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建筑深基坑支护设计与施工技术

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摘要:伴随着我国国民经济的日益发展,大量大型建筑,高层建筑拔地而起,日益增多。对于高层建筑来说,必须要有一个好的基础。因此,在施工中,深基坑支护施工就越来越普遍。本文主要阐述深基坑施工中支护体施工的相关内容,并说明支护体施工的具体要求及质量控制要点。

关键词:高层建筑;施工;深基坑;支护

Abstract: along with the increasing development of the national economy, a large number of large buildings, high-rise buildings springing up, increasing. For high-rise building, must want to have a good foundation. Therefore, in construction, deep foundation pit support construction is becoming more and more popular. Deep foundation pit construction in the purpose of this article is to support system construction of the related content, indicating the support system to the specific requirements of the construction and quality control points.

Key words: high-rise buildings; Construction; Deep foundation pit; The supporting

中图分类号:TV551.4 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)04-0000-00

随着中国城市化进程的深入发展,高层建筑越来越多,根据构造及使用要求,基础埋深也随之不断增加,这样就出现了大量的深基坑工程。受城区场地条件的限制,很多情况下不允许采用比较经济的放坡开挖,而需要在人工支护条件下进行基坑开挖,为了保证基坑周围的建筑物,地下管线,道路等设施的安全,深基坑支护技术得以发展应用。

目前的深基坑支护类型

基坑支护方法较多,就同一基坑支护,可以有多种方法,而第一种方法都有其独特的优势,有的工期短,速度快,有的经济效益好,有的噪音小等,支护结构类型应根据基坑周边环境,开挖深度,工程地质条件,水文地质条件,施工作业设备和施工季节等条件进行灵活性选择。

目前我国深基坑支护技术有:钢板桩支护,排桩支护,深层搅拌水泥桩,地下连续墙,土钉墙及复合土钉墙,喷锚网支护,逆作法与半道作法施工,环形支护结构等,实践中根土质条件,基坑深度,地下水情况等,结合不同支护方式的优缺点,选择经济合理的方案。

深基坑支护设计的基本要求

充分利用新技术,结合新理念,做到具体事物具体分析,确保基坑围护体系能起到挡土作用,深基坑支护结构的设计必须要区别于其他的设计领域,彻底改变传统观念,利用施工监测反馈动态信息指引设计体系。

通过排水,降水,漏水等一系列措施,使基坑施工在地下水位以下进行,保证经济上合理。

重视支护结构理论和材料的试验研究,正确的理论必须建立在大量试验研究的基础之上,在深基调支护结构的实验方面,我国与发达国家有较大距离,还有大量的路要走,目前,我国大量高层超高层建筑拔地而起,虽然积累了大量的第一手施工数据,但缺少科学的测试数据,因此我们以后一定要重视。

基坑支护方案要经过专家论证,由行业资深专家的把关,这样对保证工程安全,人身安全和施工质量都会起到非常大的作用。

勇于创新,开拓思路,多进行新的尝试。在施工中深基坑支护结构各元素往往是相互结合的,这就要求我们从全局出发,寻求新的设计思路,探索更好的计算方法,深基坑支护是一种特殊的结构方式,不同的支护结构适应于不同的水文地质条件,因此,要根据具体问题,具体分析,从而选择经济适用的支护结构。

存在的问题

设计中的变形控制问题

现有的基坑工程设计方法多从保护基坑下工程的稳定出发,属于强度控制设计范畴,而在软土地区或周围环境要求较高的基坑工程,变形往往占主导地位,即设计应由变形控制,基坑在施工过程中既要保证其安全,不失稳,又要保证其对周围环境不造成破坏性影响,变形控制设计在基坑工程中显得尤为重要。

基坑工程的设计与施工的严重脱离问题。现有的基坑工程的设计与施工的严重脱离,一方面,基坑设计计算工况不能切实可行地反映基坑的施工,另一方面,目前的基坑工程的设计并未真正深入到施工组织设计中去,设计人员只是按常规假设工况进行计算,不管施工的具体工况是否设计一致,因而造成基坑施工过程中土方开挖和支撑加设的随意性,从而使得绝大多数工程的设计计算工况与实际工况严重不符,加剧了计算的内力,变形与实测的内力,变形的不一致。

支护结构设计计算与实际受力不符。目前,基坑支护结构的设计计算仍基于极限平衡理论,但支护结构的实际受力并不那么简单,工程实践证明,有的支护结构按极限平衡理论设计计算的安全系数,从理论上讲是绝对安全的,但有时却发生破坏,有的支护结构安全系数虽然比较小,甚至达不到规范的要求,但在实际工程中却满足要求。

边坡修理达不到设计和规范要求。深基坑开挖常存在超挖和欠挖现象,一般深基坑开挖均使用机械开挖,人工修坡后即开始挡土支护的混凝土初喷工序,而在实际开挖时,由于施工管理人员不到位,技术交底不充分,分层分段开挖高度不一,开挖机械操作人员的操作水平低等因素的影响,使机械开挖后的边坡表面平整度,顺直度极不规则,达不到设计和规范要求,而人工修理时不可能深度挖掘,只能在机挖表面作平整度简单修理,在没有严格检查验收的情况下就开始初喷,所以挡土支护后经常出现超控和欠挖现象。

基坑支护方案设计及施工中的注意事项

彻底转变传统的设计理念。基坑支护结构的设计不应再采用传统的“结构荷载法”,而应彻底改变传统的设计观念,逐步建立以施工监测为主导的信息反馈动态设计体系,这是设计人员需要加强的科研攻关的方向。

建立变形控制的新的工程设计方法。目前,设计人员用的极限平衡原理是一种简便实用的常用设计方法,其计算结果具有重要的参考价值,但是将这种设计用于基坑结构,只能单纯满足支护结构的强度要求。在建立新的变形控制设计法时,应着重研究支护结构变形控制的标准,空间效应转变化平面应和地面超载的确定及其对支护结构的影响等问题。

大力开展支护结构的试验研究。开展支护结构的试验研究,虽然要耗费部分资金,但由于基坑支护工程投资巨大,如经过科学试验再进行设计时,肯定会节省可观的经费,因此,工程现场试验是非常必要的,通过工程实践积累大量的测试数据,可对同类工程的成功打好基础,为理论研究和建立新的计算方法提供可靠的一手资料。

结束语

随着我国高层建筑的普及发展,使深基坑开挖越来越普遍,深基坑支护难度逐步加大,基坑支护的施工组织设计方案必须依据工程地质资料科学设计,由于地质条件的不确定性,基坑开挖地质情况与地质勘察报告略有不同,施工单位必须在基坑支护施工方案,确保深基坑的施工安全,高层建筑深基坑支护的施工质量控制技术将逐步完善,对于深基坑支护应保证安全第一的预防为主,深基坑支护的质量是以技术来保证的。

参考文献

[1]史亚军,胡文博,深基坑止水帷幕施工技术比选[J],市政技术,2003。

[2]杨伯成,深基坑止水帷幕事故分析处理实例[J],彭城职业大学学报,1999。