基坑監測預警是指在基坑工程施工過程中,通過監測基坑周邊土體變形、地下水位變化等參數,及時發現潛在的安全風險和問題,并采取相應的預警措施,以確保基坑工程施工的安全、順利進行。基坑監測涉及對多種因素進行監測,包括但不限于:基坑周邊土體變形:通過安裝傾斜計、測斜儀等設備監測基坑周邊土體的沉降和位移情況,以及支護結構的變形情況。地下水位:通過設置水位監測井或其他監測設備,實時監測地下水位的變化,防止地下水位對基坑工程產生不利影響。周邊建筑物和結構:監測周邊建筑物和結構的變化情況,及時發現需要的影響。環境影響:考慮基坑施工對周邊環境的影響,如振動、噪音等,進行監測和預警。精密測量技術在基坑支護施工中發揮...
基坑支護的監測通常涵蓋多個方面,以確保基坑施工的安全性和穩定性。以下是基坑支護監測需要涵蓋的內容:地下水位監測:監測地下水位的變化對基坑支護至關重要,可以采用水位計或者其他水文監測設備。沉降監測:監測周圍建筑物、道路或其他結構的沉降情況,以及基坑支護結構本身的沉降情況。可以使用測量儀器如沉降儀或全站儀等進行監測。支撐結構變形監測:監測支撐結構的變形情況,包括支撐桿件、支撐板等的變形。變形監測可以使用應變計、位移計等設備。監測周圍建筑物和結構的變形:基坑支護施工需要會影響周圍建筑物和結構,因此需要監測這些建筑物和結構的變形情況。地下管線監測:監測地下管線的變化和位移情況,以防止支撐結構施工對管線...
在基坑支護設計中,材料的選擇和耐久性是非常關鍵的,特別是在面對浪損等環境因素時。以下是一些在基坑支護設計中考慮材料選擇和浪損問題的建議:材料選擇:選擇很大強度、耐腐蝕、耐磨損的材料,如很大強度鋼材或防腐蝕涂層鋼材,以確保支護系統具有足夠的承載能力和穩定性。對于支撐構件,可以考慮使用混凝土、鋼材、復合材料等材料,根據具體情況選擇合適的材料。防護措施:對于暴露在潮濕環境或有浪損風險的部位,可以采取防護措施,如防腐蝕涂層、防水涂層、防腐蝕包裹等,延長材料的使用壽命。對于需要受到浪損影響的區域,可以考慮增加防護層或采取其他防浪損措施。監測與維護:定期監測支撐系統的狀態,包括材料的狀況、受力情況以及需要...
隨著科技的飛速發展,基坑支護領域也在不斷迎來技術創新與研發的新機遇。傳統的基坑支護方法雖然經典,但在面對復雜多變的工程環境和日益嚴格的施工要求時,其局限性逐漸顯現。因此,尋求新的支護技術、材料和工藝成為了行業發展的重要方向。在技術創新方面,新型支護結構的設計和研發成為熱點。比如,高性能復合材料的應用使得支護結構更加輕便且強度更高;智能監測系統的引入使得基坑支護的實時監測和預警成為可能;3D打印技術的應用則為支護結構的快速、精確制造提供了新的途徑。在研發趨勢上,基坑支護技術正朝著綠色、智能、高效的方向發展。綠色支護技術強調環保和可持續發展,注重減少對環境的影響;智能支護技術則利用現代信息技術,實...
確定較合適的支護方案需要綜合考慮基坑支護工程的工程特點、地質條件、周邊環境以及施工要求等因素。以下是一些考慮因素和確定支護方案的步驟:地質條件:了解地下土層性質、地下水位、存在的地質構造等信息。根據不同地質條件選擇合適的支護結構和方法。基坑深度和尺寸:根據基坑的深度和尺寸確定支護結構的承載能力和穩定性要求。對于深基坑,需要需要采用深層支護結構來確保工程安全穩定。周邊環境:考慮周邊建筑物、地下管線、交通等因素,選擇不同類型的支護結構以減少對周邊環境的影響。施工條件和要求:考慮施工進度、施工方法、人員安全等要求,選擇適合的支護方案。支護結構類型:根據工程需求和地質條件選擇合適的支護結構,如鋼支撐、...
