建筑工程基坑支护技术

建筑工程基坑支护技术

地下室建设施工中为了保证各项施工有序进行,则务必采取安全保护

措施以确保基坑开挖安全可靠性,从而预防基坑周边地理出现变形问题,这严重影响着工程的有序展开。实际施工中存有诸多因素,导致

基坑支护时会遭遇诸多困难,这严重影响了整个建筑工程的施工质量,因此提升建筑工程中基坑支护技术水平以适应现代化建筑建设需求已

势在必行。

一、建筑工程基坑支护技术分析

建筑工程中基坑开挖主要是放坡开挖及基坑保护开挖。放坡开挖则无

需支护措施,若建筑工程基坑开挖深度不大,且工程边坡土质较好,

这时就选择放坡开挖方式;基坑支护保护式开挖也就是设计基坑结构,并且在其保护之下展开土方开挖,目前地下工程基坑开挖深度持续加深,因此地下土质情况也是极其复杂,使得基坑支护开挖形式备受关注。基坑支护是为了充分确保地下结构施工安全可靠,同时不会影响

周围环境而于基坑侧壁及周边施以加固及围挡于支护。基坑支护方式

诸多,常见为排桩支护及地下连接墙支护和土钉墙支护,加上基坑内

支撑及钢筋混凝土排桩等,这些基坑支护方式可单独使用,亦可组合

使用。

二、建筑工程中基坑支护施工各方面问题详析

1未全面考虑环境因素基坑支护施工时则往往基坑开挖深度大,这时

实际施工会遭受到地质及水文和地下管线与基础环境等方面因素的影响,因此这些影响因素务必于早期深层勘察,以便对各类因素影响提

出科学合理的基坑支护,详细计算出各类参数以保障施工有序展开。

具体基坑支护施工时则总是对施工早期各方面因素调查不充分,这时

就出现各类参数计算不合理,从而造成施工中各类问题,这给正常施

工进度会带来很大困扰。尤其是施工地位置地下水位偏高时,需于基

坑开挖时给予对应预防措施,从而保障基坑支护施工质量。

2设计及施工不达标基坑支护施工时务必根据设计人员具体设计标准

展开施工,若设计人员施工设计并未达到规范要求,则极易影响整个

施工质量。尤其是混凝土未达到养护标准而展开支护施工,或者是土

钉支护时锚杆并未达到设计强度等问题均属施工中常见问题,还有就

是为了基坑施工工序协调则盲目施工,这些问题极易导致基坑支护施

工出现质量问题及安全隐患。

3基坑工程地下水方面影响基坑工程开挖及支护中则地下水影响非常

关键,随着基坑开挖深度的持续加大,诸多基坑位于地下水位以下,

受到地下水的严重影响,特别是诸多地下水位偏高位置和粉砂地基中,极易出现地下水灾患,严重威胁基坑工程支护工作。因此基坑支护中

涌水及渗水等问题均需事前就编制预定防范策略。

三、建筑工程基坑支护施工技术要点

1工程概况该工程场地位于经济开发区,基坑支护方案则是地下水位

降为基坑设计标高支护而设计的,于基坑侧壁无水时展开施工。基坑

周围大都是不带地下室的多层建筑物体,基础深埋大约1.5m,相邻地

下车库最短距离是大约2.8m。车库基坑及多层建筑基坑同时进行开挖槽,并且基础深埋基本上为-6m。如图1所示,基坑支护总平面简视图。

2基坑围护施工支护形式为:桩及锚索支护结构;施工φ400灌注桩

挡土,同时设置两排锚索;桩和桩之间的土则使用喷射混凝土护面;

运用1∶0.5放坡土钉墙支护。结构材料是:第一,混凝土强度等级为

冠梁及灌注桩,C25;第二,钢筋则为φHRB335,φHPB300;第三,水泥标号为P.O.42.5;第四,钢筋混凝土保护层厚度则为灌注桩50mm及冠梁35mm;第五,焊条则是HPB300钢筋,E43系列焊条,HRB335钢筋则是E50系列焊条,HRB400钢筋为E60系列焊条,钢筋焊接根据钢筋

焊接和验收规程(JGJ18-2003);第六,锚索为2s15.2钢绞线;第七,腰梁则是M16b槽钢。

3施工方法灌注桩施工:第一,施工之前详细查明及清理桩位地下障

碍物,并且采用相关措施保障钻孔灌注桩施工质量;第二,混凝土充

盈系数应保持于1.0~1.2;第三,施工偏差允许则为垂直度不可大于

1/200,同时桩位偏差不可大于50mm,不可向坑内偏差及倾斜;第四,钢筋保护层厚度应保持在50mm,误差不能大于20mm,钢筋焊接则需运

用对接焊接;第五,混凝土粗骨料直径不可大于25mm且砼需持续浇灌;第六,灌注桩务必是间隔施工,于灌注砼24小时之后则展开临近桩成

孔施工;第七,运用长螺旋钻机成孔泵输送混凝土,采用先进振动方

式后插钢筋笼下入钢筋笼;第八,桩顶凿除浮浆之后而桩顶标高位置

混凝土需清洁且达到设计强度;第九,分段编制钢筋笼时要使用焊接

方式施以连接,接头根据50%错开,钢筋笼就位之后则顶面及底面标高误差不可大于50mm。桩顶冠梁施工:第一,混凝土设计强度等级应为

C25,钢筋保护厚度则应保持为35mm;第二,纵向钢筋则运用焊接,接头需互相错开,焊接接头连接位置长度应为10d,同个连接位置之内纵向受拉钢筋接头数量不可超过50%;第三,灌注桩主筋深入圈梁为

