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时间:2020-03-23
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1、施工技术深基坑支护结构细部优化的施工技术薛斌(深圳市光明房地产开发公司,广东深圳518107)摘要:稳定可靠性是评价高层建筑深基坑支护结构质量的关键指标之一,同时也是深基坑支护结构细部优化设计的最终目标。文章将以某高层建筑深基坑工程为例,该了解该工程深基坑支护施工背景概况的基础上,深入研讨该工程深基坑支护结构细部优化施工的技术方法。关键词:高层建筑,深基坑,支护结构,细部优化中图分类号:TU753文献标识码:A文章编号:1674―3024(2015)05―25―02体施工内容如下:前言3.1支护形
2、式选择某核心筒—框架外筒结构体系的高层建筑,地面31层,结合案例高层建筑基坑支护结构施工的背景概况,以及地下3层,建筑高度148.5m,设计单位估算基底平均压力紧扣该工程基坑支护结构施工的安全等级评价结果,笔者认标准值544kN/㎡,基础埋深17.8m,其中地下建筑部分为为本工程的基坑结构细部的优化施工,采用“护坡桩+5道框架结构的纯地下车库,基础埋深16.5m。预应力锚杆”的支护形式,如下图1所示:1水文地质在本工程深基坑施工之前,对工程水文地质进行全方位勘察:(1)地质。工程地质从上往下地质状
3、态为:第四纪全新世人工堆积层由杂填土组成,成分为黏性土、碎砖块、碎石等,平均厚度2m,层底平均标高11.31m,层底平均埋深2m;第四纪全新世冲洪积相地层,由粉质粘土、粗砂、砾砂、圆砾组成,粉质粘土成分以长英质矿物为主,平均层厚1.85m,层底平均埋深3.5m,层底平均标高19.26m,具有160kPa的地基承载力特征值,而粗砂、砾砂、圆砾等同图1本工程基坑支护形式选择结果样以长英质矿物为主,呈中密和饱和状态,地基承载力特征值分别为240kPa、350kPa、400kPa;前震旦系花岗岩地层主3.
4、2优化施工内容成分为石英、长石、黑云母组成的强风化花岗岩,其地基承(1)桩径。笔者在分析桩径与桩基最大位移关系时发现,载力特征值为550kPa,其中很多岩体处于软化和破碎状态。桩径0.6m时,最大位移88.66mm;桩径0.8m时,最大位移(2)水文。勘察结果显示地下水补给来源于大气降水,52.12mm;桩径1m时,最大位移35.45mm;桩径1.2m时,属于潜水,通过地下径流排泄,贮存于砂砾层当中。工程借最大位移27.26mm;桩径1.4m时,最大位移24.84mm;桩助勘察孔量测地下水位,发现
5、地下水位每年平均变化幅度为径1.6m时,最大位移24.19mm;桩径1.8m时,最大位移1m、平均埋深5.15m、平均高程8.19m,同时进行抽水试23.41mm;桩径2m时,最大位移22.74mm。由此可见,桩验和采取地下水分析试样,确定施工区域内含水层的综合渗径的适当提高,有益于支护结构的安全性改善,但我们在施透系数为100m/d,以及地下水以重碳酸氯化钾为主要化学工时,要掌握桩径的临界值,该临界值就是桩径优化时的关成分,对建筑钢筋混凝土具有微弱的腐蚀作用。键性参数,本工程桩径临界值为1.2m
6、,当桩径在1.2m以内,桩基最大位移变化幅度较为明显;当桩径超出1.2m,最大位2安全等级评价移趋于平缓。按照该临界值设置可靠的侧向支挡,即可避免结合以上水文地质情况,对工程基坑进行安全等级评土体从桩间中滑出和发挥桩间土体的自承作用。价,以便为基坑支护结构施工提供合理依据:(2)桩嵌固深度。诸多基坑工程盲目加大排桩嵌固深度,(1)工程基坑拟开挖深度在16-18.2m之间,类属超深影响排桩稳定,笔者进行嵌固深度与排桩稳定关系的分析,基坑,侧面要求更高水准的基坑支护体到位;确定7m的嵌固深度,为最大位
7、移变化的“分水岭”,在7m(2)根据基坑开挖深度,拟设置长度540m的边坡支护,以内时,最大位移存在大幅度变化,由此表明支护结构排桩期间基坑稳定性可能受到各种外力空间效应的干扰,而出现细部施工,要适当增加嵌固深度,以控制排桩的弯矩、位移支护体变形、破坏等弊端隐患,需进一步加以强化处置;和配筋量,但达到嵌固深度后,不需要继续增加,否则只会(3)从基坑开挖,直至地下结构完工,总共需要经历1增加排桩施工成本,而对支护体稳定无明显影响。年左右的工期,较长的施工周期,基坑稳定性需要经历长时(3)支撑位置。施
8、工期间,笔者发现支撑反力增大后,间的雨季考验,适时基坑支护也会受到比较明显的影响;施工难度和施工成本均有加大迹象,侧面反映寻求桩身弯矩(4)工程水文地质勘察资料显示,基坑的水文地质条件和支撑反力平衡点的必要性。以第一道支撑为例,2m支撑复杂,极有可能导致基坑支护结构失效,以及土体变形过大位置对应55.75mm最大位移;3m支撑位置对应37.17mm最等,最终波及整个基坑结构的安全。大位移;4m支撑位置对应48.35mm最大位移;5m支撑位置对应82.73mm最大位移;6m支撑位置对
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