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某工程项目地下 2 层, 地上 16 层。 基坑支护结构采用锚杆—排桩支护结构。 施工方案如下:
灌注桩排桩和冠梁混凝土设计强度等级为 C30, 排桩直径为 800mm; 冠梁宽度与排桩直径相同, 高度为 400mm; 锚杆自由端和锚固段长度均为 5m, 且自由端超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度为 1m。灌注桩排桩隔排施工, 间隔时间为 24h, 灌注桩桩顶泛浆高度超过设计标高 500mm某工程项目地下 2 层, 地上 16 层。 基坑支护结构采用锚杆—排桩支护结构。 施工方案如下:
灌注桩排桩和冠梁混凝土设计强度等级为 C30, 排桩直径为 800mm; 冠梁宽度与排桩直径相同, 高度为 400mm; 锚杆自由端和锚固段长度均为 5m, 且自由端超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度为 1m。灌注桩排桩隔排施工, 间隔时间为 24h, 灌注桩桩顶泛浆高度超过设计标高 500mm

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某住宅楼工程, 场地占地面积约 10000m2, 建筑面积约 14000m2, 地下两层,地上 16 层, 层高 2.8m, 檐口高 47m, 结构设计为筏板基础。 剪力墙结构, 施工总承包单位为外地企业,在本项目所在地设有分公司。
在施工现场消防技术方案中, 临时施工道路(宽 4m) 与施工(消防) 用主水管沿在建住宅楼环状布置, 消火栓设在施工道路内侧, 据路中线 5m, 在建住宅楼外某住宅楼工程, 场地占地面积约 10000m2, 建筑面积约 14000m2, 地下两层,地上 16 层, 层高 2.8m, 檐口高 47m, 结构设计为筏板基础。 剪力墙结构, 施工总承包单位为外地企业,在本项目所在地设有分公司。
在施工现场消防技术方案中, 临时施工道路(宽 4m) 与施工(消防) 用主水管沿在建住宅楼环状布置, 消火栓设在施工道路内侧, 据路中线 5m, 在建住宅楼外

某住宅楼工程, 场地占地面积约 10000m2, 建筑面积约 14000m2, 地下两层,地上 16 层, 层高 2.8m, 檐口高 47m, 结构设计为筏板基础。 剪力墙结构, 施工总承包单位为外地企业,在本项目所在地设有分公司。
本工程项目经理组织编制了项目施工组织设计,经分公司技术部经理审核后,报分公司总工程师(公司总工程师授权) 审批; 由项目技术部门经理主持编制外脚手架(落地式)某住宅楼工程, 场地占地面积约 10000m2, 建筑面积约 14000m2, 地下两层,地上 16 层, 层高 2.8m, 檐口高 47m, 结构设计为筏板基础。 剪力墙结构, 施工总承包单位为外地企业,在本项目所在地设有分公司。
本工程项目经理组织编制了项目施工组织设计,经分公司技术部经理审核后,报分公司总工程师(公司总工程师授权) 审批; 由项目技术部门经理主持编制外脚手架(落地式)

某工程项目位于市中心, 地下 2 层, 地上 16 层, 基础东西长 85m, 南北长 36m。 基础设计为桩承台基础, 为降低施工噪声, 采用静力压桩。
事件 1: 桩基施工时, 遵循先浅后深、 先短后长的原则沿着南北方向从中间向四周进行, 并以终压力控制为主, 桩顶标高为辅。 当稳压压桩力不小于设计终压力时, 稳压 3~5s 停止压桩。
问题: 指出该项目静力压桩过程中的不妥之某工程项目位于市中心, 地下 2 层, 地上 16 层, 基础东西长 85m, 南北长 36m。 基础设计为桩承台基础, 为降低施工噪声, 采用静力压桩。
事件 1: 桩基施工时, 遵循先浅后深、 先短后长的原则沿着南北方向从中间向四周进行, 并以终压力控制为主, 桩顶标高为辅。 当稳压压桩力不小于设计终压力时, 稳压 3~5s 停止压桩。
问题: 指出该项目静力压桩过程中的不妥之

某建设工程项目基础设计为桩承台基础, 采用预应力管桩。 有效桩长 14m, 采用锤击沉桩法施工。
预制管桩混凝土强度达到 70%以后起吊运输至施工现场,待混凝土强度达到设计强度 100%时开始由中间向四周锤击沉桩, 以控制贯入度为主、 桩端标高控制为辅。
某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉。 此时, 贯入度已达到设计要求, 施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求, 提出某建设工程项目基础设计为桩承台基础, 采用预应力管桩。 有效桩长 14m, 采用锤击沉桩法施工。
预制管桩混凝土强度达到 70%以后起吊运输至施工现场,待混凝土强度达到设计强度 100%时开始由中间向四周锤击沉桩, 以控制贯入度为主、 桩端标高控制为辅。
某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉。 此时, 贯入度已达到设计要求, 施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求, 提出

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