深基坑支护技术论文
深基坑支护工程技术浅析论文

深基坑支护工程技术浅析论文
深基坑支护工程技术的浅析
本文介绍了深基坑支护结构的类型和支护结构的选择,并对支护技术的发展进行了探讨。
【关键词】深基坑支护;支护结构类型;结构类型选择随着经济的高速发展和城市建设的需要,高层及超高层建筑的大量涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、复杂的深基坑形式,使得基坑开挖的条件越来越复杂,故对基坑开挖与支护的计算与设计理论、施工技术等的要求越来越高。
1深基坑支护结构类型1.1悬臂式支护结构
它是指无支撑或锚固的支护结构,它仅依靠埋入一定深度的岩石和土壤来平衡上部土的主动土压力、地面荷载和水压。
有排桩和地下连续墙结构。
对于这种支撑结构,其嵌入深度非常重要。
由于上述部分的底部是悬臂,没有任何支点,桩顶位移和构件的弯矩相对较大,并且对支撑结构构件的要求很高。
因此,这种支护形式主要用于地基条件好、基坑深度小、基坑水平位移要求不严格的基坑支护。
软土场地不应大于5m。
1.2内部支撑结构
是由挡土结构和内支撑系统组成的结构形式。
挡土结构主要承受基坑开挖所产生的土压力和水压力,一般采用排桩和地下连续墙结构。
内支撑为挡土结构的稳定提供足够的支撑力,直接平衡两端围护结构上所承受的侧压力,常用的有钢支撑和钢筋混凝土支撑。
内。
毕业论文(深基坑支护技术研究)

毕业论文(深基坑支护技术研究)深基坑工程是城市建设中常见的土木工程,其施工难度与安全风险通常较高。
支护技术是解决基坑工程中土体稳定性和支撑结构稳定性问题的重要手段,是基坑工程的关键与难点。
本文通过对深基坑支护技术的研究,探究其在基坑工程中的应用与实践,为深基坑支护技术的优化和发展提供参考。
一、深基坑支护技术的概述深基坑施工通常需要对周围环境进行支撑与加固,以维持其稳定性。
同时,由于地下水位的变化及土体的活动性,深基坑的支撑结构可能会遭受到不同程度的损坏,导致安全风险的提高。
深基坑支护技术可分为四种类型:护壁法、护土法、护盖法和基坑暂时支撑法。
其中,护壁法主要利用深基坑周围适应性较好的岩土层作为支撑,利用部分传力和土体内摩擦力自行稳定;护土法则利用土体与支撑结构之间的作用,通过使用钢板桩、土钉和锚索等支撑结构来加固土体;护盖法则采用基坑的覆盖结构来稳定深基坑,主要是通过圆拱形和平板护盖系统来维持稳定;基坑暂时支撑法则在建造过程中通过架设暂时承重结构,以维持基坑内部的材料稳定,包括吊索、钢管脚手架等。
二、深基坑支护技术的应用与实践1、护土法护土法是深基坑支护技术中最常见的一种,其适用于各种类型的基坑工程,包括建筑、基础、管道和隧道等。
护土法的主要支撑结构分为以下两种:一种是以钢板桩为核心的钢板桩支撑结构,它以锚索和梁板作为辅助支撑,强度高,稳定性强;另一种是以土钉为核心的土钉支撑结构,可因应土层的不同容纳力而进行灵活调整。
护土法最显著的优势是在保持基坑稳定性的情况下减少了土方的开挖量,降低了基坑工程的成本和施工时间。
2、护壁法护壁法的主要优势在于其具有较高的自稳定性,不需要额外的支撑结构。
一般情况下,需要选用坚硬的岩石或岩土层作为支撑结构,在开挖过程中保持土体的稳定性。
护壁法在一定程度上减少了施工时间和成本,并且对环境干扰较小。
3、护盖法护盖法作为近年来发展最快的一种支护技术,其主要优势在于可以降低挖掘深度和维持建筑物周围的地形不变。
深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)

深基坑开挖支护现状分析论文(共5则范文)第一篇:深基坑开挖支护现状分析论文(共)1、存在的问题近年来,城市中的建筑密度随着城市现代化的推进而增大,随着高层建筑的不断兴建,深基坑开挖支护问题日益突出。
因而深基坑开挖支护及对邻近建筑、道路及设施的影响日益为工程师们所关注,研究开发出许多好的措施.但是基坑开挖深度越来越深,开挖环境日益复杂,设计及施工人员经常遇到新的问题及新的挑战,从而使基坑工程的成功率降低。
