深基坑工程支护结构浅探
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浅议建筑工程中深基坑支护施工要点深基坑是建筑工程中常见的一个施工问题。
它主要是为了满足建筑需要而进行挖掘地下空间的过程。
由于地下土体的力学特性复杂、环境变化大和施工难度较大,因此,在深基坑的支护过程中需要进行合理、科学的施工。
本文将从基坑的钢筋混凝土支护结构、施工工艺、土方开挖及土体稳定性等方面,对深基坑支护施工的注意事项进行浅析。
I. 基坑的钢筋混凝土支护结构基坑的钢筋混凝土支护结构是基坑支护的重要构成部分。
支护结构必须具备足够的抗扭剪和抗侧向力的能力,以确保基坑整体的稳固和结构的安全。
支护结构主要由支撑和护壁组成,支撑主要是为了保证基坑的结构稳定,而护壁则是为了保证基坑周围的地质环境不会对建筑物的结构造成影响。
根据工程的需求和实际情况,支撑和护壁的材料可以是钢材、木材、石材或钢筋混凝土等多种材料。
II. 施工工艺深基坑支护施工是一个复杂的工程,其施工过程需要考虑多方面的因素。
在施工现场,施工人员必须严格按照工艺流程进行施工,确保施工质量和施工安全。
具体施工工艺如下:1. 设计合理的支护方案和施工工序,以确保基坑的稳定和结构的安全。
2. 在施工过程中要特别注意随时对瓦斯、有害气体等因素进行监测与防护,确保工人的生命安全。
3. 坑底清理完毕后,安装支撑主杆,确保主杆的位置和垂直度。
4. 沿着基坑的四周依次安装横杆和斜杆,以确保基坑的整体稳定。
在支撑结构的设置中,应特别注意钢材的质量和疏忽不得,否则容易造成基坑支撑失败及工人伤亡的事故。
5. 在支护结构搭设好之后,对支护结构进行检查和调整,使其达到设计要求。
III. 土方开挖在深基坑的施工过程中,土方开挖是一个非常重要的工作环节。
土方开挖的过程中,施工人员必须注意以下几点:1. 施工人员必须具备一定的地质知识和技能,以确保开挖土体的稳定性和安全性。
2. 在进行土方开挖之前,必须对周边建筑物和地面可能存在的地质灾害进行评估和分析,以预防发生不可预见的情况。
浅析深基坑支护技术毕业论文I目录摘要 ........................................................................... 错误!未定义书签。
引言 .. (3)第1章深基坑支护结构类型 (4)1.1土钉墙支护 (4)1.2排桩或地下连续墙 (4)1.3水泥土墙 (4)1.4逆作拱墙 (4)1.5放坡 (5)第2章深基坑支护的土压力 (6)2.1土强度指标的选择 (6)2.2土压力计算理论及方法 (6)2.3水土压力的合算与分算 (6)第3章支护结构计算方法 (7)3.1静力平衡法 (7)3.2等值梁法 (7)3.3弹性地基梁的m法 (7)3.4弹塑有限元法 (8)第4章地下水控制 (9)4.1地下水的治理方法 (9)4.1.1明排水治理法 (9)4.1.2井点降水治理法 (9)4.1.3隔渗治理法 (10)第5章基坑开挖监测 (11)第6章动态设计和施工 (12)I I参考文献 (13)致谢 (14)I I I浙江大学远程教育学院本科毕业论文(设计)引言引言伴随着国民经济建设的迅猛发展,社会经济得到了高速发展,人民生活水平有很大提升,我国城市化建设步伐也不断加快,建筑业科技的进步已经居于世界领先地位。
为了保证工程的顺利进行,提高企业的竞争力,减少施工过程中对周边环境的影响,采用深基坑支护的施工技术已经势在必行。
现代建筑的要求很高,对地下空间的利用非常注重,由于目前的环境条件的限制,深基坑的面积不能再扩大,那么就给深基坑支护技术带来了更高的技术难度。
由于对深基坑支护工程质量不够重视,带来了很多问题,因此加强深基坑支护技术在土木工程中的应用,对建筑的强度和稳定性有重要的影响,对保证工程质量具有重要意义。
