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  • 简介:根据勐野江水电站隧洞围岩岩体类别差异性大的特殊地质条件,采用工程类比和现场试验法,研究复杂地质条件下隧洞光面爆破爆破参数、炮孔布置、装药结构、起爆网路、施工方案及处理措施。研究结果表明,在复杂地质条件下进行洞室开挖,只要选择正确的爆破参数和合理的施工方法也可以取得良好的爆破效果。

  • 标签: 光面爆破 围岩 不良地质 爆破参数
  • 简介:摘要文章主要针对浅埋隧道爆破开挖与控制技术方案进行研究分析,结合隧道爆破注意事项以及方法等为根据,积极对开挖爆破的手段以及控制技术等进行总结,不断加强对隧道爆破的控制。

  • 标签: 隧道爆破 爆破开挖 控制技术
  • 简介:摘要在隧道工程施工过程中,光面爆破是一种常用的施工技术,可以降低爆破过程中对围堰造成的影响,保证洞室的安全性,提高工程施工进度。文章以实际工程为例,对地铁矿山法隧道施工过程中施工方案的选择进行了分析,然后对光面爆破开挖施工技术进行探讨,取得了良好的爆破效果,达到了预期要求,缩短了施工工期,保证了洞室的安全性。

  • 标签: 地铁矿山法 光面爆破 开挖施工
  • 简介:构建民族互型社区,对于我国民族关系和谐发展、促进民族交往交流交融方面具有重大的价值。文本在探讨民族互型社区的概念论争的基础上,提出构建民族互型社区理论之维——居住空间的互、组织网络的互、文化接入的互和认同的互,并进一步分析了构建民族互型社区的现实基础:空间基础、文化基础、社会基础和心理基础

  • 标签: 民族互嵌型社区 组织网络 有机团结 认同 建构
  • 简介:摘要天然满足水工建筑承载要求的地基很少,大多数地基都要经过处理才能达到使用要求,而地基处理对象千差万别,决定了地基处理技术的多样化和复杂性。土石方开挖同样不简单。因此,本文对水工建筑基础处理与开挖技术进行了分析。

  • 标签: 水工建筑 地基处理 土石方开挖
  • 简介:摘要:现阶段建筑工程建设规模日渐扩大,挡土墙在工程结构中的应用重要性更为突出。在水环境治理过程中使用挡土墙也可以切实保障土体结构的稳定性,增强区域整体的可塑性及观赏价值。本文就针对此,以自劈裂砖挡土墙为例,分析挡土墙功法特征,提出挡土墙施工技术以及施工期间的质量管理措施,以供参考。

  • 标签: 自嵌式劈裂砖挡土墙 施工技术 质量控制
  • 简介:摘要:我国经济水平和科技水平的普遍发展,我国建筑工程发展也十分快速。深基坑施工过程中,会受到各种各样的因素影响,如果处理不当的话,容易造成地面塌陷、基坑变形等等,造成严重后果,不仅耗费大量的资金,同时会造成大规模的施工事故。在当前的社会形势下,为了提高建筑施工的安全性和稳定性,在深基坑开挖支护施工的过程中就要根据基坑的地质水文、地下管线、周边建筑物等情况,按照建筑的类型合理选择开挖支护技术,为高质量的地下建筑施工奠定基础

  • 标签: 建筑深基坑 开挖施工 注意事项
  • 简介:摘要:为解决当前市政工程建设项目在实施中存在支撑轴力不符合设计要求的问题,以某市政工程项目为例,开展对其深基坑支护施工关键技术研究。通过深基坑支护形式选取、支护结构施工、深基坑开挖施工,提出一种新的支护施工技术。通过对施工效果分析得出,采用新的施工技术可以确保支撑轴力控制在规定要求范围内,促进工程整体施工质量提升。

  • 标签: 建筑 深基坑开挖支护 施工要点
  • 简介:摘要:深基坑施工过程中,会受到各种各样的因素影响,如果处理不当的话,容易造成地面塌陷、基坑变形等等,造成严重后果,不仅耗费大量的资金,同时会造成大规模的施工事故。在当前的社会形势下,为了提高建筑施工的安全性和稳定性,在深基坑开挖支护施工的过程中就要根据基坑的地质水文、地下管线、周边建筑物等情况,按照建筑的类型合理选择开挖支护技术,为高质量的地下建筑施工奠定基础