400mm。预应力锚索施工:第一,锚索成孔之前则应按照设计要求及土

层条件定位孔的位置,并且进行标记,孔深偏差应是±50mm,孔距偏

差则为±100mm,孔径偏差则是±5mm,钻孔底部偏斜尺寸不可超过锚

固体直径3%;第二,锚索注浆则使用素水泥浆,运用二次注浆技术,

并且二次注浆压力不可小于1.5MPa,水泥则使用P.c32.5,注浆水灰

比则为0.5,水泥用量则是50kg/m;第三,锚索施工时出现塌孔及流

泥与锚索上地面沉降,或者是开裂等问题务必及时调节,或者说可使

用一次性成型锚索及高压旋喷而一次成型锚索;第四,张拉需于锚索

施工期限一周之后施行,或者是浆体强度达到具体设计强度70%而施行,张拉需根据对应规范分级进行,锁定之后则于两天之内以应力损失大

于10%而施行张拉补偿。

四、结语

随着国内城市化进程的持续加快,诸多大型建筑均会给底层建设地下

室以适应建筑自身各方面需求。建筑工程施工中则基坑支护工程时临时、辅助的一项工程,主要是为确保建筑地下工程施工而展开的支护

施工,提供更加安全可靠的施工环境,因此结合施工具体情况施以基

坑支护,以便确保施工的有序开展。

建筑工程基坑支护技术

建筑基坑工程支护技术规定

建筑基坑工程支护技术规定 建筑基坑工程支护技术规定 1. 引言 建筑基坑工程支护技术是保证大型建筑施工安全和高效进行的重要环节。基坑工程支护技术规定是为了规范施工过程中的操作行为,确保 工程质量和工人的安全。本文将深入探讨建筑基坑工程支护技术规定 的各个方面,包括支护材料、支护结构、监测与控制等等。 2. 基坑工程支护技术规定的重要性 建筑基坑工程支护技术规定的制定是为了确保基坑施工的稳定性和安 全性。通过规定合适的支护材料和结构,以及正确的监测和控制方法,可以减少工程事故的发生,并提高施工效率。基坑工程支护技术规定 还有助于保护周围环境,减少对地下水、土壤和周边建筑物的影响。 3. 支护材料 3.1 基坑工程支护材料的种类 基坑工程支护材料包括但不限于钢支撑、混凝土、钢板桩、橡胶板等。选择适当的支护材料要考虑到施工环境、土质条件、承载能力等因素。在挑选支护材料时,需要对材料的性能进行充分的评估,并根据实际 情况进行调整。

3.2 支护材料的施工要求 不同的支护材料有不同的施工要求,其中包括安装、拆卸、连接等操作。在进行施工操作时,必须确保材料的安全可靠,并采取必要的安全措施。施工人员需要具备相应的培训和证书,以确保施工的专业性和质量。 4. 支护结构 4.1 基坑工程支护结构的分类 基坑工程支护结构可以分为刚性支护结构和柔性支护结构。刚性支护结构包括钢支撑、混凝土墙等,适用于土质较硬、工程规模较大的基坑。而柔性支护结构适用于土质较软、基坑规模较小的情况,如钢板桩、橡胶板等。 4.2 支护结构的设计原则 支护结构的设计应根据具体的土质条件、基坑尺寸和受力分析等因素进行。设计要充分考虑基坑的稳定性和变形情况,以确保工程的安全性和可靠性。 5. 监测与控制 5.1 监测参数和方法 基坑工程的监测参数包括但不限于地表沉降、支护结构变形、周边建筑物的位移等。为了准确监测这些参数,可以采用测量仪器、传感器

建筑工程基坑支护技术

建筑工程基坑支护技术 地下室建设施工中为了保证各项施工有序进行,则务必采取安全保护 措施以确保基坑开挖安全可靠性,从而预防基坑周边地理出现变形问题,这严重影响着工程的有序展开。实际施工中存有诸多因素,导致 基坑支护时会遭遇诸多困难,这严重影响了整个建筑工程的施工质量,因此提升建筑工程中基坑支护技术水平以适应现代化建筑建设需求已 势在必行。 一、建筑工程基坑支护技术分析 建筑工程中基坑开挖主要是放坡开挖及基坑保护开挖。放坡开挖则无 需支护措施,若建筑工程基坑开挖深度不大,且工程边坡土质较好, 这时就选择放坡开挖方式;基坑支护保护式开挖也就是设计基坑结构,并且在其保护之下展开土方开挖,目前地下工程基坑开挖深度持续加深,因此地下土质情况也是极其复杂,使得基坑支护开挖形式备受关注。基坑支护是为了充分确保地下结构施工安全可靠,同时不会影响 周围环境而于基坑侧壁及周边施以加固及围挡于支护。基坑支护方式 诸多,常见为排桩支护及地下连接墙支护和土钉墙支护,加上基坑内 支撑及钢筋混凝土排桩等,这些基坑支护方式可单独使用,亦可组合 使用。 二、建筑工程中基坑支护施工各方面问题详析 1未全面考虑环境因素基坑支护施工时则往往基坑开挖深度大,这时 实际施工会遭受到地质及水文和地下管线与基础环境等方面因素的影响,因此这些影响因素务必于早期深层勘察,以便对各类因素影响提 出科学合理的基坑支护,详细计算出各类参数以保障施工有序展开。 具体基坑支护施工时则总是对施工早期各方面因素调查不充分,这时 就出现各类参数计算不合理,从而造成施工中各类问题,这给正常施 工进度会带来很大困扰。尤其是施工地位置地下水位偏高时,需于基 坑开挖时给予对应预防措施,从而保障基坑支护施工质量。