尤其在上海、深圳等大城市,事故发生率更高。
上海在一年之中就发生近四十例基坑事故,上海广东路某基坑事故,导致交通主干线广东路下陷1.8m,致使各种地下管线产生严重破坏,煤气泄露产生爆炸,当场熏倒二十多人,直接经济损失达五千多万元,造成了极坏的社会影响;98年深圳某基坑工程,出现了严重的塌方事故,几名施工人员被埋,基坑周围几栋建筑物出现严重破坏,轰动全国.本文通过对深基坑开挖支护现状的分析,提出一些看法和建议,供设计和施工参考。
2、深基坑工程特点及现状(1)基坑越挖越深。
或为了使用方便,或因为地皮昂贵,或为了符合城管规定及人防需要,建筑投资者不得不向地下发展.过去建1~2层地下室,即使在大城市也不普遍,中等城市更为少见.现在在大城市、沿海地区尤其是特区,地下3~4层已很寻常,5~6层也有。
因此基坑深度多在10~16m间,在20m左右的也为数不少。
(2)工程地质条件越来越差。
这一点在某些沿海经济开发区较为突出。
(3)基坑周围环境复杂。
重要高层和超高层建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并紧靠重要市政公路。
而此处原有建筑结构陈旧,地上与地下管线密布。
因此,基坑开挖不仅要保证基坑本身的稳定,也要保证周围的建筑物和构筑物不受破坏。
(4)基坑支护方法众多。
诸如人工挖孔桩,预制桩,深层搅拌桩,钢板桩,地下连续墙,内支撑,各种桩、板、墙、管、撑同锚杆联合支护,此外还有锚钉墙等。
(5)基坑工程的成功率较低。
一旦基坑支护失效,常造成邻近房屋、地下管线及道路的开裂,引发工程纠纷,甚至出现严重的破坏,造成重大的经济损失及人员的伤亡。
深基坑施工技术研究的论文(共五篇)

深基坑施工技术研究的论文(共五篇)第一篇:深基坑施工技术研究的论文摘要介绍北京地铁四号线,中关村车站三号出入口深基坑施工,采用排桩+钢管支撑体系基坑支护技术,施工操作性强,且钢管支撑系统可循环利用,有效控制了深基坑开挖过程中的围护结构变形位移,防止了由此引起基坑外地面沉降,保证了施工工期和安全,取得了巨大的经济效益。
关键词明挖法深基坑排桩支护施工技术1工程概况北京地铁四号线中关村站处于商业高度发达的高科技园区中心,车站主体位于交通繁忙的中关村大街主路下方,为全埋式地下车站,共设四座出入口和两座风道。
其中三号出入口位于车站西北角,设计为单层现浇钢筋混凝土箱型框架结构,采用明挖法施工,基坑宽6.3m,挖深达13.0m,基坑土层从上至下为人工填土层、粉土层、粉质粘土层、粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层。
结构西侧8m为恒昌数码电脑商城和中关村科技广场展示中心,结构东侧2m为中关村大街主路,基坑四周市政管线密布。
只好采取直壁式支护开挖施工方法。
基坑围护结构采用800mm混凝土灌注排桩和钢管支撑体系,桩顶设0.8m高冠梁将排桩连接成整体,钢支撑采用400钢管,支撑水平间距3.0~4.5m,竖向设3道。
2降水施工基坑开挖前,需将坑内的地下水位降低并排除,使坑内土体在基坑开挖时,通过排水固结达到一定强度,提高坑内土体的水平抗力,减少基坑的变形量;增强基坑底部稳定性,减少坑底土体的隆起。
本出入口结构范围地层地下水主要为:①上层滞水,位于地面下3~4m,含水层为人工填土层和粉土层,透水性弱;②潜水,位于地面下8~9m,含水层为粉质粘土层和粉土层,透水性一般;③承压水,位于地面下12m以下,含水层为粘土层、粉砂、中粗砂和砂砾层,透水性强。
基坑降水采用管井+渗井方式,降水早于基坑开挖前20天开始。
降水过程中对临近建筑物和地下管线的安全进行观察监测,同时在坑外地面设回灌井,必要时应采取回灌措施,确保周边建筑物安全。
3基坑围护施工基坑四周设800mm混凝土灌注排桩围护结构,桩间距1.0~1.2m,转角部位局部加强。
