浅析建筑基坑支护技术
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浅述建筑工程施工中深基坑支护施工技术建筑工程施工中,深基坑支护施工技术是十分重要的一个环节。
深基坑支护施工技术是指在建筑工程中,为了施工需要,在施工现场针对深基坑进行支护和保护的技术措施。
这项技术的施工质量和安全保障对整个建筑工程的顺利进行具有至关重要的作用。
下面将从施工中的主要技术措施、重点难点和施工安全等方面对深基坑支护施工技术进行浅述。
一、深基坑支护施工技术主要技术措施1.周边的支护在进行深基坑支护施工前,需要对周边的地基进行支护,以保证施工过程中周边的地基不会塌陷。
常用的周边支护措施有使用钢支撑、土钉墙、挡土墙等。
这些支护措施需要根据不同的地质条件和基坑深度进行合理的选择和设计。
2. 地下连续墙的施工地下连续墙是深基坑支护施工中比较常见的一种支护结构。
在施工中,常用的材料有混凝土和钢筋。
地下连续墙的施工过程需要严格把控钢筋的布置、浇筑的质量和密实度,以及混凝土的配比等关键技术要点。
3. 土工布的使用在深基坑支护施工中,土工布是一种常用的材料。
它可以在地基表层进行加固,以提高地基的稳定性,减小地基的塌陷风险。
土工布的施工需要对材料的选择和使用方法进行合理的设计,以满足不同地质条件下的施工需求。
1. 地质条件的复杂性深基坑支护施工技术在施工中常常面临地质条件复杂的挑战。
地质条件的复杂性会导致基坑支护结构的设计和施工难度增大,需要在施工前认真进行地质勘察和分析,以制定合理的支护措施。
2. 施工安全的保障深基坑支护施工是一项高风险的施工活动,施工中需要严格遵守安全操作规程和标准,确保施工作业人员的人身安全。
也需要对施工现场进行严格的管理和监督,排除施工中可能出现的安全隐患。
3. 施工技术的创新随着科技的不断进步,深基坑支护施工技术也在不断创新和发展。
施工单位需要及时关注新技术的应用,并进行技术改造和提升,以提高施工质量和效率。
1. 制定合理的施工方案在进行深基坑支护施工前,需要制定合理的施工方案,方案中需要包括支护结构的设计、施工工艺流程等内容。
建筑基坑支护技术建筑基坑支护技术是指在建筑工程中,为了保障基坑的稳定和安全,采取一系列的措施和方法来支撑和保护基坑的工程技术。
基坑支护技术在建筑工程中起到了至关重要的作用,它不仅可以保障工地的安全,还可以提高施工效率,保证工程质量。
下面将从基坑支护技术的分类、常用材料和方法以及施工要点等几个方面进行详细介绍。
一、基坑支护技术的分类根据不同的施工条件和基坑的深度,基坑支护技术可以分为刚性支护和柔性支护两大类。
1.刚性支护:刚性支护是通过钢支撑或混凝土结构等刚性材料来支撑和固定基坑的技术方法。
常见的刚性支护结构包括钢支撑桩、钢板桩、混凝土梁柱和预制板桩等。
这些结构具有刚性好、稳定性强的特点,适用于较深的基坑或者土层较坚硬的情况。
2.柔性支护:柔性支护是通过钢丝绳网、钢筋网、橡胶板和地下连续墙等柔性材料来支撑和固定基坑的技术方法。
柔性支护具有施工方便、成本较低的特点,适用于较浅的基坑或者土层较软的情况。
二、常用材料和方法1.钢支撑:钢支撑是一种常用的刚性支护材料,它可以根据基坑的深度和土层的性质进行合理的选择。
钢支撑具有强度高、稳定性好的特点,可以有效地抵抗土体的侧压力。
2.混凝土梁柱:混凝土梁柱也是一种常用的刚性支护结构,它可以通过施工现场浇筑的方式进行安装。
混凝土梁柱具有刚性好、耐久性强的特点,适用于较深的基坑和土层较坚硬的情况。
3.钢丝绳网:钢丝绳网是一种常用的柔性支护材料,它可以通过固定在基坑周边的支撑结构上来起到固定土体的作用。
钢丝绳网具有施工方便、成本较低的特点,适用于较浅的基坑和土层较软的情况。
4.地下连续墙:地下连续墙是一种常用的柔性支护结构,它可以通过挖掘机械或人工的方式在基坑周边进行挖掘和施工。
地下连续墙具有施工速度快、防水效果好的特点,适用于较深的基坑和土层较软的情况。
三、施工要点1.在进行基坑支护施工前,需要对基坑的周边环境和土层的性质进行调查和分析,确定合适的支护方案。
