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工民建中深基坑开挖与支护施工技术翟春荣
一、深基坑开挖与支护施工技术概述
深基坑开挖与支护施工技术在现代工民建领域中扮演着至关重要的角色,尤其是在超高层建筑、地铁、隧道等大型地下工程中。据统计,我国近年来每年深基坑工程量以约10%的速度增长,这表明深基坑施工技术在建筑行业中的应用越来越广泛。深基坑开挖过程中,土体的稳定性直接关系到施工安全与质量,因此,科学合理地进行基坑支护设计至关重要。例如,在北京市某地铁站基坑施工中,采用地下连续墙结合内支撑体系,成功实现了深基坑的稳定开挖,保证了地铁建设的顺利进行。
深基坑支护技术主要包括土钉墙、锚杆支护、钢板桩支护、地下连续墙等,每种技术都有其适用范围和特点。土钉墙施工简单,成本低廉,适用于一般性基坑支护;锚杆支护适用于地质条件较好的基坑,具有较好的抗拔性能;钢板桩支护在抗渗性能和稳定性方面表现优异,但施工工艺较为复杂;地下连续墙则适用于深大基坑,具有施工速度快、抗渗性能好等优点。在实际工程中,根据地质条件和设计要求选择合适的支护技术,是确保基坑安全的关键。
随着建筑技术的不断发展,新型深基坑支护技术不断涌现。例如,预应力锚索支护技术利用锚索的预应力作用,提高了基坑的稳定性,广泛应用于软土地基的基坑支护。以我国某大型商业综合体为例,该工程基坑深度达18米,采用预应力锚索支护技术,成功实现了深基坑的稳定开挖,节省了施工成本,缩短了施工周期。这些案例充分展示了深基坑开挖与支护施工技术在工程实践中的重要性和实用性。
二、深基坑开挖与支护施工技术要点
(1)深基坑开挖与支护施工技术的要点首先在于对地质条件的精确勘察。地质勘察是基坑设计的基础,能够为支护结构的设计提供可靠的数据支持。例如,某城市地铁车站基坑工程,通过详细的地质勘察,发现地下水位较高,土层主要为淤泥质粉质黏土,这种地质条件对基坑的稳定性提出了更高的要求。因此,在设计中采用了复合式支护结构,即地下连续墙与内支撑相结合的方式,以确保基坑在开挖过程中的安全。
(2)支护结构的设计是深基坑施工技术的核心。设计时需充分考虑基坑的深度、地质条件、周边环境等因素。以某超高层建筑基坑为例,由于基坑深度达20米,周边环境复杂,设计团队采用了双层支撑体系,即第一层为水平支撑,第二层为斜撑,以增强结构的整体稳定性。同时,考虑到基坑的变形控制,设计还加入了预应力锚杆,通过调整锚杆的预应力来控制基坑的变形。
(3)施工过程中的质量控制是保证深基坑开挖与支护施工安全的关键。施工前,应制定详细的施工方案和应急预案,确保施工过程中的每一个环节都能得到有效控制。例如,在地下连续墙施工中,要严格控制墙体垂直度和混凝土浇筑质量,确保墙体具有足够的强度和刚度。在某住宅小区基坑施工中,由于严格控制了施工质量,使得基坑在开挖过程中变形量控制在2cm以内,满足了设计要求,保证了周边建筑和道路的安全。
三、深基坑开挖与支护施工技术在实际工程中的应用
(1)深基坑开挖与支护施工技术在我国多个大型工程中得到了广泛应用,有效保障了工程的安全与质量。例如,上海中心大厦基坑工程,基坑深度达18米,采用深层搅拌桩支护,配合预应力锚杆,成功实现了深基坑的稳定开挖。该工程在施工过程中,通过实时监测和动态调整,确保了基坑变形控制在设计允许范围内,为上海中心大厦的顺利建设奠定了基础。
(2)在地下轨道交通建设中,深基坑开挖与支护施工技术同样发挥了重要作用。以北京地铁14号线某段为例,该段工程基坑深度达16米,地质条件复杂,地下水位较高。施工方采用了地下连续墙结合内支撑体系,并在关键部位设置了钢支撑,有效控制了基坑的变形和地下水渗流。该工程的成功实施,为我国地铁建设积累了宝贵经验。
(3)深基坑开挖与支护技术在高层建筑领域也得到了广泛应用。例如,深圳平安金融中心基坑工程,基坑深度达23米,采用三重支护结构,即地下连续墙、内支撑和土钉墙。在施工过程中,通过实时监测和动态调整,确保了基坑的稳定性和周边环境的安全。该工程的成功实施,为高层建筑深基坑开挖与支护施工提供了有益借鉴。
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