工业与民用建筑施工中深基坑支护技术探讨

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  摘 要: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,本文对工业与民用建筑施工中深基坑支护技术进行研究。
  关键词:工业与民用建筑;施工;深基坑支护技术
  中图分类号: TV551 文献标识码: A
  
  前言
  深基坑支护施工技术是最近十几年之内兴起的一门新的实践工程学,在当前社会,城市建筑越来越高,建筑空间越来越狭小,使得深基坑支护施工技术得到了更广泛的应用空间
  一、深基坑的支护施工的特征
  深基坑的支护是指确保地下建筑施工和深基坑周围环境安全性的问题,因此需要对深基坑周围的条件做好相关的支撑、保护和稳定防范措施。深基坑的支护工程具备的特点如下:深基坑的支护存在有极强的地区性和社会性,因此根据经验照搬照套是完全行不通的;②深基坑的支护具备有极高的特异性,因此在深基坑的支护时还需要结合施工的具体状况和施工的相关制度规章合理进行;深基坑的支护建筑施工综合性极强,其关系到建设的环境、支出、安保等相关因素;深基坑的支护设计还有极强的环境制约性,因此在进行支护施工时还需要结合施工的环境状况;深基坑的支护操作还具有很强的空间效应性能,因此在建设的程序过程中必须考虑到施工工程的时空效应性;深基坑的支护建设还有外部压力的作用,因此深基坑所承受的土压力通常最大的力量都是在主动的土压力以及静止的土压力之间,也可是在主动和被动的土压力之间。
  二、工业与民用建筑施工中深基坑支护技术
  1、锚杆技术
  岩土锚杆是一种埋入地层深处的受拉杆件,它的一端与工程结构物相连,另一端锚固在地层内并通过对其施加预应力,以承受由土压力、水压力等所产生的结构拉力,以维持工程结构物的稳定。岩土锚固能充分发挥岩土能量,调用和提高岩土的自身强度和自稳能力,大大减轻结构物自重,节约工程材料,并能保证工程施工的安全与工程结构的稳定,具有显著的经济效益和社会效益。工程实践中锚杆的结构形式很多,如按是否预先施加预应力分为预应力锚杆和非预应力锚杆;按锚固机理分为粘结型锚杆、摩擦型锚杆、端头锚固型锚杆和混合型锚杆;按锚固体传力方式分为压力型锚杆、拉力型锚杆、剪力型锚杆;按锚固形态分为圆柱型锚杆、端部扩大型锚杆和连续球体型锚杆等。锚杆技术以其能为基坑开挖提供较广阔的空间优势,在我国从北到南相继获得应用。
  2、逆作法施工技术
  逆作法施工技术,以地面1层楼面结构是封闭还是敞开,分为“封闭式逆作法”和“开敞式逆作法”。前者可以从地面上、下同时进行施工;后者上部结构不能与地下结构同时进行施工,只是地下结构自上而下逐层施工。深基坑逆作法是指在地下基础施工的同时,还可以进行地上建筑物的施工,等上部建筑施工到若干层后,地下各层基础工程也全部竣工。逆作法一般适宜在城市内建筑高层时,周围施工环境比较恶劣,场地四周邻近建筑物、道路及地下管线,不能因任何施工原因而遭到破坏的场地条件下进行施工。基坑施工时,通过发挥地下结构本身对坑壁产生支护作用的能力,即利用地下结构自身的桩、柱、梁、板作为支撑,既稳妥又经济。深基坑逆作法由于其地下各层楼盖的强大水平刚度,对四周围护墙或桩的作用可以视作水平方向为不动铰支点,因此在所有的支护方法中其效果是最好的。
  3、钢板桩的支护
  把钢板桩相互连接在一起建成钢板墙面,这样就可以挡住雨水和泥土的袭击。因为钢板的建设较为简便,因此很受建筑者们的欢迎。可是在进行钢板的支护建设时会造成很大的噪声污染和震动干扰,甚至还会引起当地地基的变形和开裂。所以,在人口较为繁杂的地点和居民居住较为密集的区域,会给居民带来很多干扰。此外,钢板的柔软度较大,因此其支撑深基坑的性能也出现了一定的局限性。所以在使用钢板进行深基坑的建设施工时必须考虑到基坑的大小以及尺寸。在对地下室进行基坑的支护使用钢板之后必须马上拖出钢板,以免钢板对周围的深基坑和表面带来不必要的损失和麻烦。