在基坑支護設計中,處理梁柱支撐與連續墻結合的問題是非常重要的,這涉及到整個基坑支護系統的穩定性和安全性。以下是處理梁柱支撐與連續墻結合的一些建議:合理選材:選擇較好的材料來保證支撐和連續墻的結合強度和穩定性。確保梁柱支撐的承載力和剛度符合設計要求。布置位置:設計支撐位置時要考慮支撐布置與連續墻之間的相互影響,避免支撐影響連續墻的整體結構穩定性。避免支撐柱位置對連續墻施加過大的水平力或扭轉力。考慮周邊環境:考慮基坑周圍的地質條件、地下水情況以及周圍建筑物對基坑支護系統的影響,從而合理設計梁柱支撐與連續墻的結合形式。與其他結構協調:梁柱支撐與連續墻的設計應該與其他結構,如樁基、地下管線等進行協調,...
在進行基坑支護施工時,處理地下水問題是非常重要的。地下水會對工程施工和施工質量產生重要影響。以下是一些處理地下水問題的常見方法:降低地下水位: 在施工現場采取降低地下水位的方法,可以通過井點抽水、井點降水、水平抽水等方式來控制地下水位,降低基坑內的地下水壓力。臨時排水系統: 可以設置臨時排水系統,針對基坑周邊或基坑內的地下水進行排水處理,確保施工區域的干燥,對支護結構的施工有利。防滲處理: 可以采取防滲措施,如在支撐墻周邊設置防滲材料或進行防滲處理,防止地下水從周圍滲透進入基坑。合理設計支護結構: 在設計基坑支護結構時,要考慮地下水對支護結構的影響,選擇合適的支護方式和材料,確保支護結構對地下...
基坑支護作為建筑工程中不可或缺的一環,其重要性不言而喻。在土方開挖過程中,基坑支護扮演著關鍵角色,它不僅能夠防止基坑側壁失穩,還能確保施工過程中的安全。基坑支護的選擇和設計需要綜合考慮地質條件、施工環境以及工程要求等多方面因素。對于不同的工程項目,基坑支護的形式也有所不同,包括鋼板樁、地下連續墻、土釘墻等。這些支護結構在承受側向土壓力和水壓力的同時,還需具備足夠的強度和穩定性,以應對可能出現的各種施工挑戰。在基坑支護的施工過程中,嚴格遵守相關規范和標準至關重要。從支護結構的設計到施工材料的選擇,再到施工工藝的確定,每一個環節都需要精心組織和嚴格把控。同時,基坑支護的監測和維護也是保障施工安全和...
在基坑支護工程中,保證施工進度是至關重要的。以下是一些常見的方法和策略,可以幫助確保基坑支護工程的順利進行和按時完成:詳細計劃和調度: 制定詳細的工程計劃和施工調度,包括每個階段的工作內容、工期、資源配置等,并確保各項工作有序進行。合理的施工序列: 合理安排施工順序,優先處理重要工序和關鍵節點,確保關鍵工序的順利推進。高效的施工方法: 選擇適合工程要求的高效施工方法和技術,以提高工程進度,比如使用機械化設備和自動化工藝。充分準備和前期工作: 在正式施工前,進行充分的前期準備工作,包括場地布置、材料準備、設備調試等,以確保施工順利進行。人力資源管理: 合理配置施工人員,保證足夠的勞動力并做好人力...
可以考慮在設計中留有一定的靈活性,以應對突發情況下的調整。應急預案:制定詳細的應急預案,覆蓋各種需要發生的突發情況,包括人員疏散、緊急施工措施等。定期進行演練和培訓,確保相關人員熟悉應急預案并能夠迅速有效地應對突發事件。加固措施:在需要受到突發事件影響的部位考慮增加加固措施,以提高結構的抗風險能力。可以考慮在支護結構中加入一些應急支持措施,如應急支撐框架等。及時溝通與協調:建立暢通有效的溝通渠道和協調機制,確保各相關方能夠迅速響應,協同處理緊急情況。剛性支撐是基坑支護結構中的一種重要形式。河北深基坑支護多少錢基坑開挖會引起地表沉降,對周圍建筑、地下管線和地鐵等構筑物需要造成影響。以下是處理基坑...
