基坑支护国内外研究现状
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深基坑在我国发展的现状及主要支护方式摘要:现代城市的高速建设和发展带来了居民生活水平的提高和建筑业的快速发展。
与此同时,人口居住用地与建设用地的矛盾日益突出。
为了有效缓解这一矛盾,许多经济发达的城市开始扩大地下空间。
地下空间扩展规模不断加大,开挖深度越来越深。
虽然这些地下建筑缓解了城市土地的紧张,但它们本身的质量和安全。
这个问题也应该引起高度关注。
深基坑支护技术是解决这一问题的有效途径,该技术在经济发达、土地紧张的大城市的应用正在不断扩大。
关键词:深基坑,开发现状,支护方式引言:深基坑支护技术正逐步发展成为成熟的土木工程技术。
由于城市现代化进程加快,高层建筑和住宅不断增加,私家车保有量不断上升,城市居民的交通压力和住房压力日益增大,各种地下车库、地铁、多层地下室高层建筑甚至地下住宅开始出现在公众视野中。
深基坑支护技术是在基坑支护技术的基础上,对地下空间周围的土层和建筑物内部的墙体进行一系列严格的保护和支护作业,以确保开发的整体稳定性和安全性。
地下空间。
.一、基坑分类及其支护技术基坑开挖是基础开挖面卸荷的过程。
卸荷会引起基坑底部土体向上位移,还会引起基坑边坡和挡土墙的水平位移,引起基坑周围地层移动。
随着开挖深度的增加,水土压力和地面上的各种超载会导致基坑挡土墙外的土壤推动挡土结构向基坑内移动,导致坑底抬升向上。
基坑周围产生较大的塑性变形区,引起地面沉降。
为了满足地下结构的施工要求,保护基坑周边环境的安全,对基坑侧壁的支护、加固和防护措施统称为基坑支护。
为实现基坑支护工程技术先进、经济合理、安全,现场工程地质、水文地质条件、地下室要求、基坑开挖深度、排水排水条件、周边环境以及周围荷载、施工季节、支撑结构的使用寿命等因素,因地制宜选择合理的支撑结构形式。
二、施工工艺上的发展趋势(1)土坯钉砌墙方案的大量成功推广及实施,使得喷射式沥青混凝土技术得以迅速应用得以进一步地充分的推广与运用得以成熟普及和健康持续发展。
浅谈深基坑支护技术的现状及发展前景摘要:随着城市化的发展,地上地下可利用空间逐渐缩小,城市基坑工程往纵深发展,如何保证基坑工程的稳定是安全的关键。
文章通过对各种支护方法的研究,浅谈深基坑基坑支护技术现状及发展前景。
关键词:深基坑;基坑支护;现状;安全近年来,随着社会经济的发展城市化进程的加快,我国城市化建设日新月异。
高层、超高层建筑、城市轨道交通以及大型地下公共设施等迅速崛起,涌现出了大量的深基坑工程及地下工程,虽然我们在深基坑开挖和支护技术方积累了丰富的设计和施工经验,新技术、新结构、新工艺也不断涌现,但是现在的城市面临着建筑间距越来越小,传统支护技术无法实施的现象,给施工带来了很大的难度,给周边环境带来极大的威胁,因此要改变一成不变的施工方法,根据实际工况采用合理的支护措施尤为重要。
1.深基坑支护技术现场1.1基坑开挖基坑开挖的施工工艺一般为两种:放坡开挖和在支护体系下开挖。
放坡开挖既简单有经济,施工周期短,在一般条件下优先选用;但目前深基坑工程大多是在城市修建,基坑施工场地狭小,不完全具备放坡开挖条件,通常均采用有支护开挖。
1.2深基坑支护的结构类型传统的深基坑支护技术为钢板桩加井点降水,但是随着建设过程中基坑的深度及范围不断加大、有效利用的空间不断减小,支护技术逐渐成熟起来。
目前深基坑支护结构类型主要有悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内支撑支护结构、重力式挡土支护结构、土钉支护等。
(一)悬臂式支护结构悬臂式的支护结构指的是在结构中没有采取任何的支撑作用,而且仅仅运用增加基坑的深度提高建筑的稳定性,通过对地面超载、主动土压力的平衡,实现支护的结构。
悬臂式的支护结构主要能够分成板桩式结构和分离的排桩式结构,这种支护结构,其在地下的深度是关键问题。
在基坑之上的结构呈现的是悬臂的状态,所以,其支点的作用力是非常小的,因此,其与带有支撑的结构比较,这种结构需要具有比较大的弯矩。
所以,这种支护结构只能应用于土质条件比较好的条件下,而且开挖的深度不能太大。