建筑基坑支护技术规程

建筑基坑支护技术规程 1. 引言 建筑基坑支护技术是指在建筑施工过程中,为了防止基坑坍塌,保障施工安全,采取一系列措施对基坑进行支护的技术。本技术规程旨在规范建筑基坑支护的施工过程,确保支护效果良好,为工程的顺利进行提供技术指导。 2. 技术要求 2.1 基坑支护设计 在进行基坑支护施工前,必须进行详细的基坑支护设计。设计应满足以下要求:•根据基坑的深度、土质等条件,确定合适的支护形式,如挡土墙、桩墙等; •结构稳定性分析,确保支护结构能够承受地下水压力、周围土体的荷载等; •考虑施工期间的横向和纵向变形控制要求,保证施工过程中不对周围建筑物和地下管线造成影响。 2.2 支护结构材料 支护结构材料应具备良好的强度和耐久性,满足以下要求: •承受荷载能力满足设计要求; •耐腐蚀,能够适应地下水环境; •方便施工,能够进行现场加工和连接。 2.3 施工工艺 在进行基坑支护施工时,应按照以下工艺要求进行操作: •挖土开挖到设计标高,严禁超挖和漏挖; •根据支护设计要求,进行支护结构的安装和浇筑; •施工过程中应加强现场安全管理,保证工人的安全。 3. 施工流程 3.1 基坑准备工作 •划定基坑的范围和标高,确定基坑的尺寸和形状; •清理基坑内的障碍物,保证施工的顺利进行;

•预处理坑底和坑壁,确保基坑的稳定性。 3.2 支护结构安装 •根据支护设计要求,进行支护结构的安装; •对支护结构的连接处进行检查,确保连接牢固; •按照设计要求,进行支护结构的水平和垂直调整。 3.3 支护结构浇筑 •在支护结构安装完成后,进行混凝土浇筑; •浇筑过程中,应注意控制浇筑速度和浇筑高度,防止产生过大的水平和垂直应力; •浇筑完成后,进行养护,确保混凝土的强度和耐久性。 4. 施工质量控制 4.1 施工团队 •施工团队应具备相关的资质和经验; •施工人员应接受相应的安全培训,熟悉施工操作规程; •施工过程中应配备监理和质量检测人员,进行现场监督和检查。 4.2 施工现场管理 •施工现场应设置合理的安全警示标志,确保工人的安全; •施工用的机械设备应满足施工要求,经常进行检查和维护; •施工过程中应及时清理施工现场,保持整洁。 4.3 质量检测 •根据施工图纸和规范要求,进行质量检测; •检测内容包括支护结构的强度、尺寸和形状等; •对不符合质量要求的部分应及时纠正和整改,确保施工质量。 5. 安全注意事项 •施工人员应穿戴好相关的安全防护用品,如安全帽、安全鞋等; •施工现场应设置合理的警示标志,防止非施工人员进入; •施工过程中应注意周围环境和建筑物的安全,避免损坏或影响。 6. 结论 建筑基坑支护技术规程是建筑施工过程中必不可缺的一项技术,对于保障施工安全和工程质量具有重要作用。施工单位应按照本技术规程要求,进行基坑支护施工,确保支护结构稳定和施工质量。对于违反规程的行为,应严肃处理。只有合理规范的施工操作,才能保证基坑施工的顺利进行,减少事故的发生。

建筑基坑支护技术规程

建筑基坑支护技术规程 建筑基坑支护技术规程是指根据建筑基坑工程的特点和要求,从 安全、经济、可靠等方面,制定出相应的技术规范和措施。它是在施 工过程中保证基坑安全的重要指导文件,对于确保工程质量和施工安 全至关重要。本文将从基坑支护的概念、技术规程的制定与遵守、常 用的基坑支护技术等方面进行探讨。 首先,基坑支护是指用钢支撑、混凝土梁、锚杆等材料和工艺措 施来维护基坑边坡的稳定和防止土方塌方的施工措施。基坑支护的目 的是保护周边建筑物的安全、保障人员和设备的安全、控制地下水的 涌入,并且为后续施工提供稳定的工作条件。 其次,制定和遵守基坑支护技术规程对于确保施工过程的安全和 顺利进行至关重要。在规程的制定过程中,需要根据不同的基坑工程 特点和要求,综合考虑地质条件、周边环境、基坑尺寸等因素,制定 出合理的支护方案和施工要求。规程中应包括对支护结构、土体稳定 性和基坑排水等方面的规定,以及对施工过程中可能遇到的问题和应 对措施的说明。在施工过程中,必须严格按照规程要求进行操作,确 保施工质量和安全。 常用的基坑支护技术包括钢支撑、混凝土梁和锚杆等。钢支撑是 基坑支护中最常用的技术之一,它通过设置钢支撑桩和连接件来支撑 土方,保持基坑的稳定。钢支撑技术具有施工速度快、适应性广、可 重复使用等特点。混凝土梁是一种在基坑边坡设置混凝土梁的支护技术,通过设置梁和底板来支撑土方,具有承载力强、稳定性好的优点。锚杆技术是通过在基坑边坡内埋设锚杆,通过锚固土体来减少边坡的 滑动和变形。锚杆技术具有抗剪强度高、施工周期短等特点。 除了以上常用的基坑支护技术外,还有许多其他的支护技术,如 预应力锚杆支护、喷射混凝土支护、挡墙和挡土墙等。根据基坑具体 情况和施工要求,可以选择合适的支护技术来保证基坑的稳定和施工 安全。

基坑支护工程施工技术及施工要点

基坑支护工程施工技术及施工要点 一、基坑支护工程施工技术概述 基坑支护工程是建筑施工中重要的工程环节,目的是为了保证基坑的稳定和安全。它主要涉及的技术包括支护结构设计、施工工艺、材料选用等方面。本文将详细介绍基坑支护工程施工技术及施工要点,以帮助施工人员更好地理解和应用相关知识。 二、基坑支护工程施工技术 1. 基坑支护结构设计 基坑支护结构设计是基坑施工中的核心环节,它直接关系到基坑的稳定和安全。一般情况下,基坑支护结构设计需要考虑以下几个方面的因素:土质工程特性、施工条件、地下水位及水力条件、建筑物和周边结构的影响等。设计人员需要根据不同地质条件和工程要求,综合考虑上述因素,选择合适的支护结构类型,如钢支撑、深层连续墙、钢板桩等。 2. 基坑水位控制技术 基坑施工中,地下水位的控制至关重要。过高或过低的地下水位都可能对施工 和支护工作造成不利影响。因此,在进行基坑支护工程施工前,要对地下水位进行准确测量,以便合理制定水位控制方案。常用的水位控制技术包括井点围护、井点干砌石围护和重力式围护等。 3. 基坑支护材料选用 基坑支护材料的选用也是基坑支护工程中的重要环节。常见的支护材料有水泥、钢材、锚杆、预应力锚杆等。在选择支护材料时,需要考虑其抗压、抗剪强度以及耐久性等性能指标,并根据实际情况进行合理搭配。