基坑支護施工涉及到各種安全隱患,包括塌方、坍塌、擠壓、墜落等問題。以下是一些解決基坑支護施工中安全隱患問題的常用方法:詳細設計和施工方案:對基坑支護結構進行詳細設計,并制定完善的施工方案,考慮各種需要出現的情況,以保證施工過程中的安全性。合理選擇支護結構和材料:根據實際情況選擇合適的支護結構和材料,確保結構穩定性和安全性。施工前的勘察和評估:在施工前進行充分的地質勘察和工程評估,了解周邊環境和地質條件,為施工提供準確的數據基礎。合理施工序列和工藝:制定合理的施工序列和工藝,避免過度挖掘和邊坡崩塌等問題,并確保支護結構的及時搭設和穩定性。抗浮錨桿是基坑支護中常用的技術手段。滑軌式基坑支護施工流程...
地下水位控制在基坑支護工程中至關重要,可以采取多種方法來處理地下水位。以下是常見的地下水位控制方法:抽水排水法:通過井泵等設備將地下水抽出并排放到外部環境中,以降低基坑周圍地下水位。這是常見的地下水位控制方法之一。防滲屏障:在基坑周圍設置防滲屏障,如鋼板樁或深層灌漿,以阻止地下水流入基坑,從而控制地下水位。土體凍結法:通過向土壤中注入低溫冷凍液,使土壤凝固成凍土,形成圍護墻,避免地下水滲入基坑。降水井:在基坑周圍設置降水井,通過井中水泵將地下水抽出,控制地下水位的升降。土體加固:通過土體加固技術,如土釘墻、地下連續墻等,加固周圍土體,減少地下水滲透到基坑內部的需要性。地下水位監測:實施地下水位...
地下連續墻在基坑支護工程中扮演著重要的角色,下面是地下連續墻施工工藝及質量控制的一些關鍵要點:地下連續墻施工工藝要點:開挖與支護工藝:確定開挖深度和尺寸,根據設計要求選擇合適的支護形式和材料。就地下連續墻周圍的情況選擇合適的支護工法,如鉆孔灌注樁、攪拌樁等。混凝土澆筑工藝:選擇合適的混凝土配合比和使用較好的混凝土材料。控制混凝土的澆筑溫度、澆筑速度和養護工藝,避免出現裂縫和質量問題。鋼筋加工與安裝:鋼筋加工要符合設計要求,并注意質量控制。鋼筋的安裝應按照設計要求進行,保證鋼筋的正確位置和受力性能。墻體防水工藝:進行墻體防水處理,確保墻體具有良好的防水性能。選擇合適的防水材料和施工工藝,確保墻體...
在基坑支護設計中考慮工程場地的地質特點是非常重要的,因為地質條件直接影響基坑支護工程的穩定性和安全性。以下是在設計基坑支護時考慮工程場地地質特點時需要考慮的幾個關鍵因素:地質勘察和分析:在設計基坑支護之前,應進行詳盡的地質勘察,了解工程場地的地質構造、巖土層分布、地下水情況等因素。通過地質勘察結果,進行地質分析,評估地質風險,為支護設計提供依據。地質層特性:不同的地質層有不同的工程特性,例如土質、巖石類型、透水性等,對支護結構的穩定性和變形控制有重要影響。設計中需要充分考慮地質層的特性,選擇合適的支護結構和施工方法。地下水情況:地下水的存在和水位變化會對基坑支護結構產生影響,需要引發土體液化、...
基坑支護工程中常用的施工機械設備包括但不限于以下幾種:挖掘機:用于挖掘基坑和土方開挖工作,一般有大型挖掘機和小型挖掘機可供選擇。鉆機:包括旋挖鉆機、循環鉆機等,用于進行樁基施工和地下連續墻施工。打樁機:用于進行樁基施工,包括靜壓樁機、振動錘等不同類型。攪拌站:用于生產混凝土,滿足基坑支護工程中混凝土的施工需求。混凝土泵車:將混凝土輸送到施工現場,便于施工作業。運輸車輛:用于土方運輸、材料運輸等,包括自卸車、吊運車等。土方平整機:用于土方整平工作,確保基坑工程土方開挖后的平整度。支撐架:包括支撐鋼架、支撐木架等,用于支撐基坑周邊的土體,保證工程安全。定期維護是基坑支護工程可持續發展的關鍵。江蘇基...
