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时间:2020-03-27
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1、深基坑支护设计常见问题及对策■吕晶[摘要]深基坑支护设计的合理性关系到建筑物的安全性都起到作用,通过腰梁间的联系进行维护土体平衡。验结果;当为饱和软黏土时,宜采用直剪快剪或三和经济性,要根据基坑的深度、范围、土质情况和周边环内撑式结构是以井字梁和立柱的形式维护土体平轴不固结不排水试验或十字板剪切试验。境等选出合理安全的设计。除了需要扎实的理论基础外,衡,空间效应在进行两道以上的水平支撑设计时候目前世界上很多国家仍然使用郎肯土压力、库还需要丰富的设计经验。本文根据笔者多年的基坑设计工较为明显。伦土压力理论来计算土压力,精确的计算
2、方法人们作,对基坑设计工程中存在的一些问题进行了论述,并提目前的基坑支护设计一般是按照平面应变问题还在不断探索。未来的技术发展,需要我们设计或出了对策。来进行处理,细长的基坑情况较为适用,对于方形研发人员改变观念,建立实时监测动态反馈的设计或矩形基坑,差别性就大了。因此,在方形和矩形体系,来应对传统计算方法所造成的不利影响。[关键词]深基坑支护设计问题对策基坑若是按照平面应变问题来考虑的话,在设计时2.工程计算方法考虑结构变形控制应适当调整结构以便适应开挖后的空间效应。支护设计计算复杂的深基坑时,应用极限平衡理论随着地下空间的
3、不断开发,建筑基坑逐步向更结构位置及形式对于受力、变形大小有着莫大影响,进行计算,需要进一步地研究。极限平衡理论可以大、更深的趋势发展,这给深基坑工程设计和施工支护结构设计时需要合理经济的形式及位置,可以满足基坑的强度要求,但在支护结构变形控制方面带来一定挑战,也促进深基坑工程的不断发展。现降低工程造价,同时对基坑的安全稳定控制具有重无法顾及周全,大部分的基坑安全事故都是由于支有的岩土工程设计多基于两百多年前的理论,虽有大意义。围护桩墙设置压顶圈梁,对连系单根桩,护结构的变形过大无法控制造成。在实际工程中建后来人不断研究,但由
4、于土体的复杂性,一直未能整体上提高桩的稳定性。对于目前有大量的方形或立变形控制设计措施,应研究其变形控制的标准、有所突破。目前岩土工程的工程经验发展优于理论圆形基坑平面,可以将压顶圈梁、腰梁设计成圆形,空间效应转为平面应变对支护结构的影响等问题。发展。把工程实践中总结的经验应用到设计,对一改善梁的受力,弯矩转化为轴力,为施工时提供更3.开展试验研究支护结构个岩土工程的设计者尤为重要。如何保障支护方式大的作业空间。理论需要实践的验证,在支护施工过程中的技及计算的安全可靠性,如一些参数的选取、空间效4.支护结构设计计算问题术资料就
5、是宝贵的资料,科学的分析判断与数据判应等问题,影响着支护结构的可靠性。以下为根据支护结构计算应用极限平衡理论较为简单,但断是支撑理论的重要途径。这些也包括了实验室的多年工作经验,总结基坑设计中常遇的几个问题及是与目前实际上的结构受力复杂性形成明显的对比内部模拟试验与现场试验,在进行支护结构设计的措施。性。往往出现结构破坏现象,甚至有些安全系数达现场试验,可以对降低工程造价有着很大的作用。一、基坑支护中常遇到的问题不到规范要求,反而支护良好。这样让该理论计算当然,类似工程的实践积累数据信息收集,为同类随着科学技术的不断进步,基坑
6、的安全以及对的可靠性让人凝虑,我们清楚极限平衡理论是一种工程设计提供帮助,同时可以作为新方法研究的一周边环境的影响,越来越受关注,这些问题直接涉静态设计计算,而在现实开挖工作中,土体不可能手资料。及到支护的设计及施工技术等层面,同时也对周边为是静态的平衡状态,乃是动态的平衡状态,开挖4.支护结构计算新方法的探索环境带来威胁。因此,在进行基坑支护设计时应多后的土体强度随着时间而下降或松弛。设计计算并随着我国科学技术的发展,许多新型的支护方面考虑,从而达到合理、经济的设计目的。没有对这种状况采取计算补救措施,导致结构破坏。结构也不
7、断涌现。钢板桩、钢混板桩、钻孔灌注桩1.土体物理力学参数问题在支护设计时应充分考虑超孔隙水压力对土体的各墙、地下连续墙等支护结构相继涌现,相应支护结土体力学参数关系到土压力的计算结果,选择项性能参数影响,在工程桩结束后对土体做原位测构形式,如旋喷土锚技术、预应力混凝土多孔板这准确的土体力学参数对支护结构的选型、保证支护试,获取最准确的资料。些技术的应用。结构模型的建立与计算选取问题是体系的安全很关键。地下土质存在复杂及多变性,二、基坑支护设计发展改进措施目前需要解决的主要问题之一。基坑的水久支护与不同种类的土体性质不同,且土体
8、在不同的应力历1.支护设计理念的转变临时支护相结合、开挖方式与支护结构相结合等,史条件下,在不同水位条件下性质也有较大的不同。随着我国基坑技术的不断发展,工程经验的不导致支护结构受力更为复杂,更难准确计算,这些土体的抗剪强度参数可通过一系列试验获得,如直断积累,为岩土工程设计
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