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建筑工程施工中深基坑支护的施工技术马立军_图文
一、深基坑支护概述
深基坑支护是建筑工程中一项至关重要的施工技术,它直接关系到工程的安全、质量和进度。随着城市化进程的加快,高层建筑和地下空间的开发日益增多,深基坑工程的应用越来越广泛。据统计,我国每年完成的深基坑工程数量超过数十万座,其中深基坑支护的设计与施工质量直接影响着整个工程的安全稳定性。深基坑支护的目的是防止基坑开挖过程中出现坍塌、滑移等事故,确保施工人员和周围环境的安全。例如,在某大型商业综合体项目中,由于深基坑支护设计不合理,导致基坑坍塌,造成了巨大的经济损失和人员伤亡。
深基坑支护技术主要包括围护结构、支撑体系和监测系统三部分。围护结构是深基坑支护的核心,常用的围护结构有钢板桩、地下连续墙、排桩等。其中,地下连续墙因其刚度大、整体性好、施工速度快等优点,被广泛应用于深基坑工程中。例如,在上海市某地铁站建设中,地下连续墙的施工深度达到32米,有效保证了基坑的稳定。支撑体系则用于支撑围护结构,防止其变形和破坏,常见的支撑体系有内支撑、外支撑和锚杆等。监测系统则是实时监控基坑的变形和应力状态,及时发现异常情况并采取措施,确保施工安全。
深基坑支护的设计与施工需要综合考虑地质条件、周围环境、工程规模和施工方法等因素。设计过程中,应根据工程的具体情况选择合适的支护结构形式和施工技术。例如,在软土地基上的深基坑工程中,常采用地下连续墙结合内支撑的支护体系,以确保基坑的稳定性。在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。例如,在某高层住宅项目中,由于施工过程中对支护结构的施工质量把控严格,成功避免了基坑坍塌事故的发生,保障了工程的安全顺利进行。
二、深基坑支护设计原则及方法
(1)深基坑支护设计应遵循安全、经济、可靠、环保的原则。在确保工程安全的前提下,应尽量降低成本,提高经济效益。设计中应充分考虑地质条件、周边环境、工程规模等因素,选择合适的支护结构形式。例如,在地质条件较差的软土地基上,通常采用复合型支护结构,如地下连续墙结合内支撑体系,以增强整体稳定性。
(2)深基坑支护设计方法主要包括:1)现场勘查与地质勘察,收集相关数据,分析基坑周边环境;2)确定基坑开挖深度、宽度、形状等参数;3)根据地质条件和周边环境,选择合适的支护结构形式;4)进行支护结构设计和计算,包括受力分析、稳定性分析、变形分析等;5)制定施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工质量控制等。以某大型住宅项目为例,设计团队经过多次勘查和计算,最终确定采用地下连续墙加内支撑的支护方案。
(3)深基坑支护设计还需关注以下几个方面:1)围护结构的抗拔、抗剪、抗压等力学性能;2)支撑体系的受力状况和变形控制;3)监测系统设计,包括监测点布置、监测项目、监测频率等;4)施工过程中的临时设施设计,如排水设施、临时道路等。在具体设计过程中,应结合工程实际情况,综合考虑各项因素,确保设计方案的合理性和可行性。例如,在某城市轨道交通项目中,设计团队充分考虑了周边居民生活和交通的影响,采取了分阶段施工、夜间施工等措施,降低了施工对环境的影响。
三、常用深基坑支护施工技术
(1)钢板桩支护技术是一种常用的深基坑支护方法,尤其在软弱地基和地下水位较高的地区表现出了良好的效果。钢板桩的施工过程包括打桩、接桩和打设支撑。以某城市地铁车站为例,该工程采用了钢板桩支护,桩长达到40米,通过精确的打桩技术和接桩工艺,实现了对深基坑的稳固围护。在施工过程中,为了保证钢板桩的垂直度和稳定性,采用了振动锤打桩,并通过测量仪器实时监控桩的打入深度和垂直度,确保了支护结构的整体性能。
(2)地下连续墙技术是一种综合性的深基坑支护技术,它结合了围护和支撑的双重功能。地下连续墙的施工通常采用“先挖槽、后浇筑”的工艺流程。例如,在某大型商业综合体项目中,地下连续墙的设计深度为30米,宽度为1.2米,通过连续浇筑混凝土,形成了连续的墙体结构,有效抵抗了地下水压力和土压力。在施工过程中,为了提高地下连续墙的施工速度和质量,采用了自动化成槽设备和液压抓斗,确保了墙体结构的均匀性和强度。
(3)深基坑支护中的锚杆技术是一种有效的加固和支撑手段,它通过锚杆将土体与支护结构紧密连接,提高土体的抗剪强度。锚杆的施工通常包括钻孔、锚杆安装和注浆固结等步骤。在某高层建筑深基坑工程中,由于地质条件复杂,采用了锚杆支护技术。施工过程中,钻孔深度达到18米,锚杆长度为12米,通过高压注浆,将锚杆与土体牢固结合。该工程锚杆数量达到500根,有效提高了基坑的稳定性,确保了施工安全。此外,锚杆的拉拔试验结果表明,锚杆的抗拔力达到了设计要求的1.5倍,证明了锚杆支护技术的可靠性和有效性。
四、深基坑支护施工安全管理
(1)深基坑支护施工安全管理是
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