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一建市政-实务知识点总结-轨道交通4-基坑支护结构与边坡防护
一、基坑支护结构概述
基坑支护结构是确保城市轨道交通工程中基坑开挖安全的关键技术。在复杂的地质条件和地下管线密集的城市环境中,基坑支护结构的合理设计和施工尤为重要。基坑支护结构的目的是防止土体坍塌,保证基坑周边环境的稳定,并确保施工人员和周边居民的安全。根据不同的地质条件和工程需求,基坑支护结构的设计和施工方法多种多样。
基坑支护结构的类型包括支撑、锚杆、土钉墙、板桩围护、复合支护等。其中,板桩围护结构因其施工速度快、效果显著,被广泛应用于城市轨道交通工程中。例如,在北京地铁14号线某段施工中,采用钢板桩围护结构,有效控制了基坑的变形,保证了周边建筑物的安全。
基坑支护结构的设计需要综合考虑多种因素,如地质条件、基坑深度、周边环境、工程规模等。设计过程中,需要通过计算确定支护结构的类型、尺寸、间距以及配筋等参数。以某城市轨道交通工程为例,该工程基坑深度达12米,地质条件为粉质黏土,通过详细的地质勘察和计算,最终确定了采用复合支护结构,包括钢板桩围护和土钉墙,以实现安全、经济、环保的施工目标。
基坑支护结构的施工质量直接影响到工程的安全和进度。施工过程中,需要严格按照设计要求进行,包括桩的打入、锚杆的植入、土钉墙的浇筑等。同时,还要进行施工监测,及时发现并处理问题。例如,在某地铁隧道施工中,由于地质条件复杂,基坑周边存在地下管线,施工过程中采用了实时监测技术,确保了基坑变形在可控范围内,保障了周边管线和建筑物的安全。
二、常用基坑支护结构形式及适用条件
(1)钢板桩围护结构是常用的基坑支护形式之一,适用于深基坑、地下水位较高、地质条件较差的场合。它通过打入钢板桩形成连续的围护墙,能够有效抵抗土体的侧向压力,防止基坑坍塌。
(2)土钉墙支护结构适用于较浅基坑和地质条件较好的场地。通过在土体中打入土钉,与喷射混凝土共同作用,形成具有一定强度的支护体系。该方法施工简便,成本较低,适用于环保要求较高的工程。
(3)深层搅拌桩支护结构适用于软土地基或地下水位较高的场合。通过搅拌桩将地基土体加固,形成具有一定刚度的支护墙体,能够有效提高地基承载力,减少基坑变形。该方法适用于大型基坑和重要工程。
三、基坑支护结构设计要点
(1)基坑支护结构设计首先要进行详细的地质勘察,获取准确的地层分布、土体性质、地下水位等数据。例如,在某地铁工程中,通过对地质勘察数据的分析,确定了基坑深度为10米,土体主要为粉质黏土,地下水位埋深为5米。
(2)设计过程中,需根据基坑周边环境、工程规模等因素,选择合适的支护结构形式。如某城市轨道交通工程,基坑周边有重要建筑物,设计时采用了复合支护结构,包括钢板桩围护和土钉墙,以确保基坑变形控制在5毫米以内。
(3)支护结构的设计还需考虑施工过程中的安全性和经济性。以某地铁隧道工程为例,设计时综合考虑了施工进度、成本和施工环境,确定了采用先施工土钉墙,后施工钢板桩围护的施工顺序,有效降低了施工风险和成本。同时,设计中还采用了动态设计方法,实时调整支护参数,确保工程安全。
四、基坑支护结构施工技术要求
(1)基坑支护结构施工技术要求严格,首先在施工前需对施工场地进行清理,确保场地平整,以便于施工机械的进出和施工操作的顺利进行。在施工过程中,对于钢板桩围护结构,应确保桩的垂直度和打入深度符合设计要求,通常要求钢板桩的垂直度偏差控制在1%以内,打入深度偏差不大于50毫米。例如,在某地铁隧道工程中,钢板桩的打入深度达到设计深度的98%,保证了围护结构的稳定性和防水效果。
(2)土钉墙支护结构施工时,需要严格控制土钉的打入角度和深度,通常要求土钉与水平面成15度至20度的角度,打入深度应达到设计深度的98%以上。喷射混凝土的施工应确保其强度和厚度,一般要求喷射混凝土的强度不低于C20,厚度不小于80毫米。施工中还需注意,土钉墙的施工顺序应从下至上进行,以防止土体滑移。在某住宅区基坑支护工程中,通过精确控制土钉墙的施工参数,成功实现了基坑的稳定支护。
(3)基坑支护结构的施工还需进行严格的监测和管理。施工过程中,应定期对基坑变形、地下水位、支护结构应力等进行监测,确保施工安全。例如,在某商业综合体基坑支护工程中,通过安装监测仪器,实时监测了基坑的变形情况,当监测数据超过预警值时,立即采取了加固措施,避免了安全事故的发生。此外,施工过程中还需严格控制材料的质量,确保使用的钢筋、混凝土等材料符合国家标准,以保证支护结构的整体性能。
五、边坡防护技术及注意事项
(1)边坡防护技术是确保基坑和边坡稳定的重要措施。常用的边坡防护技术包括喷锚支护、土钉墙、土工网、草皮护坡等。喷锚支护通过喷射混凝土与锚杆的结合,形成稳定的支护体系,适用于地质条件较差的边坡。在
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