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抗浮锚杆属于哪个分项工程?是基础子分部还是基坑支护子分部?
包括,有地基与基础工程资质(一,二, )就能承包基坑支护工程,属于专业分包。
(3)单桩承受设计荷载5000千牛以下的桩基础工程;(4)开挖深度不超过15米的基坑围护工程。
地下室施工工序:土方开挖→边坡支护→基础砖胎模→地下室底板→地下室墙柱、楼板等结构→地下室结构验收→防水工程→土方回填。地下室施工注意事项 应严格控制水灰比,一般在0.5左右为宜,水灰比过大影响UEA补偿收缩混凝土的膨胀率,施工严禁随意加水。
方案:施工组织总设计中要拟定一些主要工程项目的施工方案。这些项目通常是建设项目中工程量大、施工难度大。工期长,对整个建设项目的完成起关键性作用的建筑物 (或构筑物),以及全场范围内工程量大、影响全局的特殊分项工程。
建筑物抗浮问题处理技术有哪些?
1、增加配重法 当建筑物自重及压重之和略小于水浮力作用值时,可采用如下方法抗浮: 方法一是增加自身的重量。
2、这不仅包括被动的锚固抗浮技术,如囊袋注浆,也包括主动式的泄水降压法,通过控制地下水位来抵消浮力。以泄水减压法为例,NO.1 上海杨浦某项目在软土区域的潜水环境中,通过对10幢住宅楼和商业楼的地下2层车库实施4套泄水减压设备,成功解决了地下室上浮问题,确保了建筑物的正常使用。
3、在建筑工程领域,岩土工程的抗浮技术是保障结构稳定的关键。面对暴雨引发的地下室问题,我们需深入探讨如何避免“水盆效应”和确保工程安全经济。首先,高层建筑的回填材料选择至关重要。
4、降排节水法适用于池体水位达到警戒水位时能够实行降排的场地,这个方法运用得好,将会大大降低抗浮造价,尤其对于地下水池的W与F相差较大的情况。
5、植筋技术在岩石地基的抗浮应用 岩石地基是建筑物支撑结构的一种常见地基类型。然而,在一些特定情况下,如建筑物建造在河畔等潮湿地区,地基会受到水位上升的影响,容易产生抬升和浮动。这时候,植筋技术就能够很好地解决这一问题。植筋技术的基本原理 植筋技术是一种通过钢筋等材料把岩石固定住的方法。
6、提升了建筑物的使用价值,有利于开发、设计和总包单位的企业形象。同时,通过特别设计,自然渗流的地下水可以用于绿化,体现了绿 节能的理念。静水压力释放层工法特别适合低透水土层和荷载较小的地下空间,如地下车库和地下商场,其施工周期短、成本低且技术成熟,是理想的选择。
怎么算筏板基础的基础埋深呢?
1、当采用天然地基时,筏板基础埋深不宜小于建筑物地面以上高度的1/12,当筏板下有桩基时不宜小于建筑物地面以上高度的1/15,桩长度不计入埋深。但对于非抗震设计的建筑物或抗震设防烈度为6度时,筏基的埋深可适当减小;在遇到地下水位很高的地区,筏基的埋深也可适当减小。
2、按照补偿性基础分析地基承载力。例如:某栋地上28层、地下2层(底板埋深10m)的高层建筑,由于将原地面下10m厚的原土挖去建造地下室,则卸土土压力达180kpa,约相当于11层楼的荷载重量。如果地下水位为地面下2m。则水的浮托力为80kpa,约相当于5层楼的荷载重量,因此实际需要的地基承载力为14层楼的荷载。
3、基础埋置深度为基底标高减去室内外高差,对你这个工程而言基础埋深5m(95-0.45=5)。
4、在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18~1/20。位于岩石地基上的高层建筑,其基础埋深应满足抗滑要求。
5、筏板基础的埋置深度的标高是从±0.000往下量至筏板底面即垫层表面。
6、查持力层,以钻孔取芯样、静力触探两种方式配合使用,具体深度看地址情况,没有统一标准。算承载力时的埋深取值和基础的形式有关,还和回填土的时间有关。 如果是筏板基础或箱型基础,取室外地面。如果是条基或独立基础等分离式基础取室内地面。 如果大范围填土是在主体完工后完成的,取原地面。
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