2.在进行基坑支护施工时,需要合理选择支撑材料和结构,保证其刚性和稳定性。
建筑工程中深基坑中支护施工技术分析在现代城市建设中,由于地价的不断上涨,越来越多的建筑工程需要在狭小的场地中进行。
深基坑工程已经成为城市建设中常见的工程类型之一。
深基坑工程的施工需要面对地质条件复杂、地下设施众多等诸多挑战,尤其是在深基坑中支护施工技术方面更是考验施工单位的专业水平。
下面将对深基坑中支护施工技术进行详细的分析。
一、预处理阶段在深基坑中支护施工的预处理阶段,首先需要对地下的地质情况进行详细的勘探和分析。
根据地下的土层情况和地下水的情况,结合工程要求和工程技术限制,选择合适的支护方案。
在这个阶段,地质勘探专业公司需要对地下土体进行地质勘查,判断土体的性质、土层的分布、地下水位等情况,为支护工程的设计提供准确可靠的数据。
在预处理阶段,还需要进行地质灾害评估和地质灾害防治方案的制定。
在一些地质条件较差的地区,可能存在地质灾害的风险,这就需要专业的地质灾害评估单位对地质灾害的风险进行评估,并提出相应的地质灾害防治方案。
二、支护结构设计在深基坑工程中,支护结构的设计是至关重要的。
合理的支护结构设计可以保证工程的安全和稳定,防止基坑工程中的地下水渗透和土体塌方。
常见的支护结构包括钢支撑、混凝土支撑和土方支撑等。
首先在设计支护结构时,需要考虑基坑的深度、周边环境条件、地质情况、地下管线等因素。
根据实际情况选择合适的支护结构,然后利用专业的设计软件进行支护结构的计算和分析。
在设计过程中,还需要考虑地下水位的影响、支撑结构的选型、支护结构的受力情况等。
三、支护材料选型在支护施工中,选用合适的支护材料对于保证支护工程的质量和安全至关重要。
常见的支护材料包括混凝土、钢材、玻璃钢、预制支撑体等。
在选用支护材料时,需要考虑支护材料的强度、耐久性、施工便利性、成本等方面。
在选材的过程中,需要充分考虑工程的实际情况和要求,结合支护结构的设计方案,综合考虑各种因素,选择合适的支护材料。
还需要对支护材料的生产厂家进行严格的品质评估和审核,确保所选用的支护材料具有良好的品质和可靠性。
建筑基坑支护技术存在的问题及施工要点建筑基坑支护技术是指在建筑施工过程中,为了保证周围建筑物和工地人员的安全,采取一定的支护措施来防止土体失稳、坍塌。
而建筑基坑支护技术存在着一些问题,同时在施工中也需要特别注意一些要点。
一、存在的问题1. 设计不合理建筑基坑支护技术的设计过程中,如果没有充分考虑周围环境和土质情况,可能会导致支护结构的不稳定,甚至发生坍塌事故。
在设计阶段需要充分地了解施工地质条件,合理地进行计算和模拟,确定出最佳的支护措施。
2. 施工质量问题在实际施工中,如果支护结构的材料选择不当,施工工艺不规范,施工人员技术能力不足等问题,都会导致支护结构的质量出现问题。
这些问题一旦出现,会对工程的整体安全性产生不可估量的影响。
3. 管理不严谨建筑基坑支护技术需要各方面的配合,并且需要对施工现场进行严格的管理。
但是在实际施工中,有时候会因为管理不严谨而导致一些问题的发生,比如材料堆放不当、安全措施不到位、施工人员素质低下等等,都可能造成支护技术存在风险。
4. 维护工作不到位建筑基坑支护技术是一个长期过程,需要在使用中进行定期的维护和检查,对出现的问题及时进行处理。
但是有时候在实际施工中,会因为各种原因导致维护工作不到位,从而造成一些可避免的问题。
二、施工要点1. 选择合适的支护结构在建筑基坑支护技术中,需要根据工程的具体情况来选择合适的支护结构,比如土方支护、桩托支护、梁板支护等。
在实际选择中,要综合考虑土层特性、施工现场环境、周边建筑物等因素,合理选择支护结构。
2. 编制详细的施工方案在确定了支护结构之后,需要根据设计图纸编制详细的施工方案,包括材料的选择、施工流程、安全措施等,确保施工过程中的每一个细节都能得到准确的控制,从而确保支护工程质量。
3. 重视施工人员的专业素养在施工中,需要重视施工人员的专业素养,包括对土质的识别、支护结构的搭建技术、安全操作意识等,只有这样才能保证施工的质量和安全。
浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用3篇浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用1深基坑支护施工技术是近年来在建筑工程中广泛应用的一项技术,它是指在建造深度较大的基坑时,为了保证其结构的安全和稳定,在基坑边缘采取一系列措施,以避免基坑壁面倒塌和地面沉降等情况的发生。
本文将从深基坑的施工过程、深基坑支护的原理、支护材料的选择以及施工中应注意的细节等方面对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行浅谈。
一、深基坑施工过程深基坑施工过程从初期地质勘测、土方开挖到基坑支撑、建筑、景观和扫尾四个阶段。
初期地质勘测阶段,应明确基坑开挖深度,地质环境,地下水位等信息,确定相应的支护方案。
土方开挖阶段,为了保障深坑安全,应根据支护方案开挖深度,逐层逐步开挖,定量爆破等。
基坑支撑阶段,应根据各种因素,如基坑深度、地下水位、地类环境、基岩强度、支护材料等,选择合适的支护方式和材料。
建筑景观阶段考虑到建筑的美观和基坑围护体的安全及经济,应选择合适的细节方案进行施工。
扫尾阶段时,应检查和处理深基坑周边区域,采取相应的措施使其恢复到原来的状态。
二、深基坑支护的原理基坑支护主要是通过结构支撑和土体增强两种方式来实现的。
1、结构支撑方式主要包括桩墙支撑、地锚支撑、锚杆支撑等。
桩墙支护:是利用桩壁抵抗土体外力,使墙体呈现拱形承载力的一种支撑方法。
地锚支撑:是采用地锚拉力抵抗土体外力,使墙体向外发力的一种支护方法。
锚杆支撑:是利用锚杆与土体作用形成锚杆力矩,使墙体向相反方向发力的一种支护方式。
2、土体增强方式主要包括喷射混凝土、地基钢板桩、梁柱增强、挤注法等。
喷射混凝土:是将高压水将混凝土喷到基坑壁面上,达到加固基坑壁面的目的。
地基钢板桩:是将钢板桩经过特殊处理后,嵌入土壤中,对土壤起到加固作用的一种方法。
梁柱增强:是将钢筋混凝土护墙做成梁柱系统加固基坑壁体的一种方法。
挤注法:是液态混凝土从喷注穴孔在基坑壁面上挤出,将混凝土喷到坑壁上的一种方法。
浅析建筑基坑支护施工技术发布时间:2022-05-26T02:33:48.834Z 来源:《建筑实践》2022年第41卷第2月第3期作者:鲍政君姚典宏方翔[导读] 随着科学技术的发展和经济的进步,我国的建筑工程也取得了巨大的成就,高楼大厦也随处可见。
随鲍政君姚典宏方翔中建三局集团有限公司广东省佛山市 528000摘要:随着科学技术的发展和经济的进步,我国的建筑工程也取得了巨大的成就,高楼大厦也随处可见。
随着建筑楼层的增加和建筑风格的复杂化,设计阶段开始前的施工技术显得尤为重要,尤其是建筑基坑的开挖和支护的设计与施工,是保证建筑物在后期施工过程中的稳定性和安全性的前提。
建筑基坑支护施工技术的合理应用,可以使人们在工程过程中有效地利用深基坑进行地下开挖和设计,在整个工程的施工中起着非常重要的作用。
关键词:建筑;基坑支护;施工技术;所谓基坑工程就是为了保护基坑的开挖,施工安全主要是地下的,因此不得采取周围结构和支撑措施。
此外,还包括基坑开挖、工程机械的使用、防水、防水等,共同构成建筑物。
该工程地下基坑支护的全部内容。
目前,在承重结构的保护下,边坡开挖和开挖是两种最常用的技术。
边坡开挖适用于开挖深度较低、土质较好的边坡。
根据不同的技术实践,选择合理的开挖和支护方法,在选定的辅助条件下设计和选择合理的施工工艺。
由于基坑工程的环境复杂性和支护结构的施工,基坑施工过程中存在着许多不可预知的可变因素,基坑支护施工技术存在诸多问题。
1当前基坑支护施工过程中存在的问题1.1忽视了对环境因素的把握在具体的施工过程中,基坑支护作业的第一步是开挖土层。
对于挖掘施工而言,这不是一项简单的施工工作。
作业前,必须充分考虑水文、地质条件、地下设施等环境因素。
如果在开挖前没有充分确定具体情况,不准确的测量数据的计算将严重影响基坑支护的质量。
此外,在高水位地区的基坑支护作业中,应采取适当的预防措施,防止地下水渗入对基坑开挖的影响。
在设计过程中,根据所提供的信息设计基坑支护设计。
