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(公司成立于2003年,拥有20年施工经验)
鸿建岩土一直秉承着“负责、、*好”的文化底蕴,肩负着“得益于工程,服务于社会”的企业使命。公司坚持“团结、创新、求实、*”的企业精神,贯彻“以人为本,诚信守法,服务工程,和谐发展”的管理方针。我们实践着“战略导向,品牌致胜,文化力驱动,诚信力立命,执行力安身”的管理理念,以好的技术和完善的服务不断满足顾客和社会的期望。
由于为水下作业,水深m,故采用潜孔钻机或地质钻机钻孔,故钻孔直径D=0mm。
我们专注承接各类工程项目,包括桥头镇边坡加固、桥头镇软土地基加固、主动网、变动网、桥头镇锚杆锚索施工、桥头镇边坡绿化、桥头镇基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、桥头镇基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、桥头镇基坑监测、桥头镇边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、桥头镇护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、桥头镇地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。
砂子:砂子要干净,含泥量不能超标,zui好使用粗中砂,采用细砂需增加水泥用量,砂的zui大粒径不超过mm,含泥量
山区公路建设中边坡稳定问题的建议
在西北山区公路的建设中,不可避免地要经过一些山区,这些山区中有的甚至存在着古滑坡。当边坡的稳定状态被破坏后,往往发生滑坡现象,这给公路的施工带来了巨大的困难。而对其治理,又需花费大量资金,并延误工期。如何将其损失减少到zui小,认为进行公路设计时针对边坡问题应遵循以下原则:
2.1开挖前应提前设计、提前处理、一次到位。山区公路建设中开挖后引起边坡失稳再治理的现象极为普遍。滑坡发生后再进行治理,工程量巨大,耗资巨大,治理也较为困难。若能开挖前提前设计、提前治理则事半功倍。
2.2进行滑坡的动态监测。应运用各种先进技术,对滑坡进行动态监测,对地面和地下位移进行监测,作好滑动面的预测工作,进而对滑带应力变化和滑坡机理进行研究,科学地制定滑坡治理方案,这样才能产生良好的经济社会效益。在现实中,任何灾害都不可能是完全一样的,每种工程设计都有优缺点,要因地制宜,根据勘察情况,适时调整,选用适宜的工程措施,使其充分发挥作用。
东莞桥头镇扩大头抗浮锚杆施工,作为可承接桥头镇本地区边坡基坑支护加固施工(边坡绿化)主动网、被动网,锚杆锚索施工,鸿建公司成立于2003年,拥有20年施工经验,专业承接桥头镇露天矿山边坡复绿、桥头镇主动边坡防护网、水库边坡工程、桥头镇基坑支护施工工程、桥头镇高边坡护坡、桥头镇锚索锚索施工、桥头镇基坑冠梁锚杆、冠梁锚索施工、预应力抗浮锚杆制作、基坑围护拉森钢板桩锚索、 山体滑坡边坡防护网、土质边坡防护等工程领域。
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1、放坡开挖深基坑
放坡开挖技术施工难度较小、造价较低,所以在基坑开挖工程中应用广泛。当场地土工程性质较好、地下水位较低、基坑排水设施完善并满足放坡角度要求时,可优先选择此开挖技术。但由于本施工方法需向深基坑四周外扩开挖,所以本施工方法适用于深基坑四周放坡范围内无建筑物,或基坑边缘距离附近既有建筑物较远的场地条件。在设计放坡方案时,可根据实际的场地条件,决定采用基坑全深度或局部深度的不同开挖方案。在决定基坑放坡方案时,应注意坡度的选择,坡度太大会影响土坡的稳定。在开挖或支护过程中,应防止土体出现滑坡问题,避免出现安全事故。放坡角度太小,会占用大面积的施工空间,挖方的土体体积会增加很多,会增加工程的总造价。
2、土钉墙支护
土钉墙是指在开挖的土坡土体中打入土钉,使土钉与面层喷射的混凝土共同与土体构成一个承受土钉墙后面土压力的类似重力挡墙。它能约束墙后土体的变形,保持土坡的稳定性。土钉墙的施工一般包括钻孔、插筋、注浆等过程实施。由于土钉墙在一定程度上是利用了土体与土钉间的相互作用来保持土钉墙的稳固,所以土钉墙支护技术的应用范围是工程性质较好且处于地面水位以上的粉土、粘性土及无粘性土。而工程性质较差的淤泥质土、饱和软土则不适合选用土钉墙支护技术。
此外,当工程遇到开挖土坡的变形有比较严格的限制、土钉墙施作范围内存在地下水及基坑周围安全等级要求较高等情况时,应避免使用土钉墙支护方法。在土钉墙施工过程中,应注意以下几个问题。在钻孔过程中,应重视对钻进参数的控制,使钻进速度处于合理范围内,防止埋钻、卡钻、塌孔、掉块、涌砂和缩径等各种通病的出现在钻孔过程中出现问题时,需立即处理存在的问题,处理完成后方可重新钻孔;钻杆拔出后,应及时将土钉安插在目标孔内,并严格按照要求施作注浆作业;土钉的安设应根据相关技术要求,严格控制组装施工,将其安插在合理位置,保证安插误差在规范规定以内。
注浆应按设计要求,严格控制水泥浆、水泥砂浆配合比,做到搅拌均匀,并使注浆设备和管路处于良好的工作状态施工中应对土钉位置,钻孔直径、深度及角度,土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷射混凝土厚度及强度等进行检查;每段支护体施工完后,应检查坡顶或坡面位移、坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应及时采取措施,恢复正常后方可继续施工。
3、桩支护基坑
排桩支护体系刚度较大,可对基坑本身及所处环境的安全提供可靠保障。但工程造价相对较高,适用于基坑四周环境复杂,不具有放坡开挖基坑条件的基坑支护工程。采用排桩支护技术的基坑,一般开挖深度较大,zhui高可达lOm左右,可有效解决毗邻既有建筑物开挖基坑的安全与施工需求的问题。对既有建筑物的影响较小,不易引起相邻地下管线产生不均匀沉降排桩支护结构体系由支撑或锚杆排桩、连续墙结构共同组成,可有效承担侧向土压力及水压力等荷载作用。
在工程中常用混凝土灌注桩及钢桩作为支护土体的竖向受力构件。结构形式采用较为普遍的是悬臂式、内撑式,也可选用拉锚式及锚杆式等形式。在排桩支护的施工过程中,应注意到土体是在支护桩打设完成后才进行的。所以,要在施工场地内布置功能较稳定的泥浆送排放设备。在施工过程中遇到土层中存在地下水时,须制定隔水止水的施工方案。防止在地下水的作用下,基坑或基坑周围建筑物的安全与稳定受到不利影响。