CN112854231A - 饱水层的基坑施工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种饱水层的基坑施工方法,该基坑位于地下结构的底板下方,该施工方法包括如下步骤:S11.在待施工基坑的区域周围施工形成支护结构,且该支护结构的顶部与位于待施工的基坑的顶部标高处;S12.开挖支护结构围合的区域内的土体至设定标高处,并沿支护结构的侧部浇筑形成护壁,从而于护壁围合的区域内形成基坑;S13.于基坑的底部施工形成降水井,以收集基坑内的积水并向外排出。本发明有效地解决了饱水层中施工基坑困难的问题,不仅能够保证基坑的稳定性,还能防止基坑中出现大量积水,保证了施工安全,提高了施工效率,保证了施工质量。

Description

饱水层的基坑施工方法
技术领域
本发明涉及建筑施工领域,特指一种饱水层的基坑施工方法。
背景技术
随着社会发展,越来越多的建筑建造在靠近河道的位置,但临近河道位置的土质多为粉土、粉砂,这种饱水层中会存在大量残留滞水,饱水率很高,在建筑施工的过程中,通常需要在建筑物的底板处形成一些局部深坑,如集水坑或电梯坑等,这些基坑的地面标高要远低于底板的标高,在施工这些基坑时,由于饱水层含水量高且土体松软,导致基坑开挖异常困难,在饱水层中不仅难以保证基坑的稳定性,还容易出现大量积水的问题,施工质量和施工进度难以保证。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种饱水层的基坑施工方法,解决了饱水层中施工基坑困难的问题,不仅能够保证基坑的稳定性,还能防止基坑中出现大量积水,保证了施工安全,提高了施工效率,保证了施工质量。
实现上述目的的技术方案是:
本发明提供了一种饱水层的基坑施工方法,包括如下步骤:
S11.在待施工基坑的区域周围施工形成支护结构,且该支护结构的顶部位于待施工的基坑的顶部标高处;
S12.开挖支护结构围合的区域内的土体至设定标高处,并沿支护结构的侧部浇筑形成护壁,从而于护壁围合的区域内形成基坑;
S13.于基坑的底部施工形成降水井,以收集基坑内的积水并向外排出。
本发明采用饱水层的基坑施工方法,通过沿支护结构的侧部浇筑形成护壁,以对基坑起到支撑的作用,从而保证基坑整体的稳定性,防止基坑变形,另外在基坑的底部施工形成降水井,基坑中的积水汇聚至降水井中,进而可通过排水管等装置排入城市排水系统或其他排水系统中,从而防止基坑中大量积水,有效地解决了饱水层中施工基坑困难的问题,不仅能够保证基坑的稳定性,还能防止基坑中出现大量积水,保证了施工安全,提高了施工效率,保证了施工质量。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,开挖土体时,还包括:
S121.将支护结构围合的区域由上至下划分为若干区,且该若干区的横截面积由上至下依次减小;
S122.开挖N区的土体以形成N区空间,并沿N区空间的侧壁浇筑形成N区护壁,其中N为1;
S123.于待开挖的N+1区的周围施工形成N+1支护结构,且N+1支护结构的顶部与N区空间的底面平齐;
S124.开挖N+1区的土体以形成N+1区空间,并沿N+1区空间的侧壁浇筑形成N+1区护壁;
接着令N=N+1并执行步骤S123~S124,重复步骤S123~S124直至形成基坑。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,开挖最底层的区域时,还包括:
向下超挖设定深度以形成超挖区,于超挖区内支设降水井模板,进而于降水井模板的外侧浇筑混凝土以填充超挖区,并形成降水井。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,该超挖区的中部向下凹陷呈碗状。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,还包括:
于降水井的顶部开口处固定钢板网,以罩盖住降水井的顶部开口,且基坑中的积水能够通过钢板网流入降水井中。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,开挖形成基坑后,还包括:
于N区空间的底面铺设碎石以形成碎石层,进而于碎石层的顶面铺设隔离层,于隔离层的顶部和N区护壁之间浇筑形成表面呈倾斜状的单元坡,且若干单元坡拼接形成基坑的边坡。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,浇筑形成N+1区护壁时,还包括:
于N+1区护壁的表面预留形成呈竖直状的凹槽,以连通N区的碎石层和N+1区的碎石层,使得N区空间中的积水能够通过凹槽流至N+1区的碎石层中,从而能够汇聚于降水井中。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,还包括:
于凹槽的开口处砌砖,以封堵凹槽的开口,从而防止积水自凹槽的开口流入基坑内。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,施工形成支护结构时,还包括:
于待施工基坑的区域外设定距离处竖直打设若干支护桩,以围护待施工基坑的区域并形成支护结构。