基坑支護的材料通常根據具體的工程需求和設計要求來選擇,常見的基坑支護材料包括:鋼支撐:鋼材質輕、強度高,常用于臨時基坑支護。包括鋼柱、鋼梁、鋼板樁等形式。混凝土支護墻:通常采用預制混凝土板或現澆混凝土墻體來支撐基坑側壁。巖土釘支護:通過在側壁鉆孔后灌注混凝土或鋼筋錨桿,形成錨固層,提高基坑側壁的抗拔能力。預應力錨桿支護:使用預應力錨桿將基坑側壁錨固于深層穩定巖體或土體中。懸臂梁支護:特別適用于較深基坑,通過設置懸臂梁來支撐基坑側壁。格柵支護:使用鋼管或混凝土構成的格柵支撐結構,支撐基坑側壁。擋土墻:設置于基坑邊緣,用于防止土方傾倒,常見的擋土墻材料包括鋼板、磚混結構等。木工支護:少量使用在小型...
在基坑支護工程中,進行基坑支護的施工監控是確保基坑施工安全和支護結構穩定性的關鍵步驟。以下是一些常見的基坑支護施工監控措施:支護結構變形監測:安裝監測設備,如測斜儀、沉降儀等,實時監測基坑支護結構的變形情況,及時發現異常變化。地下水位監測:安裝水位計、井水位計等設備,監測地下水位變化,確保基坑支護結構周圍地下水位在可控范圍內。土體變化監測:通過地下孔洞或者其他方式監測土體的變化情況,包括土體壓力、變形等,以評估支護結構對土體的影響。施工質量監控:對支護結構的施工質量進行監控,包括支護結構的尺寸、布置、質量等,確保施工符合設計要求。安全監管:密切監控基坑施工現場的安全情況,確保施工人員和設備的安...
在基坑支護工程中,不同地質條件下會出現各種挑戰,需要針對性地制定施工方案。以下是針對不同地質條件的施工挑戰以及相應的解決方法:軟土地質:挑戰:軟土地質容易產生地層沉降和變形,對支護結構穩定性提出要求。解決方法:可以采用加固地基、選用適當的支護結構(如懸挑墻、鋼支撐等)、合理控制開挖深度、加固周邊土體等措施來應對軟土地質挑戰。硬巖地質:挑戰:硬巖地質下基坑開挖困難,施工效率較低。解決方法:可以考慮采用爆破、機械挖掘等方式,同時需要根據硬巖的特點設計合適的支護措施以確保挖掘安全。砂土地質:挑戰:砂土地質容易產生滑移、塌方等現象。解決方法:可采用加固土體、加固支護結構、合理控制開挖斜坡等措施來應對砂...
基坑支護設計中考慮地表變形是非常重要的,特別是在城市等密集建筑區域。以下是一些處理基坑開挖帶來的地表變形的常見方法:地表監測:在開挖工程開始前和持續進行中,對周圍地表進行監測以及地下管線和建筑物的變化。監測包括測量地面沉降、墻體變形等。合理設計支護結構:針對開挖深度和地質條件,設計合適的支護結構,如打樁支護、圍護墻、土釘墻等。支護結構應能有效地控制地表變形。減小開挖影響:通過合理的施工順序、減小開挖速度、選擇合適的開挖方法等措施,減小對周圍地表的影響。排水措施:合理設計和實施排水系統,控制地下水位,減小地下水對地表穩定性的影響。預測模擬:利用地質工程軟件進行地表變形的數值模擬和預測,幫助設計人...
在基坑支護工程中,進行基坑支護的施工監控是確保基坑施工安全和支護結構穩定性的關鍵步驟。以下是一些常見的基坑支護施工監控措施:支護結構變形監測:安裝監測設備,如測斜儀、沉降儀等,實時監測基坑支護結構的變形情況,及時發現異常變化。地下水位監測:安裝水位計、井水位計等設備,監測地下水位變化,確保基坑支護結構周圍地下水位在可控范圍內。土體變化監測:通過地下孔洞或者其他方式監測土體的變化情況,包括土體壓力、變形等,以評估支護結構對土體的影響。施工質量監控:對支護結構的施工質量進行監控,包括支護結構的尺寸、布置、質量等,確保施工符合設計要求。安全監管:密切監控基坑施工現場的安全情況,確保施工人員和設備的安...
