断力;其三,监测信息的沟通渠道不顺畅,无法满足上传下达的需求,由于工程项目施工时间较长,受到各种因素影响较大,需要耗费大量的时间进行监测,这一过程可能发生与原方案不相符的情况,如施工顺序的改变、内外部条件的改变、设计变更等,如果不能及时沟通监测信息,就无法起到监测的预期效果。 对施工现场的危险情况意识不足,没能将现场情况与监测信息相结合,潜在风险没能及时反馈给上级部门,工作人员缺乏风险意识与责任意识,引发基坑安全事故。 主要指没有事先制定完善的应急处理方案,人员配备不足,资金或者设备没有落实到位等,一旦发生险情,项目参与应急抢险的人员数量不足,必然延长险情处理时间,影响险情处理效果。 深基坑开挖安全生产保证措施 1、安全生产管理措施 1.1、认真贯彻'安全第一,预防为主'的方针。以国家安全生产法规、条例、决定为基础,按照主管部门的安全生产管理目标和要求,实行条块结合,分级管理的原则,把确保施工安全放在首位。制定周密的防范措施,确保施工生产安全,把该工程建成'安全生产、文明施工'的标准化示范工地。 1.2、加强安全生产宣传教育,提高安全生产意识。结合本工程编制安全防护手册发给全体职工。上岗前重点进行以下四个方面的安全保卫教育:违章违纪安全教育、主人翁责任感和安全第一的教育、本职工作安全基本知识和技能的教育、遵守规章制度和岗位标准化作业的教育。并进行安全操作的考试和考核。 1.3、建立健全安全生产保障体系,项目部设安全保卫科,实行安全岗位责任制,做到奖惩分明,把安全生产纳入竞争机制和承包内容。逐级签订安全生产合同,明确分工,责任到人。 1.4、开展安全评比和竞赛活动,定期公布评比情况,举办安全生产展览,使施工生产轰轰烈烈,安全生产扎扎实实。 2、安全生产制度 2.1、为确保施工中的安全,在进行基坑围护施工时,必须将安全工作放在首位。 2.2、建立和健全安全生产保证体系,制定安全生产制度,认真贯彻安全生产以防为主的方针。工地设专职安全员,负责安全生产,对现场安全工作进行检查督促。 2.3、全体施工人员必须坚持贯彻执行现场安全生产九大纪律,遵守国家和企业颁布的安全生产各项规定。建立安全生产责任制,项目经理对现场安全工作负总责,健全安全生产管理网络,工地设一名专职安全员外,每个班组设一名兼职安全员。 2.4、加强'一遵二反'安全教育即遵守各项安全规章制度,反违章指挥,反违章作业,抓好文明施工及落手清工作,积极创建标准化文明工地。 2.5、现场机电设备、严格执行定机、定员、定岗、严格操作规程进行,定期检查保养维修。 2.6、杜绝重大事故的发生,减少一般事故的频率,对一切事故苗子按'三不放过'原则处理。 3、安全生产措施 3.1、用电措施 (1)所有配电箱采用标准统一的配电箱,实行一机一闸一漏电保护装置。主要配电箱均作接地装置。 (2)照明线路不与动力线混用,桩机使用的电缆线必须严格检查,禁用绝缘性能差或破损电缆。 (3)机械设备移位、电器检修时必须断电操作,并挂上警示牌。移位时专人指挥,专人照看电缆,防止电缆压坏损坏。 (4)移动电器、修理电器由专业人员进行,非专业人员严禁操作。 (5)用电线路应严格选择规格、各级配电装置的布置、固定、结构形式、平面布置、系统接线等均按规范进行,不得乱接电线。非电工人员不得擅自接设电气线路。 (6)电气线路、电气设施的改装和增接必须履行审批手续,由专职电工操作,严禁乱拖乱拉。 3.2、防火防雨措施 (1)在施工现场悬挂有关施工安全标语,设立醒目警示牌,根据工程需要定期配劳保用品安全帽、水鞋、手套、雨衣、防护面具等。施工人员上岗时必须戴安全帽,穿绝缘胶鞋,电焊机操作人员必须戴防护罩。 (2)施工作业区、办公区和生活区,设置足够照明设施,以满足工作与生活需要。所有供电系统均采用漏电保护装置。施工场地禁止烟火,食堂等关键防火部位置,挂明显防火标牌。对伙房工作人员,电焊工等进行防火教育,建立防火安全规定。 (3)桩机及起重设备,在地面土质松软时,场地要铺填石快,碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢木或特制路轨箱。 3.3、现场施工操作区域防护和其他措施 (1)桩机传动轴与皮带传动系统设置封闭式防护照。 (2)进入施工现场必须戴好安全帽,上塔操作配带安全带,塔上作业,塔下严禁站人。 (3)机械操作应持证上岗,严禁酒后操作。严禁擅自拆除安全装置和警示装置,不准设备带病运行和超负荷使用。 (4)安全工作做到班前交底,分工明确,分岗明确,做好上岗记录。 (5)对所有滑轮和钢丝绳和每天进行检查,特别是要注意滑轮的轴和钢丝绳磨损情况,危及安全时及时更换。 摘要:本文就对深基坑的施工技术及其控制要点进行了研究和探讨。 关键词:土木工程;深基坑施工技术。 二十一世纪以来,高层建筑层出不穷,对深基坑支护的施工俨然成为土木工程中的核心部分,要想保障深基坑支护施工的质量,就必须做好施工现场的勘探工作,根据不同的地况,做出具有针对性的方案,再通过对比核对选择最为合理的深基坑支护施工方案,在施工阶段开始后,严格把控各个环节的施工问题,按照工艺流程一步一步进行,保障深基坑支护施工的质量与安全,使深基坑支护施工技术在土木行业中能够更好的发展。 1深基坑施工技术的特点。 在深基坑施工时,有两个主要的环节,对土方开挖和维护。使用合理的方法对土方进行开挖施工不仅能使基坑外围体系更加的稳固,还能将整个工程的稳定性提高。在施工过程中,对施工速度、方法和步骤的控制也是非常重要的,它们关系到深基坑技术的质量问题,如果控制不好,就有可能给日后的工作留下安全隐患。随着土木行业的发展,当前人们关注的要点是对深基坑的开挖和支护,所以要想建造安全稳固的建筑,对深基坑的支护问题就要认真对待。通过数据对比,现在的深基坑支护工作难度越来越大,因为需要支护的深度不断增加,支护面积也是不断增大,这是发展的必然趋势,也是急需处理的问题。在土质较差的环境中施工时,总会遇到位移和沉降的问题,这不仅影响周围环境,还对附近的人员安全造成威胁。进行深基坑支护施工时,耗时都比较长,施工场地也不大,若是气候不佳,现场的各种杂物就会移位,这也是一种安全隐患。 2深基坑施工过程常见的问题。 深基坑的施工过程比较复杂,所以施工人员在进行施工时容易出现纰漏和失误,以下就是施工过程中最容易出现问题的几个环节。 2.1边坡整修难度大。 在对深基坑开挖时,难度比较大,许多施工人员都会借助机器,采用人机协作开挖的方法施工。但在现场操作的时候,时常发生机器开挖过度,或者深度不够的情况发生。机器没有人灵活,在对土方开挖时很难控制挖方数量,也不能保证边坡的平整度和平顺度。对深基坑进行开挖,如果仅仅使用人力施工,那难度就非常大,因为人工施工受到很多条件的制约,尤其是再对安全性要求较高的工程施工时,施工条件更加严苛,开挖到深处时,甚至连工程质量都很难保证。 2.2施工与设计差距大。 许多施工员在对深基坑施工时,觉得基坑是在建筑物地面以下进行的,就产生了偷工减料的想法,在搅拌桩时,会减少水泥的用量,这就使基坑支护的'稳定性大大降低,没有达到设计值,而一旦搅拌桩出现裂缝,那施工的质量就会一落千丈,对整个工程的质量有极大的影响。