4. 基坑支护施工工艺 基坑支护施工工艺是支护工程的具体施工步骤和方法。一般而言,基坑支护施工工艺主要包括以下几个方面:施工准备、基坑开挖、支护结构安装、补强加固、土方回填、验收等。每个环节都需要严格按照规范和施工图纸进行操作,确保施工质量。 三、基坑支护工程施工要点 1. 安全第一 基坑支护工程施工的首要任务是保证施工安全。施工人员需要认真履行安全责任,严格按照相关安全规范进行操作,确保施工现场的安全。 2. 细致勘测 在进行基坑支护工程施工前,需要对工程现场进行详细勘测,了解地质情况、地下水位等相关信息。只有充分了解实际情况,才能制定合理的支护方案和施工计划。 3. 严格控制施工质量 基坑支护工程的质量直接影响到施工后的使用效果。因此,在施工过程中,要严格控制施工质量,确保各个工序的合理配合和施工规范。 4. 环境保护 基坑支护工程施工过程中,要注重环境保护。在土方回填、清理施工垃圾等环节,要采取相应的措施,减少对周边环境的影响。 5. 定期检测与维护 基坑支护工程施工完成后,需要定期对支护结构进行检测与维护,及时发现问题并进行修复,保证支护结构的稳定性和安全性。

建筑工程基坑支护技术规程

建筑工程基坑支护技术规程 一、引言 建筑工程基坑支护技术规程是对建筑工程中基坑支护的设计、施工、监控和验收等方面进行规范的文件。基坑支护是建筑工程中一个重要的环节,其质量和安全直接影响到整个工程的顺利进行。本文将对基坑支护技术规程的主要内容进行详细阐述。 二、基坑支护设计 基坑支护设计应根据地质条件、基坑周边环境、施工工艺和工程要求等因素进行综合考虑。设计应明确基坑的形状、尺寸、深度以及所需的支护方式和材料。针对不同的地质条件,应选择适当的支护方式,包括挡土墙、梁板支护、桩墙支护等。设计时还需考虑基坑水平变形和垂直变形的控制,以确保基坑的稳定性和施工安全。 三、基坑支护施工 基坑支护施工应按照设计要求和工程技术规范进行。在挖掘基坑前,需进行现场勘察和地质调查,了解地下水位、土层性质和地下管线等情况,确保施工的可行性和安全性。施工过程中,应采取适当的支护措施,如临时支撑、喷射混凝土衬砌和地下连续墙等。施工中还应加强对基坑周边环境的监控,及时发现和处理地下水渗漏、土体滑坡等问题。 四、基坑支护监控

基坑支护监控是确保施工质量和安全的重要手段。监控内容主要包括基坑变形、地下水位和土体应力等参数的测量与记录。监控数据应及时传输和分析,以便发现异常情况并及时采取措施。监控人员应具备相应的专业知识和技能,能够熟练操作监测设备并正确解读监测数据。 五、基坑支护验收 基坑支护施工完成后,需进行验收工作。验收应根据设计要求和规范规定,对支护结构的稳定性、水密性和强度等进行检查。验收工作应由专业的验收人员进行,并将验收结果进行记录和报告。如发现问题或不合格情况,应及时进行整改和修复,直至符合要求为止。 六、基坑支护技术规程的修订和更新 基坑支护技术规程应根据工程实践和科学研究的进展,进行定期修订和更新。修订和更新应充分考虑新技术、新材料和新设备的应用,以提高基坑支护的质量和效率。修订和更新工作应由相关专家和技术人员进行,经过充分讨论和论证后再进行发布和实施。 七、结论 建筑工程基坑支护技术规程是建筑工程中基坑支护工作的重要依据。规程内容涵盖了基坑支护的设计、施工、监控和验收等方面,对确保基坑施工质量和安全起到了重要作用。建筑企业和施工单位应严格按照技术规程的要求进行基坑支护工作,确保工程的顺利进行和

建筑基坑支护技术规范

建筑基坑支护技术规范 建筑基坑支护技术规范 基坑支护是为了保证地下结构施工及基坑周边环境的安全而采取的支挡、加固与保护措施。行业标准《建筑基坑支护技术规程》120-2012对基坑支护的定义如下:为保护地下主体 结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。 支护形式包括排桩支护、桩撑、桩锚、排桩悬臂、地下连续墙支护、地连墙+支撑、水泥挡土墙、钢板桩、型钢桩横挡 板支护、土钉墙(喷锚支护)、逆作拱墙、原状土放坡、基坑内支撑、桩、墙加支撑系统、简单水平支撑、钢筋混凝土排桩、以及上述两种或者两种以上方式的合理组合等。 施工方案应根据土质情况和基础深度编制专项施工方案,并应与施工现场实际相符,能指导实际施工。施工方案内容包括放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措

施及监测要求等。对重要的地下管线应采取相应措施。基础施工应进行支护,基坑深度超过5米的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 基坑支护工程是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。由于基坑支护工程造价高、开工数量多、技术复杂、涉及范围广、变化因素多、事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技术难点,同时也是降低工程造价、确保工程质量的重点。基坑支护工程正向大深度、大面积方向发展,工程规模日益增大。 岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,并且精确度较低,给基坑支护工程的设计和施工增加了难度。在软土、高地下水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,很容易产生土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支挡结构严重漏水、流土以致破损等病害,对周边建筑物、地下构筑物及管线的安全造成很大威胁。因此,基坑支