深基坑内支撑技术应用现状及研究进展在建筑工程中,深基坑内支撑技术对其影响很大,其施工技术在一定意义上能够确保建筑工程的质量及安全,深基坑支护不断能够保证施工当中边坡的安全及稳定,确保周边建筑及地下管线和周边道路的安全,还能够满足在建筑的有效施工以及基坑的变形控制需求,支护的安全性以及可靠性和建筑的实际质量以及耐久性有着直接的联系,所以,本文主要就对深基坑内支撑技术应用现状及研究进展进行分析和探讨。
标签:深基坑内支撑技术;应用现状;研究进展一、内支撑技术以及现状概述内支撑结构应综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构形式等因素,可选用钢支撑、混凝土支撑、钢与混凝土的混合支撑。
钢支撑具有自重轻、安装和拆除方便、施工速度快、可以重复利用等优点,而且安装后能立即发挥支撑作用,对减小由于时间效应而产生的支护结构位移十分有效,对形状规则的基坑常采用钢支撑;混凝土支撑是在基坑内现浇而成的结构体系,布置形式和方式基本不受基坑平面形状的限制,但需要较长的制作和养护时间,制作后不能立即发挥支撑作用。
二、深基坑内支撑支护施工技术要点(一)基坑支撑位置土方开挖在钢筋混凝土内支撑浇捣工作结束后,需要依据自然环境变化编制养护方案,在同一养护条件下选取一定数量的试块进行试验,若试验结果显示其强度达到了设计值的75%,则可以开始下层土方的开挖工作。
但是基坑土方开挖必须严格遵循“先支撑后挖方、分层开挖”的要求进行。
(二)梁钢筋的加工与绑扎在对钢筋笼放置在基坑当中时需要能够确保支护桩的相同高程两钢筋计的连线和基坑的边线相互垂直。
根据钢筋的直径进行选择相同的钢筋计,将仪器两端的连接杆和钢筋有效焊接,同时焊接强度需要能够大于钢筋自身的强度。
在实际的焊接中需要采用毛巾或者其他相关的布料对钢筋计进行覆盖,同时在其当中不断将凉水加入,避免高温对仪器产生伤害。
在对钢筋计的焊接中需要对电缆進行覆盖,以此来起到相应的保护作用,避免焊接所产生的焊渣在实际的飞溅中对电缆产生损害,对钢筋计和电缆进行编号之后把电缆绑扎呈s形往上引出,直至桩顶处,绑扎的距离应为0.5m。
深基坑支护技术的现状及其应用前景摘要:目前,随着我国科学技术的发展以及人民生活水平的不断提高,我国城市化的进程不断加快,为了满足人们精神以及物质方面的需求,同时为了节省地上公共土地、充分利用地下空间,大量的地下工程以及高层、超高层建筑应用而生。
这意味着与之相应的基坑开挖越来越深、越来越复杂。
对超高层建筑而言,建筑高度越大时,对基坑的要求也越高,其埋置深度也就越深,对基坑支护的要求也越来越高。
随着要求和难度的增加,随之出现的问题也就越来越多、越来越突出,给人们的生命和财产安全带来严重的威胁,因此在工程建设过程中应予以重视。
关键词:深基坑;支护技术;现状;前景1导言城市化建设的不断发展,也使现代建筑工程重视起对地下空间的利用,由此现阶段深基坑工程逐渐拥有着更为广泛的应用空间。
2深基坑支护技术的现状2.1专业人才缺少,缺乏专业知识的指导建筑行业具有很长的历史,但是建筑学业发展的时间还很短暂,加之传统的文化观念,专业学习建筑学知识的人员很少,多数建筑施工缺少专业的建筑师指导。
缺少专业人才致使专门研究建筑施工的学者少,当建筑施工出现新问题时不能得到专业的解决甚至无法解决。
现今关于深基坑的研究成果并不丰富,所以关于深基坑出现问题时,很难找到对应的解决方法,专业知识的缺失导致施工人员在面对出现的问题时只能依靠积累的经验试图来寻找解决问题的方法,在一定程度上无法保证做出的决定的正确性以及可能会导致的后果,以及在过程中可能会出现的问题。
在一定条件下会导致施工事故的发生。
2.2施工队人员整体水平存在差距多数施工队人员的组成中专业人数少之又少,具备专业知识的人往往只进行指导,缺乏具体的实践操作。
再者,施工人员整体水平参差不齐,会造成施工水准存在差距,出现建筑施工总体不合格现象。
施工队人员提高整体施工水平,提升整体施工能力是建筑施工亟待解决的问题。
对队员进行培训,提高施工队伍的整体水平,是保证施工进度进行的决定性因素。
深基坑支护的现状分析及其对策伴随着经济的发展和社会的进步,现代化的建筑业发展方向开始以高层甚至是超高层为主体。
在高层建筑施工过程中,深基坑支护施工技术也占据了极其重要的地位,然而施工企业为了一味的加快工程进度和节约成本,片面地强调深基坑支护的临时性作用,而不看重其风险性和复杂性,认为只要在基础施工过程中,深基坑的支护没有垮掉,那么这个基坑就是安全的、没有任何问题的。