建筑基坑支护技术存在的问题及施工要点建筑基坑支护技术是建筑施工中不可或缺的一环,其质量和安全直接关系着整个建筑的稳定性和安全性。
在建筑基坑支护技术的施工过程中,也存在着一些问题和难点,需要因地制宜地加以解决和应对。
本文将就建筑基坑支护技术存在的问题及施工要点做一个全面的分析和讨论。
一、存在的问题:1. 地质条件复杂:在城市建设中,往往会遇到地下管线众多、土层结构复杂、地下水位高等地质条件复杂的情况。
这就要求在进行基坑支护施工前,必须充分了解施工地点的地质情况,进行全面细致的勘察和分析,以便制定出科学合理的支护方案。
2. 施工空间狭窄:在城市中心地区,土地资源往往十分宝贵,因而建筑基坑往往不大,施工空间十分狭窄。
这就给基坑支护技术的施工带来了一定的困难,需要在有限的空间内进行复杂的工程操作。
3. 环境保护要求高:建筑基坑支护施工往往会涉及到地下水、地下管线等现有的地下设施,这就要求在施工过程中要尽量减少对周边环境的影响,保证施工安全和环境保护。
4. 安全隐患较多:基坑支护施工涉及到土方开挖、支护结构的搭设等复杂工程,安全隐患较多。
如果管理不善或者施工作业不当,容易引发事故。
二、施工要点:1. 科学合理的支护方案:在进行基坑支护施工前,必须根据地质情况、施工空间等实际情况,制定出科学合理的支护方案。
这个方案必须充分考虑到地下管线、地下水位等问题,并经过专业人员的认真审核和调整。
2. 严格控制施工工艺:基坑支护施工工艺要求十分严格,施工人员必须严格按照规范要求进行作业,不能擅自变动工艺。
特别是在土方开挖和支护结构搭设等关键环节,必须严格按照设计要求进行操作,确保支护结构的质量和稳定性。
3. 加强安全管理:在进行基坑支护施工前,必须加强安全管理工作,做好施工安全预控工作。
一旦发现安全隐患,必须立即采取有效措施进行处置,确保施工现场的安全稳定。
4. 合理利用材料和设备:在进行基坑支护施工时,必须合理利用材料和设备,确保施工效率和质量。
建筑工程深基坑支护技术及质量控制要点建筑工程深基坑支护技术及质量控制要点随着城市化进程的加快,越来越多的高层建筑、地下车库、地铁站等工程需要进行深基坑开挖,因此深基坑支护技术的研发和应用越来越受到工程建设者的关注。
建筑工程深基坑支护技术可以为基坑深度的开挖提供支持,同时也能确保工地的安全和施工的顺利进行。
本文将从深基坑支护技术、质量控制要点等方面介绍相关技术。
一、深基坑支护技术1.常见深基坑支护方式(1)梁柱支撑法:由预制混凝土、钢筋混凝土等材料构成的框架结构承托基坑土体。
(2)箱形支护法:由钢板等材料拼接形成的箱形结构支撑基坑土体。
(3)隧道型支护法:适用于深度较大、不可拆卸的无支撑围岩,可通过隧道形式支护基坑。
2.深基坑支护设计要点(1)基坑深度、面积、土体特性和水文地质环境;(2)是否需要进行基坑排水和防渗措施;(3)支撑结构材料的选型和设置间距;(4)基坑支护结构的设计参数、计算方法和标准和规范等。
二、深基坑支护质量控制要点深基坑支护工程的施工质量直接关系到工程进度和质量,以下是质量控制的要点:1.基坑现场安全(1)制定详细的安全施工方案,进行安全教育,确保施工人员安全;(2)在工地上加强现场管理,各种设备和材料要摆放整齐,预先做好安全防范措施,在开挖工序中制定详细的安全措施和应急预案以备不时之需。
2.基坑支护质量(1)确保支撑结构牢固、合适,正确施工,各种连接节点必须牢固、精确;(2)依据工程设计要求进行施工,以保证支护结构尺寸、布局准确符合设计要求。
3.基坑水来水往建筑工程深基坑开挖过程中,水文地质条件对工程施工和支护结构的安全性有着重要影响。
应该尽量减少基坑内水流量和水压的影响,保证现场施工和土方开挖的顺利进行。
(1)开挖前,应根据水文地质条件制定对应的防渗措施;(2)对不同类型的排水设备进行严格的检查和评估,确保其具有可靠的密封性能和连通性能;(3)定期检查排水设施,及时发现并处理问题。
浅析建筑施工深基坑支护问题及处理措施摘要:全球经济一体化的实现,不仅给建筑企业提供更多发展机会,也加剧了彼此之间的竞争。
要想从竞争中脱颖而出,需要建筑企业始终坚持以质量引领发展。