  4、排桩支护
  排桩支护中最常用的是柱列式钻孔灌注桩支护。柱列式间隔布置包括:桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。为降低工程造价和施工方便,柱列式灌注桩作为挡土围护结構有很好的刚度,但各桩之间的连系差,必须在桩顶浇筑较大截面的钢筋混凝土帽梁加以可靠连结。为防止地下水并夹带土体颗粒从桩间空隙流入坑内,应同时在桩间或桩背采用高压注浆、设置深层搅拌桩、旋喷桩等措施,或在桩后专门构筑防水帷幕。灌注桩施工时无振动,对周围邻近建筑物、道路和地下管线影响危害比较少。具有一定的优越性,但缺点是桩的施工速度较慢,且场地泥浆处理较困难,工期长。
  5、土钉墙支护技术
  钉墙支护是在基坑开挖过程中将较密排列的细长杆件土钉置于原位土体中,并在坡面上喷射钢筋网混凝土面层。通过土钉、土体和喷射混凝土面层的共同工作,形成复合土体。此支护结构充分利用土层介质的自承力,形成自稳结构,承担较小的变形压力,上钉承受主要拉力,喷射混凝土面层调节表面应力分布,体现整体作用。同时由于土钉排列较密,通过高压注浆扩散后使土体性能提高。土钉墙支护施工快捷简便,成本较低,结构轻巧、柔性大,有良好的抗震性能和延性,适用于15米以下的深基坑支护。但是此种支护结构需要较大的场地空间,且变形较大。
  6、防止受到地下水的影响
  地表下存在的地下水在深基坑支护施工中的影响是非常关键的,不少地下水渗透的区域都会出现地面下沉,造成施工隐患。因而有条件的话,可以通过人工降水方法减少地下水对深基坑支护机构造成的巨大压力,改善土质条件,确保工程的有序进行。如果周边环境限制不能采取降水措施时,较为有效的方法是建立水帷幕,起到挡水作用,保证施工质量。
  7、深基坑支护的监测
  深基坑施工的质量问题实质上是基坑的整体刚度和稳定性,即基坑支护结构是否会发生变形、是否会产生沉降及水平方向的位移或倾斜、支护结构是否有裂缝以及基坑底是否产生隆起和变形,若发生这些问题将导致基坑支护结构的失败。
  基坑支护结构监测的主要手段,是安排专业施工监测人员对基坑现场及周围建筑物进行监测,根据基坑开挖期间监测到的基坑支护结构或岩土变位等情况,比照勘察、设计的预期性状,动态分析监测资料,全面掌握位移变化的大小、方向、变化频率,对照报警标准,预测下一阶段工作的动态,及时对施工中可能出现的险情进行预报,超过位移设定的预警值时,应及时采取有效的应对措施,确保工程安全。深基坑支护结构工程监测的主要内容有:支护结构顶部水平位移;支护结构沉降和裂缝;临近建筑物、道路的沉降、倾斜和裂缝;基坑底隆起的观测等。以上监测除每天进行目测之外,一般每8~10m设一个监测点,关键部位适当加密,开挖后每天监测3次,位移大时应适当加密。观测结果要真实反映所测目标的动态趋势,并绘出变化曲线图,以传递险情前兆信息,找出险情发生的必要条件,如地质特性、支护结构、临近建筑物、地下设施等,结合相关的诱发条件,如气象条件、开施工、地下水变化等,根据基坑支护结构的稳定性计算结果进行科学决策,以排除险情。开挖较深的基坑时,还应测试支撑的内应力,当应力值达到设计值的90%(或支撑变形达10mm)时,要及时采取防范措施。另外,因现场施工情况复杂,监测点极易被破坏,要注意对监测点的保护。
  结束语
  深基坑支护施工是工业与民用建筑工程的一个重要组成部分,其施工质量直接关系到建筑工程的安全性与耐久性。因此,充分重视深基坑支护工作,确保其施工质量,是整个工程顺利进行的前提与保证。
  参考文献
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