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土建基础施工中深基坑支护施工技术王海岳
一、深基坑支护施工技术概述
深基坑支护施工技术在现代建筑施工中扮演着至关重要的角色,它直接关系到建筑物的稳定性和施工人员的安全。深基坑支护的主要目的是防止土体坍塌,确保施工过程中基坑的稳定。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),深基坑的深度一般超过5米,其支护设计需要综合考虑地质条件、周边环境、施工进度等多种因素。例如,在上海某大型商业综合体项目中,基坑深度达到12米,采用了复合式支护结构,包括地下连续墙、支撑系统及内支撑等,有效保证了施工安全和工期。
深基坑支护施工技术涉及多种方法,如排桩支护、锚杆支护、土钉墙支护、挡土板支护等。其中,排桩支护以其良好的抗拔力和整体稳定性,被广泛应用于深基坑支护工程中。以北京某地铁站项目为例,该工程基坑深度达16米,采用排桩支护技术,通过合理设计桩径、桩距以及施工工艺,成功实现了基坑的稳定,确保了地铁施工的顺利进行。据相关数据显示,排桩支护技术在深基坑工程中的应用比例超过60%。
深基坑支护施工技术的实施,不仅要确保施工过程中的安全,还要考虑到施工后对周边环境的影响。例如,在地下水位较高的地区,深基坑支护施工需要特别注意防水措施,防止地下水渗入基坑造成土体流失。以广州某住宅小区项目为例,该工程基坑深度为8米,地下水位较高,施工方采用了排水板和防水混凝土相结合的防水措施,有效解决了地下水问题,降低了施工风险。此外,深基坑支护施工过程中,还需严格遵守国家相关法规和标准,确保工程质量。
二、深基坑支护设计原则与要求
(1)深基坑支护设计需遵循安全性、可靠性、经济性、施工便捷性及环境适应性等原则。安全性是设计的基本要求,确保支护结构在地震、风荷载、地下水位变化等不利条件下仍能保持稳定。例如,在某大型交通枢纽项目中,设计团队根据地质勘察报告,确定了采用桩锚支护体系,通过模拟地震荷载下的稳定性分析,确保了结构在地震作用下的安全性能。
(2)支护设计应综合考虑基坑周边环境,包括地下管线、建筑物、道路等,避免对周边设施造成损害。根据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)的要求,支护设计需进行专项评估,确保在施工过程中对周边环境的影响降至最低。如在某办公楼基坑工程中,由于周边有地下管线,设计方采用了柔性支护结构,通过优化施工工艺,确保了基坑开挖及支护过程中对地下管线的保护。
(3)支护设计应考虑施工进度、施工方法和施工环境等因素。在保证施工安全的前提下,提高施工效率。例如,在某地铁隧道工程中,由于工期紧张,设计方采用了预应力锚杆支护技术,该技术具有施工周期短、适应性强的特点,有效缩短了施工时间。同时,设计还需关注施工过程中的监测数据,根据实际情况调整支护方案,确保施工安全和质量。据实际工程监测数据显示,合理的支护设计能将基坑变形控制在设计允许范围内,为后续施工提供了保障。
三、常用深基坑支护施工技术及方法
(1)地下连续墙是深基坑支护中常用的一种技术,它由钢筋混凝土制成,具有高抗渗性和良好的整体性。地下连续墙施工通常采用旋转钻机钻孔,然后注入混凝土形成墙体。在复杂地质条件下,地下连续墙可配合支撑系统使用,如内支撑、外支撑和锚杆等,以增强其承载能力。例如,在某深基坑工程中,地下连续墙的深度达到20米,墙体厚度为0.8米,通过设置三道支撑和锚杆,确保了基坑的稳定性和施工安全。
(2)桩锚支护技术是一种结合了桩和锚杆的支护方法,适用于地质条件较为复杂和变形要求较高的基坑。该技术通过设置一定数量的桩来提高土体的承载能力,并通过锚杆将土体与桩连接,共同抵抗土压力和地下水压力。桩锚支护系统的设计需考虑桩的间距、锚杆的长度和锚固深度等因素。在实际工程中,桩锚支护技术在基坑开挖深度达到15米以上的项目中广泛应用,如某住宅小区基坑工程,采用桩锚支护系统,有效控制了基坑的变形,保证了周边环境的安全。
(3)土钉墙支护技术是一种经济、环保、施工便捷的深基坑支护方法,适用于一般土质条件和较浅的基坑。该技术通过在基坑壁上植入土钉,利用土钉与土体之间的摩擦力和粘结力,共同抵抗土压力。土钉墙的设计需考虑土钉的长度、直径、间距和布置方式等因素。在施工过程中,土钉墙可与喷射混凝土结合,以提高其整体性和耐久性。例如,在某商业综合体基坑工程中,土钉墙支护系统与喷射混凝土共同作用,有效控制了基坑的变形,确保了施工质量和周边环境的安全。此外,土钉墙施工过程中,还需注意土钉的植入深度和锚固力,以保证其稳定性和承载能力。
四、深基坑支护施工质量控制与安全管理
(1)深基坑支护施工质量控制是确保工程安全的关键环节。在施工过程中,需对支护结构的设计、材料、施工工艺、监测等多个方面进行严格控制。例如,在某大型住宅区基坑工程中,施工方严格按照设计图纸和规范要求,
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