建筑工程深基坑支护技术方慕华

建筑工程深基坑支护技术方慕华

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摘要:近年来,随着经济的不断发展,我国建筑行业也取得了较大的进步,深基坑支护工程是建筑工程中常见的工程,对于建筑工程整体的质量有着重要的影响。虽然在基坑支护技术方面已经取得了一定的进展,但是我国建筑工程领域内,深基坑支护技术的应用过程中仍然存在着一些弊端,有待于加强和完善。

关键词:通风及空调;单机;试运行;技术;措施

随着社会的不断发展,城市建设的规模也越来越大,高层及超高层建筑的基础设计也越来越深,与之俱来的,则是对深基坑支护技术要求的提高,不但要确保基坑边坡的稳定,满足基坑内正常作业的安全,同时还必须防止坑外土体移动,以避免影响到周围的建筑物。

1基坑支护工程的特点

基坑支护工程是建筑工程中最具有挑战性的技术上的难点,其主要原因是造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,并且精确度较低,给基坑支护工程的设计和施工增加了难度。随着旧城改造的推进,当前基坑支护工程施工的条件均很差主要原因是各城市的主要高层、超高层建筑大都集中在建筑密度大、人口密集、交通拥挤的狭小场地中,邻近常有必须保护的永久性建筑和市政公用设施,不能放坡开挖,对基坑稳定和位移控制的要求很严。但基坑支护工程同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点。基坑支护工程作为理论上尚待发展的综合技术学科又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科是个临时工程也是多种复杂因素交互影响的系统工程,基坑支护工程设计与地区性有关,不同区域地质条件其特点不尽相同,稍有不慎就有可能对周边建筑物、地下构筑物及管线的安全造成很大威胁比如在软土、高地下水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,很容易产生支挡结构严重漏水、土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、流土以致破损等病害,由于基坑支护工程自身特点,其安全储备相对可以小些。目前有的长度和宽度均超过百余米,深度超过20余米。可以看出基坑支护工程目前的发展趋势是大深度、大面积,而且工程规模日益增大。工程实践证明,要做好基坑支护工程必须要精心做好包括勘察、设计、施工和监测工作等整个系列整个开挖支护的全过,同时每个环节的工作基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节也是决定整个整个工程成败的主要因素。

2深基坑支护的变形特征及变形控制

进行深基坑支护工程施工,如何控制支护和周围地层的变形是设计和施工中的难点,由于缺乏系统的研究,目前在基坑开挖引起地层变形的控制标准上,经常是参考地下矿井开采和房屋地基沉降等方面所提供的数据。对不均匀沉降引起的结构内力进行计算分析,所给出的结果往往会不切实际地反映地层变形的作用。如果施工不当可能由于基坑开挖后造成地层的竖向沉降、不均匀沉降差以及因不均匀沉降造成的地表倾斜或相对角变位造成对基坑周围的建筑物或管道设施带来危害。同时也可能由于开挖引起的地表水平位移及土体的水平应变同样对环境安全带来危害。支护和地层的变形问题要比其稳定性更为关键,也更难估算和回答。对一个建筑物来说,由于基坑开挖一般引起较大的地表水平位移,不同于建筑物自重或地下水下降引起的,所以地层变位开挖引起的不均匀沉降要比建筑物自重引起的不均匀的危害更大,撑式支护引起的地表水平应变较小。建筑物承受地层变形的能力与建筑物的类型、构造、平面尺寸、高度以及基础的结构形式等许多因素有关。相对来说,地层变位开挖引起的不均匀沉降在悬臂桩墙支护及土钉支护中,最大水平位移发生在基坑侧墙顶部,可产生很大的地表水平应变,伴随有较大的地表水平应变。如果只考虑竖向位移并以竖向位移造成的地表角变位或用地表倾斜度作为衡量指标来评价基坑开挖的影响有可能低估实际的危害程度。

3深基坑施工的技术控制要点

深基坑施工的复杂性和多变性,要求从施工实施的每个环节做深做细,防止基坑事故的发生,重点要做好以下四个环节。

3.1岩土勘察要细要准

当已有勘察资料不能满足基坑工程设计要求时,应进行补充勘察。主体建筑的地基勘察应与基坑工程的岩土勘察同时进行,应结合基坑工程支护设计与施工的要求统一布置勘察工作量以制定勘察方案。当浅层存在不良地质现象,夹砂薄层或地下障碍物时,更应引起足够的重视,进行适当的补钻和加钻。实践证明对浅层地基没有足够重视以及施工措施等方面存在不当疏忽极有可能造成基坑工程发生坍塌和质量事故。根据实践经验,施工时必须查明基坑支护系统范围内包括暗滨、地下管线、电缆、地下障碍物等不良的地质现象的分布及埋藏情况。对于设计要求较高的一级基坑和一些复杂、特殊要求的基坑为了能够综合分析和评价土层的特性和设计参数取得可靠的地质资料和参数应采用多种勘探测试手段。对基坑工程开挖施工有较大的影响的地下水主要是浅部黏性土层中的潜水和粉性土、砂土中的微承压水,最大的是砂土中的微承压水或粉性土。在开挖基坑过程要求钻探过程中必须及时测量地下水的初见水位和静止水位以避免由于水头差引起的渗漏,严重时产生的“流砂”的突涌,给邻近建构筑物和地下管线及施工开挖带来危害的影响。例如某大厦基坑工程在开挖过程中,挖到影响了基坑的开挖施工的10多米时曾发生过基坑底冒水和涌砂现象,为了保证基坑的继续开挖和基础底板施工的顺利进行,必须经灌水泥浆封堵钻孔将冒水通道堵死。

3.2基坑土方开挖必须遵循开挖顺序

土方开挖的顺序和方法基坑开挖方式应遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则依据支护结构的设计工况进行,一般要求先里后外、先上后下的挖土顺序。它的开挖直接影响支护结构的内力和变形对及基坑的稳定和安全。遇到大型深基坑开挖时,需要周密策划大型深基坑的施工方案,大开挖、盆式开挖、岛式开挖等是常用的深基坑挖土方式。所谓盆式开挖是暂时保留围护墙内侧周边的土,坡先开挖基坑中部的土方,为了减少支护结构的变形利用留土的反压抵消部分土压力。岛式开挖是为了方面边桁架支撑的形成和搭设栈桥,方便挖土机下基坑挖土和汽车外运土方,采取暂时保留基坑中部的土堆,先开挖基坑内侧周边的土方。挖土要配合支撑施工,减少时间效应,控制围护墙变形;要保护工程桩、内支撑和降水设备;加快施工速度。

4结束语

基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局,深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性,稳定性和长久性,深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量,良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。因此,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。

参考文献:

[1]刘长春,浅析影响深基坑变形因素的施工控制技术要点[J].华东科技:学术版,2013,(5):6363.

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