4浙江大学远程教育学院本科毕业论文(设计)第1章第1章深基坑支护结构类型深基坑支护的结构类型主要有:1.1土钉墙支护:土钉墙是采用土钉(如钢筋、钢筋锚索土钉)加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构,是一种确保边坡稳定式的支护,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。
对深基坑支护结构施工的探讨一、工程概况深基坑支护结构的要求可分为三个原则:1)保证基坑四周边坡的稳定性,满足地下施工有足够空间的要求;2)保证基坑四周相邻建筑物、构筑物和地下管线在基坑工程施工期间不受损害;3)保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。
软土基坑土方开挖施工不仅有一般基坑土方开挖施工的特点,因软土具有软塑、流动、不稳定的特点,不能进入大型施工机械,挖土施工效率慢:软土具有流动性,受外力的影响容易产生流动推力,破坏工程桩与维护体结构,造成工程事故。
本工程位于嘉兴地区,地基土层主要由人工杂填土、粘质粉土、素填土和第四纪冲洪积层组成,属于上文所说的软土地基,软土层接近25米。
场地内地质差:原土面2.00m 以下为软土,软土呈灰黑色,饱和、流一软塑,全场均有分布,厚度为6.8O-10.80m。
如何在大面积的软土中进行基坑支护结果施工,保证支护结构及工程桩的安全,是本工程的施工难点。
本文仅结合本工程实例,从支护结构施工方案,主要技术措施二个方面总结在软土基坑支护结构施工质量控制要点。
二、支护结构施工方案1.基坑支护结构方案的选择根据本工程的岩土工程条件和基坑特点,比较可行的支护结构方案为钻孔灌注桩排加预应力锚杆。
其中钢筋混凝土地下连续墙具有挡土、止水,兼作地下工程外墙等特点,但因其造价较高,施工工序繁杂、且需专门的大型施工机械,因此其应用并不多见。
本工程东西两侧最近3m 以外即为采用桩基础的多层建筑物,锚杆施工无法进行;另该场地上部土层主要为松散的杂填土、软塑至可塑状态的粘性土组成,并分布有厚层软塑至流塑状态的淤泥质粘土,该层在开挖过程中,易产生蠕变、流动。
因而本基坑无法采用单纯桩锚支护,采用的是D630 钢管对撑;跨度大,中间加打灌注桩立柱。
对于喷锚网支护,在此地区一般深度不超过7m。
由于该场地严峻的周边环境,其锚杆长度受限,采用单纯喷锚网支护显然是不可取的。
本场地上部土层为强度较好的土层,可考虑充分利用上部土层的性质。
深基坑支护设计施工浅探摘要:深基坑支护的设计、施工、监测技术是近年来在我国逐渐涉及的技术难题。
深基坑的护壁,不仅要求保证基坑内正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。
本文试图以繁昌县金阳城市花园安置小区深基坑支护设计施工为例,旨在总结探讨类似临街高层建筑深基坑支护设计理论及施工技术。
关键词:深基坑;支护一、概述繁昌县金阳城市花园,位于县环城北路与环城东路交汇处(原长途汽车站位置)。
总建筑面积22633平方米。
工程含一幢临街而建的高层住宅,地下一层、地上十八层(含跃层),建筑总高度59.87米,基础埋深5.6米。
工程施工场地狭窄且临街,原有地下管线错综复杂,需进行深基坑支护设计施工。
二、深基坑支护类型选择深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物、地下管线、道路等的安全。
如今支护结构日臻完善,出现了许多新的支护结构形式与稳定边坡的方法,根据本地区实际情况,经比较该工程基坑支护采用毛石挡土墙支护方案。
三、深基坑支护土压力深基坑支护是近些年来才发展起来的工程运用学科,新的完善的支护结构上的土压力理论还没有正式提出,要精确地加以确定是不可能的。
