【摘 要】
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北京某基坑开挖深度11.80~18.10m,东南侧为已施工的1~3号住宅楼,均采用CFG桩复合地基.其中,1,2号楼北侧约7m范围内为方形布桩,南、北侧区域CFG桩在东西方向上整体错位0.7m.由于工期紧张,在保证基坑及邻近建(构)筑物安全的基础上,采用上部土钉墙+下部桩锚支护方案.同时,支护桩采用与邻近CFG桩平行同间距布桩方式,并通过增加锚固体直径,有效缩短了锚杆长度,将锚杆设计长度控制在1,2号楼CFG桩未发生错位交叉区域.为提高施工精度,现场采用坐标布设桩位点和锚杆控制点并通过全站仪在锚杆控制点拉
【机 构】
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建筑安全与环境国家重点实验室,北京 100013;中国建筑科学研究院有限公司地基基础研究所,北京 100013;北京市地基基础与地下空间开发利用工程技术研究中心,北京 100013
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北京某基坑开挖深度11.80~18.10m,东南侧为已施工的1~3号住宅楼,均采用CFG桩复合地基.其中,1,2号楼北侧约7m范围内为方形布桩,南、北侧区域CFG桩在东西方向上整体错位0.7m.由于工期紧张,在保证基坑及邻近建(构)筑物安全的基础上,采用上部土钉墙+下部桩锚支护方案.同时,支护桩采用与邻近CFG桩平行同间距布桩方式,并通过增加锚固体直径,有效缩短了锚杆长度,将锚杆设计长度控制在1,2号楼CFG桩未发生错位交叉区域.为提高施工精度,现场采用坐标布设桩位点和锚杆控制点并通过全站仪在锚杆控制点拉线形成锚杆理论延长线的水平投影,使钻机钻头方向与延长线在投影方向重合以校正锚杆施工角度.目前基坑已完成回填工作,监测结果表明,基坑及紧邻的既有建筑沉降及变形满足规范要求.
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