免费论文查重: 大雅 万方 维普 turnitin paperpass

试析支护深基坑支护施工技术及其稳定性

最后更新时间:2024-03-08 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:6511 浏览:21147
论文导读:1、重力式支护结构。该种支护结构是重力挡土墙的延伸和发展,是先将基坑的侧壁加固,让基坑形成具有一定厚度的挡墙,重力式挡墙可以达到隔水和挡土的目的。深层搅拌桩就是重力式支护结构的一种,它通过水泥与土层的搅拌来形成柱状的水泥土墙,4米到8米的基坑都可以适用该支护结构。重力式支护结构需要在形成重力墙之后再开挖边坡
摘要:深基坑施工技术是建筑工程良好基础的保障,保证了高层建筑的稳定性和安全性。深基坑支护技术在我国获得了较快的发展,但是其稳定性却受到源于:毕业设计论文总结www.7ctime.com
广泛的关注。本文对深基坑支护技术的支护形式进行了了解,并结合其稳定性方面的问题提出改进的策略。
关键词:深基坑支护;支护形式;施工技术;稳定性
一般情况下,有支护结构或者是深度在6米以上的基坑都可以称之为深基坑,深基坑支护施工技术包括了基坑的支护、开挖和降水,深基坑支护的形式有重力式、混合式和悬臂式挡土墙等。随着施工技术和施工水平的提高,基坑的深度在不断的增加,周围的环境、气候天气以及管理水平都影响着深基坑支护工程的稳定性。技术人员和施工人员要结合当地的地质条件和环境特征制定合适的施工方案。

一、深基坑支护的结构类型

1、重力式支护结构。该种支护结构是重力挡土墙的延伸和发展,是先将基坑的侧壁加固,让基坑形成具有一定厚度的挡墙,重力式挡墙可以达到隔水和挡土的目的。深层搅拌桩就是重力式支护结构的一种,它通过水泥与土层的搅拌来形成柱状的水泥土墙,4米到8米的基坑都可以适用该支护结构。重力式支护结构需要在形成重力墙之后再开挖边坡,水泥土重力式的维护结构是比较常用的支护结构。
2、悬臂式的支护结构。该支护结构可以分为分离排桩式结构、地下连续墙的结构以及连续板桩式结构,是指在不加任何锚杆和支撑的情况下仅在基坑底下嵌入一定厚度的岩土体,依靠这些岩土体来平衡主动土压力、水压力和上部的地面超载。这种支护结构的嵌入深度是至关重要的,构件的弯矩值和桩顶位移都比较大,主要适用于基坑深度不大、基坑的水平位移要求不是很严格以及土质条件比较好的基坑,开挖的深度要在10米以下。
3、拉锚式支护结构。该种支护结构是由外拉系统和挡土结构组成,按照外拉系统设置的不同可以分为锚杆支护结构和地面的拉锚支护结构。前者是指外拉结构沿着坑壁的土体设置,主要适用于较大规模的深基坑、附近有建筑物或者是不设内支撑的深基坑。后者则是指外拉结构在地面设置,结构由锚固体、拉杆和挡土结构组成,主要适用于规模或者是深度不大的基坑。此外,深基坑的支护结构类型还包括内支撑式、土钉支护以及预应力的锚杆柔性支护结构,设计者和施工人员可以根据施工的不同需要来选择不同的支护结构。