而且由于土的土质比较复杂,土压力的计算还与支护结构的刚度和施工方法等有关,要精确地确定也是比较困难的。
目前,土压力的计算,仍然是简化后按库仑公式或朗肯公式进行。
常用的公式为:主动土压力:Pa=1/2γH2 Ka -2CH Ka 1/2+2C2/γ式中:Pa——主动土压力(KN),γ——土的容重,采用加权平均值,H——挡土桩高(m) ,Φ——土的内摩擦角(°),C——土的内聚力(KN),Ka——主动土压力系数,一般取Ka=tg2(45°-Φ/2)。
被动土压力:Pp=1/2γH2Kp式中:Pp——被动土压力(KN),H——挡土桩的入土深度(m),Kp——被动土压力系数,一般取Kp =tg2(45°+Φ/2)。
岩土工程施工中深基坑支护问题探究随着城市建设的不断推进,深基坑工程在岩土工程施工中的应用越来越广泛。
深基坑工程的支护问题一直是岩土工程施工中的难点和热点问题。
本文通过对深基坑工程支护问题的探究,对其施工过程中存在的问题进行分析,并提出一些解决方法,以期对深基坑工程的施工具有一定的指导意义。
深基坑工程是指在土壤中挖掘超过5m的深度的基坑。
其施工过程中需要进行支护,以保证基坑的稳定和施工的顺利进行。
深基坑工程支护的问题主要包括支护结构的选择、支护效果的评估以及支护施工的控制等。
支护结构的选择是深基坑施工中的重要环节。
常见的支护结构有护壁、锚杆、土钉、钢板桩等。
在选择支护结构时,需要综合考虑土质条件、基坑尺寸、工期等因素。
对于不同的土质条件,可以采用不同的支护结构。
在软土地区可以使用钢板桩和土钉进行支护;在砂土地区可以使用护壁和锚杆进行支护。
支护结构的选择还需要考虑施工成本和施工难度等因素。
支护效果的评估是深基坑工程施工过程中的重要环节。
支护效果的评估可以通过监测基坑变形和土体应力变化进行。
在施工过程中,需要设置监测点进行实时监测,以及定期进行监测数据的分析和评估。
如果发现支护结构的变形过大或土体的应力变化较大,需要及时采取相应的措施进行调整。
支护施工的控制是深基坑工程施工中的重要环节。
支护施工的控制包括施工方法和施工工艺的控制。
在施工过程中,需要根据基坑的尺寸和土质条件等因素,合理选择施工方法。
在较大的基坑中,可以采用分段施工的方法,先施工一部分,再移动支护结构,然后施工另一部分。
在施工工艺方面,需要根据实际情况制定施工方案,并对施工过程进行监督和管理,确保施工的质量和安全。
岩土工程施工中深基坑支护问题探究深基坑支护在岩土工程施工中是一个特别复杂的问题。
处理不当易导致事故的发生,造成极大的危害和损失。
因此,深基坑支护问题的探究显得格外重要。
一、深基坑的支撑结构深基坑的支撑结构可分为两种:围护结构和内部支撑结构。
围护结构可以根据施工条件和空间限制选择,通常有钢板桩、水泥桩和石材挡墙等;而内部支撑结构则有立柱和斜杆两种,局部支撑通常使用水泥浆注浆或动态注浆。
二、深基坑保障措施深基坑保障措施主要有以下几个方面:(一)预报分析:在进行任何工程施工前,必须对将来施工所需的土质、地质条件、气象等进行分析预测,制定出符合施工要求的支护措施方案。
(二)防水降渗:在施工开始前必须考虑地下水位的影响。
如果施工地下水位较高,就必须采用水下爆破施工方式,并在基坑周围埋设管网降低水位。
(三)支撑技术:在深基坑支撑技术中,支撑方案和方法和其它岩土工程支撑技术相似,主要有墙钢支撑系统、钢板桩、水泥浆注浆、动态注浆等方案。
(四)安全管理:加强现场安全管理,做好工地秩序维护,限制人员流动,避免附近居民因施工的大型机械和爆破造成的噪声、沙尘、振动等问题。
三、现场管理的措施深基坑施工现场管理涉及到防雷防汛,保障施工工序,聚集管理人员,引导车流和维护现场秩序等。