  • 标签: 建筑 深基坑 开挖支护 施工要点
  • 简介:摘要:在建筑工程中,深基坑土方开挖作为基础环节,其质量的优劣将直接影响到后续建设工程的质量水平,因此,深基坑土方开挖工程的施工技术实施和现场管理显得尤为至关重要。在具体实践中必须要结合当地实际情况,采取科学合理的措施做好深基坑土方开挖工程施工工作。本次研究旨在探讨深基坑土方开挖施工技术和现场管理,以确保施工技术操作的严谨性和细致性,并借助规范的现场管理辅助施工技术,以保障工程质量。

  • 标签: 深基坑土方工程 开挖 施工技术 现场管理
  • 简介:摘要工程属于消耗时间比较长的大型工程,施工人员需要将与之相关的每一项施工任务都有效完成,一次来保证建筑建设系统的完整性。在众多的基础性项目之中,深基坑建设属于关键的基础施工项目,与后面开展的多项施工项目都存在联系,同时也决定着工程的基础部分的质量,因此必须要通过合理的支护与开挖工作来使深基坑能够满足基础建设的各种要求,

  • 标签: 深基坑 开挖 支护 施工技术
  • 简介:摘要在地铁工程建设中,由于深基坑开挖难度较大,因此,合理的选择开挖的方式至关重要,本文以某市铁路车站的深基坑工程为例,对深基坑开挖过程当中的施工技术进行了分析与说明。

  • 标签: 地铁车站 深基坑 基坑开挖 施工
  • 简介:摘要建筑施工过程中要关注深基坑工程的施工质量,而对深基坑施工质量有重要影响的工序是深基坑开挖工序。在深基坑开挖过程中,要做好施工安全风险的控制,这对于每一个建筑工程项目而言,都是一项十分重要的管理内容。本文在研究深基坑开挖施工安全风险管理时,介绍了一个具体的案例,对施工过程中的安全风险进行了全面的分析,并有针对性的制定了风险控制措施。

  • 标签: 深基坑开挖 施工安全 风险管理
  • 简介:摘要在现有的建筑工程施工期间,基坑工程属于非常重要的一个方面,其是朝着下面开挖的空间体,而且需要将稳定性好的挡土结构设置于基坑周围。当前,从基坑工程实际开展情况可以看出,因为受到多方面因素的影响,使得该项工程还存在着诸多的问题,导致基坑开挖的难度增加。基于此,就需要加大对建筑基坑开挖环节的控制力度,全面掌握基坑开挖的特征,规范性的使用建筑基坑开挖施工技术,在提升基坑开挖质量的基础上促使基坑工程安全开展。

  • 标签: 建筑基坑 开挖施工技术 应用
  • 简介:摘要:高层建筑工程已经成为我国建筑事业中主要建设内容,深基坑土方开挖是高层建筑工程中一项重要的施工环节,其质量对高层建筑结构影响比较大。 本文重点对 高层建筑深基坑土方开挖施工技术进行分析 ,以供参考。

  • 标签: 高层建筑 深基坑 土方开挖技术
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  • 简介:摘要随着人们生活水平的不断提高,其生产安全防护意识也不断增加,因此,在对水工建筑基坑进行开挖的时候,人们更加关注其施工的质量以及安全性。水工建筑地基的种类往往包括砂砾石地基、土壤地基以及岩石地基。作为建筑工程领域中重要组成部分之一,水工建筑工程对社会经济的提升具有重要的推动作用。而基坑开挖工程是决定整个水工建筑工程能否顺利实施的基础,其重要性不言而喻。如何提高水工建筑基坑开挖施工技术来增加施工的安全性是当前有关部门亟待解决的问题。基于此,笔者结合多年实际工作经验,对提高水工建筑基坑开挖施工技术的有效措施进行详细讨论,望借此为实际工作提供参考的依据。

  • 标签: 水工建筑工程 基坑开挖技术 提高策略
  • 简介:随着建筑工程质量的不断提高,人们对于水工建筑的工程要求也逐渐提高。水工建筑中基坑开挖工作是工程开端,也是十分重要的环节。有于水工建筑所处的自然地理因素比较复杂,所以基坑开挖工作中会碰到很多不利与施工的因素。本文将对水工建筑基坑开挖施工中的施工技术进行分析。