建筑基坑支护技术规程

建筑基坑支护技术规程 作为建筑物的基础承重结构,基坑必须采取有效的支护技术以确保其安全可靠,符合建设设计要求。不同类型的建筑物基坑,其支护技术也有所不同,因此,编制有关的技术规程是十分必要的。本技术规程旨在统一地推行建筑基坑支护施工技术,从而减少施工中的不安全因素,保障施工质量。 二、基本原则 1.须严格按照设计要求执行施工。 2.设计未明确指定的情况下,基坑支护技术应遵循“安全、合理、耐久”原则。 3.坑支护技术施工时应考虑场地和环境条件,合理选用支护技术。 4.护技术施工应保证支护工程品质,施工安全、环保及经济性。 三、基坑支护技术 1.平支护: 水平支护的选用一般采用支护网技术,尤其是建筑物室内基坑,应采用细网技术。水平支护技术更多地考虑建筑物外部地表形态,以保护附近地面结构及相关工程。 2.直支护: 垂直支护是指基坑墙面的支护,主要浇筑混凝土砌体和防水材料,其工艺分为两类:一类是连续支护,其工艺程序为全部工作要素(支护、浇筑、龙骨、支线等)一次性完成;另一类是分部施工,其工艺程序为支护、浇筑等工作要素分层分部完成,相互交叉重叠,与支护

工程技术密切相关。 3.流排水: 渗流排水是指基坑墙面渗水排水技术,主要包括渗流和降水,采用沉降排水和高压排水的技术,基坑的渗流排水应能有效地防止和控制基坑的渗水、渗沥和漏水。 4.浆灌浆: 基坑墙面及支护空间中出现的凹坑、缝隙等都要进行注浆灌浆,以增强支护效果。注浆灌浆时,应加固基坑底部及支护结构,防止支护构件脱离或者基础破坏等危险。 四、施工管理 1.工前,应做好初期调查,了解场地地质结构,明确支护技术的选择; 2.工中,严格执行安全技术措施,确保施工安全; 3.工后,应进行质量检测,验收合格后才可投入使用。 五、总结 建筑基坑支护技术规程的编制旨在统一推行建筑基坑支护施工 技术,以保障建筑物基坑施工质量,减少不安全因素,采取有效的支护技术:1)水平支护;2)垂直支护;3)渗流排水;4)注浆灌浆;施工管理中,应做好初期调查、施工安全和验收等步骤。只有符合上述规范,才能保证建筑物基坑支护工程质量,满足工程使用要求。

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术 建筑工程中,深基坑支护是一个非常重要的施工环节。深基坑支护施工技术的好坏直接关系到工程施工的安全、质量和进度。下面我们来详细了解一下深基坑支护的施工技术。 一、深基坑支护的施工准备工作 深基坑支护的施工准备工作非常重要,它直接影响到深基坑支护施工后续的进行。要进行深基坑工程地质勘察,确定基坑周边的地质情况,包括土层的性质、地下水位、地下管线等情况。要制定详细的施工方案和安全措施,包括施工工艺、支护结构、施工时间节点等内容。还需要进行现场环境的整治,确保施工现场的安全和整洁。 二、深基坑支护的施工材料和设备 深基坑支护需要使用各种材料和设备来完成,其中包括支撑材料、固结材料、防水材料等。常用的支撑材料有钢支撑、钢筋混凝土支撑等,固结材料有灌浆、封固材料等,防水材料有防水管、防水涂料等。还需要使用钻机、挖掘机、吊车等大型设备来进行施工。 三、深基坑支护的施工工艺 深基坑支护的施工工艺是整个施工过程中最重要的环节之一。在施工过程中,需要按照事先制定的施工方案,依次进行开挖、支护、固结和防水等工艺。首先是进行基坑的开挖,根据地质条件选用合适的开挖方式和施工设备进行开挖。然后进行基坑的支护,根据地质情况和设计要求选择合适的支护结构和材料进行支护。紧接着是进行基坑的固结,使用合适的固结材料对基坑进行固结处理。最后是进行基坑的防水工艺,采用合适的防水材料和工艺对基坑进行防水处理。 四、深基坑支护的施工质量控制 施工质量控制是保证深基坑支护工程施工质量的重要环节。在整个施工过程中,需要进行严格的质量控制,包括对施工材料的质量检测、施工工艺的质量检验、工程施工的监督检查等。只有严格把控施工过程中的每一个环节,才能确保深基坑支护工程的施工质量。 五、深基坑支护的施工安全控制 施工安全是深基坑支护工程中最为重要的问题之一。在施工过程中,需要制定详细的安全措施和应急预案,做好安全教育和培训工作,确保施工人员严格按照规定进行施工,并随时做好应对突发情况的准备。只有确保了施工安全,才能保证深基坑支护工程的施工顺利进行。

基坑支护安全技术措施

基坑支护安全技术措施 基坑支护工程是地下建筑工程中的一个重要环节,是为了确保地下建筑施工的安全进行而采取的措施。在施工过程中,我们需要采取各种支护技术来保障施工现场的安全,这些技术措施被统称为基坑支护安全技术措施,本文就此进行阐述。 一、基坑支护安全技术措施的分类 基坑支护安全技术措施包括各种基坑支护的工程技术,我们可以根据不同的分类标准将其划分为不同的类别。这里我们按照支护材料分类来介绍基坑支护安全技术措施,主要包括以下几种: 1. 钢支护技术:钢支护技术主要采用深压钢板支护、钢 支撑支护、钢梁支护等方式,这些技术主要适用于水平较大、工期紧、基坑内桩深等情况下的支护。 2. 混凝土支护技术:混凝土支护技术主要采用混凝土梁 柱支撑、混凝土打支、混凝土板墙支护等方式,这些技术主要适用于基坑底部极限荷载较大、土壤饱和度高、需要结构物保护等情况下的支护。 3. 土工布支护技术:土工布支护技术主要采用加固土壤、填方等方式,这些技术主要适用于基坑规模较小、时间紧迫、当地材料资源丰富等情况下的支护。 二、基坑支护安全技术措施的实施步骤

