重力式挡土墙是基坑护坡中一种常见且基础的支护形式。其设计主要依据基坑的深度、土质条件以及周边环境等因素来确定挡土墙的高度、厚度和坡度。挡土墙通常采用块石、混凝土等材料砌筑而成。在设计时,要确保挡土墙的稳定性,通过计算自身重力产生的抗滑力和抗倾覆力矩,使其大于土体的侧向压力产生的滑动力和倾覆力矩。施工时,首先要对基底进行处理,确保基底坐落在坚实的土层上,若基底土质较差,需进行换填或加固处理。然后按照设计要求进行挡土墙的砌筑,块石挡土墙要保证石块之间的咬合紧密,灰缝饱满;混凝土挡土墙则要控制好混凝土的配合比和浇筑质量,确保墙体的强度。在挡土墙顶部和底部设置排水孔,排水孔直径一般为 50 - 100 毫米,间距 2 - 3 米,排水孔内设置反滤层,防止土体颗粒堵塞排水孔。在墙体背后铺设土工布等反滤材料,以利于排水和防止水土流失。重力式挡土墙施工简单、成本较低,适用于基坑深度较浅、土质较好的工程,但在施工过程中要严格控制质量,保障其在基坑护坡中的稳定作用。基坑护坡施工过程中要注意对周围土壤和地下水的影响,避免造成环境污染。陕西铁路基坑护坡

在复杂地质条件下,单一的基坑护坡支护形式往往难以满足工程需求,需要采用综合支护方案。例如,在既有软土又有岩石的地层中,对于软土部分可采用桩锚支护体系,灌注桩提供支护强度,锚杆或锚索将土体与稳定岩体锚固在一起。对于岩石部分,若岩石完整性较好,可采用喷射混凝土护坡,在岩石表面钻孔插入锚杆,然后喷射混凝土形成防护层;若岩石节理裂隙发育,则采用锚索支护,通过施加预应力增强岩石的稳定性。在地下水位较高且存在流沙层的地质条件下,采用止水帷幕与井点降水相结合,止水帷幕如高压旋喷桩止水帷幕阻止地下水渗漏,井点降水降低地下水位,再结合灌注桩或钢板桩支护抵抗土体的侧向压力。同时,在施工过程中,根据实际地质情况及时调整支护方案,加强对基坑边坡的监测,利用监测数据指导施工,通过综合支护方案的合理运用,有效应对复杂地质条件,保障基坑护坡工程的顺利实施。陕西铁路基坑护坡在雨季进行基坑护坡施工时,要特别注意排水和坡体的稳定性。

基坑护坡的排水系统设计与施工是保障基坑边坡稳定的重要环节。在设计方面,首先要考虑基坑周边的地形与水文条件,确定排水方式。对于地面排水,在基坑周边设置截水沟,拦截地表水流入基坑。截水沟的尺寸与坡度要根据汇水面积和降雨量进行合理设计,确保排水顺畅。在基坑底部设置排水沟与集水井,将基坑内的积水及时排出。排水沟一般采用明沟形式,布置在基坑底部边缘,坡度不小于 0.3% - 0.5%,以便水流向集水井。集水井的数量与深度根据基坑涌水量确定,要保证能够及时抽排积水。对于地下排水,若地下水位较高,可采用井点降水等方法降低地下水位。在施工时,严格按照设计要求进行排水系统的施工。截水沟、排水沟要保证沟壁平整、坚实,防止渗漏。集水井的施工要注意封底质量,避免漏水。同时,定期对排水系统进行清理与维护,确保排水设施畅通,有效排除基坑内的积水,降低土体含水量,提高基坑边坡的稳定性。
基坑护坡的绿色施工理念强调在施工过程中减少对环境的影响,实现资源的合理利用。在材料选择上,优先选用可回收、可重复利用的材料,如钢板桩、钢支撑等,在基坑施工完成后可回收再利用,降低材料浪费。对于混凝土,采用高性能混凝土,减少水泥用量,降低能源消耗与碳排放。在施工过程中,采取有效的降尘措施,如对施工现场进行封闭管理,设置围挡,定期对场地进行洒水降尘,对土方、砂石等材料进行覆盖,减少扬尘污染。合理安排施工时间,避免在居民休息时间进行高噪声作业,如采用低噪声的施工设备,对设备进行降噪处理等,减少噪声污染。同时,注重施工过程中的水资源管理,设置沉淀池对施工废水进行沉淀处理后循环利用,如用于场地洒水降尘、混凝土养护等,减少水资源浪费。此外,对施工过程中产生的废弃材料进行分类回收与处理,实现资源的再利用,通过绿色施工理念的实践,使基坑护坡工程在保障质量与安全的同时,实现与环境的和谐发展。基坑护坡结构拆除顺序应遵循"先支护后拆除"原则。