特别是在施工现场的通风、空气净化和噪声控制等方面,都必须严格按照国家和地方规定执行。
(一)深基坑管理的组织和防范。
安全生产是施工管理的核心,因此现场必须有责任明确的管理人员,建立相关制度,进行防范措施的训练和演练,并定期复评审校正防范措施。
(二)工程实施的监督。
实施深基坑的工程要根据施工计划按照设计要求进行施工,对工程实施过程进行必要的检查,并在工程实施过程中根据施工情况适当地调整工程施工方案。
(三)防灾救护的响应机制。
防范深基坑预防工程失事的措施,必须建立灾害物资储备点,制定防范和响应规程和应急计划。
总的来说,深基坑支护问题的探究,需要在施工前经过充分的分析和设计,正确选择合适的保障措施和支撑技术,加强现场管理,严格执行安全规程,才能确保深基坑施工的安全和有效进行。
深基坑支护设计浅探深基坑支护的设计、施工、监测技术是近10多年来在我国逐渐涉及的技术难题。
深基坑的护壁,不仅要求保证基坑内正常作业安全,而且要防止基坑及坑外土体移动,保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。
各地通过工程实践与科研,在基坑支护理论与技术上都有了进一步的发展,取得了可喜的成绩。
1.深基坑支护类型选择深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物、地下管线、道路等的安全。
如今支护结构日臻完善,出现了许多新的支护结构形式与稳定边坡的方法。
根据本地区实际情况,经比较采用钻孔灌注桩作为挡土结构,由于基坑开采区主要为粘性土,它具有一定自稳定结构的特性,因此护坡桩采用间隔式钢筋混凝土钻孔灌注桩挡土,土层锚杆支护的方案,挡土支护结构布置如下:(1)护坡桩桩径600mm,桩净距1000mm;(2)土层锚杆一排作单支撑,端部在地面以下2.00mm,下倾18°,间距1.6m;(3)腰梁一道,位于坡顶下2.00m处,通过腰梁,锚杆对护坡桩进行拉结;(4)桩间为粘性土不作处理。
2.深基坑支护土压力深基坑支护是近些年来才发展起来的工程运用学科,新的完善的支护结构上的土压力理论还没有正式提出,要精确地加以确定是不可能的。
而且由于土的土质比较复杂,土压力的计算还与支护结构的刚度和施工方法等有关,要精确地确定也是比较困难的。
目前,土压力的计算,仍然是简化后按库仑公式或朗肯公式进行。
常用的公式为:主动土压力:Eα=1/2γH2tg2(45°-Φ/2)-2CHtg(45°-Φ/2)+2C2/γ工中:Eα——主动土压力(KN),γ——土的容重,采用加权平均值。
H——挡土桩长(m) 。
Φ——土的内摩擦角(°)。
C——土的内聚力(KN)。
被动土压力:EP=1/2γt2KPCt式中:EP——被动土压力(KN),t——挡土桩的入土深度(m),KP——被动土压力系数,一般取K2=tg2(45°-Φ/2)。
建筑工程深基坑支护施工技术探析随着建筑工程的不断发展,越来越多的高层建筑和地下工程出现在我们的生活中。
而这些工程在建造过程中,通常会遇到深基坑的支护问题。
深基坑支护是指为了保证深坑的稳定、安全和顺利施工,在地下临时设置的支护结构和措施,包括侧面支护、底部支护和上部支护。
深基坑支护施工复杂,需要充分考虑地质条件、开挖方案及施工工艺等因素,一旦误判、措施不当,便会带来巨大的安全风险和经济损失。
因此,深基坑支护施工技术的研究和应用显得尤为重要。
1.地质条件及开挖方案的影响地质条件是深基坑支护施工的重要因素之一,包括土层性质、地下水位、岩性、断层等,这些因素都会对深基坑支护结构的选择和施工工艺的决策产生重要影响。
同时,不同的地质条件也需要选择不同的基坑开挖方案,如削土法、桩基法、抛锚法等。
在进行方案选择时,要充分考虑工程的实际情况和现场条件,并结合工程地质勘察资料进行综合分析和评估,以确保施工安全和顺利。