二、深基坑支护施工技术

深基坑支护工程在施工之前需要对工程进行勘察和调查,对地下水、埋设物以及工程设施进行确定,在综合考虑当地施工经验、地层变形限值、施工设施与场地以及成本和工期的基础上设计支护结构。施工时要进行现场的测量和监控,及时的反馈信息。
1、深基坑支护结构的设计。深基坑施工的关键在于设计方案的安全、可靠、可行,参与设计的人员不仅要对材料学和结构学以及基础和地基有一定研究,还要对施工场地的地质特点和地形地貌进行勘察和了解,因地制宜的设计施工方案。设计者在设计的过程中要勇于创新,对各种设计方案进行新的尝试,做到具体问题具体分析,在设计完成之后,还要通过专家组的论断,审批通过才可以进行下一步的施工。
2、施工的流程。深基坑支护结构的施工流程一般是进行施工前的准备、深基坑支护桩施工、联系梁和锚杆施工、土方的开挖,其中支护桩要采取人工挖孔,钢筋混凝土做支护桩的护壁。在联系梁施工环节中要先开挖基槽,验收合格之后才能进行混凝土的浇筑,并在此基础上对联系梁进行施工。锚杆施工中要将基坑挖到锚杆的标准高度,之后再逐一进行钻孔、锚杆的制作、注浆、安装联系梁、锚固和锚杆试验,确保支护结构的施工质量。此外,采用分层开挖的方式来进行土方的开挖,随时运走挖出的土方,维持现场的清洁。
3、环境保护和安全管理。高层建筑一般都集中在市中繁华和人口密集的地带,深基坑支护结构的施工会产生一定的材料污染和噪声污染,因此施工人员要加强施工中的环保意识和安全管理意识。在施工的安全管理中,技术人员要对机械和电气设备的性能进行检查,严格按照施工规范和设计方案的要求施工,减少施工中的安全事故,确保工程的安全施工。
4、施工中的监理工作。深基坑支护施工的技术性和专业性比较强,工序复杂,监理人员要掌握支护技术的施工流程,配合技术人员做好现场的监督和指导工作,对施工的进度和变化进行及时的了解和把握。此外,监理人员论文导读:
还要对深基坑支护技术的每一个施工环节进行检验和审核,确保每一环节都能达到施工标准的要求。同时,地下水的水位、基坑的支护结构以及围护结构也都在监理工作的范围之内。

三、深基坑支护施工的稳定性

1、影响深基坑稳定性的问题。目前我国对深基坑支护结构设计所采用的理论仍然是静态的极限平衡理论,但是基坑中的土体是动态平衡的状态,时间效应和变形在设计中没有被充分的考虑到。现在城市中的高层建筑越来越多,基坑工程施工中还要考虑基坑变形对地下管线、周围建筑物以及道路设施的影响。此外,地下水的控制是基坑支护结构施工的难点,基坑渗漏、管涌的现象只能延长工期,地下水的控制还没能引起足够的重视,这些问题都对深基坑支护结构的稳定性造成了严重的影响。
2、设计上的改进。由于施工场地地下与地上环境的不同,目前国内外还没有统一精确的设计规范和计算方法,这就要求设计人员因地制宜的确定基坑的变形允许值,对结构变形的控制标准和地面超载对结构变形影响进行认定,寻求新的支护结构计算方法。随着技术和科技的进步,例如旋喷土锚、双排桩、组合拱帷幕以及土钉等新型的支护结构相继出现,深基坑的支护结构正向着综合化的方向发展,这些综合性的结构虽然具有一定的复杂性,但是却可以整体上提升支护结构的稳定性。
3、支护结构的研究试验和优化。由于技术上和资金上的限制,目前我国很少对支护结构进行完善系统的研究试验,很多成功和失败的深基坑支护施工都难以总结经验,支护技术施工很难有新的进步和发展。新时期,技术人员和设计人员要对深基坑支护施工进行反复的研究和试验,总结经验规律,提高工程的稳定性。对于施工方案不符合施工要求的要进行优化升级,做到施工的安全可靠、过程顺利,确保工程施工能够在规定的工期内完成。
4、新型施工技术的发展。深基坑支护施工是围护结构体系与土体相互作用的动态变化过程,单纯理论和经验的分析和估计很难完成支护结构的施工。技术人员和施工人员要采取信息监测和信息化施工的技术,对于施工效果和设计方案不一致的要进行实时的纠正和改进,通过信息监测来动态的把握土体变形的状态,进行信息化的施工。此外,信息化施工还可以对险情进行预测,减少施工事故的发生,整体上提高深基坑支护的设计和施工水平。
四、结束语
深基坑支护施工是技术性和专业性极强的工作,它综合包含了工程地质与结构、建筑材料、水文地质以及施工的工艺和管理等,是一门综合性的学科。深基坑支护施工技术在我国经过长时间的发展,已经存在了多种支护类型,但是支护结构的稳定性是施工的关键和难点,工程的设计人员和施工人员还要在现有技术的基础上加强设计和试验,提升深基坑支护结构的稳定性。
参考文献:
方江华. 深基坑支护技术综述[J]. 西部探矿工程, 2009,(03) .
侯兆霞,石立成,吴西良,陈铁锚. 深基坑中的综合支护技术[J]. 土工基础, 2011,(03) .
[3] 李继业,李树枫. 深基坑支护存在的问题与研究方向[J]. 建筑技术开发, 2010,(11) .
[4] 王承武. 高层建筑施工中的深基坑问题及对策[J]. 中国城市经济, 2011,(11) .