这种认识造成了深基坑支护的各种质量隐患,其结果往往是不但延误工期,还可能会造成非常大的经济损失。
标签深基坑支护;现状分析对策;强化施工现场管理一、深基坑工程特点及现状1、基坑越挖越深或为了使用方便,或因为地皮昂贵,或为了符合城管规定及人防需要,建筑投资者不得不向地下发展。
过去建1~2层地下室,即使在大城市也不普遍,中等城市更为少见。
现在在大城市、地下3~4层已很寻常,5~6层也有。
因此基坑深度多在10~16m间,在20m左右的也为数不少。
2、工程地质条件越来越差3、基坑周围环境复杂重要高层和超高层建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并紧靠重要市政公路。
而此处原有建筑结构陈旧,地上与地下管线密布。
因此,基坑开挖不仅要保证基坑本身的稳定,也要保证周围的建筑物和构筑物不受破坏。
4、基坑支护方法众多诸如人工挖孔桩,预制桩,深层搅拌桩,钢板桩,地下连续墙,内支撑,各种桩、板、墙、管、撑同锚杆联合支护,此外还有锚钉墙等。
二、现代建筑工程深基坑支护问题分析1、承包商缺乏责任心,一味地追求经济利益由于一些承建单位为了经济利益的最大化,缺乏应有的责任意识,在基坑支护施工过程中,并不严格按照深基坑的支护结构组织设计的方案以及相关的要求及规范进行中,而是轻率地变更支护结构,使得基坑支护结构起不到应起的强大作用,以至造成安全事故的出现。
2、基坑开挖的空间效应不当无论经过怎样细致的勘察以及精准的计算,实际上,基坑总会发生一定的水平位移,内会发生一定的水平位移,基坑边坡失稳现象也时有发生。
深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)第一篇:深基坑开挖支护现状分析论文(共)1、存在的问题近年来,城市中的建筑密度随着城市现代化的推进而增大,随着高层建筑的不断兴建,深基坑开挖支护问题日益突出。
因而深基坑开挖支护及对邻近建筑、道路及设施的影响日益为工程师们所关注,研究开发出许多好的措施.但是基坑开挖深度越来越深,开挖环境日益复杂,设计及施工人员经常遇到新的问题及新的挑战,从而使基坑工程的成功率降低。
尤其在上海、深圳等大城市,事故发生率更高。
上海在一年之中就发生近四十例基坑事故,上海广东路某基坑事故,导致交通主干线广东路下陷1.8m,致使各种地下管线产生严重破坏,煤气泄露产生爆炸,当场熏倒二十多人,直接经济损失达五千多万元,造成了极坏的社会影响;98年深圳某基坑工程,出现了严重的塌方事故,几名施工人员被埋,基坑周围几栋建筑物出现严重破坏,轰动全国.本文通过对深基坑开挖支护现状的分析,提出一些看法和建议,供设计和施工参考。
2、深基坑工程特点及现状(1)基坑越挖越深。
或为了使用方便,或因为地皮昂贵,或为了符合城管规定及人防需要,建筑投资者不得不向地下发展.过去建1~2层地下室,即使在大城市也不普遍,中等城市更为少见.现在在大城市、沿海地区尤其是特区,地下3~4层已很寻常,5~6层也有。
因此基坑深度多在10~16m间,在20m左右的也为数不少。
(2)工程地质条件越来越差。
这一点在某些沿海经济开发区较为突出。
(3)基坑周围环境复杂。
重要高层和超高层建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并紧靠重要市政公路。
而此处原有建筑结构陈旧,地上与地下管线密布。
因此,基坑开挖不仅要保证基坑本身的稳定,也要保证周围的建筑物和构筑物不受破坏。
(4)基坑支护方法众多。
诸如人工挖孔桩,预制桩,深层搅拌桩,钢板桩,地下连续墙,内支撑,各种桩、板、墙、管、撑同锚杆联合支护,此外还有锚钉墙等。
(5)基坑工程的成功率较低。
一旦基坑支护失效,常造成邻近房屋、地下管线及道路的开裂,引发工程纠纷,甚至出现严重的破坏,造成重大的经济损失及人员的伤亡。
392016.01|Copyright©博看网 . All Rights Reserved.40 | CHINA HOUSING FACILITIES 3.2 钻孔灌注桩有疏排布置形式和密排布置形式,常用桩径600~1200m m ,桩长15~30m ,组成排桩式挡墙,顶部浇筑钢筋混凝土圈梁,多用于开挖深度为7~15m 的基坑工程。
当地下水位较高时,可采用深层搅拌桩、旋喷桩或注浆等作为防水措施。
