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时间:2020-04-02
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1、以某工程实例探讨深基坑施工中复合土钉支护技术摘要:在本文中,作者结合工程实例就基坑支护设计、方案、施工及监测等问题进行了阐述和分析。关键词:高层建筑;深基坑;复合土钉;支护技术;中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号:1工程概况某培训中心基坑深度为6.Om,结构形式为框剪结构,主楼13层,裙楼4层,地下2层,基础采用筏板基础。其南侧距原有办公楼外墙3m(基础为筏板基础)。北侧距围墙2.5m,东西侧距围墙8m(图1)。图1基坑平面与微型桩、测点布置图表1土层主要物理力学指标场地土层自上而下依次为:⑴杂填土:杂色,湿,
2、松散,主要为红砖块、砂、炉渣及粉土等。⑵粉土②-1夹薄层粉质粘土②-2:②-1土黄色,软槊,很湿-饱和;②-2黄褐色-褐色,软塑,饱和。⑶粉土③-1局部夹薄层淤泥质粉质粘土:③-1土黄色-浅黄色,软塑-流塑,饱和。⑷粉质粘土:褐色-灰褐色,软塑-可塑,饱和。⑸粉土:土黄色-浅黄色,软塑,饱和,局部粉砂含量高。⑹粉质粘土:褐色-灰褐色,可塑,饱和。地下水位距地表2.5m左右。各土层主要指标见表1。2支护设计方案根据施工现场条件,西侧,北部和东部的边坡,考虑采用放一定坡度后进行支护,南侧接近六层办公楼施工现场,只有一个直边
3、坡开挖。基坑支护设计的挑战是要确保安全开挖边坡稳定的条件下不影响安全和止常使用的办公楼南侧。2.1基坑西侧、北侧和东侧支护方案坑的西侧,北侧和东侧:为了确保安全,新建筑物空间和基坑边坡坡1:0.2坡的部分,三道土钉支护土钉,长度分别7M,8M,6M,梅花形布局,表面厚度为80inni内配8@200X200钢筋网。具体支持的方法如图2所示。5—5剖面图图2基坑西侧、北侧和东侧边坡支护2.2基坑南侧支护方案开挖和建议培训屮心对正在办公的场所可能产生影响,为了确保现有建筑物的安全和正常使用,考虑场地和现有建筑物的实际情况,提
4、出以下处理方案:限制沉降和边坡位移的合理形式的支持。2.2.1基坑支护方案选择根据南侧基坑开挖深度、工程地质条件等方面综合考虑,确定南侧边坡采用复合土钉进行支护。2.2.2基坑复合土钉支护设计该工程的复合土钉设计采用对土钉长度、土钉抗拉承载力、边坡稳定性主要采用普通土钉设计方法进行设计,以保证基坑边坡的稳定,另外辅助于施加微型桩来限制基坑变形的设计思路进行。3基坑施工3.1微型桩施工根据图3所示的桩位,进行微型桩施工。微型桩采用泥浆护壁成孔,必要时,使用跟进套管护壁。成孔清孔后,放入钢筋笼,后插入注浆管至孔底,用压力注
5、1:0.3的水泥砂浆,内掺高效减水剂及早强剂,直至管满为止,注浆压力为0.2Mpa。微型桩进入第五层粉土l.Oni。微型桩施工完成5天后可进行基坑开挖施工。2.2基坑支护施工基坑开挖前第一步为深井降水,水位稳定后再继续进行。开挖使用分层开挖方式,多数土钉施工步骤:开挖,修坡,土钉施工,面层四个部分,每个部分根据实际情况,平行或交叉。第一步基坑开挖1・7米,之后每个层开挖厚度1・2米后,直到基板后立即开挖土钉施工步骤。施工顺序如下:开挖一修坡一成孔一钢筋制作一安放钢筋一注浆一绑扎血层钢筋网一喷射混凝土面层一养护。4基坑监
6、测为了确保在开挖和基础施工基坑支护结构的安全性和稳定性,以确保建筑的南侧安全。在边坡顶部设置的水平和周I韦I建筑物沉降观测点,观测基坑边坡的变形和倾斜的建筑顶部设置沉降观测点。在每层开挖及支护后均进行观测,同时也注意观察坑周围的裂缝。(见表2、表3)。表2基坑开挖过程屮建筑物的沉降(单位:inin)表3基坑开挖过程中边坡顶水平位移(单位:mm)基坑开挖完成,南侧建筑物的整体最大倾斜0.77%0,远远低于4%。的规范,建筑不出现任何新的裂缝。从表3栏看,1-1,2-2复合土钉边坡位移比普通土钉边坡位移的发病率要低得多4-
7、4部分型材,可以减少30〜50%,复合土边坡位移钉技术可以解决土钉支护技术基坑变形的问题;解决普通土钉支护边坡表面的软土时间过长,土壤塌陷现象的发生;较为明显的软弱土侧向挤出问题,以确保正常的基坑开挖和土钉施工。5施工过程屮预防措施随着机械在基坑挖掘中的广泛应用,因此,在挖掘过程中的对基坑有效地预防变形起到了重要的作用,总所周知,在土方施工中单一进行此项工作是根本不可能的,必须要与护坡、降排水相互协调施工,护坡施工不仅要均衡开挖而且还要分层分段,施工现场必须由专人来协调土方施工与护坡施工,严格按照开挖步骤进行,安排好各
8、项顺序,以达到即进行了挖掘工作乂及时有效地展开了支护工作,还要做到分段挖掘长度要与分层挖掘深度以及土钉垂直距离相互协调一致。一方面,在土钉施工过程中可以起到简便的效果,另一方面,预防过量挖掘所带来的边坡坍塌,抗力耍想充分发挥具作用,锚杆土钉与土体间的粘结力是其根本原因。因此三者一定要相互协调到位,进一步挖掘的前提则是应用早强剂、膨
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