2.侧面支护结构的设计与施工侧面支护是深基坑支护的重要组成部分,其设计和施工关系到整个工程的安全和质量。
侧面支护结构的选择和设计应基于开挖的深度、土质条件和影响范围等因素,同时要兼顾施工便利和经济性。
常见的侧面支护结构包括挂板式支护、桩墙式支护、拱形支撑等,这些结构各有特点和适用范围,需要根据实际情况进行选择。
在施工过程中,应根据支护结构的要求进行施工,如加强连接处的密封和防渗措施,确保支护结构的稳定和安全。
综上所述,建筑工程深基坑支护施工技术是一个复杂而又严谨的工作。
在实践中,我们需要充分掌握土力学、地质力学、结构力学等相关知识,以及灵活运用技术手段和先进的理论方法,确保深基坑支护施工的安全和顺利。
同时,我们还需要不断开展实践探索和技术创新,以满足不断变化的施工需求和提升行业整体水平。
建筑工程深基坑支护施工技术探析建筑工程中,如果需要建造深度较大的基坑,比如超过6米的基坑,就需要进行深基坑支护。
这是因为当基坑深度增加时,内部土体压力会逐渐增大,如果不进行支护,则会导致基坑变形,进而影响到周边建筑物的安全。
因此,深基坑支护是建筑工程中必不可少的配套措施。
深基坑支护施工技术的主要目标就是维护基坑周围环境的安全稳定,同时保证施工过程顺畅、安全、高效。
该技术涉及到多个方面,如基坑中土体的力学特性、支护结构的设计与施工管理等。
下面将对深基坑支护施工技术进行探析。
1. 基坑中土体的力学特性在深基坑支护施工中,土体的力学特性被认为是至关重要的。
要掌握土体的力学特性,需要先进行钻孔和土壤力学试验,以获得土体的物理参数。
例如,土体的摩擦角、内摩擦角、弹性模量、泊松比等参数。
然后,根据这些参数,利用有限元模拟等手段进行分析,确定支护结构设计方案。
这些手段可以使工程师更准确地分析基坑中土体的力学行为,从而更好地设计支护结构。
2. 支护结构的设计深基坑支护结构设计的关键是要考虑到基坑整体的力学特性。
常见的支护结构包括挡土墙、桩土墙、防渗墙等。
这些结构应能够在不同的土体和环境条件下保持稳定,同时避免对周边建筑物产生不良影响。
在支护结构设计过程中,需要合理考虑各种因素,例如土体的物理参数、周边建筑物的地质情况、附近地下管线的位置等。
最终确定的支护结构方案应得到业主和规划审批机构的认可,并通过施工资质考核。
3. 施工管理深基坑支护施工过程需要进行全面的施工管理。
例如,施工方应制订详细的施工方案,并确保工作人员的技术水平,以避免因施工技术不当而发生安全事故。
同时,施工过程中需要遵守各种安全标准,如进行安全检测、检修设备和用具,保障施工人员的工作安全。
此外还须对环境因素进行合理考虑,如降雨条件和湿度环境等因素的影响。
关于深基坑工程支护结构的探讨摘要:深基坑支护结构工程是一个较为复杂且科学要求较高的建筑工程,因为其涉及的领域知识非常多,所以对于深基坑支护结构工程来说,如何选择优良的设计方案及施工技术是非常重要的。
关键词:深基坑工程;支护结构;设计;施工前言随着我国城市化进程的加快,城市的新建、扩建与改建工程由于场地与工程地质条件的特殊性,工程本身性质的难度等因素,出现了基坑开挖难度大,深度深,基坑环境复杂,安全系数低,风险大等挑战,在这种情况下,就必须加大对基坑支护结构的研究。
1深基坑支护结构工程在我国的现状1.1深基坑支护结构工程中深基坑的深度越来越深在我国现在地皮价格昂贵、环境保护、人们利益等因素影响下,越来越多的建筑企业将建筑目标朝向了地下空间。
在改革开放的初始阶段,在我国的大城市中也很难见到地下室,更不用谈中小型城市。
但是,在现在的许多大城市甚至中型城市,地下3~4层已属常见,6~7层的建筑也时有发现,这些建筑的普遍深基坑深度有时候都超过地上的建筑高度。