出现这种现象原因也很简单,为了能节省工期,施工单位就没有严格按照设计图纸来进行施工,实际施工时偷工减料,导致建筑材料的性能不能完全发挥出来,只顾眼前的利益,没有想到工程长远的质量问题。 2.3开挖进度与边坡支护协调性差。 由于施工人员配合度低,相互之间难以协调,所以很难对施工进度进行有效的控制,与边坡支护施工之间产生良好的合作,因此极易导致施工不规范,难以维持施工秩序,施工过程中各项工作协调性差。 3深基坑施工技术控制要点。 3.1深基坑施工的技术控制。 深基坑的施工除了挡土、挖土方等操作外,各个细小环节的工序也非常复杂,所以在施工时,施工员要格外的细心,将所以意外都扼杀在摇篮里,保障工程的质量安全。 在对土石方进行开挖施工时,首先要对当地是施工环境和施工条件进行勘察,收集相关信息并做详细对,找出可能对施工产生影响的因素并制定解决方案。多方位、全面的分析现场的设施状况等,合理选择施工单位,满足现场工作的要求。对现场的施工进行高效的监督及管理,使整个施工现场井然有序的进行。 3.2深基坑施工对水的处理。 深基坑的施工一定要关注天气状况,提前做好相应的防水措施,尽量避免因降雨给工程进度带来的影响。在施工前,要做好相关的调查报告,以此为基础做好防水和排水工作,深入的分析地下水的成因,并制定行之有效的防范措施及方案。由于部分深基坑周围有建筑物,要有效地减少或杜绝土体的流失以及滑体等现象,就要采取合理的手段,通过堵和抽的方式,可以大大提高深基坑的稳定性,减少建筑物的沉降现象,从而不影响周围的建筑。还能减少施工时间,保障在工期内顺利完成施工任务,进而降低施工难度,使工程质量得到提升。 3.3特殊性项目施工和处理。 在进行土木工程施工时,各个区域的环境不尽相同,且涉及的方面比较广,所以在现场就可能出现很多意料之外的事情,遇到突发状况,相关负责人员一定要冷静、从容的处理。在深基坑的施工过程中,要做好充足的准备工作,通过应急预案的制定杜绝突发事故带来的危害,同时对于已发生的事故,要及时的进行合理的处理,在事故解决后,进行存档处理积累相关的经验,为下次事故的快速解决奠定理论基础。 4结语。 随着我国现代化建设进程的加快,对深基坑技术的发展也有很大的促进作用,通过人们对深基坑施工技术的不断研究,这项技术被不断的改进、更新,使其更加的全面和完善。在土木工程中,深基坑施工技术有着很大的优势,这也是其被广泛运用的原因。在当下竞争激烈的市场中,要想站稳脚跟,就得顺应时代的发展,不断创新,跟上科技的脚步,提升综合竞争力。深基坑技术在城市建设的发展中,不可替代。 参考文献: [1]吴文昌.浅谈土木工程中的深基坑土方开挖施工[J].新材料新装饰,2014(8)。 [2]徐平.浅析土木工程中的深基坑施工技术[J].建筑工程技术与设计,2014(19)。
神经网络是由大量的神经元广泛连接而成。人工神经元是对神经元的模拟,是一个多输入,单输出的非线性模型,它的输入输出关系用传递函数(也叫激励函数)来表示。常用的传递函数有:阀值函数,线性函数,S形函数(Sigmoid),径向基函数等。根据人工神经元的连接方式不同,神经网络可分成两大类:分层结构的网络、相互结合网络。图1、图2分别为三层前向网络结构图和神经元结构模型。
目前已有数十种神经网络模型,这些模型大致可分为三大类:前向网络(FeedforwardNNs)、反馈网络(FeedbackNNs)和自组织网络(Self-organizingNNs)。常用的网络模型有:BP网络、径向基网络,概率神经网络、自组织特征映射网络、Hopfield回归网络、Elman递归网络等。这些各式各样的模型从不同的角度对生物神经系统进行不同层次的描述和模拟,各自有自己的适用范围和优缺点。
图1:三层前向网络结构图图2:神经元结构模型 工程续建项目基坑支护承包事宜,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商,制定如下协议: 一、工程内容: 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 三、工期要求: 45 日历天,其中锚杆工程为30日历天,坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计,因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求:(1)锚体空压机90KW3台,合同签订后进场2台,一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机:3台,进场时间按进度要求。有工作面的情况下,乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求:严格按图纸设计变更和相关规范施工,严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题,导致验收及试验不合格,验收通不过,责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式:按现场实际发生的工程量计量,工程完成后一个月内结算。 六、付款方式:工程完成后付至工程量的50%,验收后付至工程量的85%,工程完成验收后三个月内付清。 七、甲方责任: 1、现场的三通一平及施工层面的土方(机械)开挖。(提供一个给水点和足够容量的电源) 2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。 3、提供基坑各剖面角点和控制标高。 4、协调各班组间的施工顺序,调解各班组间的关系。 5、及时提供由甲方供应的材料。 深基坑监测方案范文 为了确保事情或工作扎实开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案具有可操作性和可行性的特点。那么什么样的方案才是好的呢?以下是小编收集整理的深基坑监测方案范文,希望对大家有所帮助。 1、监测内容 由于在本工程范围内,基础堆置深度较深,为确保邻近地铁一号线、沪杭线、明珠线等运行正常,就要在选择合理的设计方案和施工组织设计基础上,加强施工现场的监测控制。 监测内容和监测测点的设置主要满足三方面的要求:①满足车站主体结构安全的要求;②满足周边建筑及管线保护的要求。③已投入运行的地铁一号线、明珠线、沪杭线等站安全要求。 (1)满足车站工程结构安全的要求(A)在软土地基中进行深基坑开挖及支护施工过程中,每个分步开挖的空间几何尺寸和支撑墙体开挖部分的无支撑暴露时间,与周围墙体、土体位移有一定的相关性。这就反映了基坑开挖中时空效应的规律。加强监测工作可以可靠而合理地利用土体自身在基坑开挖过程中控制土体位移的潜力而达到保护环境的目的,在深基坑施工中是具有现实意义的。 (B)在深基坑开挖施工中,要保护基坑围护结构的安全,必须加强对影响变形的一些要素的监测,如墙体位移、坑外水位、和坑底回弹变化的监测,同时,还要加强对支撑轴力变化的监测。