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结合工程案例分析深基坑开挖支护施工技术
一、深基坑开挖支护施工技术概述
(1)深基坑开挖支护施工技术是土木工程中的重要环节,对于确保工程安全和质量具有至关重要的作用。在深基坑开挖过程中,由于土体的自重和外部荷载作用,基坑壁可能会出现失稳现象,从而对周边环境和结构安全构成威胁。因此,选择合适的支护结构和技术对于保障工程顺利进行具有重要意义。例如,某城市地铁建设项目中,基坑深度达到20米,采用地下连续墙与支撑系统相结合的支护方案,成功完成了深基坑的开挖和支护工作。
(2)深基坑开挖支护施工技术主要包括围护结构、支撑结构和监测系统三个方面。围护结构用于限制土体的侧向位移,常见的围护结构有地下连续墙、桩支护和板桩支护等。支撑结构则用于抵抗土体的水平压力,常用的支撑结构有内支撑、锚杆和土钉等。监测系统则用于实时监控基坑的变形和地下水位变化,确保施工过程中的安全。以某大型商业综合体项目为例,该工程基坑深度达15米,围护结构采用钢板桩,内支撑系统则采用型钢支撑,通过监测系统有效控制了基坑变形。
(3)在深基坑开挖支护施工过程中,需综合考虑地质条件、周围环境、工程特点和施工要求等因素。例如,对于软弱地基,采用水泥土搅拌桩或旋喷桩加固地基,以提高地基承载力。此外,根据施工阶段和施工条件的变化,合理调整支护结构形式和施工工艺。在某水利枢纽工程中,针对不同地质条件,分别采用了锚杆支护、地下连续墙支护和土钉墙支护等多种支护形式,确保了基坑施工的安全和质量。在实际施工中,还需对支护结构进行定期检查和维护,确保其处于良好状态,以应对突发情况。
二、工程案例分析
(1)案例一:某城市地铁车站工程,基坑深度达25米,周边环境复杂,地下管线密集。针对这一情况,施工方采用了复合式围护结构,包括地下连续墙和内支撑系统。地下连续墙深度达35米,有效隔绝了地下水,保证了基坑的稳定性。内支撑系统采用钢支撑,通过预应力张拉技术,提高了支撑结构的承载能力。在施工过程中,通过实时监测系统,对基坑的变形和地下水位进行监控,确保了施工安全。
(2)案例二:某大型商业综合体项目,基坑深度达18米,周边环境包括高层建筑和地下管线。为了确保基坑施工的安全,施工方采用了组合式支护结构,包括钢板桩和土钉墙。钢板桩围护深度达20米,土钉墙则结合锚杆加固,提高了整体支护效果。在施工过程中,通过优化施工工艺和施工顺序,有效缩短了施工周期,同时降低了施工成本。此外,对周边环境进行了严格的保护措施,确保了工程顺利进行。
(3)案例三:某水利枢纽工程,基坑深度达30米,地质条件复杂,存在软土地基。施工方针对这一特点,采用了深层搅拌桩加固地基,提高了地基承载力。在基坑支护方面,采用了地下连续墙和内支撑系统相结合的方式。地下连续墙深度达35米,内支撑系统则采用型钢支撑,通过预应力张拉技术,提高了支撑结构的承载能力。在施工过程中,通过实时监测系统,对基坑的变形和地下水位进行监控,确保了施工安全,同时也为后续主体结构的施工提供了有力保障。
三、深基坑开挖支护施工技术要点分析
(1)深基坑开挖支护施工技术要点分析中,围护结构的选择至关重要。例如,在地下连续墙的应用中,墙体厚度一般需达到0.8至1.2米,以确保足够的抗渗性能和刚度。在案例分析中,某城市地铁工程地下连续墙设计厚度为1米,墙体钢筋采用双层双向配筋,间距为200毫米,有效提升了墙体的整体性能。施工过程中,墙体混凝土强度达到C30以上,确保了墙体的稳定性和耐久性。
(2)支撑结构的设计同样关键,需考虑其强度、刚度和稳定性。在案例分析中,某商业综合体项目内支撑系统采用型钢支撑,间距为1.5米,预应力张拉达到200千牛以上,确保了支撑结构的承载能力。在实际施工中,支撑结构的预应力损失需控制在5%以内,以保证其长期稳定性。此外,支撑结构的安装和拆除应严格按照施工规范进行,以减少施工过程中对基坑稳定性的影响。
(3)监测系统在深基坑开挖支护施工中扮演着重要角色,其准确性和实时性对施工安全至关重要。以某水利工程为例,监测系统包括地面沉降监测、地下水位监测和应力监测等。通过布设高精度的测量仪器,实时获取基坑的变形数据,发现异常情况时及时采取调整措施。在施工过程中,监测频率一般不少于每日两次,以确保及时发现并处理潜在的安全隐患。此外,监测数据的整理和分析对后续施工方案的优化和施工质量的提高具有重要意义。
四、施工技术优化与质量控制
(1)施工技术优化是确保深基坑开挖支护工程质量的关键环节。在优化过程中,需综合考虑施工环境、地质条件、工程特点和施工资源等因素。以某大型商业综合体项目为例,针对地下连续墙施工,通过优化混凝土配合比,采用高流动性混凝土,降低了墙体裂缝产生的风险。同时,通过精确控制墙体厚度和钢筋间距,提高了墙体的抗渗性能和刚度。在
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