近些年,或从电视上,或从网络中,总能看到有关建筑工程施工问题的报道,说明企业做得还不够好。
深基坑支护技术是一种高层建筑基础施工常用的技术,它的施工质量决定了整体的施工质量。
因此,本文聚焦于深基坑支护工程存在的问题,提出了几点有效处理措施,希望促进施工质量的提高。
关键词:深基坑支护工程;问题;处理措施前言深基坑支护工程在建筑施工中扮演着至关重要的角色。
然而,深基坑支护过程中常常面临着各种问题和挑战,如地质条件不稳定、基坑水问题、施工风险以及邻近建筑物的影响等。
这些问题的解决对确保基坑施工的安全与稳定至关重要。
因此,广大建筑人员需要根据施工中存在的深基坑存在的支护问题采取有效的措施,以期为相关从业人员提供一定的参考和指导。
一、建筑工程深基坑支护问题分析(一)设计方面问题设计是一种构想,能否真正实现,取决于前期调查是否细致深入。
对深基坑支护工程来说,需要调查的内容主要有土的软硬状态、水文条件、周围建筑物分布情况[1]。
如果遇到土质偏软、水文状况不理想、承重力大等情况,则需要采取非常规手段。
显然很多设计师没有意识到这一点,不管遇到哪种情况,都以常规手段待之。
这样做必然会招致“大麻烦”,解决起来既费时,又费力,还不一定能处理好,这也是为什么总出现实际效果与设计图不符情况的原因。
(二)土方开挖问题土方开挖是深基坑支护工程中不可缺少的一部分,其质量好坏直接决定了后期基坑支护效果的优劣。
当然,想要控制好土方开挖施工质量,并不是一件容易的事,除了要精心谋划抓部署外,还要缜密安排抓落实。
哪怕有一定没考虑到,都会影响施工总体质量。
目前在土方开挖工程中,最常见问题主要有四个。
其一,人员部署不周,各项工作不能有序开展,浪费资源是小,耽误进程是大。
基坑支护与排水技术要点在建筑施工中,基坑的开挖是一个重要的步骤。
为了确保施工的安全和顺利进行,需要采取一系列的基坑支护及排水技术。
本文将讨论基坑支护与排水技术的要点,帮助读者了解并应用于实际工程。
一、基坑支护技术基坑支护是指在基坑开挖过程中采取措施,以确保周边建筑物的稳定和施工人员的安全。
以下是几种常见的基坑支护技术。
1. 土壁支护:这是最简单且常见的基坑支护方式之一。
通过在基坑周边设置支撑钢板,以防止土壁坍塌。
此外,可以使用钢板封闭整个基坑,增加整体的稳定性。
2. 桩墙支护:适用于较深的基坑,其中所使用的土壁支护会受到限制。
桩墙支护是通过在基坑周边钻孔并灌注混凝土桩形成支撑墙。
这种方式能够提供更大的稳定性和抗力。
3. 土钉支护:用于较浅的基坑,土钉支护适用于较软的土壤。
土钉是通过钻孔、灌注压实土壤或注入化学药剂来增强土壤强度,以防止土壤坍塌。
二、基坑排水技术基坑排水是保证施工现场干燥、稳定的关键环节。
以下是几种常见的基坑排水技术。
1. 壁式排水板:在基坑周边设置壁式排水板,以便迅速排除基坑内部的水分。
这种面板具有良好的排水性能,并能够保持基坑的稳定性。
2. 泥浆墙排水:这是一种常见的基坑排水技术,通过在基坑周边设置泥浆墙,以防止地下水渗入。
泥浆墙是由水泥和其他添加剂混合搅拌而成。
它能够有效地抵抗渗水,保持基坑的干燥。
3. 排水泵站:对于一些地下水位较高的基坑,可以设置排水泵站来将地下水抽走。
排水泵站能够提供强大的抽水能力,确保基坑干燥。
三、基坑支护与排水技术的协调应用基坑支护与排水技术的协调应用是保证施工的关键。
以下是几个关键要点。
1. 安全考虑:施工人员的安全是最重要的。
在选择支护和排水技术时,应充分考虑施工环境和土壤条件。
2. 工程经济性:基坑支护与排水技术的选择应充分考虑经济性。
根据工程的实际需求和成本预算,选择适当的技术方案。
3. 环境保护:在施工过程中,需要注重环境保护。
采用环保材料和技术,减少对周边环境的影响。
建筑基坑支护的施工技术与注意事项核心探寻建筑基坑是指建设工程中,为了将土壤移除,并能够预留出足够空间进行建筑施工而进行的一种工程。
在建筑基坑施工的过程中,需要进行基坑支护,以保证基坑周围土壤不会失稳塌方,从而出现安全事故。
本文将探寻建筑基坑支护的施工技术和注意事项,帮助读者更好地了解该技术。