也就是说要对影响基坑变形的因素、变形量和变形对环境的影响程度进行综合监控,以便及时向设计和施工反馈信息,做好信息化施工。 (C)基坑围护结构的监测内容有墙外地表沉降、水位、墙体沉 降、墙体测斜、支撑应力、基坑回弹、立柱沉降、孔隙水压力、土压力等。 (2)满足相邻的地铁一号线站及明珠线的安全本工程与地铁一号线相接,由于土体开挖,会导致原有车站及区间隧道周围应力场的变化,使原来已形成的应力平衡体系遭到破坏,从而容易使车站主体结构及区间隧道出现变形。对现有车站主体,会造成沉降、墙体变形。为防止这种现象发生,就需加强对原有车站的监测。监测内容有:车站主体的沉降,主体外侧的土体位移。考虑到地铁一号线于运营状态中,对其监测应采用自动监测体系。 2、监测测点的布置方法 基坑保护等级为一级,基坑施工期间采取信息化施工,须对每一开挖段进行监测。根据设计的要求,基坑施工监测设置如下内容: (1)基坑周围地表沉降; (2)围护墙体的深层位移(测斜)及墙顶位移与沉降; (3)基坑周围地下水位变化; (4)支撑轴力变化监测; (5)坑外土体测斜; (6)近地铁一号线站土压力及孔隙水压力监测。 (7)市政管线监测; (8)周边建筑物沉降监测; (9)原有车站主体沉降监测; 围护结构体系监测测点布置 (1)地表监测点:原则上沿基坑周围间隔20m设一地表沉降监测点,此外在近地铁一号线站基坑两侧设置一组监测断面,每一断面5~6点。 (2)墙体沉降、位移点:每开挖段两侧各布设2点。 (3)墙体测斜:根据分段开挖的特征,保证每一开挖段有一墙体测斜点,每25m左右布置一墙体测斜,计20孔。测斜孔深与连续墙体深度一致。 (4)支撑轴力:每二开挖段设1个断面,每断面3组。每个断面设在支撑上。 (5)基坑回弹:基坑回弹测试点,每50m设一组。每组埋设4只磁环。 (6)坑外土体测斜:沉基坑外边布置,间距为30m。 3、监测设备安装顺序 各监测设备仪器的安装随基坑工程的施工步序而开展,基本按如下顺序进行: (1)地下连续墙施工时,同步安装墙体内的测斜管及土压力测点。 (2)连续墙及坑内外加固施工完后,钻孔埋设坑内分层沉降管,坑外的水位管、孔隙水压力测孔和土体测斜孔。 (3)连续墙顶的圈梁浇捣时,同步埋设墙顶的位移测点,并做好 测斜管的保护工作,进行初始值的测取工作。 (4)基坑开挖前,应测出各测试项目的初始值。 (5)第一道钢支撑施工时,同步安装轴力计,并测出初读数。 (6)随着基坑的开挖,第三道、第五道钢支撑的轴力计随支撑的施工而安装。 (7)设备安装好后,应做好标记,加强测点的保护工作,提高测点的成活率,使各监测点成活率在90%以上。 4、监测频率 (1)监测自始至终要实施跟踪监测。跟踪监测就是要按开挖工艺要求安排频率。基坑实行分段开挖,监测频率要密切配合这种一段、一层、一块的施工工艺需要,每挖完一段、一层、一块土后就要测一次,每撑好一道支撑后也要测一次。使监测与施工密切结合,跟踪施工,为施工提供可靠的数据,指导施工。跟踪监测就是要满足施工进度要求来安排频率,施工节奏快时,监测频率要增加,施工进度放缓时,可适当放宽频率。 (2)为了防止出现纵向滑坡事故,监测期间,在特殊季节(雨季)、特殊工况情况下,对放坡开挖的坡脚稳定性和坑内降水状况进行观测,防止土体纵向滑坡的灾害性事故发生。 (3)监测自始至终要与施工的进度相结合,监测频率应与施工的'工况相一致,应根据基坑施工监测的不同阶段,合理安排监测频率。 (4)围护结构施工期间,环境变形监测和被保护对象的变形监测 应保持在最低频率。在每一施工段影响范围内的测点,以“周”为时间单位进行测量;其余区段以“月”为时间单位进行测量。 (5)基坑开挖期间,每一开挖段内的测点应保持每天1~2次的监测频率,其中有特殊保护要求区段每天2次,无特殊要求的开挖段每天1次。未开挖段每周1~2次。 (6)底板完成的区段,监测频率为每周1次。但在换撑时必须测量。 (7)地下主体结构施工结束2个月内,对建构物和地下管线的监测为每周1次;以后每月1次,至变形收敛。 (8)各监测项目的测试及测量频率,应根据实际的开挖步序,调整各监测点的实际监测项目和监测频率。 5、测量技术及要求 所用测量仪器使用前均经过专业部门检查核定,合格后使用。测量由具有丰富经验的专业技术工程师担任。 测量精度 高程测量误差≤0.5mm;地墙测斜误差≤0.5mm;支撑轴力测量测误差≤10%;地下水位测量≤10.0mm;空隙水压力、土压力测量≤1.0kPa。 6、监测资料的提交 (1)监测测量结果在测量工作结束后2小时内提供,出现险情时,及时提供监测数据 (2)监测资料每日以报表形式提交,报表要对应工况,工况要以图表反映,说明施工时间及相应施工参数。这样有利于对监测报表进行综合分析,提高报表的实用性和可靠性。 (3)每一施工阶段结束后一周内提交有数据、有分析、有结论(沉降变化曲线)的阶段小结; (4)全部工程结束后一个月,提交总结报告。 7、监测质量的控制 (1)在测量工作开始之前,对水准仪、经纬仪等仪器进行全面检查和标定,保证仪器正常工作; (2)工作时,定人定仪器进行测量,以减小人员的误差; (3)在工作中将严格执行质量保证体系。 随着深基坑技术在建筑工程中的不断实践,深基坑支护方法变得越来越科学合理,并且适用范围也逐渐变大。在今后的工程中,要把理论知识和实际情况相结合,细致分析工程中存在的问题及时做出处理,保证深基坑支护施工技术在工程建设中发挥出最大的作用,这样才有利于保证建筑工程的质量及安全。以下是在建筑工程中常见的三种深基坑支护施工技术: 土钉墙支护结构依靠的主要是加固的土体、混凝土和密集的土钉,通过这些构建一个强有力的支护结构。这个支护结构与重力式挡土结构相似,不仅能够抵制土压力等作用力,而且在保证深基坑和边坡的安全稳定性上有很大的作用。土钉墙还有着结构轻便、柔性高、造价低等优点。正是因为以上提到的这些特点,土钉墙支护结构在建筑深基坑工程中应用越来越广泛。要想做好土钉墙支护施工,就要保证以下工序的顺利实施。土方开发测量、放线安钻杆、钻孔、钻孔至设计深度、清理插入土钉、做好养护。在进行土钉墙支护施工时一定要保证整个具体的工作流程的工序顺序不变,一步步顺利进行。建筑基坑开挖前一定要注意仔细研究工程图纸。基坑的上下口线一定要按图纸的尺寸利用木桩进行划线。每挖30m还要记得挖一条积水沟用来保证日后排水系统的工作,让排水不再成为大家的困扰。要做好排水网络,还要在支护面上掩埋泄水管。这种泄水管多数以PVC管为主,而且无论在支护面的水平还是垂直方面都要进行掩埋。长度为500~1000mm的PVC管可以更好地发挥作用,良好的封固方式更是能完善排水网络,及时在钢筋布置实现之后喷射混凝土面层,做好这些才能保证土钉墙支护施工的质量。 护坡桩施工技术与土钉墙技术不同,采用的技术主要是钻孔压技术。用水泥浆护壁,把由碎石和无砂混凝土混合而成的桩基础投入其中。施工时必须要保证施工不违背设计方案规定的要求和标准,尤其是施工一定要得到主工程师的确认和签字,做好这些才能使建筑深基坑工程的整体质量得到保证,从而让钻孔压技术在护坡桩施工中发挥更大的作用。