本发明饱水层的基坑施工方法的进一步改进在于,还包括:
开挖支护结构内的土体,使得支护桩的表面露出,于待施工基坑的边线处支设护壁模板,并于护壁模板和支护桩之间浇筑混凝土以形成护壁。
附图说明
图1为本发明饱水层的基坑施工方法中一种实施方式的施工状态图。
图2为图1施工完成后的结构示意图。
图3为本发明饱水层的基坑施工方法中另一种实施方式的施工状态图。
图4为图3施工完成后的结构示意图。
图5为本发明饱水层的基坑施工方法中凹槽部分的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
参阅图1,本发明提供了一种饱水层的基坑施工方法,通过沿支护结构的侧部浇筑形成护壁,以对基坑起到支撑的作用,从而保证基坑整体的稳定性,防止基坑变形,另外在基坑的底部施工形成降水井,基坑中的积水汇聚至降水井中,进而可通过排水管等装置排入城市排水系统或其他排水系统中,从而防止基坑中大量积水,有效地解决了饱水层中施工基坑困难的问题,不仅能够保证基坑的稳定性,还能防止基坑中出现大量积水,保证了施工安全,提高了施工效率,保证了施工质量。下面结合附图对本发明饱水层的基坑施工方法进行说明。
参阅图1,图1为本发明饱水层的基坑施工方法中一种实施方式的施工状态图。下面结合图1,对本发明饱水层的基坑施工方法进行说明。
如图1和图2所示,本发明饱水层的基坑施工方法,该基坑位于地下结构的底板下方,该施工方法包括如下步骤:
执行步骤S11.在待施工基坑的区域周围施工形成支护结构11,且该支护结构11的顶部位于待施工的基坑14的顶部标高处;接着执行步骤S12
执行步骤S12.开挖支护结构11围合的区域内的土体至设定标高处,并沿支护结构11的侧部浇筑形成护壁13,从而于护壁13围合的区域内形成基坑14;接着执行步骤S13
执行步骤S13.于基坑14的底部施工形成降水井12,以收集基坑14内的积水并向外排出。
具体的,施工形成支护结构11时,还包括:
于待施工基坑14的区域外设定距离处竖直打设若干支护桩,以围护待施工基坑14的区域并形成支护结构11。
较佳地,该设定距离为500mm。
具体的,还包括:
开挖支护结构11内的土体,使得支护桩的表面露出,于待施工基坑14的边线处支设护壁模板131,并于护壁模板131和支护桩之间浇筑混凝土以形成护壁13,即护壁13的厚度与设定距离相匹配。
较佳地,如图1和图3所示,可以在相对的两个护壁模板131之间设置支撑杆,以支撑相对的两个护壁模板131。
作为本发明的一较佳实施方式,结合图3和图4所示,开挖土体时,还包括:
S121.将支护结构11围合的区域由上至下划分为若干区,且该若干区的横截面积由上至下依次减小;
S122.开挖N区的土体以形成N区空间,并沿N区空间的侧壁浇筑形成N区护壁,其中N为1;
S123.于待开挖的N+1区的周围施工形成N+1支护结构,且N+1支护结构的顶部与N区空间的底面平齐;
S124.开挖N+1区的土体以形成N+1区空间,并沿N+1区空间的侧壁浇筑形成N+1区护壁;
接着令N=N+1并执行步骤S123~S124,重复步骤S123~S124直至形成基坑14。
进一步的,开挖最底层的区域时,还包括:
向下超挖设定深度以形成超挖区141,于超挖区141内支设降水井模板,进而于降水井模板的外侧浇筑混凝土以填充超挖区141,并形成降水井12。
具体的,该超挖区141的中部向下凹陷呈碗状,呈碗状可以使得两侧保留较多的土体,从而能够分散应力,保证基坑14的稳定性。
较佳地,还包括:
于降水井12的顶部开口处固定钢板网,以罩盖住降水井12的顶部开口,且基坑14中的积水能够通过钢板网流入降水井12中。
进一步的,开挖形成基坑14后,还包括:
于N区空间的底面铺设碎石以形成碎石层142,进而于碎石层142的顶面铺设隔离层143,于隔离层143的顶部和N区护壁之间浇筑形成表面呈倾斜状的单元坡16,且若干单元坡16拼接形成基坑14的边坡。
较佳地,该隔离膜143为PE膜。
具体的,结合图5所示,浇筑形成N+1区护壁时,还包括:
于N+1区护壁的表面预留形成呈竖直状的凹槽15,以连通N区的碎石层142和N+1区的碎石层142,使得N区空间中的积水能够通过凹槽15流至N+1区的碎石层142中,从而能够汇聚于降水井12中。
较佳地,还包括:
于凹槽15的开口处砌砖151,以封堵凹槽15的开口,从而防止积水自凹槽15的开口流入基坑14内。
本发明的具体实施方式如下:
在待施工基坑14周围打设支护结构11,该支护结构11可以是钢管,支护结构11的顶面与底板的顶面平齐,且支护结构11位于待形成基坑14的边线外侧500mm处;
若待施工的基坑14的深度较小,在700mm左右,直接开挖支护结构11内的土体,并向下超挖形成超挖区141,此时露出了支护结构11的表面,于待形成基坑14的边线处支设护壁模板131,并在护壁模板131和支护结构11的表面之间浇筑混凝土以形成护壁13,在超挖区141中支设降水井模板,在降水井模板的外侧浇筑混凝土以填充超挖区141并形成降水井12,在降水井12的顶部设置钢板网,并在钢板网和混凝土上铺设碎石以形成碎石层142,在碎石层142上铺设隔离膜143,进而在隔离膜143和护壁13之间浇筑形成单元坡16,由于此时一次直接开挖至基坑的设定标高,因此该单元坡16即为基坑14的边坡,并形成了基坑14;