1.钢支撑法钢支撑法是建筑基坑支护中常用的一种技术。
其采用的是多种类型的钢材来进行支撑,钢材可以根据需要进行长度的改变,以达到不同深度下的基坑支撑。
2.预制混凝土板法预制混凝土板法是建筑基坑支护中,一种较为经济的支护方式。
其采用预制混凝土板来进行支撑,可以减少土方开挖过程中的土方支撑力度,同时具有加快施工速度的优点。
3.钢筋混凝土墙和地下连续墙法钢筋混凝土墙和地下连续墙法在建筑基坑支护中,是一种技术较为先进的方式。
其在施工过程中需要考虑的因素较多,比如钢筋的布置、混凝土的配合、支撑的角度和高度等等,可以说是一项技术含量较高的施工技术。
1.施工方案要合理建筑基坑支护的施工方案要合理、严密、可行,并经专家审核。
在施工中,要按照方式进行,以保证安全和施工质量。
2.每个环节都要严格把关建筑基坑支护的施工过程中,每个环节都要严格把关。
质量检验和监管要加强,以保证施工的真正安全。
3.应考虑对环境的保护建筑基坑支护,在施工时也要考虑到对环境的保护。
在进行支护时,不能对周围房屋或其他建筑物造成破坏,并注意水土流失问题,以避免对周边环境造成二次破坏。
4.要坚守安全标准建筑基坑支护,其安全人员要时刻站在安全的角度来观察施工现场。
同时,施工人员要坚守各项安全标准,准确、细致地实施各项安全措施。
浅析建筑基坑支护技术
发表时间:2016-11-24T15:55:15.207Z 来源:《低碳地产》2016年10月第20期作者:佟雪伟
[导读] 【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。
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【摘要】基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖,而基坑施工质量的优良将会直接影响到工程能否顺利的进行,随着如今科学技术的不断发展,新型的基坑支护技术不断的涌现出来,本文就对基坑支护技术进行了分析与探讨。
【关键词】基坑支护;技术;研究
一、基坑支护的类型及特点及适用范围
1、高压旋喷桩。
高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水,高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染,对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
2、深层搅拌水泥土围护墙。
深层搅拌水泥土围墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙,水泥土围护墙的优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性,水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。
3、型钢桩横挡板支护。
挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1~1.5m,然后边挖方,边将3~6m厚的挡土板塞进钢桩之间挡土,并在横向挡板与型钢桩之间打入楔子,使横板与土体紧密接触。
适用于地下水位较低,深度不很大的一般粘性或砂土层中应用。
4、钢筋混凝土板桩。
钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。
此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。
5、灌注桩排桩支护。
在开挖基坑的周围,用钻机钻孔,现场灌注钢筋混凝土桩,达到强度后,在基坑中间用机械或人工挖土,下挖1m左右装上横撑,在桩背面装上拉杆与已设锚桩拉紧,然后继续挖土要求深度,在桩间土方挖成外拱形,使之起土拱作用,如基坑深度小于6m,或临近有建筑物,也可布设锚拉杆,采取加密桩距或加大桩径处理,是与开挖较大、较深(>6m)基坑,临近有建筑物,不允许支护,背面地基有下沉、位移时采用。