钻孔压技术主要采用水泥浆浇筑的办法,这样可以产生护壁的.作用。水泥浆浇筑之后投放碎石和无砂混凝土,以便形成桩基础。护坡桩施工技术主要施工流程为:采用螺旋钻杆钻到设计规定的位置后,钻杆可以自孔底向孔内从下至上注入提前准备好的水泥浆。在水泥浆注入到规定深度后,需要把钻杆提出,并将钢筋笼和骨料放入孔中。对孔内重复注入高压纸浆一直到完全制成桩为止。进行护坡桩技术施工时,主要使用了多次钻孔压浆技术。这就证明了这个技术使用的广泛性,未来可以在一些复杂的建筑物中使用这个技术,这样就能破除了复杂环境的限制。 土层锚杆技术主要使用的是锚杆钻机,通过锚杆钻机让钻机钻达到预先设定的位置,完成这个工作后,把水泥浆向孔里倒注,这就是有护壁功能的土层锚杆施工技术的工作原理。做好这些基本的操作后,还要把钢绞线穿入其中,不断补浆,升到安全位置之后再锁定。测量实际锚杆位置,调整达到规定位置的锚杆位置,保证锚杆在一个合格的位置,这时开始钻孔。这整个调整锚杆位置的过程就是具体的锚杆技术的施工方法。还有一个地方需要我们注意。在钻孔的过程中,一定要密切注意钻孔的过程中是否有障碍物,如果发现了障碍物要及时让技术人员了解,以便他们可以及时做出处理。这时候钻孔工作要暂停,只有完全没有问题才可以继续开展工作,问题的存在并不能保证施工的质量。最后,要想取下锚索一定要在孔进入确定的位置后进行,并且还要做好锚索的隐蔽工作。 当今社会的进步,加大了市场的竞争。建筑企业要想在巨大的市场竞争中脱颖而出,工程施工技术上的变革就是首选了。提高建筑工程的安全和稳定,不随意利用地下空间,一定要把深基坑技术运用在建筑中,这样可以避免安全隐患的发生,减少人员方面的损失。由此,要想推动我国建筑业的深基坑技术的发展,建筑企业就要重视深基坑技术并采用具体合适的措施,这样才能实现经济利益和社会效益的双赢。 实用标准 仁和横琴(国际)中医药创新中心基坑支护工程 文案大全 基坑支护渗水应急预案 陕西工程勘察研究院 2022.10.15 实用标准 第一节 工程概况 拟建场地位于珠海市横琴新区三叠泉路南侧,场地东北角有临时路与横琴大道相通,交通便利。 拟开发项目总用地面积约39000 m2,总建筑面积约75600 m2。建筑±0.00暂定为6.00m,根据设计提供的地下室平面图、基础平面图等相关资料,基坑周长约768m,基坑面积34664平方米。基坑东侧为排洪渠,距离5m,北侧为空地,南侧为空地。西侧为富盈基坑,本项目基坑同富盈基坑标高一致。现状地面标高平均标高约1.0m。地下室底板底标高-9.80m(-3.8m),综合考虑各方面因素,确定本次设计基坑开挖深度为5.0~6.0m。 根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2022)及基坑周边环境,本基坑支护工程排洪渠段安全等级确定为一级,重要性系数取1.1,其余各边安全等级确定为二级,重要性系数1.0。基坑支护设计年限1年(基坑裸露时间)。基坑回填前,基坑周边将作为车辆通道,同时考虑到周边建筑物的附加荷载,基坑排洪渠周边设计荷载10kN/m,其余各边荷载设计值取20kN/m。 第二节 工程地质和水文地质条件 人工填土层(Q4ml)(1)素填土 层号 ① 土黄、土灰黄、土灰、灰黑色,主要为花岗岩风化土堆填而成,局部为淤泥质土及少量碎块石,砖块等建筑垃圾,岩芯松散状,湿~饱和,欠压实。块石含量约20~30%,块石粒径一般10~50cm。该层为勘察期间新近回填而成,未完成自重固结。 该层于场地内分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度0.60~4.20m,平均厚度1.93m。层底标高-2.19~1.22m。 海陆交互相沉积层(Q4mc)(2)淤泥 层号 ② 灰黑色,质较纯,具腐臭味,含少量贝壳碎屑,含少量粉细砂,无摇震反应,干强度高,韧性低,饱和,流塑。个别钻孔底部含腐木屑,局部相变为淤泥质土。 该层于场地内分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露,厚度10.05~25.10m,平均厚度15.09m。层底标高-26.14~-10.20m。 (3)粉质粘土 层号 ③ 褐黄、褐红、青灰、土灰黄等花斑色,岩芯长条状,刀切面稍粗糙,偶含石英砂,很湿,可塑。 文案大全 实用标准 该层于场地内不连续分布,本次勘察共33个钻孔有揭露,厚度0.70~17.20m,平均厚度5.44m。层底标高-31.12~-12.00m。(4)砾砂 层号 ④ 深灰、灰黑、土黄、土灰黄色,组分主要为石英砂,次棱角状,分选性差,局部粘粒含量较高,饱和,稍密。局部为中砂、粗砂。 该层于场地内不连续分布,本次勘察共24个钻孔有揭露,厚度1.20~9.20m,平均厚度4.70m。层底标高-33.42~-11.40m。 燕山三期花岗岩(γ52-3)(5)全风化花岗岩 层号 ⑤ 褐黄、土黄、褐红、灰白、浅灰绿色,岩芯土柱状,原岩结构可辨,组分为粘土、石英及少量长石碎屑,很湿,硬塑~坚硬。岩石坚硬程度为极软岩,岩体完整程度极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类。 该层主要分布于场地北侧及西南角零星分布,本次勘察共32个钻孔有揭露,厚度1.30~10.20m,平均厚度5.62m。层顶标高为:-33.42~-12.00m,层底标高-39.82~-13.30m。 (6)强风化花岗岩 层号 ⑥ 褐黄、褐红、土黄、浅灰绿色,岩芯半岩半土状,手捏易散,组分为石英、长石及少量粘土,原岩花岗结构清晰可辨,风化节理裂隙发育,干钻难钻进。岩石坚硬程度为软岩,岩体完整程度破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ类。 该层于场地内分布普遍,本次勘察各钻孔均有揭露该层,除高层建筑控制孔外,其余钻孔未揭穿该层,揭露厚度0.50~14.70m,平均4.22m;层顶标高为:-41.68~-11.48m。 (7)孤石/漂石(花岗岩球状风化体)层号 ⑥1 本次勘察于39个钻孔揭露有44个孤石。孤石以微风化花岗岩为主,个别为中-微风化花岗岩,青灰色,两端多呈黄褐色,岩芯碎块-短柱状,岩质新鲜坚硬。主要分布于强风化花岗岩层顶或层中,个别分布于全风化花岗岩层顶。另外本次勘察ZK2、ZK10、ZK12、ZK16四个钻孔于淤泥层底、粉质粘土层顶揭露有漂石。孤石/漂石分布情况见表3。 (8)中风化花岗岩 层号 ⑦ 黄褐、浅肉红色,矿物成分为石英、长石及云母,中粗粒花岗结构,块状构文案大全 实用标准 造,岩芯碎块~短柱状,风化裂隙发育,RQD为较差的~差的。岩石坚硬程度为较软岩,岩体完整程度破碎~较破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。该层于场地内不连续分布,本次勘察共20个钻孔有揭露,揭露厚度1.00~7.20m,其中ZK54、ZK74两钻孔厚度未揭穿,平均揭露厚度2.42m;层顶标高为:-42.14~-18.01m。 