1. 确定施工现场的地形地貌和地质情况,进行基坑工程的测量和设计。 2. 分析土壤的特性,确定基坑的支护方案。 3. 按照支护设计方案,进行施工前的现场准备和安全措施的落实,包括临时排水管道及设备的调配、风险分析等。 4. 做好土壤钻探、地质勘查及监测等工作,确保支护效果。 5. 根据支护设计图纸,按图纸要求进行钢、混凝土等材料的加工、焊接、制作。 6. 按照支护设计方案的要求,进行支护设施的吊装、固定、连接等工作,确保设备的质量和安全性。 7. 进行支护系统的拆除和回填工作,保证基坑上层建筑的正常使用,同时启动相关的监测和维护工作。 三、基坑支护安全技术措施的注意事项 1. 在采用支护技术的过程中,必须严格按照设计图纸和标准要求进行施工。 2. 在不同地质情况下,要选择合适的支护技术和材料适用于布局、支撑材料等不同构造类型。 3. 在进行基坑支护时,必须要做好防抢劫监控、加强安全措施,确保工地人员的安全。 4. 随时进行基坑现场的监测,以确保支护效果和施工安全性。

基坑支护方案技术要求

基坑支护方案技术要求 基坑支护是指在施工现场进行基础开挖时,为了保证工人的安全以及 保障周边建筑物的稳定,采取各种措施对基坑进行支护。基坑支护方案技 术要求包括以下几个方面。 一、支护结构设计要求: 1.根据基坑的深度、土质条件和周边环境要求,选择适用的支护结构。常见的支护结构有拱形支撑结构、嵌槽支撑结构、预应力锚杆墙支护结构等。 2.支护结构的设计要满足承受土压力、地下水压力以及荷载的要求, 同时要满足施工和拆除的便捷性。 3.支护结构的稳定性计算要合理,避免支护体失稳引起的危险。 二、材料选择和使用要求: 1.基坑支护结构所使用的材料要符合相关标准和规范,确保其质量和 可靠性。 2.钢材的选择要依据设计要求和使用环境,采用符合标准的钢材,并 进行质量检验。 3.使用材料时要按照施工规范进行储存、搬运和使用,避免材料受损 造成结构失稳。 三、施工工艺要求: 1.基坑支护结构的施工工艺要满足设计要求,确保施工过程的顺利进行。

2.施工斜坡的坡度和抢险坡度按照设计要求进行施工,避免因坡度过 陡导致的坡面失稳事故的发生。 3.切坡工艺要合理,避免由于切坡不规范引起的坡体塌方。 4.各类支护结构的搭设要按照设计要求,搭设工艺要合理,结构要牢固,以确保施工过程中的安全。 四、监测和检测要求: 1.基坑支护结构在施工过程中应进行监测和检测,及时发现结构变形 和变量,以便采取相应的措施。 2.安装监测设备要按照设计要求,进行校准和定期维护,确保监测数 据准确可靠。 3.监测数据要及时记录和分析,发现问题后要及时报告施工方,以便 采取相应措施。 五、安全措施和应急预案: 1.施工现场要制定详细的安全施工方案,明确各个岗位的职责和安全 措施。 2.设立相应的安全警示标志,提供必要的安全防护设施,确保施工人 员的人身安全。 3.制定详细的应急预案,包括人员疏散、事故处理和救援措施等,以 应对突发事件的发生。 综上所述,基坑支护方案技术要求包括支护结构设计要求、材料选择 和使用要求、施工工艺要求、监测和检测要求,以及安全措施和应急预案。

深基坑支护技术

深基坑支护技术 深基坑支护技术是建筑工程中的重要环节,旨在确保深基坑的稳定和安全施工。本文将介绍深基坑支护技术的原理、常用方法以及其在实际工程中的应用。 一、深基坑支护技术的原理 深基坑支护技术的原理是通过合理的结构设计和施工方法,将基坑周围的土体加固,减少土体位移和塌方的风险。其主要目的是保持基坑的稳定,防止土体滑移和坍塌。 二、常用的深基坑支护方法 1. 土钉墙支护技术 土钉墙支护技术是一种常用且有效的深基坑支护方法。其原理是在基坑周围的土壤中预埋钢筋,形成一个稳定的土体-钢筋复合结构,以提高土体的抗侧力能力和整体稳定性。 2. 钢支撑技术 钢支撑技术是另一种常见的深基坑支护方法。它采用钢板桩或钢梁等构件,将基坑周围的土体封围住,形成一个稳定的支撑结构。这种方法适用于基坑较深或土体较松散的情况。 3. 喷射混凝土墙支护技术

喷射混凝土墙支护技术是在基坑周围喷射混凝土,形成一道坚固的墙壁,以达到保持土体稳定的目的。这种方法适用于较深的基坑或土体较坚实的情况。 4. 桩基支护技术 桩基支护技术是通过在基坑周围预埋桩基,使其承担土壤的承载作用,从而达到支撑基坑的目的。桩基可以分为钻孔灌注桩、钢管桩、预制桩等不同类型。 三、深基坑支护技术的应用 深基坑支护技术在实际工程中得到广泛应用。比如在地铁、大型商业建筑和地下停车场等项目中,深基坑支护技术可以有效地确保基坑的安全施工。 此外,深基坑支护技术还可以应用于地下管线施工、土木工程以及挖掘工程等领域。通过采用合适的支护技术,可以降低基坑工程带来的风险和困难,提高工程的顺利进行。 四、深基坑支护技术的发展趋势 随着科技的进步和施工技术的不断发展,深基坑支护技术也在不断创新和改进。未来的发展趋势主要包括以下几个方面: 1. 数字化技术的应用:通过引入数字化技术,可以更加准确地模拟基坑工程的施工过程和土体的行为,以便更好地指导实际施工。

