深基坑支护技术的应用分析

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・30・ 2015年4月 工程技术 工程技术 
深基坑支护技术的应用分析 
张敏 
(路桥区人民防空办公室工程建设管理所,浙江台州 31 8050) 
摘要:随着我国经济社会的发展,城市化进程的加快,使得城市用地日益紧张,为了使得城市有限的土地资源得以充分利用, 
缓解城市土地资源压力,城市高层建筑逐渐增多,而在高层建筑中深基坑支护技术是非常常见的技术,其有助于推动建筑工程 
的顺利进行。本文对深基坑支护技术相关问题进行了简要介绍,希望能够给相关人士提供一定的借鉴。 
关键词:建筑工程;深基坑;支护技术 
中图分类号:TU7 文献标识码:A 文章编号:1671.5586(2015)10.0030.O1 

1深基坑支护技术概述 所谓的支护技术就是指深基坑施工过程中所应用的一种防 护性措施,能够有效的避免基坑边坡的崩落或坍塌,有效保证 深基坑的安全施工。随着建筑不断增高,基坑也会向大深度的 方向前进,为了推动工程施工,基坑的面积也要随之增加,加 之基坑开挖条件较为复杂,因此基坑支护工程的要求也不断增 高。就现在而言,深基坑支护具有多种类型,比如说:地下连 续墙、搅拌桩支护以及土钉墙支护等等,这些支护虽然具有一 定的形式差异,但是作用大体一致,主要有以下三点:第一, 保证基坑边坡的稳定性,发挥防止陷落与坍塌的功能。第二, 保证深基坑工程施工中,不会被土体变动所影响。第三,利用 截水、排水等措施,排出基坑中的水,从而确保基坑工程能够 地下水位之上开展正常施工,从而确保工程的施工安全。 2建筑工程深基坑支护技术现状 在我国的建筑工程施工中,深基坑支护技术已经得到了广 泛的应用,现已经建立了在不同土质、不同地质状况下的深基 坑边坡稳定技术。根据工程施工经验,在基坑深度不到5m时, 大多应用土钉墙支护技术;而深基坑深度低于lOm时,大多 应用搅拌桩支护技术;除此之外,在选取深基坑支护方法时, 还需要结合基坑的土质稳定性情况,如果基坑边坡土质固结程 度较高、较为稳定,大多应用土钉墙支护技术;如果土质固结 程度较差,就多应用地下连续墙支护技术。在建筑工程实际施 工中,深基坑支护技术的意义主要为:第一,在建筑工程基础 施工中深基坑支护施工是重要的保障,对基础工程的开展具有 重要意义。第二,深基坑支护技术可以为建筑工程的基础施工 提供重要的技术支持,在刚度与强度方面为基础施工提供重要 保障,从而确保建筑工程整体结构的可靠性和稳定性。第三, 深基坑支护技术可以保证基础工程的整体质量,由于深基坑支 护技术能够保证工程上部结构与设计质量指标相符,进而使得 基础工程施工的要求得到满足。 3常见的深基坑支护技术与应用 3.1土钉墒施工技术 土钉支护主要包括被加固的土体结构、喷射混凝土面层以 及密集的土钉群,产生一个与重力式挡墙相类似的具备自稳的、 复合的挡土稳定结构,进而对土钉结构背后传递的水平土压力 与一些力作用产生有效的抵抗,使得在开挖施工中建筑深基坑 工程的顺利进行得以有效保证。除此之外,土钉墙施工技术可 以降低墙后土体变形的程度,确保边坡的稳定,这项技术基本 施工流程为:钻孔、插筋以及注浆,因为这一加固应用了土体 和土钉之间的作用来确保土钉墙的稳定,所以其一般应用于地 址条件较好并且位于地面水位之上的粘性土、粉土与无粘性土 之中,而在地质条件较差的饱和软土与淤泥质土等环境中,则 不适用。此外,在土钉墙施工技术施工中,要注意:第一,控 制钻机参数,把钻进的速度控制在一个合理的范围之内,进而 有效避免出现掉块、塌孔以及埋钻等的出现,在钻孔过程中如 果出现问题,一定要予以及时的处理,在问题处理后才可以重 新钻孔;拔出钻杆之后,已经将土钉立即插进对应孔中,并根 据注浆的操作流程进行施工。在插入土钉时,应该严格根据相 应的技术标准进行组装施工,在插入恰当的位置时,把误差控 制在恰当的范围中。在注浆时要先对浆液质量进行严格的控制, 保证均匀的搅拌,在注浆作业之中应该确保管路与注浆设备处 
于最佳的状态,并对压力、注浆配比、土钉位置以及钻孔直径 
等参数进行仔细检查,完成各段支护体之后,要对坡面与坡顶 
位移量与周围环境的变化进行立即检查,如果发现异常情况应 
该马上采用恰当措施进行处理,在一切正常后才可以继续开展 
施工。 
3.2锚杆支护技术 
锚杆支护技术指的是通过主动形式将深基坑施工过程中岩 
土的加固与稳定不断加强,在这一技术中锚杆是主要的工具, 
把其一端插进岩土之中,而另一端则连接支护体系,并施以一 
些预应力。因此,在锚杆中会产生一定的拉力,激发深层岩土 
的潜能,从而确保基坑的稳定性。因为这样技术具有非常强的 
适应性,基本不会被基坑的深度影响到,而且可以和其他支护 
体系相结合应用。 
3.3深层搅拌桩支护技术 
所谓的深层搅拌桩是指将水泥或石灰当作固化剂,使用深 
层搅拌机强制性的把其和软体搅拌到一块,通过固化后变成一 
个整体状体,使得整体性、水稳性以及强度等性能指标可以达 
到一定的标准。在基坑的深度小于7m时,红线到坑边的距离 
重组的时候,利用优先使用深度搅拌桩支护技术,这是由于水 
泥不透水,而且既可以挡土又可以挡水,性能较好。此外,机 
械设备较为简单,而且易于操作,材料主要是水泥因此造价较 
低。深层搅拌桩较为适合处理淤泥、粉土、淤泥质土以及有较 
大含水量的粘性土地基,主要优点有:因为其施工工艺把原地 
基软土与固化剂就地搅拌混合,所以可以使得原土得到最大限 
度的利用;在搅拌过程中不会侧向挤出地基土,因此对附近建 
筑物所产生的影响较小;根据不同的土质与不同的工程要求, 
对固化剂进行恰当的选择;因为工程施工中所产生的振动较小 
而且无污染,所以可以将其放在城市居民区开展施工:在工程 
加固之后,不会使得士体加重,所以,对软弱的卧层所产生的 
附加负载不会过大。 
3.4土方开挖 
在进行土方开挖时往往会产生许多尘土,这会对附近市区 
或居民的生活环境造成很大的影响,所以应该通过分层开挖的 
方法开展施工,而在土方开挖中将挖出的土方予以及时输运, 
并且将人工清土工作做好。 
4结束语 
随着我国城市化进程的进步一步发展,城市高层建筑的数 
量也会随之不断增多,这必将推动深基坑支护技术的发展。深 
基坑支护技术的发展与完善,有助于给建筑工程安全提供必要 
的保障。 
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