  • 标签: 水工建筑 基坑开挖 施工技术
  • 简介:在市政、建筑、桥梁、水利等工程领域常出现深基坑土方开挖施工。由于施工工况复杂,不确定性因素多,安全风险较大,因此必须加强现场施工管理。本文从组织管理、技术管理、安全管理和协调管理等方面进行了分析。

  • 标签: 深基坑 土方开挖 现场施工管理
  • 简介:摘要:在如今社会大力推动基础建设工程的环境下,深基坑作业频繁出现在各施工项目中。由于其较大的施工难度及极高的施工安全隐患等级,已然成为施工过程中质量问题管控最为重要的施工环节之一。而小型深基坑工程凭借其狭窄的作业面积及较深的施工深度,导致基坑施工难度进一步增加,故如何做好小型深基坑施工技术的管理和使用工作,确保整个基坑支护及基坑开挖工作有序地开展,保证基坑工程能按进度要求保质保量完成,也成为了当前建筑工程施工中面临的一个重要难题。 关键词:基坑工程、小型深基坑基坑支护、基坑开挖 引言 根据基坑施工面积的大小,本文将0~500㎡的基坑作业统一规划为小型基坑作业,而本文正是针对该类小型深基坑基坑支护、基坑开挖等相关作业进行浅析,为后续该类施工提供有效参考。 1、工程概况 本工程室外水电施工范围内存在两个雨水回用系统基坑(1#雨回基坑、2#雨回基坑),施工开挖深度7.79m,开挖作业面积1#雨回基坑276㎡,2#雨回基坑253.92㎡,均属于本文中小型深基坑作业范围。由于室外永久道路及围墙已施工完成,基坑无放坡施工作业条件,更是导致施工难度进一步增加。 2、小型基坑支护设计 根据本工程地勘报告,两个雨回基坑开挖区域土质较好,地下水主要为开挖深度1.2m~3.5m范围内的上层滞水,地下水位的年变化幅度为1.0~2.5m,地下水情况优良,不需设置止水帷幕等止水措施。 由于雨回基坑施工场地限制,基坑支护采用干作业钻孔灌注桩形式,顶部1.5m土方进行降方。基坑内排水采用顶部设置翻边排水,底部采用集水井+明沟排水系统,并在支护桩间设置泄水管,将基坑周边桩后土体滞水排至基坑内排水沟、集水井,后进行统一排至市政排污管网。 3、支护设计优化 由于本雨回基坑相对狭长,需在冠梁处设置水平支撑,保证基坑稳定性,维系基坑安全系数。但由于场地因素影响,基坑出土坡道位置唯一,而水平支撑严重影响基坑出土坡道设置,增加施工难度。 经与设计单位沟通核算后,将水平支撑进行优化,取消基坑出土坡道处水平支撑,同时将该部位冠梁标高降低1.5m(原冠梁顶标高为29.9,现顶标高改为28.4),相应范围支护桩长降低1.5m,并进行适当放坡,降低后的冠梁采用植筋方式与支护桩连接稳定。 该优化既避免了该部位支护桩悬臂过长,造成的安全隐患,同时降低了基坑出土难度系数,保证了基坑施工作业有序进行。 优化后基坑支护平面图 优化后出土坡道部位剖面图 降低后冠梁与支护桩连接间示意图 4、支护施工 1)支护桩施工工艺 测量定桩位: (1)桩位严格根据“基坑支护平面图”测量定位,依次放出横向和纵向控制轴线、桩中心轴线。 (2)桩位放定后请甲方、监理、总包方及相关单位进行复测、验收,确认无误后方可打桩。 (2)桩定位需避开雨回系统的进出水管部位,避免妨碍安装施工。 钻机就位: (1)钻机坐落面应坚实、平整、不塌陷,其标高应高于设计桩顶标高约0.50m。 (2)钻机就位时必须保持机身平稳、不倾斜,如施工平台凹凸不平必须提前平整场地,对于地面微小起伏可用方木铺垫。 (3)钻尖与桩位对齐后通过调平装置调整钻杆垂直度,钻尖与桩位偏差不大于20mm。 钻至孔底: (1)钻孔前应测量孔口地面标高,提前在钻杆上进行钻进深度标识,严格控制钻进深度; (2)灌注桩钻孔时应隔一钻一。 