第三节 施工图设计情况介绍 根据场地岩土工程地质条件、基坑开挖深度,结合基坑周边环境设计,支护结构采用重力式挡土墙结构。挡墙采用直径1000mm大直径搅拌桩,格栅状布置,纵横搭接200mm,挡墙宽度5.8~7.4m打设深度见纵断面图。坑内被动区加固搅拌桩采用直径800mm大直径搅拌桩,格栅状布置,宽度6.2m,实桩深度7.0m。 出土坡道设计:出土坡道预留宽度8.5m,坡率设计为1:5.由于现场环境及其它因素影响,现难以确定出土口,因此此部分在本基坑设计中不作说明,在后期施工时施工单位应根据实际情况做好施工组织设计方案。 排水系统 基坑排水:基坑坑底排水措施为:沿坑底周边布置300×300排水沟,间距20m布置集水井1个; 基坑坑顶水措施为:沿坑顶周边布置300×300排水沟; 设置沉淀池 1个。坑内积水通过水泵抽排至坑顶排水沟内,经沉淀池充分沉淀泥沙后排入附近的市政排水网中。 二、支护结构漏水应急预案 应急预案的方针和原则 本工程属于深基坑支护,安全等级为二级,施工中应对基坑周边的路面及建筑物等经常巡视,对基坑安全有影响时应采取有效的应急措施,以保证基坑、周边建筑物及道路的安全。基坑及周边建筑物的变形监测工作由业主委托第三方有相应资质的单位作业,以达到信息化施工。 为积极应对可能发生的各类生产安全事故,高效、有序地组织开展生产安全事故抢险救灾工作,最大限度地减少人员和财产损失,消除事故影响,确保正常的施工生产秩序和工作秩序,维护社会稳定、和谐,促进企业可持续发展,结合文案大全 实用标准 本公司应急资源和应急处理能力,针对该项目实际,编制本应急预案 坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围建构筑物、居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神 第一节 事故应急救援指挥部总指挥 1、现场抢修组 组 长:刘博 2、副组长: 闫友章 袁胜 潘红 组 员:刘先荣 谢卫 黄林森 吴泽鑫 黄勇勇 现场抢修组接到事故通知后,在组长要求的时间之内组织救援人员和设备到达事故现场,确认设备损坏情况,上报机械设备单位,待设备管理单位人员到场后或经设备管理单位人员电话指示进行设备应急抢修,并尽快撤离相关人员,保证安全。 序号 姓 名 职务 联系电话 内部号码 1 刘博 现场负责人 *** 2 闫友章 组长*** 3 袁胜 组长 *** 4 潘红 组长 *** 第二节 事故应急处理 周边建筑物变形接近报警值并有继续发展的趋势时,根据施工进展情况及专家会审确定的处理意见采取相应的措施。 若出现在土方开挖阶段,则应立即停止开挖,进行回填和坑内坑外双液注浆加固等措施,在周边建筑物变形趋于稳定或变形趋于恢复减小的情况下再继续施工; 若出现在垫层浇注期间,则适当提高垫层强度等级或在垫层中增加钢筋;加文案大全 实用标准 快进度,缩短垫层浇注时间,尽快形成垫层支撑; 若出现在结构施工阶段,则增加临时钢支撑,同时增加施工人员,缩短结构施工时间,尽早形成安全稳定的永久支撑结构。 二、基坑围护结构变形速率较大应急措施 变形速率达到报警值时,应立即停止挖土,加强监测,分析原因采取相应措施: 如无渗漏,则应对基坑加强监测,如有渗漏,则应立即采取措施堵漏; 检查支撑轴力、土压力,分析原因并采取相应措施。三、基坑累计变形值较大应急措施 较大累计变形值达到报警值时,应立即停止挖土,加强监测; 检查支撑轴力、土压力,分析原因并采取相应措施; 如支撑轴力较大,应增加临时支撑,控制变形发展。四、基坑开挖遇到大暴雨应急措施 在施工区域内合理布置排水沟,排水沟断面为300mm宽以上,并且有一定坡度,能够迅速将大量地下水排入城市管道中。 第三节 问题分析及处理方案 基坑漏水情况主要分为以下两种情况 1、桩间渗水 表现形式为:围护桩间出现轻微湿迹,或出现轻微渗水现象,但水量较小,水压不大且渗水清澈不附带泥沙。 2、止水帷幕渗漏 表现形式为:围护桩间发生接缝渗水,水量较大,并夹杂泥沙,且渗水带有明显的承压性。 渗漏处理措施 一、"支模封堵法"堵漏 桩间渗水可采用"支模封堵法"法进行封堵: 文案大全 实用标准 在围护桩中心偏外位置处打孔植钢筋,桩间设置φ12 200单层钢筋网片,渗漏点高度3M以下的采用木模板在外侧进行单侧支模。漏点高度大于3M的采用喷射C20细石砼封堵,砼强度达到要求后将模板拆除 二、"内堵法"堵漏 桩体出现渗漏但漏水量不大且夹带少量泥砂时,可采用"内堵"的方法进行封堵: 1、漏点处理:清除漏水部位围护桩间的泥土和杂质,将渗漏处凿成反楔型孔洞,两侧凿到围护桩边,将围护桩表面泥土清理干净。 2、拌制水泥:快速堵漏必须选用"双快速凝水泥",将水泥与水按1:0.2的比例反复揉捏成团,封口时按水泥:水=1:0.3搅拌成均匀的腻子状,双快水泥初凝时间为0.2h,终凝时间1.5h。 3、塞入填充物:如缝隙中泥沙流失较多,内部出现较大孔洞时,将旧棉絮或破布塞入孔洞内,旧棉絮或破布既可以阻止泥沙流失防止孔洞扩大,又可以透水。 4、插入导管:在楔形孔洞底部将拌制好的水泥平铺一层,厚度约为孔洞的三分之一,快速将事先准备好的长度约1.5m的Φ25塑料管(管径根据漏点水流量调整)一端插入到漏水点深处,将水管压入平铺的水泥内,确认漏水点水流从管内流走时继续铺拌制好的水泥固定导水管,见图6。 5、封住漏水口:将拌好的水泥团迅速塞进渗水口,将插入的导水管周围全部用水泥团封住。确认漏水全部由导水管排出其他部位不再渗水后,在孔洞周围延出10cm的范围再刮压一层,如果流水压力较大时,可采取在围护桩打膨胀螺丝加钢筋网进行加固,固定好导管后在导管端部塞入滤网过滤泥沙,保证管内只流水不带走泥沙。 6、养护:养护不小于4h小时,如天气炎热,适当喷水养护 7、扎管止水:待水泥硬化满足强度(20MPa以上)要求后,将塑料导水管用铅丝扎死止水。有时由于水压力较大,扎管后水可能从其他部位渗漏出来,依照上述方法重新进行引流封堵直至堵为止,引流养护。 文案大全 实用标准 7、其它 (1)基坑支护为临时性构筑物,按规范其安全和正常使用期限为1年,超过此期限时,应及时通知设计人员,重新评价其安全性。 (2)在距基坑20m范围内不得堆载,10m范围内的堆载不得超过20kPa,不得有超载车辆通行。 (3)基坑施工前,须对图纸中的坐标、标高等与建筑设计的有关图纸进行核实,如有矛盾之处,以建筑设计的图纸为准。 (4)施工完成后,外墙与支护桩间的回填应符合以下要求:在回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土分层夯实,对称进行。 (5)当出现下列情况时应立即停工并通知建设单位和设计单位: a.基坑边缘位移较大或位移速率突然加大; b.基坑顶部地表面出现连续裂缝或较宽的非连续裂缝; c.周围建筑或道路出现裂缝或较大的不均匀沉降; d.基坑边坡出现局部坍塌或其他异常现象; (6)支护结构水平位移或沉降值较大或移动速率突然加大。 (7)(7)其它一切未尽事宜参照有关规程、规范执行。 陕西工程勘察研究院 2022年10月15日 文案大全 模板工程 待C15混凝土垫层浇好后,随即弹好底板线,由桩基施工单位予以复核,然 后据此进行桩位自检验收,做好自检记录,画好竣工图,组织设计、监理、业主、质检站等部门对桩基分部进行验收,合格后方可进行底板的施工。 一、模板的选用及要求 1、模板的选用 本工程除地梁外侧用砖胎模外,剪力墙模板采用胶合板模板;现浇楼板采取(脚手架支撑+木龙骨+竹胶合板)的支模方案;外墙脚手架采用落地式脚手架; 门窗套模板采用木模整支散拆方案;楼梯踏步采用敞开式整体一次成型木模板。 模板安装前要做好模板的定位基准工作,其工作步骤如下: 进行中心线和位臵的放线,首先由控制线引测建筑物的柱或墙轴线并以 该轴线为起点引测建筑物的边线以及模板控制线; 做好标高测量工作,用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求直接 引测到模板安装位臵; 进行找平工作:模板支承垫底部应预先找平,以保证模板位臵正确防止 模板底部漏浆,即沿模板边线用1: 3水泥砂浆抹找平层,宽度为5mm; 所用模板要涂刷脱模剂。 外墙用9 12@500止水对拉螺栓控制墙板模板的固定。 2、模板要求 模板要具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇混凝土的重量 和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。保证工程结构和构件各部分几何尺寸和相互位臵的正确。模板接缝应严密,不得漏浆。 二、地下室墙模板支设 地下室墙板施工结合框架柱、顶板模板,首先按柱断面尺寸弹边线及控制线,按800X800间距搭设9 48X3.5钢管排架支撑体系,设相应的扫地杆一道,离地 200高,模板采用定型自制木框胶合模板。剪力墙模板采用竹胶合板模板,板沿长度方向竖向放臵,50mmX 100mm木 方作为竖向背榜,间距250mm;设9 14对拉螺栓加固,纵横向间距450mm,钢 管箍间距与对拉螺栓间距一致,第一道对拉螺栓距地不大于200mm,以防墙根部 涨模。墙模内侧支撑与满堂架拉牢,形成一整体,外侧支撑与基坑周围连接牢固。 为控制剪力墙的钢筋保护层符合规范要求,除要求按照操作规程要求设臵塑 胶保护层垫块外,在墙钢筋网片上下、左右每隔1m焊接d10等墙厚的短钢筋头 顶住模板,防止剪力墙的钢筋网片偏移导致保护层厚度不足。 内墙对拉螺栓加工方法同上,只是没有止水钢板。 墙模板安装前先将外侧模板固定,放好预埋件、螺栓和预留洞。止水螺栓的 止水环必须经专人逐根验收,严防螺栓因止水环焊缝质量差导致渗漏。然后安装 内侧模板,校正后用钢管支撑将两侧模顶平定位。模板拆除后,地下室外墙对拉螺栓孔部位按以下方法处理:首先将对拉螺栓 孔两端的木垫片剔除干净,然后用气焊将对拉螺栓齐根割掉;将孔内清理干净后 用掺硅质防水剂的干硬性细石混凝土压实抹平。 三、梁、板模板支设 支设梁模板前,应按尺寸先将梁底、梁侧模板加工好,并将底模钉上木方; 支模板时先按梁的轴线位臵搭设两排脚手架(带可调头),钢管头高度比梁底低 40〜60cm,先架主龙骨50mmX 100mm木方,再安放带次龙骨的梁底模,梁底模 进行循环使用时,必须将梁底模两侧清理干净,以便梁底模、侧模紧密接触,侧 模和底模下衬的木方要钉牢,尽量减少漏浆,使浇筑出的梁边角整齐,减小修补 的工作量。高度为1000mm的大梁底模满备木方,施工时与梁顶标高相同的板与 梁同时浇筑。梁侧小立杆间距为600mm,立杆间距600mm。梁、板模板同时支设,先支设梁底与梁一侧模板,等梁钢筋绑扎完毕再支设 梁另一侧模与板模。 梁高度超过750mm,应加设9 14对拉螺栓;跨度大于4m梁起拱2/1000。梁、板模板接头细部处理是模板工程的关键所在,处理不当易产生颈缩漏浆 等质量通病。拼缝处用海绵条、嵌缝腻子刮缝或者粘胶带,并用次龙骨顶紧,防 止接缝处振捣混凝土时漏浆,底模与侧模拼接缝要错开,避免同一横向水平面有 两道接槎。竖向背楞拼接处加设800mm竖向背楞,梁底背楞间距100mm。 梁模的支设采用9 48X3.5规格的钢管,利用扣件连接组成支承架。立柱在高度方向应设臵纵横水平拉杆和斜拉杆。水平拉杆一般距离地面300mm处设一道,以上每小于1200-1400mm设一道。梁外侧立杆距离梁边缘120mm,立杆间距根 据层高、荷载情况确定,一般不大于1000mm。当梁高小于700mm时梁侧可用支 承架立杆做挡撑,同时用一部分短钢管做斜撑;当梁高大于750mm时增加对拉 螺栓固定。利用9 48X3.5钢管搭设满堂脚手架。满堂脚手架搭设好后,根据板底标高,铺设水平龙骨搁栅,采用50mmX 100mm木方,间距250mm,然后铺放板模,且 竹胶合板模板接缝处应垫木方,以防止胀模和漏浆。为了便于拆模,在板墙以及 板、梁交接处必须设臵50mmX 100mm木方一道。 作为板底模板,为了使装拆快捷,板面光滑、硬度好、拼缝少、现浇质量好、周转次数多,应设早拆体系,采用立杆带有可调式伸缩头的钢管脚手架,顶托 50mm X 100mm 木方。 四、地下室门洞口模板 剪力墙中的门洞口模板由四片模板和四个角部连接件组成,为保证洞口模板 不扭曲变形,洞口内应设臵三角支撑,并且洞口侧面、顶面的横向支撑和竖向支 撑的间距不得大于300mm。 固定洞口模板时,应在洞口两侧的钢筋笼上焊钢筋头,撑住模板,保证其轴 线位臵及钢筋保护层厚度;支设洞口模板时,必须在模板接触处贴好海绵条,防 止由此缝隙漏浆。 另外为防止浇筑混凝土时压力过大使得门框变形,从而导致门框无法安装,门洞的侧模板和顶模板部位应加设型钢支撑,保证其刚度。墙体拆模后,要将洞口模板拆成单片取出,并清理干净,刷好脱模剂以便周 转使用。 五、后浇带处理 由于梁、板后浇带两侧的梁、板在后浇带浇筑前为悬挑结构,并将承受上部 施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕后,达到规定的 100%强度时,方可拆除。为防止后浇带浇筑前楼层内施工时其他荷载对此部位悬 挑结构造成损坏,在模板拆除后应在后浇带两侧分别搭设双排脚手架且垫木方予 以支撑。地下室底板后浇带施工缝处用木模封堵,在木板上留出钢筋孔洞,不吻合处 用1: 2水泥砂浆抹实,以防混凝土漏浆。 后浇带混凝土浇筑完毕应及时在其上铺满木板,以保护后浇带及钢筋不被损 坏。地上部分的后浇带两侧应砌筑一皮60mm宽烧结页岩砖,并在外侧抹灰,防 止楼层内施工用水流入地下室。 浇筑混凝土时,后浇带侧面采用密目钢丝网进行封堵,密目钢丝网的宽度应 比混凝土墙、板、梁等构件截面宽200mm以上,以保证钢丝网能与钢筋绑扎固 定牢靠,防止振捣时挤开钢丝网。 六、模板拆除 及时拆除模板,有利于模板的周转和加快工程进度,但拆模过早将影响混凝 土结构的质量,严重时将发生结构质量事故,因此,拆模要掌握时机,应使混凝 土达到必要的强度,对于现浇混凝土结构的模板及其支架拆除,应符合下列规定: 非承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模而损坏 时拆除。 