若待施工的基坑的深度较深,在1500mm左右或更深时,采用分步开挖的方式施工,从而保证基坑的稳定性,以分两步开挖为例,先沿支护结构开挖1区的土体形成1区空间,在1区空间的底面支设护壁模板,并于护壁模板与支护结构之间浇筑混凝土以形成1区护壁,进而于带开挖的2区周围打设2区支护结构,且2区支护结构的顶部与1区空间的底面平齐,进而开挖2区中的土体并向下超挖形成超挖区,于超挖区中浇筑混凝土并形成降水井,浇筑形成护壁,且护壁表面形成凹槽,在凹槽的开口处砌砖以封堵凹槽的开口,于2区空间和1区空间的底部铺设碎石层,并在碎石层的顶部铺设隔离层,在隔离层顶部与对应的护壁之间浇筑表面倾斜的单元坡,两层单元坡拼成基坑的边坡,并形成了基坑;
基坑的积水可以通过凹槽15和碎石层142流入降水井12中,从而向外排出,该降水井12中可设置污水泵和排水管,通过污水泵和排水管,使得降水井12中的积水向基坑14外排出,该排水管可以和城市污水系统或其他排水系统相连通。
以上结合附图实施例对本发明进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本发明做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本发明的限定,本发明将以所附权利要求书界定的范围作为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种饱水层的基坑施工方法,其特征在于,包括如下步骤:
S11.在待施工所述基坑的区域周围施工形成支护结构,且所述支护结构的顶部位于待施工的所述基坑的顶部标高处;
S12.开挖所述支护结构围合的区域内的土体至设定标高处,并沿所述支护结构的侧部浇筑形成护壁,从而于所述护壁围合的区域内形成所述基坑;
S13.于所述基坑的底部施工形成降水井,以收集所述基坑内的积水并向外排出。
2.如权利要求1所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,开挖土体时,还包括:
S121.将所述支护结构围合的区域由上至下划分为若干区,且所述若干区的横截面积由上至下依次减小;
S122.开挖N区的土体以形成N区空间,并沿所述N区空间的侧壁浇筑形成N区护壁,其中N为1;
S123.于待开挖的N+1区的周围施工形成N+1支护结构,且所述N+1支护结构的顶部与所述N区空间的底面平齐;
S124.开挖所述N+1区的土体以形成N+1区空间,并沿所述N+1区空间的侧壁浇筑形成N+1区护壁;
接着令N=N+1并执行步骤S123~S124,重复步骤S123~S124直至形成所述基坑。
3.如权利要求2所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,开挖最底层的区域时,还包括:
向下超挖设定深度以形成超挖区,于所述超挖区内支设降水井模板,进而于所述降水井模板的外侧浇筑混凝土以填充所述超挖区,并形成所述降水井。
4.如权利要求3所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,所述超挖区的中部向下凹陷呈碗状。
5.如权利要求3所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,还包括:
于所述降水井的顶部开口处固定钢板网,以罩盖住所述降水井的顶部开口,且所述基坑中的积水能够通过所述钢板网流入所述降水井中。
6.如权利要求5所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,开挖形成所述基坑后,还包括:
于所述N区空间的底面铺设碎石以形成碎石层,进而于所述碎石层的顶面铺设隔离层,于所述隔离层的顶部和所述N区护壁之间浇筑形成表面呈倾斜状的单元坡,且若干所述单元坡拼接形成所述基坑的边坡。
7.如权利要求6所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,浇筑形成N+1区护壁时,还包括:
于所述N+1区护壁的表面预留形成呈竖直状的凹槽,以连通所述N区的碎石层和所述N+1区的碎石层,使得所述N区空间中的积水能够通过所述凹槽流至所述N+1区的碎石层中,从而能够汇聚于所述降水井中。
8.如权利要求7所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,还包括:
于所述凹槽的开口处砌砖,以封堵所述凹槽的开口,从而防止积水自所述凹槽的开口流入所述基坑内。
9.如权利要求1所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,施工形成所述支护结构时,还包括:
于待施工所述基坑的区域外设定距离处竖直打设若干支护桩,以围护待施工所述基坑的区域并形成所述支护结构。
10.如权利要求9所述的饱水层的基坑施工方法,其特征在于,还包括:
开挖所述支护结构内的土体,使得所述支护桩的表面露出,于待施工的所述基坑的边线处支设护壁模板,并于所述护壁模板和所述支护桩之间浇筑混凝土以形成所述护壁。
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