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时间:2020-03-22
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1、高层建筑工程深基坑支护施工技术的应用研究■孙德勇[摘要]在建筑行业快速发展的背景下,要求引入更多施建筑所处区域主要以粘质粉土为地质土层,可达到的人工降水方式。若无法进行降水,可直接进行水工技术,以使高层建筑质量得以保障。以其中的深基坑支230kPa的地基承载力。而在地下水位方面,主要有帷幕的构建,同样可使支护结构整体质量得到保障。护技术为例,它是解决高层建筑基坑支护问题的重要手段,滞水层、潜水层以及层间水三层地下水,其中滞水2.极限状态问题的解决能够为施工企业带来更多的效益。本文以某高层建筑基坑层保持在44m左右水位标高,且保持1.2~4.3m的高层建筑施工过程中,深基
2、坑支护技术的应用支护施工为例,对深基坑支护技术的具体应用以及应用中深度,而潜水层水位标高约为37m左右,深度保持很可能产生较多破坏性问题,如土体失衡问题、结的相关注意事项进行了探析。在11m左右,另外,层间水在水位标高与深度上分构稳定性下降、基底异动等,或较为典型如锚杆支别为23m与21m左右。通过对水质分析发现,混凝护技术下出现的锚杆抗拔无效问题,这些成为深基[关键词]深基坑支护技术高层建筑应用注意事项土支护结构不会因呈弱酸性的水质而被腐蚀,但其坑支护技术下存在的问题。另外,从挡土结构看,中的钢结构有可能受到影响。当其局部发生变形后很可能破坏建筑物整体性能。作为深基坑
3、工程中的主要技术,深基坑支护技2.深基坑支护技术的应用以高层建筑深基坑支护施工为例,假如其地下室以术在现代许多高层建筑中应用都较为常见,如大型结合该工程实际现状,在深基坑支护技术引用三层为主,基坑深度通常保持在2m、9m以及12m,商场或地下停车场等在实际建设中都需将该技术引下主要考虑在灌注桩应用时配合锚杆支护技术的引但挡墙结构在多以7m深度为主,难以满足支护要入其中。然而从许多高层建筑施工现状看,可发现入。具体操作中,对于土层锚杆又可称其为土锚杆,求。所以在深基坑支护技术应用下,应考虑采取多深基坑支护技术应用下仍存在如理论计算受力未满要求对基坑内壁、地下室地面采取钻孔
4、操作,在钻支点、单支点形式支护结构。足实际受力情况、基坑土体取样不合理等,制约深孔深度符合施工标准后还需进行孔形状的调整。与3.监测控制工作的落实基坑支护施工质量进一步提高。因此,如何使深基大多高层建筑施工类似,该工程基坑支护技术应用深基坑施工监测过程中首先应对周边建筑物或坑支护技术作用得以充分发挥成为现行高层建筑施下可选择柱状形式,在此基础上将抗拉材料如钢绞地表情况进行分析,如土方开挖时很容易对周边地工中应考虑的重要内容。线等填入其中,或直接选取钢筋、钢管等作为抗拉质环境带来影响,需做好相应的保护措施。若基坑一、深基坑支护技术的相关概述材料。为使锚杆抗拉能力增强,抗拉
5、材料填入后应裂缝处有地面水流入,支架结构易发生位移,对此高层建筑的不断兴起,要求深基坑支护技术在考虑注入水泥或其他化学液体,其在与土层结合可应考虑做好疏导地面水工作,避免施工中有大量地应用中不断完善,许多如搅拌桩、拍桩或土钉支护使结构整体抗拉性能得以提升。另外,在混凝土灌面水渗入基坑中。另外,监测控制工作也表现在变等都融入到深基坑支护技术中。其中土钉墙与搅拌注桩方面,施工人员在操作前需严格检查放线桩位、形问题方面,要求对支护结构自身以及周边土体进桩等支护更适用于10m、5m等工程,若区域具备较轴线水准点,确保无误才可进行开钻。同时,在钻行变形的分析,确保相关的变形量、位
6、移量以及沉好的地质条件,土钉墙支护也可用于15m深基坑工孔前还需做好护筒埋设工作,其作用在于使泥浆得降都与实际施工要求相吻合。深基坑支护技术应用程。但需注意的是许多不具备稳定地质条件或生态以存储且便于定位。完成这些准备工作后便可钻孔,下,为将变形问题发生概率控制最低,应严格按照较为脆弱地区应演进使用此方式。一般对于地下水由于该区域在地质条件主要以粘质粉土为主,钻孔深基坑支护方案操作,确保整个施工过程保持稳定、位较低工程,土钉墙支护既可独立使用,也可将其中应做好观察地质变化工作,直至孔深符合施工标安全状态。他支护技术引入其中,如搅拌桩支护,其在挡水、准便需清孔。最后,在清
7、孔结束后应吊放钢筋笼,四、结语挡土等方面具有较为明显的优势。另外,用于高层并完成混凝土浇筑工序。现行大多施工单位在浇筑深基坑支护技术在高层建筑施工中的应用是保建筑施工中深基坑支护技术也包括其他结构类型如中多引入导管法,其可防止浇筑中断情况出现。这证结构整体质量的重要途径。实际应用中应正视深地下连续墙、内支撑与锚杆以及旋喷桩支护等,若样整个深基坑质量将得以保证,为高层建筑后续施基坑支护技术的相关要求,结合工程实际情况合理施工中地下水位存在较多砂土、粘土,可选用地下工奠定基础。选择支护结构形式,并在施工中做好勘察与检测、连续墙结构,原因在于其
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