技术管理课题研究论文(五篇):深基坑支护的施工技术管理研究、现代混凝土生产与技术管理…

技术管理课题研究论文(五篇)内容提要:1、深基坑支护的施工技术管理研究2、现代混凝土生产与技术管理3、中小型水利施工技术管理的措施浅谈4、建筑工程施工技术管理与创新5、交通工程施工技术管理问题及对策全文总字数:22905 字篇一:深基坑支护的施工技术管理研究深基坑支护的施工技术管理研究摘要:深基坑支护的施工与建筑工程施工质量紧密相关,通过加强对深基坑支护的施工技术管理,可以有效提高建筑工程施工的质量。
近些年我国建筑施工技术不断进步,越来越重视深基坑支护的施工技术管理。
本文从了解深基坑支护的类型入手,结合施工前和施工中的具体技术来加深对施工中深基坑支护施工技术管理的了解程度。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术管理1深基坑支护的技术类型1.1旋喷桩支护喷射注浆法施工中通常采用旋喷桩支护喷射注浆法,由于这一方法在所有深层搅拌水泥土围护墙方法中属于操作较为简易,且机械占地面积较小的方式之一,因此大部分建筑施工中均采用这一注浆方法。
在具体的深基坑支护技术应用中,需要借助旋喷注支护喷射注浆法来建筑水泥土围护墙,因为在这一方法下所建筑的水泥土围护墙具有较好的挡土止水效用,所以其稳定性较强。
另外,旋喷桩支护喷射注浆法在使用中所需要的旋喷桩价格较低,在施工作业中对周围居民所产生的噪音污染和振动影响等都较小,可以减少对周边民众生活生产带来的影响,因此这一支护喷射注浆法广泛应用在市区中心居民区。
1.2钻孔灌注桩支护近些年来钻孔灌注桩支护方法也逐渐广泛应用在我国建筑施工领域中,借助这一方法可以利用其较好的支护性能来预防建筑施工中出现的渗透问题,避免建筑在使用中由于渗透而造成深基坑支护不稳定,进而影响到整个建筑的安全性。
由于钻孔灌注桩支护方法在使用中可以适应地下水位较低的区域,可以有效应对部分区域地下水位粘土硬度较低一级含沙量较多的问题。
在具体的施工作业中,首先要对施工区域进行严格的调研,并对调研结果进行缜密的分析来选择合适的支护方案和技术,保证建筑施工的安全性和稳定性。
毕业论文基坑支护

毕业论文基坑支护毕业论文基坑支护一、引言基坑支护是土木工程中一个重要的环节,它涉及到建筑物的稳定性和安全性。
在建筑物的施工过程中,基坑的挖掘和支护是必不可少的步骤。
本文将探讨基坑支护的方法和技术,以及其在工程实践中的应用。
二、基坑支护的意义基坑支护是为了保证基坑的稳定和安全。
在施工过程中,基坑的挖掘会导致周围土体的失稳,从而对建筑物和地下管线造成威胁。
因此,基坑支护的目的是通过采取一系列措施来防止土体塌方和基坑塌陷,以确保施工的顺利进行。
三、基坑支护的方法1. 土钉墙土钉墙是一种常见的基坑支护方法。
它通过在基坑周围的土体中安装钢筋混凝土土钉,并与钢筋混凝土挡土墙连接,形成一个整体结构。
土钉墙具有施工简便、成本低廉、适用范围广等优点,因此在基坑支护中得到了广泛应用。
2. 桩墙桩墙是另一种常见的基坑支护方法。
它通过在基坑周围驱动或挖孔灌注钢筋混凝土桩,并与钢筋混凝土挡土墙连接,形成一个整体结构。
桩墙具有承载能力强、稳定性好等优点,适用于较深的基坑支护。
3. 挡土墙挡土墙是一种常用的基坑支护结构。
它通过使用钢筋混凝土、砖石、钢板等材料构建,用于抵抗土体的侧压力。
挡土墙具有结构稳定、抗震性好等优点,适用于各种类型的基坑支护。
四、基坑支护的工程实践基坑支护在工程实践中有着广泛的应用。
以某大型商业综合体的地下停车场基坑支护为例,该工程采用了土钉墙和桩墙的组合支护方式。
首先,在基坑周围安装了土钉墙,以增加土体的抗剪强度;然后,在土钉墙内部挖孔灌注了钢筋混凝土桩,以增加整体结构的稳定性。
通过这种组合支护方式,成功地实现了基坑的稳定和安全。
五、基坑支护的挑战和发展趋势基坑支护面临着一些挑战,如复杂地质条件、施工难度大等。
