浅谈深基坑支护技术特殊方式现状及趋势

浅谈深基坑支护技术特殊方式现状及趋势

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时间:2018-10-20

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1、浅谈深基坑支护技术特殊方式现状及趋势【摘要】本文针对高层建筑日益增多的趋势,为了安全施工和环境效益,介绍了逆作法施工的原理、分类、工艺特点以及其经济、环境和社会效益,并分析了逆作法施工在国内的技术现状和前景。  【关键词】逆作法;地下连续墙;效益    随着社会的进步,我国的高楼大厦日益增多,据不完全统计,我国建成的高层建筑累计已超过2.5亿平方米,高度超过100m的超高层建筑已超过300幢。高层建筑最深的地下室基坑为6层。国外已达13层。为此深基坑支护技术也面临着严峻考验,国内外深基坑支护的方式很多,而且

2、有的方式尚在不断发展之中,每一种基坑支护都有各自的适用条件和一定的局限性。其中逆作法是一项近几年发展起来的新型基坑支护技术。  例如:北京王府井大厦、上海森茂国际大厦、天津紫金花园和天津百货大楼等工程采用了逆作法施工,均取得了良好的经济效益和社会效益,并为逆作法施工工艺积累了宝贵的经验。逆作法是施工高层建筑多层地下室和其他多层地下结构的有效方法。国外如美、日、德、法等国家,在多层地下结构施工中均广泛应用,同样收到较好的效果。如美国芝加哥水塔广场大厦,75层、高203m,4层地下室,用18m深地下连续墙和14

3、4根大直径灌注桩作为中间支承柱,用逆作法进行施工,当该工程地下室结构全部完成时,主楼上部结构已施工至32层。  虽然逆作法的施工工艺和相关理论都已经取得一定成果,应用也有一定的普及,但目前仍作为一种特殊施工方法应用,主要用于对工程有特殊要求,或用传统方法施工满足不了要求而又十分不经济的情况下使用该工艺。  1施工工艺、原理  逆作法适用于基坑较深,建筑场地狭小,周边环境对基坑支护结构的水平变形有严格限制的情况。施工方式之:B不上不下有关位置浇筑或打下中间支承的格构柱或桩,作为施工期间于底板封底之前承受上部结

4、构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。  建筑深基坑支护采用逆作法,是地面以下各层地下室是自上而下施工,并借助于地下结构自身的能力对基坑产生支护作用,来保证基坑土方开挖,并利用地下各层的钢筋混凝土楼板的水平刚度和抗压强度,使各层楼板成为基坑围护桩(墙)的水平支撑点,

5、并利用基坑外不同方向的土压力(包括被动土压力)的自相平衡来抵消对坑壁围护桩(墙)的不利影响。因此在施工时一般先施工楼板,再挖楼板下面的土方。  2逆作法分类  2.1全逆作法:利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板对四周围护结构形成水平支撑。楼盖混凝土为整体浇筑,然后在其下掏土,通过楼盖中的预留孔洞向外运土并向下运入建筑材料。  2.2半逆作法:利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板中先期浇筑的交叉格形肋梁,对围护结构形成框格式水平支撑,待土方开挖完成后再二次浇筑肋形楼板。  2.3部分逆作法:用基坑内四周暂时保留的局部土

6、方对四周围护结构形成水平抵挡,抵消侧向压力所产生的一部分位移。  2.4分层逆作法:此方法主要是针对四周围护结构,是采用分层逆作,不是先一次整体施工完成。分层逆作四周的围护结构是采用土钉墙。  3施工工艺特点  3.1可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,在建筑规模大、上下层次多时,大约可节省工时1/3。  3.2施工可少受风雨影响,且土方开挖可较少或基本不占总工期。  3.3受力良好合理,围护结构变形量小,因而对邻近建筑的影响亦小。  3.4逆作法存在的不足,如逆作法支撑位置受地下室层高

7、的限制,无法调整高度,如遇较大层高的地下室,有时需另设临时水平支撑或加大围护墙的断面及配筋。由于挖土是在顶部封闭状态下进行,基坑中还分布有一定数量的中间支承柱和降水用井点管,目前尚缺乏小型、灵活、高效的小型挖土机械,使挖土的难度增大。但这些技术问题相信很快会得到解决。  3.5一层结构平面可作为工作平台,不必另外架设开挖工作平台与内撑,这样大幅度削减了支撑和工作平台等大型临时设施,减少了施工费用。  3.6由于开挖和施工的交错进行,逆作结构的自身荷载由立柱直接承担并传递至地基,减少了大开挖时卸载对持力层的影

8、响,降低了基坑内地基回弹量。  4经济效益  采用逆作法,一般地下室外墙与基坑围护墙采用两墙合一的形式,一方面省去了单独设立的围护墙,另一方面可在工程用地范围内最大限度扩大地下室面积,增加有效使用面积。此外,围护墙的支撑体系由地下室楼盖结构代替,省去大量支撑费用。而且楼盖结构即支撑体系,还可以解决特殊平面形状建筑或局部楼盖缺失所带来的布置支撑的困难,并使受力更加合理。由于上述原因,再加上总工期的缩短,因而在软土地

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