当地下水位较低时,包括间隔排列在内都无需采取防水措施。
其优点是:施工噪声和振动小,自身刚度和强度较大,就地浇制施工,对周围环境影响小;缺点是施工速度慢,质量难以控制,需处理泥浆,自防水性能差,需结合防水措施,整体刚度较差。
适合软弱地层使用,开挖深度在5~12m (甚至更深)的基坑,但在砾砂层和卵石中施工应慎用。
钻孔灌注桩布置形式如图1。
3.3 地下连续墙墙壁厚通常有60c m ,80c m ,及100c m ,深度可达数10m 。
其优点是施工噪音低、振动小、刚度大、止水效果好。
适用于地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高的基坑,可以在建筑密集的市区施工,常用于开挖10m 以上的深基坑,还可同时作为主体结构的组成部分。
但是造价较高,需处理泥浆。
3.4 土钉墙它是以土钉作为主要受力构件,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。
适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广,不适用于淤泥质及地下水位以下且未经降水处理的土层。
3.5 SMW工法也称“型钢水泥土搅拌墙”,即在水泥土搅拌桩内插入H 型钢或其他种类的受拉材料,形成一种受力和防渗两种功能的复合挡土止水结构。
即劲性水泥土搅拌桩法,日本称为SMW工法。
其平面布置形式有多种,如图2。
其优点是施工噪音低,对环境影响小,止水效果好,墙身强度高。
缺点是应用经验不足,H 型钢不易回收且其造价较高。
工程技术 Engineering Technology深基坑工程的研究现状及发展趋势文/刘蕾、于献彬、李雪莉、周霞 临沂大学土木工程与建筑学院 山东临沂 276000【摘要】基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程。
深基坑则专指开挖深度超过5m(含5m),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
随着超高层以及高层建筑的大量涌现,为满足建筑施工各方面的要求,深基坑得到越来越多的发展和应用。
本文结合现有研究资料,对深基坑相关资料进行归纳整理和总结,并对深基坑的未来发展方向做出展望。
【关键词】深基坑支护; 支护体系设计;深基坑施工技术【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021. 12.1101、深基坑施工技术的研究现状基坑工程随着高层和超高层的涌现,城市地下空间工程迅速发展,以及基础设施的改建扩建而得到了快速发展。
深基坑工程在国内一直保持平稳向前发展,大深度、大面积的基坑,在施工时面临更多的挑战和危机,在深基坑施工中,针对不同的施工工况现已采取了不同的措施,积累了一定的施工经验,使深基坑技术的优势得到有效发挥,显著提高工程安全性、经济性、技术性。
但是深基坑实际施工过程中,对深基坑施工质量造成影响的因素较多,亟需深入分析相关施工技术,探讨其施工要点,明确控制方法,以确保施工有效性。
1.1深基坑施工技术的发展史(1)萌芽阶段:深基坑常见于一些规划有一至两层地下室的建筑物,其基础形式常采用筏板基础,开挖深度一般在10m范围内。
由于当时受勘察、设计及施工水平的限制,基坑易于发生失稳破坏。
(2)开挖安全检测阶段:高层及超高层建筑兴起,地下室常设计为三至四层,基坑开挖深度显著增大,常达到15m及以上。
此时勘察、设计及施工水平有了较大程度的提升,同时意识到施工工序对基坑稳定性的影响,逐渐形成了适用于深基坑开挖的步骤。
(3)技术跃升阶段:随着科学技术的发展,有限分析方法及有限元计算软件逐渐应用到深基坑的研究工作中,为深基坑变形预测提供了一定的科学依据。
基坑工程发展现状基坑工程是一种土木工程,用于暂时支护土方开挖所产生的开土面、掘进面和临时开口,在土建工程中扮演着重要的角色。
基坑工程在城市建设、地下工程以及大型公共建筑等领域都得到了广泛应用,并且在不断发展中。
基坑工程的发展现状可以从以下几个方面来看。
首先,基坑工程的技术水平和施工技术不断提高。
随着科技的进步,基坑工程所使用的施工材料和设备得到了大幅度的改进,使得基坑工程的施工速度和质量有了明显的提升。
例如,传统的基坑施工方式主要依靠人工挖掘和支护,施工时间长、工作强度大。