基坑支護施工涉及到各種安全隱患,包括塌方、坍塌、擠壓、墜落等問題。以下是一些解決基坑支護施工中安全隱患問題的常用方法:詳細設計和施工方案:對基坑支護結構進行詳細設計,并制定完善的施工方案,考慮各種需要出現的情況,以保證施工過程中的安全性。合理選擇支護結構和材料:根據實際情況選擇合適的支護結構和材料,確保結構穩定性和安全性。施工前的勘察和評估:在施工前進行充分的地質勘察和工程評估,了解周邊環境和地質條件,為施工提供準確的數據基礎。合理施工序列和工藝:制定合理的施工序列和工藝,避免過度挖掘和邊坡崩塌等問題,并確保支護結構的及時搭設和穩定性。在基坑支護過程中,應充分考慮周邊環境的影響。河南新型基坑支...
基坑支護在建筑工程中非常重要,主要有以下幾個方面的重要性:安全性: 基坑是建筑物地下部分的暴露區域,缺乏支護容易導致塌方、坍塌等意外事故發生。通過合適的基坑支護設計和施工,可以保障周邊建筑、道路和人員的安全。保護周圍環境: 缺乏基坑支護容易導致土壤沉降、地表變形等問題,影響周圍建筑物和地下管線的穩定。適當的基坑支護可以減小對周圍環境的影響,保護地下設施不受損壞。施工效率: 良好的基坑支護設計可以提高施工效率,避免因基坑問題引起的施工延誤。合理的支護結構和技術可以為施工人員提供穩定的工作條件,有助于工程按時按質完成。保護建筑物結構穩定: 建筑物的地基和基礎受到基坑開挖的影響,如果不加以支護,需要...
在基坑支護設計中,材料的選擇和耐久性是非常關鍵的,特別是在面對浪損等環境因素時。以下是一些在基坑支護設計中考慮材料選擇和浪損問題的建議:材料選擇:選擇很大強度、耐腐蝕、耐磨損的材料,如很大強度鋼材或防腐蝕涂層鋼材,以確保支護系統具有足夠的承載能力和穩定性。對于支撐構件,可以考慮使用混凝土、鋼材、復合材料等材料,根據具體情況選擇合適的材料。防護措施:對于暴露在潮濕環境或有浪損風險的部位,可以采取防護措施,如防腐蝕涂層、防水涂層、防腐蝕包裹等,延長材料的使用壽命。對于需要受到浪損影響的區域,可以考慮增加防護層或采取其他防浪損措施。監測與維護:定期監測支撐系統的狀態,包括材料的狀況、受力情況以及需要...
選擇合適的支護結構類型是基坑支護設計中至關重要的一環,影響基坑工程的安全性、經濟性以及施工效率。以下是確定支護結構類型時需要考慮的幾個關鍵因素:地質條件: 不同地質條件下需要采用不同的支護結構類型。例如,在土質較軟的地層中,常采用樁壁結合支護;在巖層較硬的地質條件下,可以考慮采用錨桿支護或噴射錨桿支護等。基坑深度: 基坑的深度對于支護結構類型的選擇也有影響。淺基坑通常采用較簡單的支護結構,如擋土墻、挖土墻等;而深基坑需要需要更復雜的支護系統,如地下連續墻、橫向支撐等。施工條件: 考慮到施工現場條件、可用設備和材料等因素,選擇適合的支護結構類型。同時也要考慮支護結構的施工難度和施工效率。土質特性...
基坑支護的材料通常根據具體的工程需求和設計要求來選擇,常見的基坑支護材料包括:鋼支撐:鋼材質輕、強度高,常用于臨時基坑支護。包括鋼柱、鋼梁、鋼板樁等形式。混凝土支護墻:通常采用預制混凝土板或現澆混凝土墻體來支撐基坑側壁。巖土釘支護:通過在側壁鉆孔后灌注混凝土或鋼筋錨桿,形成錨固層,提高基坑側壁的抗拔能力。預應力錨桿支護:使用預應力錨桿將基坑側壁錨固于深層穩定巖體或土體中。懸臂梁支護:特別適用于較深基坑,通過設置懸臂梁來支撐基坑側壁。格柵支護:使用鋼管或混凝土構成的格柵支撐結構,支撐基坑側壁。擋土墻:設置于基坑邊緣,用于防止土方傾倒,常見的擋土墻材料包括鋼板、磚混結構等。木工支護:少量使用在小型...