1.2深基坑工程施工地点的地质条件不好在城市中,对于高大建筑物的建设不能和建设核电站、水电站等重要基础设施相比,对于核电站、水电站等的建设可以在广阔地域中来选择比较优越的地形来进行建设,但是对于城市建设,它只能根据城市规划的要求和需要来进行建设。
所以,这通常导致深基坑支护结构工程选择的地质条件不过硬甚至很差。
1.3深基坑支护结构工程的周围环境复杂、多样由于现代大都市快速发展,城市剩余能够使用的地皮面积越来越少。
很多情况下,建筑企业在基坑周边已经建成或正在建设或者紧邻重要城市建筑的地方再次进行深基坑支护结构工程的建设,这存在着不能保证自身建筑安全可靠的问题,也不能做到对周围建筑物的安全的保障。
2工程概述某工程基坑有着较大的深度,要建设两层的地下室,基坑深度可以达到10.9m左右,坑壁出露土层包括诸多类型,粉质豁土、粉土、中砂土以及强透水圆砾层等。
基坑有着较为复杂的平面形状,为多边形且不规则,基坑边最长值为160m左右,护坡总面积为4500m2;基坑有着较为复杂的周围环境,有道路存在于四周,并且在施工过程中,还需要遇到诸多的地下管线和井等。
深基坑工程支护结构浅探
摘要:本文根据建筑深基坑工程的发展现状,着重介绍了目前我国主要采用的深基坑支护结构体系及其设计、施工等方面的特点。
关健词:深基坑支护结构型式设计施工
建筑深基坑工程不仅在造价上约占整个工程总造价的4一8,而且其重要性也是显而易见的,因此选择合理的支护型式,对保证建筑工程的安全及实现经济指标都是极其重要的。
深基坑支护不仅要求确保边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,以确保基坑周围的建筑物、道路、地下管线等的安全
一、深基坑工程支护结构型式
根据不同地质条件、基坑深度及经济合理性等因素考虑,目前我国主要采用有以下深基坑支护结构体系。
1.水泥土搅拌桩
水泥土搅拌桩一般认为是我国目前5米以内深基坑的首选支护型式。
该技术既能挡土又能挡水,适用于多种地质条件。
它有多种布置型式:实体式、空腹式、格构式、拱型或拱型加钻孔灌注桩,既可以粉喷也可以浆喷。
2.钻(冲、挖)孔桩、沉管灌注桩或钢筋混凝土预制桩
对于510米深软土基坑,常采用钻(冲、挖)孔桩、沉管灌注桩或钢筋混凝土预制桩等技术。
如需防渗止水时,则辅之以水泥土搅拌桩、化学灌浆或高压注浆形成止水帷幕,有时也用H型钢桩或钢板桩。
3.土打法
土钉墙一般to米以内的深基坑采用比较多。
该技术既可以单独使用,也可以与其它支护型式联合使用。
土钉是一种原位土加筋和强化技术,是在20世纪50年代的土层锚杆技术和60年代的加筋土挡墙技术的基础上发展起来的。
1980年我国在山西柳弯煤矿的边坡稳定工程中首次应用了土钉墙技术,经过大量的工程实践和研究,取得了丰富经验。
与其它挡土技术或支护类型相比,该技术有以下明显优点:用料少、工程量小、施工快;对场地土层适应性强;施工设备轻便、操作方法简单、施工时对环境干扰小;施工不需单独占用场地,对于施工场地狭小的工程,该项技术特别适用;随基坑开挖逐层分段作业,不占或少占单独作业时间,施工效率高,开挖完成时土钉墙就能建好;结构轻巧、柔性大、有非常好的抗震性能;安全可靠,土钉数量众多,并作为群体而起作用,个别土钉出现问题或失效,对整体影响不大,随时可根据现场开挖出现的土质情况和现场监测的土体变形数据修改土钉的间距和
长度,万一出现不利情况也能及时采取加固措施,避免出现大事故。
根据经验,在我国土钉支护比一般的拉锚支护可节约总造价的20%左右。
主要缺点有:施工时会对地下管道等设施产生干扰;对于软土、无粘结松散砂土以及在地下水丰富的情况下采用,有一定难度;在软土中造价较高;作为永久性结构时,需专门考虑锈蚀等耐久性问题。
4.描杆技术
锚杆技术以其能为基坑开挖提供较广阔的空间优势,在我国应用广泛。
通过对其施工工艺、材料选用,乃至拔除方法等的深入研究,先后采取了二次注浆、干成孔注浆等技术,促进了该技术在饱和软土中推广应用。
