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时间:2018-06-12
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1、岩土工程深基坑支护施工技术分析 摘要:随着现代化进程的深入,我国工业生产取得了迅猛发展,对岩土工程深基坑支护施工技术也提出了较高要求。针对这一情况,本文作者首先对岩土工程深基坑支护施工类型进行了分析,接着探讨了岩土工程深基坑支护施工技术存在的弊端,并提出防治措施,供大家参考。关键词:岩土工程;深基坑支护;施工技术;措施中图分类号:TU74文献标识码:A前言:人们越来越重视建筑物的安全性,岩土工程深基坑越挖越大,针对出现的一系列问题,如何有效确保岩土工程的施工安全,确保建筑物安全性,必须采取相应措施,按照实际要求规范施工技术,提高施工质量,从根本上确保
2、岩土工程的高质量。1、岩土工程深基坑支护技术综述正如上文所阐述的,深基坑支护施工技术是岩土工程当中的一项关键技术,深入的对技术要点进行分析有助于增强在实践当中的操作应用。常见的深基坑支护类型主要有钢板支护、深层搅拌支护、排桩支护、土钉墙、地下连续墙支护以及锚杆支护等等。1.1钢板支护8钢板支护是岩土工程建设项目深基坑支护施工技术当中的一个重要组成部分。钢板主要是由热轧类型的钢制作而成,此种类型的钢板具有强度高、稳定性强、结构性强等特点,并且在岩土工程的挡水和排水项目当中有着重要的使用。现阶段广泛应用的钢板类型和横截面形式有Z型、U型以及直板型等三种类型
3、。由于钢板的加工工艺简便、应用层面广泛,所以质量得到了广泛的认可,在实践当中也有着非常重要的发挥和使用,但是由于钢板类型的桩柱结构在施工当中可能会导致相邻部位的地基出现振动而导致噪音的出现,所以对周边环境有一定影响。所以在人口比较密级的部位和地段技术应用会受到限制。1.2深层搅拌支护8除了上述分析的钢板支护技术,深层的搅拌支护也是岩土工程项目深基坑支护之中的重要组成部分。深层搅拌主要是使用石灰以及水泥等作为主要的搅拌材料和固化剂,并且运用深层搅拌设施将固化剂和软土土质进行充分的、强制性的搅拌,运用软土以及固化剂之间产生的化学反应,使得混合而成的土质具有
4、水稳定性强、整体性强、强度高的特点。上述的支护类型一般采用多格栅的设计形式。而当支护的等级处于二级或者是三级之时,还需要保证深基坑支护与边线部位有着充足的空间和间距。深层搅拌支护技术不仅施工便捷快速,同时施工的造价低廉,使用材料只有水泥,故而社会效益和经济效益都比较良好,在特殊的施工条件之下还可以合理的增强建筑支撑力,是一种优质的支护技术。1.3排桩支护排桩支护技术主要是使用钻灌注桩以及混凝土挖孔等技术手段,作为建筑挡土的一种设计支护形式。由于其桩柱的排列是间隔式的,所以需要维持一定的间距,保证布置形式的紧密性和连贯性。排桩支护技术方式在实践当中可以取
5、得较好的刚性,但是各个桩柱之间的连接需要浇筑一定量的混凝土,并且需要防止土质颗粒以及杂物等等进入到基坑内部,所以在设置的过程当中还需要采取高压注浆或者是桩间注浆的形式,合理的布置搅拌桩类型。1.4地下连续墙围护地下连续墙是在地面用专用设备,在泥浆护壁的情况下,开挖一条狭长的深槽,在槽内放置钢筋笼并浇灌混凝土,形成一段钢筋混凝土墙段。各段墙顺次施工并连接成整体,形成一条连续的地下墙体。基坑开挖时防渗、挡土,邻近建筑物的支护,以及作为基础的一部分。8如某工程铁水倒罐站基础埋深约为-12m左右,基础周围都有较多的设备基础,为保证周边设备基础的施工不受影响,确
6、保铁水倒罐站基础施工的安全,基坑采用1000mm厚、24m深地下连续墙围护。采用普通膨润土及钠基膨润土造浆护壁,接头采用柔性锁口管形式。选用SG35C型成槽机垂直取土,采用一台7150型150吨履带吊进行整体吊装钢筋笼,配一台50吨履带吊配合。铁水倒罐站施工平面图如下:铁水倒罐站平面图支撑采用φ609×16的钢管,同时设置角撑和对撑。基坑内采用深井降水,每口深井有效降水面积按225m2设置。铁水倒罐站施工如下图:铁水倒罐站施工示意图一铁水倒罐站施工示意图二铁水倒罐站施工示意图三由于铁水倒罐站的埋深约为-12m,在地下连续墙施工时,坑内采用三道支撑,每一
7、道支撑都必须经检查验收后再进行下道工序施工。铁水倒罐站基坑内支撑如下图所示:铁水倒罐站内部支撑示意图2、岩土工程深基坑支护施工技术存在的弊端随着现代科技的迅猛发展,深基坑支护结构设计有了本质性变化,但在实际施工过程中仍存在诸多弊端,主要表现为:2.1支护结构设计参数误差8在岩土工程中,深基坑支护结构的荷载量直接影响着岩土工程的质量。所以,在地质多变的复杂施工区,岩土工程通常采用的是库伦和朗肯公式。对于那些结构复杂的深层坑开挖,含水率、内摩擦角等因素都并非恒定不变的,所以,很难计算出支护结构的精准受力,导致相应设计参数的误差。相关实验已经证实:内摩擦角相
8、差五度的主动土,其压力也有所不同,开挖后的土体凝聚力和原来凝聚力也有所不同。因此,导致支护结构
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