为了应对这些挑战,需要不断改进和创新基坑支护技术。
未来,基坑支护的发展趋势可能包括以下几个方面:1. 新型材料的应用:如高强度钢筋、纤维增强材料等,可以提高基坑支护结构的承载能力和抗震性能。
2. 数字化技术的应用:如计算机模拟、数据采集和监测等,可以提高基坑支护的设计和施工效率,减少工程风险。
深基坑支护施工技术论文

深基坑支护施工技术论文深基坑支护施工技术论文摘要:施工的过程可能因为基坑所处的地形地质发生问题。
这些问题会威胁施工的质量,进而造成平安事故。
基坑工作的支护保证了建筑的稳定和管道的正常铺设。
可是假如一旦深基坑的支护出现问题,那么建筑物就会变得不稳定,地下管道的铺设也会出现问题,人们就不能正【关键词】:^p :工业工程论文发表,发表工程技术论文,工程工程管理论文投稿施工的过程可能因为基坑所处的地形地质发生问题。
这些问题会威胁施工的质量,进而造成平安事故。
基坑工作的支护保证了建筑的稳定和管道的正常铺设。
可是假如一旦深基坑的支护出现问题,那么建筑物就会变得不稳定,地下管道的铺设也会出现问题,人们就不能正常生活,国家就不再平稳。
所以,深基坑挖掘的时候,对施工现场的全方位的考察是必不可少的。
同时要根据施工现场的现状确定一个切合实际情况的方案保证支护工作的平安运作,还要加强监视工作,重点监视施工过程是否完全按照设计方案进展、施工是否平安这两个方面。
管理人员和监理人员一定要在整个监视过程中发挥出自己的作用来。
1支护方法种类多我国现阶段使用的深基坑支护方法的类型多种多样。
下面我们理解下支护方法的各种类型。
悬臂式、混合式和重力式的区别主要是基坑的支护方式上的。
而支挡型和加固型在支护型式上有区别。
根据不用的支护型式,支挡型主要有桩排支挡和土钉支护还有地下连续墙;而加固型却包含水泥搅拌。
在支护方法的选择上我们有很多,在实际的工程中我们就能有更多的时机,所以选择支护方式的时候不能盲目选择,一定要把详细的施工情况和建筑的特性结合起来,选择适宜的支护方式。
2建筑工程深基坑支护施工技术分析^p随着深基坑技术在建筑工程中的不断理论,深基坑支护方法变得越来越科学合理,并且适用范围也逐渐变大。
在今后的工程中,要把理论知识和实际情况相结合,细致分析^p 工程中存在的问题及时做出处理,保证深基坑支护施工技术在工程建立中发挥出最大的作用,这样才有利于保证建筑工程的质量及平安。
基坑支护技术论文

基坑支护技术论文基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖。
下面是店铺整理了基坑支护技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!基坑支护技术论文篇一基坑支护技术浅析摘要:基坑开挖期间,地下水控制也属于基坑支护的一部分,地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用。
当基坑开挖采用放坡无法保证施工安全或场地无放坡条件时,一般采用支护结构临时支撑,以保证基坑施工安全。
本文现就基坑支护技术做客观分析。
关键词:基坑支护技术土壁灌注桩基坑支护是现代建筑施工的重要环节,在建筑工程施工的过程中,场地整平工程完成之后需要进行的工作就是基坑的开挖。
在开挖周一前首先应当根据相关的规定和规程以及施工现场的具体地质水文情况进行分析和探讨,去顶其开挖的尺寸和边坡的稳定措施,进而计算土方工程量,然后现场放线、实施开挖最后验槽。
一、基槽的支撑方法基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。
开挖较窄的基槽时,常采用横撑式钢木支撑。
贴附于土壁上的挡土板,可水平铺设或垂直铺设,可断续铺设或连续铺设。
1、断续式水平支撑。
挡土板水平放置,中间留出间隔,并在两侧同时对称立竖枋木,再用工具式或木横撑上下顶紧。
