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深基坑支护工程技术浅谈

深基坑支护工程技术浅谈【摘要】介绍了深基坑支护结构类型及支护结构的选择,并对支护技术的发展进行了探讨。 【关键词】深基坑支护;支护结构类型;结构类型选择 随着经济的高速发展和城市建设的需要,高层及超高层建筑的大量涌现, 深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、复杂的深基坑形式,使得基坑开挖的条件越来越复杂,故对基坑开挖与支护的计算与设计理论、施工技术等的要求越来越高。 1 深基坑支护结构类型 1.1 悬臂式支护结构 是指未加任何支撑或锚,仅靠嵌入基坑底下一定深度的岩土体平衡上部土体的主动土压力、地面荷载以及水压力的支护结构。有排桩、地下连续墙结构。对于该种支护结构,其嵌入深度至关重要。由于基坑底以上部分呈悬臂状态,无任何支点的作用,桩顶位移及构件弯矩值比较大,对支护结构构件要求较高。因此,这种支护结构形式主要用于土质条件较好、基坑深度不大及对基坑水平位移要求不很严格的基坑。在软土场地中不宜大于5m。 1.2 内支撑结构 是由挡土结构和内支撑系统组成的结构形式。挡土结构主要承受基坑开挖所产生的土压力和水压力,一般采用排桩和地下连续墙结构。内支撑为挡土结构的稳定提供足够的支撑力,直接平衡两端围护结构上所承受的侧压力,常用的有钢支撑和钢筋混凝土支撑。内支撑结构形式主要用于市政工程施工。 1.3 拉锚式支护结构 是由挡土结构和外拉系统组成的结构形式。外拉结构可分地面拉锚支护结构和锚杆(索)支护结构。地面拉锚支护结构由挡土结构、拉杆(索)和锚固体组成。常用于深度及规模不大的基坑。锚杆(索) 支护是由挡土结构及锚固于基坑滑动面以外的稳定土体的锚杆(索)组成。一般用于规模较大的深基坑。邻近有建筑物或重要管线面不允许有较大变形的基坑。锚杆(索)支护结构特别对现场较窄,无工作面环境情况下被大量采用。 1.4 土钉墙支护结构 土钉墙又称为土钉支护技术,它是在原位土中设置密集的土钉,并在土边坡表面构筑钢丝网喷射混凝土面层,通过土钉、面层和原位土体三者的共同作用而支护边坡或边壁。土钉墙体同时也构成了一个就地加固的类似重力式挡土结构。与已有的各种支护方法相比,它具有施工容易、设备简单、需要场地小,开挖与支护作业可以并行、总体进度快、成本低,以及无污染、噪声小、稳定可靠、社会效益与经济效益好等许多优点,因而在国内外的边坡加固与基坑支护中得到了广泛迅速的应用。 1.5 复合式支护结构 由于地质的复杂性,各种支护结构自身具局限生,再加上施工现场环境的不确定性,各种支护结构必须相互结合使用。复合式支护结构就是由排桩、地下连续墙、土钉、预应力锚杆及喷射混凝土等组合形成的综合性支护结构。由于它充分考虑了各种支护优点,工程造价低, 具有良好的社会经济效益,但综合考虑了各种支护结构,对设计和施工提出的较高的要求。 2 基坑支护结构类型选择 2.1 选择支护结构类型的依据 基坑支护结构的选择是否合理,考虑的因素是否全面,对基坑支护工程起到决定性作用。基坑支护围护及撑锚方法较多,每一种方法都有其独特的优点, 有的速度快,有的经济,有的噪音小,有的用电量小等,可结合现场具体的情况来确定。 2.1.1 工程用地红线图,建筑平面布置总图以及相邻建筑物的平、立、剖面和基础图等;基坑的尺寸,基坑场地的形状、深度和宽度等。基坑支护结构所受的荷载。 2.1.2 场地和边坡的工程地质和水文地质勘察资料; 2.1.3 边坡环境资料;对基坑支护结构施工(噪音、振动、地面污染)的要求; 2.1.4 施工技术、设备性能、施工经验和施工条件等资料; 2.2 支护结构的选择原则 支护结构应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件综合考虑,做到因地制宜,因时制宜,合理设计,严格控制,使方案具有创造性和灵活性。 2.3 选择支护结构体系要点 2.3.1粘性土颗粒较细,具有一定粘聚力, 强度随含水量可能变化。在多数情况下,地下水位深,不需要采用防水、降水措施。如果场地开阔,可选择放坡、悬臂式、桩锚式、锚拉式支护结构;如场地狭窄,可选择排桩、地下连续墙加锚杆的支撑方案。基础开挖后,开挖深度大可采用悬臂式支护或土钉墙;开挖深度较大时,可考虑多层锚杆或多层支撑。假如土质情况较好,可考虑土钉或喷锚支护。土质较差,可用桩、地下连续墙加锚杆或支撑支护方案。 2.3.2 软土具有强度低、压缩性大、渗透性小、荷载作用变形大等特点,且周围环境复杂,故软土地区深基坑开挖,应注意安全。如基坑周围场地开阔,上部采用分台阶放坡,下部采用挡土墙支护,或悬臂式、桩锚式、锚拉式支护结构;如场地狭窄,则必须采用能够相应控制地面位移与沉降的支持结构,并且做好防

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