承重的模板应在与结构同条件养护试块达到规定的强度时,方可拆除。钢筋混凝土结构如在混凝土未达到规定的强度时进行拆模及承受部分荷 载,应经过计算,符合结构在实际荷载作用下的强度,由现场技术人员确定。 已拆除模板及支架的结构,应在混凝土达到强度后,才允许承受全部设 计荷载,施工中不得超载使用,严禁集中堆放过量建筑材料,当承受施工荷载时,必须经过核算架设临时支撑。 地下室外墙模板必须在确保模板拆除不致扰动对拉螺栓的情况下方可拆 除,以防对拉螺栓处将成为可能的渗漏点,其时间不少于一周。拆除模板时必须经专业技术负责人签字认可后方可。除满足上述模板拆除规定外,还必须注意下列各点: 拆模时不得用力过猛,拆下的材料应及时运走、整理。 拆模程序一般应是后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除 承重部分;重大复杂模板拆除,须按事先应制定拆模方案拆模。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。多层楼板支柱的拆除,应按下列要求进行:上层楼板正在浇筑混凝土时,下层楼板模板的支柱不的拆除,在下一层楼板模板的支柱仅可拆除一部分,跨度 4米及4米以上的梁下均应保留一定的支柱,其间距不得大于3米。 本建筑的梁和楼板模板,其底模及支柱的拆除时间,应对所用混凝土的强 度发展情况分层进行核算,确保下层楼板及梁能安全承载。1.定型模板,应加强保护,拆除后逐块传递或用绳索吊下,不得抛掷,拆下 后立即清理干净,板面涂油。 在拆除模板过程中,如发现有质量、安全等问题时,应暂停拆除,经过处 理方可继续拆模。 脚手架施工 一、施工准备 1、搭设前对进场的脚手架杆件配件进行严格检查,禁止使用规格和质量不合 格的杆件、配件。 2、劳动力准备,对进行操作的脚手架工人必须进行身体检查,对患有高血压、心脏病、肺肝有病患者不得参加操作,同时对参加的操作人员进行三级安全教育。 3、场地与地基准备 脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度搭设场地质量情况 与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》有关规定进行。 清除搭设场地杂物,平整场地,做好排水沟,保持排水通畅。应对各材料、设备进行严格检查,不合格产品不得使用。 二、脚手架搭设顺序 安放垫板一安放底座一竖立杆并同时安扫地杆一搭设水平杆一设置抛撑一继 续向上搭设一设置剪刀撑、斜杆和连墙件一铺竹笆片一设置挡脚板、栏杆,挂安 全网 三、搭设作业要求 1、直径不同的钢管不应混合使用,钢管与竹、木材料不得混合使用。 2、搭设作业必须在统一指挥下进行。 3、按施工方案放线,标定立杆位置,立杆间距应均匀一致。 4、脚手架的搭设待基础土方按规范要求分层夯填到位后,在脚手架搭设范围 内浇筑C20素砼垫层,在每根立杆底部应设置底座与垫块,木垫块长度不宜小于 2跨,厚度不宜小于50mm。 5、周边脚手架从一个角部开始向两边延伸交圈搭设,同步纵向水平杆必须四 周交圈设置。 6、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件,随塔升的架子同步设置。 7、开始搭设立杆时,在设置第一排连墙件前,适量设置抛撑或采取其他可行 性拉接措施予以弥补,以确保脚手架和架上作业人员的安全。 8、脚手架立杆底端之上100-200mm处一律设纵向和横向扫地杆,并与立杆 连接牢固。 9、纵向水平杆长度不小于3跨,且不小于6m,用对接扣件连接,对接头应 交错布置。 10、脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不大于6m。 11、本工程拟采用竹笆片脚手板,纵向水平杆应用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm,即在铺设竹笆片步架内沿脚手架 宽度方向设置四根纵向水平杆。 12、用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝向架子内侧,螺栓向中避免滑落。 扣件拧紧力矩在45-55N*M范围内,不得低于40N*M或高于65N*M。 13、单立杆和双立杆的连接方式采用双杆相接的方式。双管立杆中副立杆的 高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。 四、脚手架使用要求 1、作业层架面上的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过2KN/m,不 2许超过二层作业,在脚手架明显位置挂设限载标志。 2、架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作的人员通行。 3、作业人员在架上的最大作业高度以可进行正常操作为度,禁止在架板上加 垫器物或单块脚手板以增加操作高度。 4、在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件 和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补 措施,并在作业完毕后及时予以恢复。 5、工人在架上作业中,注意自我安全保护和对他人的安全防护,避免发生碰 撞、闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。 6、每班工人上架作业时,现行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和 解决后方许作业。在作业中发现有不安全情况和迹象时,应立即停止作业,进行 检查,解决后方能恢复正常作业,发现有异常和危险情况时,立即通知所有架上 人员撤离。 7、在每步架和作业完成之后,必须将架上剩余撤离、物品移至室内,每日收 工前清理架面,将架面上材料、物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,及 时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。 五、脚手架拆除 1、为保证脚手架拆除中的稳定性,拆除脚手架必须完成下列准备工作: 1.脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。2.拆除前由项目部技术负责人向操作班长进行及技术交底,交底双方均应 在交底书上签字。 3.全面检查脚手架,重点检查扣件、连墙件、支撑体系等是否符合安全要 求。 4.根据拆除现场的情况,设置围栏或警戒标志,并有专人看守、专人指挥,严禁外人进入。 5.