深基坑支护技术在建筑施工中的应用

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1、深基坑支护技术在建筑施工中的应用摘要:深基坑支护施工是建筑工程的一个重要组成部分,也是保证主体施工顺利进行的一项非常重要的措施,直接关系到建筑的安全性、耐久性。本文探讨了深基坑支护技术在建筑施工中的应用。关键词:深基坑;支护技术;建筑施工;应用中图分类号:tv551.4文献标识码:a深基坑支护技术在建筑施工中的应用摘要:深基坑支护施工是建筑工程的一个重要组成部分,也是保证主体施工顺利进行的一项非常重要的措施,直接关系到建筑的安全性、耐久性。本文探讨了深基坑支护技术在建筑施工中的应用。关键词:深基坑;支护技术;建筑施工;应用中图分类号:tv551.4文献标识码:a文章编号:基

2、坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。一、深基坑支护结构的选型深基坑土方施工,当施工现场不具备放坡条件,或通过放坡及加设临时支撑不能保证施工安全满足施工要求时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证深基坑的土壁稳定。深基坑支护结构的选型有自立式支护、桩锚支护、喷锚支护、组合型支护等。1、自立式支护(1)水泥搅拌桩挡墙支护。水泥搅拌桩主

3、要适用于淤泥、淤泥质土、粘土、粉质粘土、粉土、素填土等土层。基坑开挖深度不宜大于8m。这种支护结构的优点是挡墙厚度大,整体性、稳定性、隔水性良好,施工速度快,工程造价一般低于冲、钻孔灌注排桩,坑内无支撑结构,便于机械挖土和地下室工程施工;其缺点是挡墙占地面积大,且其强度受到土层含水量和有机质含量的影响。(2)悬臂式排桩支护。悬臂式排桩支护一般采用冲、钻孔或人工挖孔灌注桩,个别采用预制桩,如预应力管桩。这种支护型式的优点是基坑内无支撑,便于机械化挖土和地下室工程施工,其缺点是支护桩顶水平位移较大,当坑深较大或地质条件较差时,工程造价较高。一般都用在地质条件较好的场地;若存在厚

4、软土层,采用此支护型式的,其基坑深度一般不大于6.0m。2、桩锚支护这种支护方式主要适用于场地土层性能较好或软土层较薄的场地。对基坑深度较大的工程,岩土锚杆的一些参数如下:与水平夹角在15°~40°之间;长在35m以内;设计轴向抗拔力一般小于600kn;锚筋材料有钢筋或3~4条钢铰线;大多采用二次高压注浆工艺,第二次注浆压力一般大于2mpa。锚索锁定时都施加预应力,施加预应力大小不等,有的达设计值的70%,有的只有设计值的30%;施加的预应力越大,限制桩顶变位效果越好,但其支护桩承受的压力越接近静止土压力。3、喷锚支护喷锚或土钉墙支护是锚杆、钢丝网、喷射混凝土相结合的联合支

5、护型式。适用于地下水位以上或经人工降水后的人工填土、粘性土和弱胶结砂土。常用在单层地下室、且淤泥较薄、地下水较少的基坑。但不适用于含水丰富的粉细砂层、砂砾卵石层,不能用于自稳能力极差的厚淤泥层,基坑深度不宜大于12m。喷锚网或土钉墙支护具有以下优点:(1)通过形成喷射混凝土、锚杆、钢筋网与土体共同作用的主动支护体系,最大限度地利用边壁土体的自稳能力;(2)属柔性支护,可自行调节,使结构处于最佳受力状态,局部不会产生偶然过载;(3)具有很大的灵活性,可根据监测数据随时调整支护参数;(4)所需的设备简单,所需的操作场地小;(5)工程造价较低。缺点:(1)边壁变形较大;(2)锚杆

6、往往会超出建筑用地红线,当超出红线以外时需征得业主的同意。4、组合型支护当基坑内有几种深度、或者土层分布变化较大、或者基坑各侧的环境条件有较大差别时,可因地制宜地采用不同的组合支护方式,以充分发挥各种材料及支护结构类型的优越性,降低工程造价。组合型支护方式主要有:(1)上部放坡(或土钉墙)下部钢筋混凝土悬臂排桩(或桩锚)的组合;(2)拱形水泥土墙与钢筋混凝土灌注桩或h型钢的组合;(3)钢筋混凝土排桩与桩间高压旋喷桩的组合;(4)支护桩与用压力注浆或水泥土搅拌桩加固被动区的组合;(5)土钉墙与水泥土搅拌桩组合;(6)土钉墙与微型注浆桩组合;(7)土钉墙与预应力锚索组合;(8)

7、各种支护结构与由水泥土搅拌桩或高压旋喷桩形成的封闭止水帷幕组合。除此之外,还有钢板桩、逆作法、预制混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔灌注桩等多种类型。其中,排桩或土钉墙支护是近几年来深基坑支护的主要形式。二、深基坑支护设计基坑支护体设计要根据实际施工需求,结合基坑侧壁安全等级及重要性系数,科学严谨地制定设计方案,应充分做到以下几点:1、充分利用新技术、新理念,具体事物具体分析,不要生搬硬套传统的设计理念。在现今的深基坑支护结构的设计领域,还没有公认的、权威的的计算公式,基本上都是摸着石头过河。深基坑支护结构的设计要区别其他

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