而现代化的基坑工程利用各种新型设备和技术,施工过程更加快捷高效。
其次,基坑工程的环境保护意识逐渐增强。
基坑工程施工过程中会产生大量的土方,这对环境造成一定的负担。
近年来,随着环保意识的提高,基坑工程的土方处理得到更加重视。
一方面,通过新技术和设备,可以将土方进行处理并循环利用,减少对环境的破坏;另一方面,施工单位也更加注重减少基坑工程对周围居民的影响,通过喷洒防尘剂、降尘网等方式,减少施工过程中的粉尘污染。
再次,基坑工程的应用范围逐渐扩大。
随着城市化的不断推进,越来越多的城市地下空间得到开发利用,基坑工程的需求也逐渐增加。
同时,基坑工程在建筑工程中的应用也越来越多,如地下车库、地下商场等。
基坑工程的发展带动了相关技术和设备的进步,不断满足了市场需求。
最后,基坑工程的安全意识日益提高。
由于基坑工程的施工存在一定的危险性,因此安全问题一直是施工单位和监理部门关注的重点。
近年来,各地政府对基坑工程的安全管理进行了加强,并出台了一系列的规定和措施,进一步提高了基坑工程的安全性。
综上所述,基坑工程在技术、环境保护、应用范围和安全等方面都得到了不断的发展和改进。
未来,随着城市建设的进一步推进,基坑工程将继续发挥重要作用,并在技术、设备和管理方面得到进一步提升。
深基坑支护施工技术的现状与发展趋势摘要:近年来,城镇化进程的不断深入使建筑行业迈入了一个新的发展阶段,随着建筑工程数量的不断增多,人们对建筑工程质量的要求也越来越高。
地基作为整个建筑物的主要承重部位,在整个建筑工程中起着十分重要的作用。
地基是否稳定将会对工程的质量与安全产生直接的影响。
要想保证地基的稳定性,就要从相关施工技术入手,深基坑支护施工技术的运用就可以很好的提高地基的稳定性。
关键词:建筑工程;深基坑支护;应用1深基坑支护施工概述作为支护工程项目安全保障的基坑工程,其最根本的目的就是对基坑开挖应用有效的保障措施,尽可能地避免施工作业对周围环境产生影响。
应用深基坑支护施工技术需要有关工程的相互配合,以实现工程项目的稳定安全。
当前时期下,随着建筑物高度逐渐增加,地下开挖深度也逐步加深,实际面积也显著加大,导致建筑工程基坑围护的困难程度提高,不利于加强施工技术的控制效果。
现如今,深基坑支护施工技术中,放坡以及支护开挖最为普遍。
放坡开挖能够用在开挖深度较小而且土质软的区域,支护开挖用在保护支护体系方面。
2深基坑支护施工的特点2.1递增性深基坑支护施工的第一特点就是递增性,其主要表现方面有两个:①增加基坑深度来实现节约土地资源,这样可以提升土地利用率;②实际建筑的高度越高或者体积越大时,要求有更高的基础负载能力,那么在设计深基坑的深度时,就要设计得相应大一些。
2.2区域性对于深基坑支护施工来说,其还具有局域性的特征。
这里所说的局域性指的是在深基坑支护施工中极易受周围环境等外界因素的影响,这些因素中的一部分可能会给施工的正常进行带来一定的影响。
所以,在深基坑支护施工中常常会由于一些不起眼的变化而影响整个工程项目的正常实施,甚至还会带来一定的危害。
这些外部因素主要包含如下几种:天气变化、温差变化、施工区域内的土质条件因素、建筑物与人口密度等。
由此可以看出,深基坑支护施工所涉及的因素较为复杂,这就需要相关人员在施工中对此加以特别的注意。
深基坑支护技术现状综述摘要对相关文献进行总结和归纳,梳理出本文的文献综述。
主要概述了深基坑支护的研究背景和特点。
本文对工程应用和数值模拟进行了综述。
总结了现阶段深基坑支护技术存在的问题和发展前景。
也提出了自己的看法。
通过阅读本文可以掌握深基坑支护技术的设计与施工现状。
一、介绍早在20世纪30年代,太沙基等人就开始研究基坑工程中的岩土工程问题,并提出了开挖稳定性预测和支护荷载大小全应力法。
从那时起,世界各地的许多学者都致力于这方面的研究,并取得了巨大的成就。
我国基坑工程起步较晚。
20世纪70年代以前,北京、上海等地的高层和多层建筑的地下室相对较浅,约为4m单层地下室,其他城市的基坑发展较慢。
近年来,随着我国经济的快速发展,城市基础设施的规模逐渐增大。
地下空间越来越不能满足发展的需要,地下空间的利用越来越受到重视,对基坑工程的要求也越来越高。
现有的深基坑工程一般集中在城市建筑物附近,对周围建筑物影响很大,影响附近居民的正常生活。