近年施工有许多成功的实例。
5.地下连续墙
基坑深度大于10米时,较多地采用。
国外及港台地区常倾向于采用地下连续墙技术,该技术在大深度基坑和复杂的工程环境下有优良表现,但造价较高,经济性不佳。
以地下连续墙为挡土墙兼作地下室外墙,采用逆作法施工可缩短基坑开挖和支护结构大面积暴露的时间,改善支护结构受力性能,使其刚度大为增强,节省支撑或锚杆的费用,使支护结构的变形及对相邻建筑物的影响大为减少,从而使总造价降低,一举多得,是一种先进的施工作业方法。
6.SMW工法连续墙
SMW (Soil Mixing Wall)工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。
SMW工法近年在各地都有大量应用,其具有以下特点:
(1)施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害;
(2)钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性;
(3)可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土中轴抗扭强度60MPa以下的岩层应用;
(4)所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70-80m2;
( 5)废土外运量远比其他工法要少;
(6)经济性好,造价较低。
7.目前较新的支护结构
主要有“闭合(或非闭合)挡土拱圈”、“拱形水泥土槽壁结构”、“连拱式支护结构”、“桩一一拱围护体系”等。
“闭合挡土拱圈”用钢筋混凝土就地灌筑,适合于基坑周边场地允许挡墙在水平向起拱之处。
拱圈可由几条二次曲线组成(曲线不连续),也可以是一个完整的椭圆或蛋形拱圈(曲线连续)。
作用在拱圈上的土压力大部分在拱圈内自身平衡。
该技术不需要深入至基坑底面以下,也不需要从地面按基坑全深度配置。
它可以在坑底以上至地面以下某一高度内配置,并可分若干道施工,每道高2米左右。
当基坑周边局部因场地限制而不能采用闭合供圈时,可采用”非闭合供圈”,而局部采用排桩或其他支护结构,组成混合型支护体系。
采用“闭合”或“非闭合”拱圈应注意验算整体滑移和坑底隆起。
拱圈时尚需采用水泥土搅拌桩或化学灌浆等方法形成止水帷幕。
优点是造价低于一般的桩端支护结构。
目前在广州、珠海、深圳等地612米深基坑中应用,比一般桩端结构降低造价约50%
三深基坑工程支护结构施工
1.对地质勘察提出了更高的要求
深基坑工程的内容扩展到了必须考虑基坑变形影响所及的周边范围,而不仅足局限于支护基坑本身。
为此,在设计、施上前做好对基坑以外周边地区的地质勘察尤其关键。
对于深大基坑,应按预估基坑周围下卧层位移的需要而确定勘察深度。
2.对周边环境的监护要求提高
随着基坑深度地不断加大,对基坑开挖范围的影响也随之扩大。
因此,对周围环境的监护要求提高。
相当于基坑开挖深度的2-3倍范围内地上的建筑物、高耸塔杆、输电线缆、古建文物、道路桥梁,以及地下管线(应区别其属压力的或非压力的)、人防、隧道、地铁等及施和障碍物都应当纳入监护范围。
3.对开挖施工工艺的组织与管理要长更为严格
究发现,在基坑开挖施上(包括支撑设置过程)同支护结构及坑周土体位移之间,存在着一定的相关性。
科学地安排土方开挖施上顺序和控制施上进度,将有助于控制挡端和坑周土体的位移。
4.对基坑工程的综合监测有待完善对深人基坑监测手段常采用水准仪、经纬仪、测斜仪、分层沉降仪、土扭力盒、孔隙水扭力仪、水位观测仪、钢筋应力计等。
在实际上作中,以水准仪量端顶和地面位移以及以测斜仪量测端体和土体深层位移较为可行而且特别重要。
其他监测手段常被
用来进行综合分析。