建筑工程中基坑支护施工技术要点

建筑工程中基坑支护施工技术要点 (1)合理选择支护施工方法在此,针对深基坑工程的支护形式进行简单的说明和论述。重力式挡土墙支护结构、混合式支护结构和悬臂式支护结构是深基坑支护的三种主要方式,悬臂式支护结构潜入基坑底部的岩体或土体,借助于岩土体的支撑作用保证结构的稳定,适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的情况下,而重力式挡土墙则依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡,混合式支护结构可以简单的理解为锚杆支护结构,借助于锚杆以及喷射混凝土面层,使基坑与支护结构形成一个整天,相互作用,保证基坑支护的安全。如何根据实际情况合理选择施工工艺,在经济的条件下尽可能的保证安全和稳定,是一个重要的研究课题。 (2)建筑基坑工程开挖由于建筑基坑工程多在土质地基或软弱岩层地基下施工,挖土量一般都较大,在基坑的开挖过程汇总,应该针对具体的情况选择合理的开挖方式,一般可采用分开挖的方式进行,则样就可以一边进行开挖一边进行开挖土的运输,避免了在工作面处土方的堆积,提供了好的施工环境。同时,在土方开挖过程中,应对维护结构进行适当的监测,合理的控制土方开挖的速度和进程。 (3)建筑基坑支护施工不同的建筑基坑,采取的支护方式不一样,如钻孔灌注桩、锚杆、土钉墙、地下连续墙以及支护桩等等,针对不同的支护方式,需要注意不同的支护施工的要求。如在锚杆施工中,进行必要的现场试验等,需要保证锚杆的强度达到设计要求。总之,应

严格按照设计以及规范要求进行基坑支护施工。 (4)支护施工中的安全防护措施在建筑姐基坑的施工过程中,安全防范措施是必不可少的。比如:进入施工现场的工作人员或者是监理人员等都必须有相应的防护措施,必须佩戴安全帽,以及持证上岗等;工作人员不可酒后上岗工作;需要有专门的技术人员按照规定检查机器设备的维修和保养工作,保证正常施工等。 (5)建筑基坑支护防水技术要求地下水是建筑基坑支护施工中一个必须得到足够重视的问题。当地下水位变化较大或地基长期处于地下水位以下时,需要对基坑进行降水工作,保证正常施工,对可能出现流沙、管涌的基坑,需要制定应急预案措施。

建筑工程深基坑支护施工技术-文档

建筑工程深基坑支护施工技术 一、混凝土灌注桩的施工工艺 深基坑在施工过程中常用的支护结构有地下连续墙、排桩支护等,不同的支护机构适用于不同深度基坑,同时在选用基坑支护形式时,还要注意建筑物周边的地质环境等。目前较为常用的混凝土灌注桩与锚杆支护的形式,下面介绍此种工艺的施工技术。 混凝土灌注桩主要包括平整钻孔场地、测量放线布孔、挖设排水沟和布设泥浆池、桩机就位和制备泥浆、钻机钻孔,洗孔清孔、吊放钢筋笼、浇筑灌注桩水下混凝土等工序。为了保证坑的稳定性,要首先检查轴线的定位点和水准点是否正确,检查完毕之后,在桩位位置埋设孔口护筒,所有工作准备完毕之后就要进行钻孔,首先要听它的声音,通过钻速和异响可以判断地质环境的变化;当达到要求的深度时,要进行一定的清孔工作,清孔工作完成并通过检测后,进行钢筋笼吊放施工及水下浇筑混凝土。制作好的钢筋笼应该水平放置,堆放场地应该平整坚实,在吊放钢筋笼前,在钢筋笼上安装定位钢筋环,控制钢筋笼就位准确;然后开始水下浇筑混凝土施工。浇筑水下混凝土时,宜采用导管法,导管要用起重机进行吊装,漏斗的设置高度要根据孔径以及导管的内径进行确定,对于提升导管的起重机械应具有一定的安全储备,在浇筑的过程中要密切注意管内混凝土下降和孔内水位

的升降情况,保证混凝土浇筑连续进行。 在进行混凝土灌注桩的施工时,要严格控制质量,护筒中心和桩中心的偏差不能超过5cm,埋深不能低于1m,泥浆的比重最好控制在1.1~1.2,孔底沉渣的厚度不能超过15cm;钢筋笼安放位置准确,钢筋笼的吊装机械必须满足性能要求,并有一定的安全储备,分段制作的钢筋笼入孔后进行竖向焊接时,起重机不得摘钩、松绳,保证焊接的质量,总而言之,钢筋的连接要满足规范要求;由于水下浇筑混凝土施工需要连续作业,因此要保证导管埋入混凝土内深度不小于2米,有恰当的速度,避免堵管或钢筋笼上浮,同时桩头超灌1米。同样地,灌注完混凝土之后,还要对混凝土进行一段时间的养护,确保混凝的质量达到相关的技术质量要求,否则会影响后续工作的进行,造成不可估量的损失。 二、锚杆支护的施工技术 混凝土灌注桩施工过程中经常用到的是锚杆支护,以起到加固混凝土灌注桩的目的。锚杆施工技术的主要内容是:首先在开挖的深基坑墙面进行钻孔,形成柱状;然后将钢筋等具有抗拉性能的建筑材料放到孔中,并选择灌注浆料进行灌注,时抗拉性能较好的钢筋、钢束等与土层紧密地结合在一起,形成抗拉性较强的锚杆。锚杆支护技术的应用可以结合混凝土灌注桩,对建筑的结构起到很好的固定作用,防止由于较大的承载力引起的结构变形,同时有利于缩短基础工程的工期,节约工程的造价。锚杆支