提钻: 严格控制提钻速度,不可提钻过快,以免外侧浮土落入孔内。 清理孔口: (1)提钻后,钻头暂不移离孔口,及时清理孔口积土,防止积土落入孔中。 (2)清理孔口土应由人工完成,在不影响周围桩并不扰动地基土前提下可配备轻小型挖土机将人工清除的土方捣走。 安装钢筋笼: (1)钢筋笼下放时应使钢筋笼锥底对准钻孔中心,严格保证其垂直度后快速下放,下放过程中尽量避免碰撞孔壁,浅部遇阻应将钢筋笼提起一定高度后再次下放。 (2)下放钢筋笼时应控制方位,当钢筋笼接近设计标高时应减缓振动锤振击效果,避免钢筋笼下入过深。 混凝土浇筑及振捣: (1)安装导管:导管用直径250mm的钢管,由管端粗丝扣、法兰螺栓安装连接。 (2)浇筑混凝土:采用C30混凝土,灌注前应检查混凝土塌落度,塌落度为200±20,下料时混凝土应垂直灌入桩孔内,避免混凝土导管斜向冲击主筋,使主筋局部扭曲。 (3)混凝土灌注结束后应立即用振捣棒进行振捣,振捣深度不得小于4.0m,振捣时间不少于5min。 桩身砼养护: (1)浇筑完毕后,将孔口保护好,在混凝土终凝前,防止积土落入孔中,造成桩头质量不合格。 (2)桩身混凝土养护时间不得少于5天,养护期间应做好保护工作,尤其应保护好桩头。 清土剔桩: (1)桩身砼养护期间后,进行清理预留土层和剔除冠梁高度范围内桩身混凝土工作。 (2)清土可由人工配合轻小型挖土机进行;剔桩头须采用人工剔除,可用钢钎或风镐剔除,剔凿面应平整。 2)冠梁、桩间护壁施工工艺 凿桩头及清土: (1)凿除桩顶浮浆及多余桩身混凝土,并剔除桩主筋上残余混凝土,主筋伸入冠梁的长度满足设计要求。 (2)人工清理梁下地表和坑壁表面,做到平整、无虚土。 安装侧模: (1)模板的接缝不应漏浆,模板内不应有积水。 (2)模板与混凝土的接触面应清理并涂刷隔离剂。 钢筋安装: (1)主筋接头应相互错开,绑扎时搭接点应结合梁的受力特点错开放置。 混凝土浇注: (1)采用C30商品混凝土,灌注前检查混凝土坍落度,坍落度控制在180-200mm。 (2)每段冠梁混凝土应连续浇注,一次完成,运输、浇注、间歇的累计时间不应超过混凝土的初凝时间。 混凝土养护: 混凝土浇注完毕后,用塑料布或草帘覆盖,确保混凝土保湿、保温。 模板拆除: 模板拆除时的混凝土强度应能保证冠梁表面和棱角不受损伤。 桩间护壁: 桩间铺挂钢筋网片,并用插钉固定,桩前侧进行钻孔植筋,网片外设拉筋,横向拉筋与植筋焊接,竖向拉筋与插钉焊接。 5、土方开挖作业 土方开挖前,需复核基坑支护与地下结构平面图、标高一致,且支护桩和冠梁砼强度达到设计强度的70%后方可进行土方开挖,若需提前开挖土方,须添加早强剂。 (1)开挖过程中需做到“分块、分层、分段均衡开挖,先护后挖”。 (2)严格按照基坑土方纵向及平面开挖顺序进行施工,严格按照设计坡度进行基坑边坡开挖,确保基坑肥槽宽度符合设计要求。 6、结语 本工程已完成1#雨回基坑的施工工作,正在进行2#雨回基坑施工,根据现场实际应用情况来看,该优化措施,切实有效地保障了小型基坑施工作业效率,避免机械无法进入,而采用人工开挖的情况发生,也为后续小型基坑作业提供了实例应用参考。 参考文献: [1]吕伟,朱绪伟,关奇,郭训栋.狭长小型深基坑施工技术的应用[J].门窗,2014(07):145-147. [2]张义强,王小龙.小型深基坑支护结构的设计与监测[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2010,37(11):35-38.

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