此外,深基坑支护工程在土方施工、挡土结构施工、降水施工等工程中都会影响周围的地质结构,并受到周围环境的不良影响。
因此,深基坑支护稳定性问题越来越复杂,从而进一步推动深基坑开挖支护技术的研究和发展,产生了许多先进的设计计算方法,许多新的施工技术已经投入使用。
二、深基坑支护(一)深基坑工程的主要特点深基坑是指基坑开挖深度大于5m或地下室三层以上,或深度不超过5m,但地质条件、周边环境和地下管线是特别复杂的工程。
深基坑工程的主要特点包括:建筑物越来越高,基坑的深度越来越深。
基坑开挖面积大,长度和宽度可达数百米,这使得基坑支护结构体系更难以保持基坑的稳定性。
在软弱土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,这将影响地下管线和周围建筑物的地基。
深基坑施工时间长,施工场地狭窄,降雨和重载堆积不利于基坑的稳定性。
在相邻场地的施工中,打桩、降水、挖孔、基础浇筑混凝土等过程将相互制约和影响,增加协调工作难度。
基坑工程现状和支护技术方法浅论一、引言基坑工程主要包括三个方面,即围护体系设计、基坑施工和监督管理。
随着高层建筑及地下工程的频繁施工,对基坑工程技术的要求也越来越高,更多的问题也逐渐突显出来。
这种现象促使着相关技术人员将理论与新技术手段相结合,进而得到更有价值的经验及研究成果。
二、基坑工程的目前现状(1)基坑工程是一项具有很强综合性、复杂性的工程,工程会受到多种因素的影响,如基坑设计、检测管理、临近场地、现场勘查等。
(2)建筑逐渐走向高层化,基坑工程逐渐向着更高深度、更大面积的方向发展,有的工程长度长达百米以上,这给整个支撑系统都会产生很大影响。
(3)基坑工程的操作现场常处于环境复杂的地区,如道路桥梁、地下管线、地铁或建筑群的附近,不能随意进行开挖,对整个基坑工程的稳定性和移动控制有很严格的要求。
临近场地的基坑施工过程中的打桩、挖掘、用水等各种施工环节都会对工程施工产生影响,从而加大了施工的难度。
(4)工程现场的施工条件愈来愈差,尤其是一些沿海经济开发区尤为明显。
在土质松软、水位较高以及其他不利条件下进行基坑开挖工作,很可能导致土体本身无法固定、基坑不稳、桩体移位、坑底突起、支挡结构漏水等情况,对工程造成不利影响。
(5)基坑工程施工工期较长,从基坑开挖开始一直到全部完成整个工程施工,可能会经过多次降雨情况、堆卸装载、周边震动等,都会对基坑的稳定性造成不利影响。
三、基坑工程支护技术方法3.1、钻孔咬合桩钻孔咬合桩是钢筋混凝土与素混凝土之间互相切割咬而形成的维护结构。
施工时,钻孔通过套管的正反扭动、大力下切等方式进行作业,将护壁套管一直压到设计所要求的深度,形成全套管护壁孔,之后进行下钢筋笼、灌注混凝土的工作,钻孔桩应该采用交替施工的方法。
3.2、围护结构维护结构是指先形成钻孔咬合桩,再运用喷射桩的施工工艺向外喷射水泥浆,进而形成具有防水功能的围护结构。
3.3、注浆连续墙工艺注浆连续墙工艺指:采用钻孔设备进行打孔,在泥浆和水泥中添加固化剂等外加剂,通过注浆泵将其注入孔中,先对单孔进行施工,之后再施工双孔。
我国基坑工程发展现状综述随着中国城市化进程的不断推进,基础设施建设进入了黄金时期,基坑工程是其中不可或缺的一部分。
本文将从以下四个方面综述我国基坑工程发展现状。
一、基坑工程的定义和类型基坑工程是建筑工程中的一个重要环节,包括施工中临时挖掘的土方堆积、地下管道的铺设等。
多年来,我国基坑工程类型越来越多,常见的包括地下车库、地下商街、地铁站以及大型商业综合体,同时基坑的断面形状也越来越复杂。
二、基坑工程的发展历程我国基坑工程的发展经历了几个不同的阶段:上世纪60年代至80年代初期为试验阶段;80年代中期至90年代为起步阶段;21世纪初期至今为高速发展阶段。
由于基坑工程的高危险性和高难度,其建设成本一直较高。
随着技术的不断成熟和采用,如红土石方开挖、法井复合支护技术以及3D模型等,基坑工程建设成本得以得到控制。
三、我国基坑工程发展现状目前,我国基坑工程发展迅速,各种类型的基坑工程也越来越多。
例如上海地铁9号线、北京世贸天阶、广州东站等世界级的基坑工程项目,均得到了国内外专家的高度评价。
近年来,我国在基坑工程技术方面的突破不断,如挖掘机自动导航、高能激光扫描等先进技术的应用,标志着我国基坑工程技术的进步和创新。
四、未来展望随着城市化进程的加速推进,基坑工程在我国建筑行业中的不可替代性将进一步凸显。