适用于能保持立壁的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度在3m以内。
2、连续式水平支撑。
挡土板水平连续放置,不留间隙,然后两侧同时对称竖枋木,上下各顶一根撑木,端头加木楔顶紧。
适用于较松散的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度为3~5m。
3、连续或间断式垂直支撑。
挡土板垂直放置,连续或留适当间隙,然后每侧上下各水平顶一根枋木,再用横撑顶紧。
适用于土质较松散或湿度汉高的土,地下水较少,深度不限。
二、浅基坑的支撑方法开挖浅基坑时,采用的支撑方法有斜撑支撑和锚拉支撑。
1、斜撑支撑。
水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端支在木桩上,在挡土板内侧回填土。
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深基坑支护技术分析
【摘要】深基坑工程是随着城市建设事业的发展而出现的一种较新型的岩土工程。
基坑支护设计是一个综合性的岩土工程问题,既涉及土力学中典型强度与稳定问题,又包含了变形问题,同时还涉及到土与支护结构的共同作用以及结构力学等问题。
【关键词】深基坑;支护;技术
【中图分类号】tu584【文献标识码】a【文章编号】1674-3954(2011)02-0041-01
一、深基坑支护类型
1)土钉墙支护。
2)搅拌桩支护。
3)柱列式灌注桩、排桩支护。
4)内支撑和锚杆支护。
5)钢板桩支护。
6)地下连续墙。
二、深基坑支护的土压力
1、土强度指标的选择
土的抗剪强度指标c,与土的固结度有密切的关系。
土的固结过程就是土中孔隙水压力的消散过程。
对于同一种土,在不同排水条件下进行试验,可以得出不同的抗剪指标c和¢,故试验条件的选取应尽可能反映地基土的实际工作状态。
在基坑支护设计中应采用三轴试验的指标,才能保证选取参数值的客观性和准确性。
对于黏性土,计算围护结构背后由自重应力而产生的主动土压力,采用三轴试验的固结不排水剪指标与实际工作状态较一致;计算基坑内被动土压力时,一般宜采用三轴固结不排水剪指标。
对于砂土,由于排水固结迅速,可采用排水剪指标,或采用固结不排水剪经孔隙水
压力修正后的c值来计算土压力。
2、土压力计算理论
试验已证实了太沙基理论的定性结论:土压力大小取决于位移的大小和位移方向。
3、水土压力的合算与分算
按照有效应力原理,可知“土、水压力分算”比“土、水压力合算”概念要清楚。
但水、土压力合算法在一些软黏土地区的临时性开挖工程中土压力计算值与实测值较为符合。
如土在有水作用时,墙后土压力主要是水、土压力共同作用的结果。
在未搞清水、土耦合效应的前提下,水、土压力合算是一个包含一定的实践经验的综合方法,对工程实践来说是有利的
三、支护结构计算方法
1、静力平衡法
静力平衡法亦称自由端支承法,该法假定围护结构是刚性的,并可绕支撑点转动。
围护结构的前侧产生被动土压力,后侧产生主动土压力。
静力平衡法适用于围护结构的入土深度不太深即底端非嵌固的情况,此时围护结构由于土压力的作用而达到极限平衡状态。
利用墙前后土压力的极限平衡条件来求插入深度、结构内力等。
2、等值梁法
单支撑(锚拉)埋深板桩计算,将其视为上端简支、下端固定支承,变形曲线有一反弯点,一般认为该点弯矩值为零。
可把挡土结构划分为两段假想梁,上部为简支,下部为一次超静定结构,其弯
矩图不变,该法称为等值梁法。
实践表明,等值梁法计算板桩是偏于安全的,实际设计计算常将最大弯矩予以折减,折减经验系数为0.6~0.8。
等值梁法基于极限平衡状态理论,假定支挡结构前后受极限状态的主被动土压力作用,但不能反映支挡结构的变形情况,即无法预先估计开挖对周围建筑物的影响,故一般仅作支护体系内力计算的校核方法。
3、弹性地基梁的m法
