CN112854231B - 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
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 (3)
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;
S12. 开挖所述支护结构围合的区域内的土体至设定标高处,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,从而于所述护壁围合的区域内形成所述基坑,具体包括如下步骤:
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,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,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;
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,且若干所述单元坡拼接形成所述基坑的边坡;
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;
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,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,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。
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,所述超挖区的中部向下凹陷呈碗状。
3.如权利要求1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。
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