未来,我国基坑工程的发展方向将趋于智能化、自动化和无人化,加大对专业技术人才的培养力度,打造拥有国际竞争力的高水平基坑工程建设队伍。
同时,随着法规政策的不断完善,基坑工程的施工标准化和规范化将成为行业发展的必须。
综上所述,我国基坑工程经过多年发展,已成为建筑行业不可或缺的重要环节。
未来,随着技术的不断进步和政策法规的逐步完善,基坑工程建设将会更加高效、安全和智能化。
国内外地基基础设计的现状
国内外地基基础设计的现状可以总结为以下几点:
1. 国内外地基基础设计的技术水平不断提高。
随着科技的发展和建筑工程的不断推进,地基基础设计的技术水平也在不断提高。
现代地基基础设计采用了更精确的地质勘察技术、数值模拟技术和先进的设计理论方法,提高了地基基础的稳定性和安全性。
2. 国内外地基基础设计注重环境保护和可持续发展。
在地基基础设计中,越来越多的国家和地区开始注重环境保护和可持续发展。
设计师们在地基基础设计中考虑到了土地利用、生态系统保护和能源利用等因素,使得地基基础设计更加符合可持续发展的要求。
3. 国内外地基基础设计注重创新和效率提升。
地基基础设计在不断追求创新和效率提升。
一方面,设计师们通过引入新的技术和方法,提高了地基基础设计的效率;另一方面,他们也在设计中注重创新,提出了一些新的理论和方法,以适应不同地质条件和建筑要求。
4. 国内外地基基础设计面临的挑战和问题。
地基基础设计在面临着一些挑战和问题。
首先,地质勘察的准确性和全面性仍然存在一定的局限性,导致地基基础设计的不确定性。
其次,地基基础设计中的软土地基、深基坑和高地下水位等特殊问题,需要采用更加复杂的设计和施工方法。
另外,地基基础设计需要考虑到自然灾害、气候变化等因素的影响,提高地基基础的抗灾能力。
总体而言,国内外地基基础设计在技术水平、环境保护、创新和效率等方面都取得了一定的进展,但仍然面临着一些挑战和问题,需要不断努力和创新。
深基坑支护新技术现状及展望摘要:在时代的发展进程中,为了提高土地的利用率,城市规划建设中加强了地下空间的设计和施工,相较于传统的工程建设,深基坑规模扩大的同时,它的深度等参数也有着一定的提升,与此同时,支护结构在深基坑中的应用也愈发需要技术创新和发展,以进一步适应深基坑的规模和深度,确保施工中的安全性和稳定性。
深基坑支护新技术是在原有的技术上进行优化的,根据深基坑的实际情况采取更具技术优势的支护体系,做到支护新技术与深基坑的有效融合。
本篇文章通过对深基坑的主要支护体系进行阐述,分析深基坑支护新技术的应用要点,并且就深基坑支护新技术的现状问题进行说明,从而探讨深基坑支护新技术的未来发展。
关键词:深基坑;支护新技术;未来发展;引言深基坑工程是当前建筑施工的重要组成部分,尤其是对于带有地下室或者地下商场的建筑来说,对于基坑的安全性有着较高的要求,通过对相关案例的分析来看,深基坑坍塌等问题较为严重,而且与工程的连续性息息相关,需要采取合理的支护结构,为它的土方开挖以及地基处理等工作提供相应的保障。
深基坑支护具有一定的综合性,它属于临时支护体系,需要根据深基坑的具体参数进行设计,同时考虑到水文地质等方面的影响。
在深基坑支护新技术的应用中,需要对它的步骤以及实际情况进行了解,避免对主体结构等方面的破坏,有关人员可以就此进行具体的研究。
1、深基坑支护中的主要结构1.1钢桩支护结构钢桩支护结构是当前深基坑施工中采取的主要方式,它可以分为工字钢桩和钢板桩两种方式。
首先,工字钢桩支护结构在应用中具有较强的稳定性,它主要是采用大型的工字钢作为支护架设的原材料,按照预先的尺寸要求将其沿着设计边线打入到地下,根据深基坑的技术要求对钢桩的间距进行设置,也可以采用打桩机的方式确保深度的有效性。
在工字钢桩支护体系结构的施工建设中,需要注意它的整体强度,由于它的施工噪声较大,有关人员需要注意施工工序上的设计,同时根据深基坑的特点设置锚杆以及腰梁。
建筑工程深基坑支护技术的分析与研究1. 引言1.1 背景介绍建筑工程中的深基坑支护技术是为了解决在建造高层建筑或地铁等地下工程时所面临的困难而发展起来的一种技术。
随着城市的发展和人口的增加,大量的高层建筑和地下工程相继涌现,为了保障这些工程的施工安全和质量,深基坑支护技术得到了广泛的应用。
深基坑支护技术主要是解决工程施工中挖掘深度超过一定限度时,土体失稳导致的基坑坍塌、周围建筑物损坏等问题。