6、土钉墙。
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动其挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定,施工时,每挖深1.5m左右,挂细钢筋网,喷射细石混凝土面层厚50~100mm,然后钻孔插入钢筋(长10~15m,纵、横间距1.5m×1.5m),加垫板并灌浆,依次进行直至坑底,基坑坡面有较陡的坡度,土钉墙适用于基坑侧壁安全等级为二级、三级的非软质土场地;基坑深度不宜大于12m。
7、地下连续墙支护。
在开挖的基坑周围,先建造混凝土或钢筋混凝土地下连续墙,达到强度后,在墙中间用机械或人工挖土,直至要求深度。
对跨度、深度很大时,可在内部假设水平支撑及支柱,用于逆作法施工,每下挖一层,将下一层梁、板、柱浇筑完成,以此作为地下连续墙的水平框架支撑,如此循环作业,直到地下室的地层全部挖完土,浇筑完成,适用于开挖较大、较深(>10m)、有地下水、周围有建筑物、公路的基坑,作为地下结构外墙的一部分,或用于高层建筑的逆作法施工,作为地下室结构的部分外墙。
8、SMW工法。
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙,SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以黏土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。
二、基坑支护新技术
1、逆作法。
目前,由于基坑的深度和面积不断的加大,施工现场周边环境多变的复杂性,这些都影响到了深基坑开挖和支护的难度,由于逆作法在工期、造价这两个方面的效果突出,所以“两墙合一”逆作法在未来的发展有着广阔的前景,逆作法施工是一种高效、经济的施工方法,它不但可以减短开挖基坑以及支护结构面积的暴露时间,还能够加强支护结构的受力性能,把支护的刚度提高,这样不但节省了支撑费用和锚杆的成本,还把支护的变形以及对周围建筑的负面影响降到最低,使总成本降低,上海电信大楼的地下3层是最早使用逆作法施工技术的,自此之后,广州的特种基础科研楼的地下3层、上海的人民广场地下变电站它的基坑深度为23.7m,直径达到63.9m,是我国目前直径最大的地下连续墙、福建的世界金龙大厦的地下室2层、广东延安东路隧道的一、二号风塔、广东恒基大厦的地下室2层、京津紫荆花园商住楼的地下室4层、天津地铁的车站等都是使用的地下连续墙作为挡土墙和地下室的外墙,使用逆作法进行施工,也有依据当地施工地形的特点使用“半逆作法”进行支护的,例如:天津的劝业场新大厦。
2、搅拌和注浆技术。
为防止基坑发生形变,对支护施加预应力,以此来控制变形的方法在当下的较为流行,并将会被逐渐的推广,这种方法可以减小基坑对于环境的影响,例如:进行降水施工,就会引起地面的附加沉降,或者基坑要使用帷幕形式来进行支护,以此来保护地下水资源,还可以使用旋喷桩或者深层搅拌桩等方法,它们是除了地下的连续墙外,最有效的构筑水帷幕的方法。
3、对于软土基坑的处理技术。
对于坑深且大,周围环境条件差的软土基坑,要在基坑的内部,坑外的有效范围内进行土体的加固,以起到稳定四周坑壁、防止土体隆起、保护周边环境、减少支护位移的作用,目前的支护施工中,施工人员都已经认识到支护的设计要由
支撑锚拉体系结合支挡结构和土体加固来完成,这样可以满足支护安全性、经济性的要求。
对土体进行加固时,处了要使用降水技术外,还要结合常规的地基处理技术,这样取得的效果更好。
综上所述,基坑开挖作为现代工程建筑施工中一项重要的施工环节,必须严格按照施工要求和标准进行规范操作,并要全面考虑基坑周围环境,在基坑开挖施工时,应根据基坑面积选用不同的开挖机械设备,及时掌握基坑支护新技术,并做好基坑防渗和排水工作,以确保施工安全,避免基坑滑塌。
参考文献:
[1] 王志新,卜晓翠.深基坑支护的设计与施工[J].山西建筑,2007.33(9):112一113.
[2] 余志成,施文华,深基坑支护设计与施工,北京,中国建筑工业出版社,2010年.。