此类又可以分为以下5种情况。1、上部结构原因包括以下内容:建筑物荷载偏心,建筑体型复杂或荷载过大,倾斜建筑物纠倾方案,施工技术或程序不当,储罐等构筑物使用荷载施加不当,风力或日照引起高耸结构的倾斜;2、地基基础原因包括以下内容:地质条件复杂,土层的压缩性等差异较大,地基处理不当,倾斜建筑物纠倾方案,土体在不利条件下产生不均匀沉降,滑坡、坍塌等对地基的影响,地基土受污染侵蚀丧失强度和承载力;3、建筑物在长期使用的过程中,因环境改变引起的附加沉降,造成建筑物的沉降或沉降差过大。为了防止纠倾后建筑物再度倾斜,倾斜建筑物纠倾方案,应在纠倾施工前或施工后,进行防复倾的加固。倾斜建筑物纠倾方案
工程施工的错误或偷工减料。工程的施工由施工方完成,工程中遇到问题需要向设计方、勘察方进行沟通,并接受监理方的监督与审查。如果施工方在遇到问题时不及时与设计方或勘察方进行沟通,独自解决,就容易形成错误的方案,导致工程事故。如果监理方与施工方串通,为了谋取利益,对工程建设进行偷工减料,更给工程的安全埋下了一颗定时爆裂。设计应充分考虑地下水的影响,特殊土的影响以及相邻荷载,偏心荷载等的影响。施工方应严格按照设计施工,当施工工程中遇到问题时,施工方应该及时与设计方或勘察方取得联系,进行商议,确定科学合理的解决方案。倾斜建筑物纠倾方案阻沉纠偏技术具有如下特点:应用时应考虑建筑物结构的可能性。
纠偏经验总结 :(1)勤顶勤测勤纠。在顶管顶进过程中要经常对顶进轴线进行量测,并与设计轴线相比较,发现偏差及时纠正。在本项目中原则上是每顶进一节就测量1次,在软弱地层中适当提高测量次数,确保偏差能够及时发现和纠正。 (2)动态纠偏。纠偏尽量在管道顶进过程中进行,避免在静止状态纠偏。实践证明,当管道处于静止状态时, 所需的纠偏力比顶进时纠偏增加50% ~90%;同时,静止状态下纠偏将对第1段钢筋混凝土管 产生较大的不均匀应力。在动态纠偏过程中,通过观察偏差发展趋势可以灵活确定纠偏方案。小编就为大家介绍到这里。
建筑物倾斜过大的纠偏方法和注意事项:1、对于纠倾后的复倾可能性,应根据防复倾加固设计,在纠倾施工前或施工后进行加固处理。 2、纠倾扶正施工前要进行现场试验性施工。以便选定施工参数,验证纠倾扶正的设计方案可行性,进行必要的调整与补充,使其更臻完善。 3、应当具体安排现场监测方式,监测点,监测内容和手段,布设回倾率的控制装置,以便通过监测,控制回倾速率,调整施工进度与施工方法,掌握纠倾复位结束的时机,预留滞后回倾量。密切观测建筑物裂缝变化情况,根据裂缝变化规律,调整纠倾速率或采用相应的辅助措施。 有一些古老的建筑物也会发生倾斜。
建筑房屋倾斜纠偏平移方案:因沿海地区地质条件相对复杂,高压缩性软土层较厚,很多为浅基础房子因沉降不均匀,造成整幢房屋倾斜,倾斜较大的房屋会严重影响装修和使用;还有些房屋地势较低,台风季节来临时,容易造成雨水倒灌现象;企业污水池纠偏,重要文物古迹平移应用。这种建筑案例需要进行房屋纠偏。采用特种技术:陶土迫降法,整体托盘顶升法,双梁式和单梁式轨道平移法。尚未通过竣工验收的倾斜建筑物,纠偏后的验收标准,应符合有关新建工程验收标准要求。对于桩偏位的处理要搞清以下问题:偏位至何种程度承载力会出现损失,损失多大。武汉建筑物纠倾设计
应根据工程实际情况,选择迫降纠偏和顶升纠偏倾的方法。倾斜建筑物纠倾方案
建筑物平移是一项技术含量颇高的技术,它把建筑结构力学与岩土工程技术紧密结合起来,其基本原理与起重搬运中的重物水平移动相似,其主要的技术处理为:将建筑物在某一水平面切断,使其与基础分离变成一个可搬动的“重物”;在建筑物切断处设置托换梁,形成一个可移动托梁;在就位处设置新基础;在新旧基础间设置行走轨道梁;安装行走机构,施加外加动力将建筑物移动;就位后拆除行走机构进行上下结构连接,至此平移完成。借以调整整个基础的差异沉降,从而起到矫正建筑物倾斜的目的。倾斜建筑物纠倾方案
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