基坑支护及桩基施工的经验总结

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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基坑支护及桩基施工的经验总结

谢智慧

扬中市基础工程有限公司江苏南京210000

摘要:随着我国城市化进程的不断加快,高层住宅建筑不断增加,基础埋深也随之不断增大,这样就出现了大量的深基坑工程,受施工现场地形、地质以及邻近建筑物的影响,开挖基坑的类型呈现出复杂化倾向,有些工程往往处于房屋建筑和生命线工程的密集地区,很多情况下不允许采用比较经济的放坡开挖地基方式,而需要在人工支护条件下进行基坑开挖。当承建工程基坑深度较深,周围场地又较为狭窄时,一般都采用基坑支护,以确保基坑安全施工。因此,本文将探讨深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用。

关键词:建筑工程;深基坑支护技术;应用

1建筑工程深基坑的构成及特点

随着中国建筑业的快速发展,近年来深基坑在建设项目中的应用也逐渐增多。深基坑工程的质量直接影响到整个工程的稳定性和安全性。同时,它也在一定程度上影响了建筑物周围的建筑物。因此,对深基坑工程施工技术实施探讨是非常必要的。

1.1深基坑施工技术的构成

深基坑的施工是整个建筑施工的关键和基础。深基坑施工的安全可靠性直接影响到高层建筑的安全性,稳定性和使用寿命。深基坑支护系统通常由两部分组成:

(1)支护结构,往往在基础周边建立连续密集挤扩灌注桩,预制桩或钢板桩挡土,当土质松软时,基坑深度是大而严格的变形限制,也是支撑桩设置水平支撑或拉锚;

(2)在水系统中,阻塞地下水流入坑内的防水帷幕通常由连续致密的水泥搅拌桩,高压喷射灌浆桩等形成。

1.2深基坑工程的特点

(1)深基坑支护体系的牢固程度以及使用时间不够长,难以确保安全。

(2)深基坑工程具有较强的区域性和针对性,必须因地制宜。

(3)深基坑施工具有综合性,涉及结构力学和水力学,计算过程相对复杂。

(4)深基坑工程具有较强的时空效应。

(5)深基坑工程是一个涉及支护体系设计,土方开挖,检测,监测等信息化建设的系统工程。

(6)深基坑开挖对邻近建筑影响较大。

2深基坑支护结构类型选择

2.1选择支撑结构类型的依据

基坑支护结构的选择是否合理以及所考虑的因素是否全面,对基坑支护工程起着决定性的作用。支护基坑的方法有很多种,每种方法都有其独特的优点,需要根据具体场地的情况确定。

(1)项目场地红线图,建筑物布局总平面图,相邻建筑物的平面图,高程图,剖面图和底图;基坑的大小,坑点的形状,深度和宽度,基坑支护结构荷载;

(2)工程地质和水文地质调查资料的场地和坡度;

(3)坡度环境数据;施工坑支护结构(噪声,振动,地面污染)的要求;

(4)施工技术,设备性能,施工经验和施工条件等信息。

2.2支护结构的选择原则

根据坑周围环境,开挖深度,工程地质,水文地质,施工设备,施工季节等因素,综合考虑支护结构。措施要因地制宜,严格控制,使项目具有创造性和灵活性。

2.3选择支护结构体系要点

(1)粘性土颗粒细腻,具有一定的内聚力,强度随水含量而变化。在大多数情况下,地下水位很深,不需要防水或降雨措施。如果场地是开放的,可以选择分级、悬臂式、桩锚和锚拉支撑结构;如果场地狭窄,可以选择支撑排桩、地下连续墙和锚杆的方案。基础开挖后,可采用悬臂支撑或土钉墙进行小深度开挖,当挖掘深度较大时,可考虑多层锚杆或多层支撑。如果土壤状况较好,可考虑土钉或喷锚支护;土质差,可用支护桩,地下连续墙加锚或支护支持程序。

(2)软土具有强度低、压缩性好、渗透率小、变形载荷大的特点,与周围环境复杂,它是软土深基坑开挖,应注意安全。如果场地狭窄,则必须使用可控制地面位移和沉降的支撑结构,并进行防水处理。基础开挖深度较大,可以设置桩,地下连续墙等支撑结构和防水窗帘。在大规模开挖的情况下,也可以使用复合支撑结构,排桩以及带防水窗帘的单层和多层锚支撑结构.

3深基坑支护施工技术应用分析

3.1做好工程勘察

施工过程中的工程勘察是一个重要的基础环节。有必要依靠具体的地质条件进行实际调查。由于每个地点的地质情况不尽相同,因此需要根据地下水位和变化条件对当地土地进行科学合理的评估,并制定相应的解决方案。调查人员应特别注意检查施工场地附近建筑物的状况,充分观察施工产生的振动容差,防止施工造成不可修复的影响。

3.2做好检测与检测

在设计坑支护施工时,如客观条件影响支护的主体结构或支护尺寸及设计要求,施工人员应及时与设计人员协商并按施工顺序进行。控制装置安装后,应立即进行测试。施工现场还应派专门的责任人员检查施工现状,如检查现场管理力度。同时检查工作也应该妥善记录。

3.3防止受到地下水的影响

深基坑支护施工中地表下存在的地下水的影响是非常关键的,许多地下水渗透区会出现地面下沉,造成隐患的施工问题。因此,如果满足条件,可采用人工降水来减轻地下水对深基坑支护机构的巨大压力,改善土壤条件,保证工程的有序进行。如果周边环境不能采取降水措施,可以建立水幕,起到保水作用,保证施工质量。

3.4防止极限状态发生

建设项目深基坑的建设更具破坏性。主要表现为:综合土体失稳、基础变化、结构不稳定甚至破坏、承受能力丧失、以及地下冲洗涌浪和螺栓拔出都是无效的。事实上,挡土部的局部变形影响了周围的建筑物和道路,同时也导致了建筑物的结构性破坏,这是一种破坏性极限状态。

3.5深基坑开挖要对周边应重点保护

当使用岩土工程进行开挖时,有必要有效保护施工现场的表面。一般地,当局部地表水渗入基坑裂缝时,很容易造成支撑结构位移。为了避免这种情况,有必要采取有效措施及时予以阻止。根据实际情况,应尽快分散地面水,使其流向其他地方,有效防止水流入基坑。3.6做好变形监测控制

为保证深基坑施工安全,采用24h动态监测方法进行系统设计,对基坑稳定性进行分析和检查。同时及时了解周围结构及周围土体的变形情况,及时了解支护的沉降和位移情况。变形量都被控制在预定范围内。同时要选择合适、合理、安全的深基坑支护方案和开挖施工方法,确保工程始终处于安全稳定的状态。

结束语

随着建筑工程行业竞争的日益加剧,其工程管理也在走向专业化、高效化。建设项目是一个工作量大,覆盖面广的社会系统工程。目前,深基坑支护施工技术在我国建设中得到了广泛的应用,并对整个建设项目的质量和安全产生了一定的影响。随着经济的发展,基坑支护技术逐渐成熟。但由于现有施工技术的不足,深基坑支护的设计和监测是近年来遇到的常见技术难题。因此有必要改进深基坑支护施工技术。

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