清除脚手架留有的材料、电线等杂物。 2、拆除顺序 拆除原则是由下而上,严禁上下同时作业,后搭设的部件先拆,先搭设的部 件后拆,具体拆除顺序为: 安全网一护身栏一挡脚板(或侧挡板)一竹色片一大横杆一小横杆一立杆一 连墙件、扫地杆、斜拉钢丝绳一水平悬挑梁。 3、脚手架的拆除 参与拆除的人员注意动作的配合和协调,在拆除过程中不宜中途换人,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆 脚手架,分段拆除高度不得大于2步,如果高差大于2步应进行加固处理。 当拆除到最后一节立杆时,应先搭临时支撑加固后,方可拆连墙件和支 撑件。 拆剪刀撑和纵向水平杆时,应先拆中间扣件,后拆两端扣件,拆扣件时,应有防止杆件突然坠落的措施。 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件以安全的方式运出或吊下,严禁 向下抛掷。 脚手架拆除选用塔吊吊运钢管,严禁空中抛掷至地面。 所有杆件与扣件在拆除时应分离,不允许扣件附着在杆件上拆至地面。拆除构件运至地面要分类清理保养,根据需要涂刷油漆,并按品种进行 分类。 随着城市化进程的加快,人们对居住环境的质量要求愈来愈高,同时,人们开始加强对地下空间的开发与利用。为了能够有效地保证建筑工程的安全性与稳定性,在建筑工程施工的过程中,使用深基坑支护技术能够有效的保证建筑工程施工质量。 首先,在建筑工程进行深基坑支护施工的过程中,应该保证技术与建筑工程的水平发展相适应,并且将深基坑支护技术的优点作为主要的考虑方向;其次,在建筑工程进行实际的施工过程中,需要保证深基坑支护技术的承载能力较强,具有明显的挡土功能,并且稳定性较强。最后,在施工的过程中,需要加强对施工现场安全事故的预防工作,因为开挖坑道可能会使周边的建筑工程出现倒塌的情况。此外,在进行地下工程施工的过程中还需要加强对地下水位的检查,明确地下水的位置,不能在此位置之下进行施工。在施工的过程中,还需要加强对施工环境的检测,根据工程的实际情况不断优化施工技术,有效的保护施工环境,节省施工成本,提高建筑工程的施工质量。 型钢支护技术主要是现代建筑工程深基坑支护施工过程中非常重要的一项施工技术,同其他的施工技术相比,型钢支护技术具有较强的韧性、刚度等优点。在实际的施工过程中,型钢支护技术主要是采用一种单排式、工字形式的钢材或者是使用钢板桩进行施工,这样的钢板桩是经过拉杆或者是连梁等进行连接的,这样可以有效的控制建筑工程的负荷情况,对于部分建筑基坑较深的项目来讲,型钢支护能够使用双排或者是多层的钢板进行支撑,增加基坑工程的承载能力与荷载能力。在这一过程中,面对层次较为复杂的钢板桩,在与锚杆进行组合的时候,需要及时运用专门配备好的热轧型材料进行施工操作。在具体的施工过程中,需要注意的是,虽然型钢支护在建筑工程施工的过程中具有良好的性能,但是因为施工材料属于特殊的钢制材料,所以,在施工的过程中,很容易产生较大的噪音,影响周边居住人员的正常休息,同时,也会给周边的建筑物带来一定的影响,所以,型钢支护技术并不适合在人口密集的城市中使用。 在对建筑功工程深基坑支护施工的过程中,可以根据工程的实际情况选择地下连续墙支护技术。在使用地下连续墙支护技术进行施工的时候,为了保证建筑工程的质量、稳定性,主要使用的是钢筋混凝土墙,这是一个连续的施工技术,在应用的过程中,需要加强对机械设备的检查,明确基坑周围的轴线位置,同时,在保证泥浆护壁开挖的前提下,保证施工槽的深度以及长度。将钢筋笼挂在施工槽上,施工时,需要保证钢筋笼的.稳定性,之后在进行混凝土浇筑施工,这样就可以行车一个牢固的钢筋混凝土墙。地下连续墙在施工的过程中具有明显的优势,不仅能够有效的提升建筑工程地基的强度,还可以控制建筑工程施工成本的支出,提升建筑工程的经济。 在深基坑支护施工过程中,能够有效的保证深基坑边坡承载能力的支护技术是土钉墙支护技术,其对于提升建筑工程基坑的稳定性有着非常重要的作用。土钉墙支护施工的过程主要是:在施工之前,需要对边坡开挖以及修整支护内部的排水系统进行检查,如果系统存在问题需要进行修复之后才可以进行土钉墙的施工,混凝土的初喷成孔,之后在进行土钉安装、注浆,加强对连接件焊接技术的使用,保证钢筋网编制的质量,对混凝土面层进行复喷,加强对地表排水系统的修建。在对内部支护排水系统进行修建的过程中,需要先进行集水沟、排水坑的开挖,集水沟、排水坑的位置与深度必须严格按照施工图设计的情况进行施工。在基坑施工的过程中,如果存在地下水位比较高的情况,需要在深基坑的周边建设一道止水帷幕,这样可有效的防止地下水渗入到基坑内部,影响基坑的施工情况。当地下水位较低或者是施工土质较为松软的时候,可以使用微型桩对基坑进行超前支护。在选择土钉墙支护技术的时候,需要严格按照工程的实际情况进行施工,有效的保证建筑工程的质量,保证土钉墙的质量。 本文以某建筑工程为例,分析深基坑支护技术在建筑工程中的使用情况。该建筑工程的建筑面积为36280m2,地下工程的总面积为9519m2,整个建筑工程成长方形。在建筑工程中,最深的深基坑为15m,在进行建筑工程施工的过程中,采用的钢筋混凝土框架结构与剪力墙结构,对地下工程施工采用的混凝土梁内设无粘结预应力筋。通过观察,发现建筑工程附近的土层为普通的泥土,并且局部的泥土是粘性较强的粉质黏土,经过对地下水位的检测,发现地下水位的深度较低,水质呈天然弱酸性,在进行地下工程建设的过程中,水质对钢筋混凝土结构不会产生影响。在建筑工程进行深基坑支护施工的过程中,支护桩主要承受着外部的压力与整体建筑工程的荷载能力,所以,在建筑工程中,深基坑支护施工对建筑工程的整体质量保证有着非常重要的作用。根据上述工程的实际情况,在进行深基坑支护施工的过程中,支护桩可以采用以下两种方式进行施工,一种是人工挖掘的孔桩,另外一种是钢筋混凝土护臂支护桩。比如,在使用灌注桩进行施工时,可以采用人工吊桶的方式对灌注桩进行钻孔施工,以此来保证灌注桩施工的质量。而且,在深基坑进行施工的过程中,施工人员必须保证施工的整体质量,有效地避免施工中各种问题的产生,提升建筑工程的整体质量。 综上所述,在进行建筑工程建设的过程中,需要根据工程的实际情况对深基坑支护技术进行合理的选择。这样不仅可以有效的控制建筑工程的施工质量,还能够有效的保证建筑工程的稳定性与安全性。通过实践可以发现,在建筑工程中合理的使用深基坑支护技术能够保证建筑工程的整体效果,提升建筑工程的经济效益。所以,在未来工程建设的过程中,施工人员应该不断的提升自身的技术水平,熟悉深基坑支护工作的各项要点,保证建筑工程的能够顺利、高效的发展。 参考文献: [1] 宋玉峰. 谈建筑工程中的深基坑支护施工技术[J]. 黑龙江科技信息,,(03):275. [2] 薛剑茹,杨得志. 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J]. 科技创新与应用,,07:268.
4结论
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