基坑工程弹性地基梁法取单位宽度的挡墙作为竖直放置的弹性地基梁,支撑简化为与截面面积、弹性模量和计算长度等有关的二力杆弹簧。
弹性地基梁法中土对支挡结构的抗力(地基反力)用土弹簧模拟,地基反力的大小与挡墙的变形有关,即地基反力由水平地基反力系数同该深度挡墙变形的乘积确定。
但是,工程实践表明,在软土中的悬臂桩支护计算采用m法,计算位移与实测位移有很大差异,实测位移是计算值的好几倍。
另外,m法无法直接确定支护结构的插入深度,通常假定试算有很大的随意性。
4、弹塑有限元法
有限单元法作为今后基坑支护设计计算的发展方向,它的优点是考虑了土体与结构的变形协调,而且可以得出塑性区的分布,从而判断支护结构的总体稳定性。
但选取合理的本构模型与计算参数,以及塑性区范围与稳定性之间的定量关系尚缺乏经验。
随着计算机技术及系统科学的发展,为有限单元法的完善提供了更有利的工具。
在结构计算方面,建立了能考虑基坑围护结构和土压力的空
间非线性共同作用理论及其计算方法,可以高效地完成基坑围护工程的计算。
四、动态设计和施工
深基坑工程是土体与围护结构体系相互作用的一个动态变化的复杂系统,仅依靠理论分析和经验估计是不够的,要加强施工中的监测和动态设计工作。
监测是基坑工程施工中的眼睛,只有作好监测工作,才能看清施工方向,了解和预测整个基坑工程系统变化的趋势。
当出现险情预兆时,可做出预警,及时采取措施;当安全储备过大时,可及时修改设计,削减围护措施,提高设计与施工水平。
五、深基坑支护工程特点
1、深基坑支护工程是风险性较大的临时工程,具有较高的事故率。
深基坑工程一般都是临时工程,安全储备相对较小,造价较高,不确定因素较多,建设单位往往不愿投入较多的资金,因此风险性较大。
深基坑工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常常经历多次降雨、周边堆载、振动等许多不利条件,安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性。
2、深基坑支护工程具有很强的差异性和个性。
地质和水文地质条件的不同,自然条件(如降雨)的差别,都会造成基坑支护工程的差异性。
即使是同一城市,不同区域也有差异。
同时,深基坑支护工程还与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的位置、抵御变形的能力以及周围场地条件有关,使得每个基坑都要根据具体情况具体分析,进行专门设计。
3、基坑工程具有很强的综合性。
深基坑支护工程是岩土工程、结构工程及施工技术相互交叉的学科,是多种复杂因素相互影响的系统工程。
它涉及土力学中强度(或称稳定)、变形和渗流3个基本课题,三者需要综合处理。
有的基坑工程土压力引起支护结构的稳定性问题是主要矛盾,有的土中渗流引起土破坏是主要矛盾,有的基坑周围地面变形是主要矛盾。
4、深基坑支护工程具有较强的时空效应。
深基坑的深度和平面形状,对深基坑的稳定性和变形有较大影响。
在深基坑设计中,要注意支护结构的水平位移和土压力分布具有明显的空间效应。
作用在支护结构上的土压力会随着时间变化。
蠕变将使土体强度降低,使土坡稳定性减小。
故基坑开挖时应注意其时空效应,必要时可以进行三维分析。
5、深基坑支护工程具有较紧的工期要求和很高的质量要求。
抓紧施工工期,不仅是施工管理上的要求,对减小基坑变形、减小基坑周围环境的变形也具有特别的意义。
由于深基坑开挖的区域也就是将来地下结构施工的区域,甚至有时深基坑的支护结构还是地下永久结构的一部分,所以,必须保证深基坑支护工程的质量。
六、结束语
我国基坑支护的设计理论有了很大发展,建立了许多新的计算理论和方法。
但在工程具体应用中,仍要坚持理论与实践相结合的原则,根据实际选用合理的支护方法。
同时,要加强管理和监督,加强关键环节的质量控制。
参考文献:
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