




支护结构倾斜监测
根据支护结构受力及周边环境等因素,在关键的地方设点监测
经纬仪观测法
在基坑开挖过程中及时在支护结构侧面布设测点,用光学经纬仪观测支护结构的倾斜。
布设测斜管
一般情况下,基坑每边设1~3点,测斜管---应不小于支护结构入土---,深基坑支护工程施工,采用高i精度测斜仪定期进行监测,以掌握支护结构在各开挖施工阶段的倾斜变化情况,及时提供支护结构不同---的水平位移随时间的变化曲线及分析计算结果。
锚杆的分类及应用
根据预先施加预应力与否,可将其分为两大类,一类是预应力锚杆,另一类是非预应力锚杆。
在深基坑支护工程中,所采用的支护结构通常被设置成悬臂结构,在嵌固---上也有一定的要求,通常控制在0.5h到1.0h之间(h指的是基坑---,市政基坑支护工程施工,普遍集中在5m到10m这一范围)。通过预应力锚杆这种支护结构,能够大幅减少嵌固---,同时优化受力形式,不仅便于施工,减少施工时间,而且有利于工程材料的节省,另外,佛山基坑支护工程施工,---性也较有---,因此,预应力锚杆技术开始在深基坑支护中获得了大量应用。
预应力锚杆的构造
预应力锚杆包括三大部分:
1)锚头。锚杆通过锚头和围护结构连接到一起。对锚杆施加相应的预应力时,基坑支护工程施工公司,便会通过锚头这一装置将力传递给结构物;
2)杆体。杆体将锚头、锚固体这二者连成整体,具有弹性变形特征,负责预应力的传输;
3)锚固体。负责将拉力通过杆体转移给地层。
(8)基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败。
(9)相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素。
(10)在支护工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的承载力、变形计算、场地内外土体稳定性、降水要求、挖土要求、监测内容等,应注意避免“工况”和计算内容之间可能出现的“漏项”,从而导致基坑失误。
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