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时间:2020-03-23
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1、试验研究文章编号:1009-9441(2016)04-0001-02深基坑开挖对支护结构的影响□□孔德明(山西建筑职业技术学院,山西太原030006)摘要:结合深基坑工程开挖实例,通过对支护结构监测数表1岩土参数据的分析,绘制出支护结构水平与沉降位移曲线,得出支护厚度天然重度r粘聚力C内摩擦角φ土层名称/m3/kPa(/毅)结构在基坑开挖过程中的位移变化规律,确定了支护结构的(/kN/m)安全性。监测结果表明,支护结构具体位置对其位移并无影1杂填土2.116.0818响,为类似深基坑设计和施工提供了依据。2黄土状粉土5.016.21322关键词:深
2、基坑;支护结构;沉降;水平位移3卵石层5.620.5040中图分类号:TU433文献标识码:A4强风化砂岩10.422.82535引言中锚杆设计为:锚杆孔径150mm,锚杆水平间距约随着高层建筑的日益增多,城市建设中出现了1.5m;支护桩设计为支护桩桩间中心距为2.0m,越来越多的深基坑工程。当代城市建筑密度较大,支护桩桩径700mm,纵筋及箍筋均采用HRB335级许多建筑有1耀3层的地下室或地下车库,相应地造热轧钢筋。支护桩、冠梁混凝土强度等级均为C25,成基坑开挖深度很大,以往在没有相邻建筑物或者支护桩钢筋保护层厚度为50mm,冠梁钢筋保护层地
3、下结构物时选择的放坡开挖在现实情况下很难实厚度为30mm。支护剖面图如图1所示。施;并且放坡开挖随着基坑深度的增加,开挖土方量也随之增大,从高效、经济的角度来讲已不是很适用。随着科学技术的进步和施工手段的日新月异,支护开挖技术目前得到了广泛应用,它不仅可适应施工场地狭小的问题,而且在工程安全和施工效率方面也有了更加有力的保证。桩锚支护在现代基坑支护中利用率高,桩在整个支护结构中起到防水、挡土的双重作用,而锚杆赋予其与土体更加牢固的结合,使得桩更加安稳地发[1]挥其优势,大大提高了其安全性。而且两种方法对作业面的要求不高,作业机械简便灵活,适用范围图
4、1支护结构图广,最大限度地解决了现在城市建筑密度大、基坑开在基坑施工过程中进行三方面的监测:挖深度大的需求,在材料选用和施工工期上,也具有(1)挡土支护体系的位移监测。一定的优势。(2)基坑内外土体的水平变形和沉降监测。(3)对既有建筑物居民楼的沉降和倾斜监测。1工程概况2监测数据分析某工程为1栋30层商住楼,地下2层,场地平坦,基坑开挖深度为10.7m,平面尺寸为100m伊该工程安全重要性等级为一级,基坑边坡顶部40m。基坑支护结构采用“桩-锚”支护形式,四周最大水平位移允许值为H伊3译,即32.1mm。在基场地共有117根支护桩。场地岩土情况见
5、表1。坑周边冠梁或坡顶,按15耀20m间隔设观测点,测基坑支护采用排桩加预应力锚杆进行支护。其量边坡的水平位移与沉降;同时对基坑相邻建筑物建材技术与应用4/2016·1·进行沉降监测。位置相对接近,但是并不能反映他们实际水平位移现场监测采用定时观测与跟踪观察相结合的方比较接近,在整个施工过程中,桩的水平位移未超过法进行,监测频率可根据监测数据变化大小进行适32mm,说明支护结构的设计与施工都比较安[2-3]当调整,沉降观测与工程施工同时进行。选取基坑全。四周有特点的5个监测点,并提取其水平与沉降监3结论测值。时间自2013年6月26日开始至2014
6、年6月5日为止,监测曲线如图2和图3所示。通过上述分析,本文得出以下结论:3.1桩锚支护结构土压力向支护桩传递,导致桩顶的水平位移较大。3.2根据监测数据研究分析了深基坑开挖过程中桩的水平位移和沉降,结果显示,支护结构的变形值满足有关规范的要求。3.3由于施工现场环境的影响,导致桩的沉降有所起伏。3.4实际工程中,桩的位置与桩的位移的大小没有关系。图2水平位移曲线参考文献:[1]贾洪昶.深基坑工程对周围环境建筑的影响及安全对策[J].城市建筑,2013(24):231.[2]JGJ120—2012,建筑基坑支护技术规程[S].北京:中国建筑工业出版
7、社,2012.[3]杨平.土力学[M].北京:机械工业出版社,2005.EffectofDeep-Foundation-PitExcavationonRetainingStructureKONGDe-ming图3沉降位移曲线(ShanxiArchitecturalCollege,Taiyuan,Shanxi,如图2所示,每个监测点的位移均随着施工基030006,China)坑开挖时间的推移而增大。其中最大水平位移出现Abstract:Combiningwithdeep-foundation-pit在G2点的第7次监测中,其最大位移为垣25mm。ex
8、cavationexamples,thispaperanalyzesthemonitoringdataoftheretai
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