建筑基坑支护技术规范

建筑基坑支护技术规范 基坑支护,是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012对基坑支护的定义如下:为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。 支护形式 排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥挡土墙;钢板桩:型钢桩横挡板支护,钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;原状土放坡;基坑内支撑;桩、墙加支撑系统;简单水平支撑;钢筋混凝土排桩;上述两种或者两种以上方式的合理组合等。 施工方案 1、基础施工前必须进行地质勘探和了解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡

道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线应采取相应措施。 2、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。 3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章后方可实施。 工程特点 (1)基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关。不同区域地质条件其特点也不相同。基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。 (2)由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技术上的难点,同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点。

建筑基础工程深基坑支护施工技术-第1篇

建筑基础工程深基坑支护施工技术 Summary:随着我国城市化进程的加快,建设项目的规模也在不断扩大。作为深基坑施工的基础工程,其施工技术也受到了社会各界的广泛关注。由于深基坑施工的特点,深基坑施工会存在很大的安全风险,因此施工人员必须具有较高的专业技术水平。同时,施工企业也需要加强深基坑施工的管理,最大限度地保证建筑工程的施工质量和建筑工程的顺利开展,在保证施工人员生命财产安全的同时,降低安全问题发生的概率,为施工企业创造良好的经济效益。Keys:建筑基础工程;深基坑支护;施工技术 引言 深基坑支护是基础施工的重要分部工程,其分部工程的质量效果也影响着工程的整体质量和安全。因此,加强对深基坑支护施工技术关键点的综合分析,对促进建筑工程的高效率和建筑业的高质量发展具有重要意义。 1.概述建筑工程深基坑支护施工技术 深基坑支护技术与开挖深度有关。基本上所有的建设项目都会有基础开挖的内容。但只有那些地质条件差、地下施工环境复杂或深度在5m以上的工程才需要

考虑基坑的维护稳定措施。面对上述情况,施工人员应在基坑周围设置竖向围护结构,然后以桩、墙、支撑等形式有效抵抗基坑内外的土压力。从而达到合理传递和分散压力的目的,以保证基坑及周边设施、建构筑物等安全。虽然只是一种临时围护结构,但其建造方式和工艺分类却十分丰富。目前,我国建筑工程中应用较多的有重力式挡墙、锚杆支护以及各种桩支护形式。在实际应用过程中,施工人员需要考虑不同工程项目所处施工区域的地质环境、地面现状和地下管线布设等条件,并结合基坑深度、支护结构的安全等级设定、支护方案的可行性及经济性等因素确定最佳支护施工方案。 2.建筑基础工程深基坑支护施工技术的应用 2.1钢板桩支护技术 钢板桩一般采用热轧钢板制成,带有卡爪或锁扣,在深基坑施工中起到重要的保护作用。在使用钢板桩保护深基坑安全时,工人需要组装许多钢板桩,然后形成更坚固的钢板墙,在施工过程中可以有效地阻挡水土。由于钢板桩的截面通常是Z形或U形,并且操作安全、简单,因此在施工中,钢板桩的使用频率较高。但是,由于这一支护技术对施工环境的影响较大,因此在使用该技术支护深基坑时,工作人员还需要采取一定的措施来保护生态环境。 2.2排桩支护施工技术 排桩支护施工技术通常由防渗帷幕、支撑和支护桩组成,其中支护桩主要有预制钢筋混凝土桩、灌注桩和板桩。根据建筑工程的实际使用要求,支护桩通常以柱状或连续方式布置。由于混凝土灌注桩适用于大多数地质地区,排桩支护施工成本低,施工设备简单,而且支护稳定性好,它在实际建筑工程项目中应用较多。在施工过程中,施工人员可将混凝土灌注桩按照间隔式构成排桩支护

建筑基坑支护技术

一、建筑基坑支护技术 (一)基本规定 1、设计原则 <1>基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限不应小于一年。 <2>基坑支护应满足下列功能要求: <2.1>保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用; <2.2>保证主体地下结构的施工空间。 <3>基坑支护设计时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素,按“支护结构的安全等级”表采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。 <3.1>一级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响很严重; <3.2>二级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响严重; <3.3>三级基坑,支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重。 <4>支护结构设计时应采用下列极限状态: <4.1>承载能力极限状态 <4.1.1>支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承受荷载,或出现压屈、局部失稳; <4.1.2>支护结构及土体整体滑动; <4.1.3>坑底土体隆起而丧失稳定; <4.1.4>对支挡式结构,坑底土体丧失嵌固能力而使支护结构推移或倾覆; <4.1.5>对锚拉式支挡结构或土钉墙,土体丧失对锚杆或土钉的锚固能力; <4.1.6>重力式水泥土墙整体倾覆或滑移; <4.1.7>重力式水泥土墙、支挡式结构因其持力土层丧失承载能力而破坏;

<4.1.8>地下水渗流引起的土体渗透破坏。 <4.2>正常使用极限状态 <4.2.1>造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结构位移; <4.2.2>因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的土体变形; <4.2.3>影响主体地下结构正常施工的支护结构位移; <4.2.4>影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。 <5>基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值: <5.1>当基坑开挖影响范围内有建筑物时,支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中对地基变形允许值的规定;当基坑开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行相关规范对其允许变形的规定; <5.2>当支护结构构件同时用作主体地下结构构件时,支护结构水平位移控制值不应大于主体结构设计对其变形的限值; <6>基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计。设计中应提出明确的基坑周边荷载限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求。 <7>基坑支护设计应满足下列主体地下结构的施工要求: <7.1>基坑侧壁与主体地下结构的净空间和地下水控制应满足主体地下结构及防水的施工要求; <7.2>采用锚杆时,锚杆的锚头及腰梁不应妨碍地下结构外墙的施工; <7.3>采用内支撑时,内支撑及腰梁的设置应便于地下结构及防水的施工。 <8>支护结构按平面结构分析时,应按基坑各部位的开挖深度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一计算剖面,应按其最不利条件进行计算。对电梯井、集水坑等特殊部位,宜单独划分计算剖面。

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