在軟土地區進行基坑支護的設計和施工需要特別注意以下要點:地質勘察與分析: 對軟土地區的地質條件進行詳細勘察和分析,了解軟土特性、地下水情況、地層分布等信息,為支護設計提供依據。支護結構選擇: 針對軟土地區,常見的支護結構包括鉆孔灌注樁、地下連續墻等,選擇合適的支護結構要考慮軟土的承載能力和變形特性。預留變形空間: 考慮軟土的較大變形特點,支護結構設計時應預留足夠的變形空間,采取靈活的支護方式,如預制槽壁支護等。排水處理: 軟土地區地下水位較高,需要采取有效的排水措施,保持基坑內外水平穩定,以減小軟土變形和支護結構穩定的影響。加固處理: 可針對軟土進行加固處理,如土的加固、土釘墻等方式,提高軟土...
不同類型的基坑支護結構適用于不同的工程場合,具體選擇支護結構需要考慮工程地質情況、基坑深度、周邊環境等因素。以下是一些常見的基坑支護結構及其適用場合:鋼支撐:適用于較深的基坑,能夠承受大荷載和抗彎扭能力強。適用于大型工程、需要長期使用或多次重復使用的基坑支護。混凝土支護墻:適用于穩定性要求高的基坑支護,如長期使用的地下停車場、地下車站等。可以提供較好的密封性,對于地下水位高的地區適用較廣。巖土釘支護:適用于邊坡支護、淺基坑、軟土地區基坑支護等。施工方便、速度快,適用于一些需要快速建設的工程。懸挑式支護:適用于需要保持基坑四周道路、建筑物等的穩定的工程。通過懸挑梁將基坑外部結構暫時支撐,讓基坑邊...
在基坑支護工程中,處理基坑排水問題是非常重要的。以下是一些常見的方法和步驟:地下水位降低:在進行基坑支護之前,通常需要降低周圍地下水位,以減小基坑內部的水壓力。這可以通過抽水系統或其他排水設施來實現。構筑排水系統:在基坑周圍設置排水系統,包括排水溝、排水管道等設施,將基坑內的積水排出。使用排水泵:在基坑內部設置排水泵來將積水抽走,保持基坑內部干燥。選擇合適的排水材料:在基坑支護結構中選擇透水性好的材料,使得水可以順利滲透并排出基坑。監測排水情況:定期監測基坑內外的排水情況,確保排水系統正常運作,避免基坑內積水過多。防止土壤沉降:過度排水需要導致土壤沉降和基坑支護結構損壞,需要合理控制排水量,避...
在基坑支護工程中,對支護結構進行驗收和評估是確保工程質量和安全的關鍵步驟。以下是一些常用的方法和步驟:驗收前檢查:在進行驗收之前,應進行多方面的支護結構檢查。檢查包括支護結構的材料、尺寸、組裝情況、連接部位是否牢固等方面。驗收過程:驗收過程中,應邀請相關專業學者和工程人員參與。他們會根據設計文件、規范要求和實際情況對支護結構進行檢查和評估。檢查支護結構是否符合設計要求,包括尺寸、質量、施工工藝、連接方式等。結構質量評估:對支護結構進行質量評估,包括檢查支護結構的穩定性、承載能力等關鍵參數是否符合設計要求。監測數據:如果在施工過程中進行了監測,應對監測數據進行評估。這些數據可以提供支護結構在施工...
基坑支護中常見的防滲措施包括但不限于以下幾種:防滲材料: 使用防水材料如聚乙烯薄膜、土工布等,覆蓋在基坑支護結構內外墻面,防止地下水通過墻面滲透。加固防滲: 在基坑支護墻外側設置加固帶、防滲擋墻等結構,增加支護結構的防滲能力。注漿處理: 可通過注漿工藝,向周圍土中注入固化劑,形成防滲屏障,提高地下水位下側支撐層的抗滲性能。地下水降低: 通過降低地下水位來減少水對基坑支護結構的滲透壓力,常見的方法包括井點降水、井點抽水、水平抽水等。排水系統: 在基坑周邊設置臨時或較久性排水系統,及時排除基坑內外的積水,減少對支護結構的滲透影響。防水深層連續墻: 在基坑周邊設置深層連續墻,通過墻體本身的防水性能和...