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土木工程施工中的基坑支护技术探究汇报人:2024-01-21
CATALOGUE目录基坑支护技术概述基坑支护结构类型与特点基坑支护设计原理与方法土木工程施工中基坑支护技术应用实例基坑支护技术发展趋势与挑战结论与建议
01基坑支护技术概述
定义基坑支护技术是指在土木工程施工过程中,为保障地下工程施工安全,防止基坑壁坍塌和土壤滑动而采取的一系列技术措施。分类根据支护结构的形式和作用机理,基坑支护技术可分为放坡开挖、悬臂式支护、内撑式支护、拉锚式支护、土钉墙支护、地下连续墙支护等多种类型。定义与分类
随着土木工程建设的不断发展和城市化进程的加速,基坑支护技术经历了从简单支撑到复杂支护结构的演变。近年来,新型支护技术和材料不断涌现,为基坑支护技术的发展注入了新的活力。发展历程目前,基坑支护技术已经形成了较为完善的理论体系和施工技术规范。在实际工程中,根据地质条件、基坑深度、周边环境等因素,选择合适的支护类型和施工方案,可以确保基坑施工的安全和顺利进行。现状发展历程及现状
重要性基坑支护技术是土木工程施工中不可或缺的一环,它直接关系到工程的安全性、稳定性和经济性。合理的基坑支护设计可以有效地减少土方开挖量、缩短工期、降低工程造价,并提高工程质量和效益。意义随着城市地下空间的不断开发和利用,基坑支护技术的研究和应用对于推动土木工程领域的发展具有重要意义。同时,基坑支护技术的不断创新和完善,也有助于提高我国土木工程建设的技术水平和国际竞争力。重要性及意义
02基坑支护结构类型与特点
010204放坡开挖适用于场地开阔、周围无重要建筑物的工程。坡率应根据土质情况、基坑深度、施工方法等因素确定。优点:施工简便、经济。缺点:占用场地大,土方开挖量大。03
适用于土质较好、基坑深度不大的工程。结构形式简单,由立柱、挡板或支撑组成。优点:结构轻巧,施工方便。缺点:对土质要求较高,位移控制较难臂式支护结构
适用于土质较差、基坑深度较大的工程。优点:刚度大,变形小,能有效控制基坑变形。由水平支撑、竖向支撑和挡板组成,形成空间受力体系。缺点:施工复杂,造价较高。内撑式支护结构
适用于场地狭窄、不能放坡开挖的工程。优点:节省空间,对周围环境影响小。由锚杆、挡板或支撑组成,利用锚杆提供的锚固力维持基坑稳定。缺点:施工要求高,需进行锚杆抗拔试验。拉锚式支护结构
03基坑支护设计原理与方法
基于半无限弹性体内的应力状态和土体的极限平衡条件,推导出土压力计算公式。朗肯土压力理论库仑土压力理论有限元法根据墙后滑动土楔的静力平衡条件,推导出主动土压力和被动土压力的计算公式。通过建立土体有限元模型,分析土体的应力应变关系,计算出土压力分布。030201土压力计算原理
假设滑动面为圆弧形状,通过计算滑动面上的抗滑力矩与滑动力矩之比,判断基坑的稳定性。圆弧滑动法将滑动土体划分为若干竖向条块,根据条块的受力平衡条件,计算基坑的稳定性。瑞典条分法在瑞典条分法的基础上,考虑条块间的作用力,提高计算精度和稳定性分析的可靠性。毕肖普法稳定性分析方法
通过限制支护结构顶部水平位移,确保基坑周边建(构)筑物和地下管线等设施的安全。水平位移控制控制支护结构和土体的竖向位移,防止因基坑开挖引起的地面沉降对周边环境造成影响。竖向位移控制针对支护结构深层水平位移的监测和控制,确保基坑整体稳定性。深层水平位移控制变形控制标准
04土木工程施工中基坑支护技术应用实例
工程地点某市中心商业区工程规模总建筑面积5万平方米,地下2层,地上20层地质条件场地土层以黏性土为主,局部存在砂土和碎石土,地下水位较高。工程概况与地质条件030201
基坑支护方案选择与设计支护方案选择根据地质勘察报告和基坑深度,选用土钉墙结合预应力锚索的支护方案。支护设计土钉墙采用Φ25钢筋作为土钉,水平间距1.5m,竖向间距2m,锚索采用3束7Φ5钢绞线,设计锚固力为300kN,张拉锁定力为240kN。
土方开挖→土钉墙施工→锚索张拉锁定→腰梁安装→喷射混凝土面层→排水系统施工。严格控制土方开挖深度和坡度,确保土钉和锚索的施工质量,加强喷射混凝土面层的厚度和强度控制,做好基坑排水和降水工作。施工过程与质量控制质量控制施工流程
VS基坑支护结构稳定可靠,周边建筑物和地下管线未受到明显影响,达到了预期的支护效果。经验教训在类似地质条件下,可以优先考虑采用土钉墙结合预应力锚索的支护方案;在施工过程中,应严格控制各道工序的施工质量,加强现场监测和预警工作。效果评价效果评价与经验教训
05基坑支护技术发展趋势与挑战
新型支护结构研发与应用钢板桩支护利用钢板桩构成的连续墙体进行支护,具有施工便捷、可重复使用等优点。地下连续墙通过挖掘成槽、浇筑混凝土形成连续的地下墙体,具有刚度大、防水效果好等特点。土钉墙支护在土体中设
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