按照《建筑基坑支护技术规程》,基坑侧壁的安全等级是按照工程地质条件划分的。
支护工程勘察的勘探点深度应穿越软土层。
支护结构选型应保证基坑围护结构构件不应超出基坑用地范围。
按照支撑情况排桩支护结构分为无支撑(悬臂)结构和有支撑(悬臂)结构两种。
悬臂式桩排支护结构的挡土深度一般不超过12m。
桩锚式支护由支护排桩,锚杆及锚头等组成。
单跨压杆式支撑具有受力明确、设计简洁、施工安装灵活方便等优点。
多跨压杆式支撑适用平面狭长,长宽比比较大的基坑。
钢支撑多为工具式支撑,装、拆方便,可重复使用,可施加预紧力。
支撑结构的安装应先撑后挖。
钢板桩钢板桩具有很高强度、刚度但锁口性能较差。
钢板桩施工采用单独打入法时,容易使板桩向一侧倾斜,且误差积累后不易纠正。
地下连续墙有利于施工安全,加快施工速度,降低造价占地少,但不能采用逆筑法施工,占用施工空间大。
在地下连续墙在挖槽结束后清除以沉碴等槽底沉淀物的工作称为清底。
地下连续墙混凝土用溜槽法进行浇筑。
复杂结构的地下工程不适宜采用逆作法施工。
逆作法最大的特点是可以上、下同时进行施工。
土层锚杆适于大型较深基坑,施工期较长,邻近有建筑物,不允许支护,邻近地基不允许有下沉位移时使用。
土层锚杆的设计拉力可由抗拔试验来获得,可保证设计有足够的安全度。
土层锚杆施工中,压力灌浆宜选用混合砂浆。
土层锚杆的验收试验是为了验证设计的锚固长度是否足够安全。
土钉与锚杆受力范围相同,都是全长受力。
土钉与锚杆工作机理不相同,土钉是土体加筋技术。锚杆是一种锚固技术。
水泥土墙常被看做重力式挡土支护。
水泥土墙的的嵌固深度一般是根据管涌或土体整体稳定性安全系数条件确定的。
水泥土墙的的嵌固深度一般是根据抗倾覆条件确定。
水泥土墙较适用于土地区,如淤泥质土、含水量较高的黏土、粉质黏土、粉质土等。
SMW工法最常用的是双轴深层搅拌机。
SMW工法主要适用于软土地基。
旋喷桩根据机具分为单管法、二重管法、三重管法。
根据《建筑基坑支护技术规程》,基坑侧壁的安全等级分为()
支护工程勘察的勘探点深度不宜小于()开挖深度。
支护工程勘察的勘探点间距一般根据()确定。
支护工程勘察的勘探点间距一般为()。
排桩支护一般适用于开挖深度在()的基坑开挖工程。
在地下水位较高的软土地区进行基坑开挖施工时,基坑支护宜选用()。
无支撑排桩支护结构适用开挖深度一般不大于()。
支撑结构的安装与拆除顺序,应同基坑支护结构的()一致。
钢支撑的支撑长度超过()时,需设立柱支承以防止支撑弯曲和支撑失稳破坏。
混凝土支撑的混凝土强度达到设计强度的()时,方可开挖支撑以下的土方。
侧向刚度较大,防水和抗弯性能较好,施工中应用较广钢板桩是()。
钢板桩的拔除,桩锤宜选用()。
地下连续墙按其成墙方式分为()。
工地上准备的泥浆池(罐)的窖,应不小于每一单元槽段挖土量的()。
地下连续墙施工时,单元槽段的长度一般取()。
逆筑法施工在完成开挖表层土体到顶板设计标高并施工顶板后的下一道工序是()。
关于逆作法施工适用条件说法不正确的是()。
当土层锚杆承载能力较小时,拉杆宜选用()。
土层锚杆施工中,压力灌浆使用的砂浆是()。
土层锚杆的性能试验是为了()。
土层锚杆的验收试验是为了()。
土层锚杆的验收试验的张拉力取值一般为()设计荷载。
常用的土钉材料中不包括()等。
土钉材料的置入方式不包括()。
土钉墙的注浆材料宜采用()。
土钉墙一般由()三部分组成。
为保证水泥土墙墙体整体性,规定了各种土类置换率,其中淤泥的置换率不宜小于()。
水泥土墙的设计步骤中不包括()。
SMW工法中的应力补强材料是()。
SMW工法施工中,第一道工序是()。
深基坑工程一般包括()。
支护结构按照其工作机理和围护墙形式分为()。
下列属于板桩与板墙支护结构的是()。
下列支护结构中可用基坑侧壁安全等级二、三级的是()。
下列支护结构中,适用于基坑开挖深度大于10m是()。
基坑支护结构计算方法主要有()。
排桩支护可采用()。
钢支撑施工的特点包括()。
混凝土支撑施工的特点()。
钢板桩支护的主要优点有()。
地下连续墙的适用条件()。
地下连续墙施工中主要的工序有()。
连续墙施工中导墙的作用包括()。
在地下连续墙深槽挖掘中。泥浆在成槽所起的作用()。
逆作法可有()等几种作法。
土层锚杆施工的特点包括()。
土层锚杆施工中,压力灌浆的目的是()。
下列属于土钉墙支护特点的()。
SMW工法的特点包括()。
旋喷桩的适用范围包括()。