在砂卵石地层进行基坑护坡施工,面临诸多棘手难点。砂卵石地层颗粒间黏聚力小,自稳能力差,在基坑开挖过程中,边坡极易出现坍塌现象。而且其透水性强,地下水位较高时,大量地下水涌入基坑,不仅增加了施工难度,还可能导致流砂、管涌等问题,严重威胁基坑边坡的稳定。针对这些难点,首先要加强边坡支护。采用土钉墙结合挂网喷射混凝土的方式时,土钉长度要适当增加,以穿透砂卵石层,深入到下部稳定土层中,提供足够的锚固力。同时,加密土钉的布置间距,增强对砂卵石土体的约束。在喷射混凝土时,调整配合比,增加水泥用量,提高混凝土的早期强度和粘结性能,使其能更好地与砂卵石结合。对于地下水问题,采用井点降水结合止水帷幕的综合措施。在基坑周边合理布置井点管,通过抽水设备持续降低地下水位,将水位控制在基坑底部以下一定深度。同时,施作深层搅拌桩或高压旋喷桩止水帷幕,在基坑周边形成连续的止水墙体,有效阻止地下水渗入基坑。在施工过程中,加强对基坑边坡和地下水位的监测,根据监测数据及时调整施工参数,确保基坑护坡在砂卵石地层的施工安全与稳定。基坑护坡需结合实际,灵活选用方法。陕西铁路基坑护坡
在复杂地质环境中,基坑护坡的施工难度较大,需要采用特殊的技术和工艺。陕西铁路基坑护坡
在山区复杂地形进行基坑护坡施工,面临地形起伏大、地质条件复杂等诸多难题,需要采用针对性的施工技术。首先,根据山区地形特点,合理规划施工便道,确保施工材料和机械设备能够顺利运输到施工现场。对于坡度较陡的区域,采用修筑挡土墙、设置护坡等措施,保证施工便道的稳定性。在基坑开挖前,对山区地质进行详细勘察,查明岩石的种类、节理裂隙发育情况以及土层的分布和性质。对于岩石基坑,若岩石完整性较好,可采用爆破开挖结合喷射混凝土护坡的方式。在爆破施工时,严格控制爆破参数,采用微差爆破、预裂爆破等技术,减少爆破对周边岩体的扰动。爆破后,及时对边坡进行修整,清掉松动岩石,然后喷射混凝土,形成防护层。若岩石节理裂隙发育,稳定性差,则采用锚索支护,通过锚索将不稳定的岩石与深部稳定岩体锚固在一起。对于土层基坑,根据土层性质选择合适的支护形式,如土钉墙、桩锚支护等。在施工过程中,注意山区的排水问题,在基坑周边设置截水沟和排水沟,拦截地表水和排除基坑内积水,防止因雨水冲刷导致边坡坍塌。同时,加强对山区基坑边坡的监测,根据地形和地质条件,合理设置监测点,及时掌握边坡的变形情况,确保基坑护坡在山区复杂地形的施工安全与质量。陕西铁路基坑护坡