深基坑的挖掘需要结合地质情况、工程要求和施工方法来选择合适的支护措施,以确保工程的安全和稳定。
在工程施工中,深基坑支护技术起着至关重要的作用。
本文将从深基坑支护技术的概述、常见的支护方法、发展现状、存在的问题与挑战以及未来的发展趋势等方面进行深入分析和研究,以期为相关领域的研究人员和工程师提供参考和借鉴。
1.2 研究目的研究目的是对建筑工程中深基坑支护技术进行全面深入的分析和研究,探讨其在工程实践中的应用现状和发展趋势。
通过对深基坑支护技术的概述,常见方法,存在的问题与挑战以及发展趋势等方面进行综合分析,旨在全面了解深基坑支护技术的相关知识,为建筑工程中深基坑支护工程的设计、施工和管理提供科学依据和技术支持,提高工程质量和安全性。
本研究旨在为深基坑支护技术的进一步优化和改进提供理论基础和实践经验,推动该领域的技术创新和发展,为建筑工程领域的可持续发展贡献力量。
2. 正文2.1 深基坑支护技术概述深基坑支护技术是在建筑工程中用于保护深基坑周围土体及周边建筑物安全的一种关键技术。
在建造高层建筑或地下工程时,由于土质条件、水文环境等原因,会出现深基坑的需求,而深基坑周围的土体常常无法自然支撑,因此需要采取一系列支护措施来确保周围环境的稳定和安全。
深基坑支护技术主要包括悬挑式支撑、地下连续墙支护、桩柱支护等多种方法。
悬挑式支撑是一种常用且有效的支护技术,通过设置金属或混凝土悬挑墙来支撑周围土体,从而达到防止坍塌的目的。
基坑支护国内外研究现状
基坑工程是个特殊的而且复杂的岩土工程问题,涉及的面很广,对其研究现状不能面面俱到地介绍,下面简单阐述本文涉及的几个方面的研究现状。
在土压力计算方面,目前常用的还是郎肯土压力理论和库伦土压力理论。
这两个经典理论的计算结果虽然与实际有一定出入,但是因为其简单实用,操作性强,所以在工程中得到普遍应用。
土层位于地下水位以下时,土压力有水土分算和水土合算的方法,对于碎石土,砂性土等强透水性土,进行水土分算是没有异议的,但是对于粘性土等不透水(弱透水)土层的水土合算还有较大争议,上海地区的《基坑规范》规定应进行水土分算,韩红霞认为基坑支护的土压力计算可以采用水土分算也可以采用水土合算的方法,关键在于采用合适的强度指标[5]。
金永涛等通过工程实例,证明了在渗透性很小的土层采用水土合算,计算结果与实际较为接近[6]。
王洪新针对水土分算和合算结果存在跳跃性,提出了一个水土压力分算与合算的的统一算法。
在实际使用中,由于粘性土的孔隙水压力难以确定,往往采用水土合算的方法。
在支护结构计算方面,计算方法大致可以归纳为三类:静力平衡法,弹性地基梁法和有限元法。
静力平衡法包括等值梁法、二分之一分担法、连续梁法等,计算较为简单,但只能计算结构内力弯矩,难以计算出结构的变形。
弹性地基梁法也叫弹性抗力法,是基于基坑内侧土体没有完全达到被动状态提出的改进方法,把支护桩(墙)看做弹性地基上的梁来处理,内支撑和锚杆用弹簧来代替,根据基床系数分为m法,K法,C法三种,最常用的是m法。
有限元法是最可靠最有前景计算方法,借助专门的计算机辅助软件,通过有限元模型,可以对复杂基坑进行整体三维分析。
在支护方案优选方面,由于支护形式不唯一,计算理论不唯一,基坑支护方案的选择属于多目标决策问题,由于评价指标的模糊性,往往很难确定哪个是最优方案,咨询专家意见是最常用的办法,但是专家们本身就没有统一的看法,加之存在个人偏好,也无法保证所选方案为最优。
对此,很多学者和工程人员通过研究提出了很多优选决策方法,比如模糊综合评判法,层次分析法,奖罚函数法等,力图将定性评价“量化”,减少个人主观因素的影响,根据计算结果选出最优方案。
在细部设计方面,目前还缺少具体的计算设计方法,主要是依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)(以下简称《规范》)、地方规范以及工程经验来设计,比如对于桩径,桩间距的选取,规范只是按经验给了一定的范围,而没有具体的计算方法,这方面的研究也较少。
在设计软件方面,由于基坑支护设计的计算量、验算量大,手算费时费力,并且不一定准确,在此情况下,许多基坑设计软件应运而生,目前国内的基坑设计软件主要有北京理正、武汉天汉、同济启明星、PKPM等,它们都是依据相关规范设计的,对于某些计算,还增加了调整系数,以满足不同地区不同设计人员的需要。