基础施工中基坑支护工程操作要点
基坑支护技术要点

基坑支护技术要点基坑支护技术是对开挖基坑过程中进行的土方开挖和土方失稳施工过程中出现的安全隐患进行控制和处理的一种技术措施。
其目的是保障基坑的稳定与安全,防止土方塌方、滑坡等情况的发生。
下面将介绍基坑支护技术的要点。
1.土质判断和土壤力学参数的确定:首先需要对开挖区域的土质进行判断和分析,了解土体的物理力学特性。
通过取样试验和实地勘察,确定土体的承载力、抗剪强度、水分含量等参数,为支护方案的设计提供依据。
2.支护结构的选择:根据开挖的深度、土体的稳定性及各种条件,选用合适的支护结构进行基坑支护。
常见的支护结构包括钢支撑、混凝土切削桩、抽水降水等。
选择合适的倾斜支撑,避免开挖过程中土体失稳和塌方。
3.渗流和降水处理:开挖过程中,地下水会通过土体中的裂隙和孔隙进入开挖区域,增加土体的湿度,导致土体的失稳。
因此需要进行降水处理,降低地下水位,减小土体的水分含量。
常见的降水方法有抽水井、井点降水、排水管等。
4.土体加固处理:对于土体较松散、岩土层分布较复杂的基岩开挖工程,需要进行土体加固处理。
常用的加固方法有喷射法、冻结法、挖槽法等,以增加土体的强度和稳定性。
5.安全监测:基坑支护过程中需要进行安全监测,及时了解工程的变形和变化情况,以便采取相应的措施。
常用的监测手段有测斜仪、测变仪、测孔仪等设备。
6.施工管理与操作规范:在进行基坑支护施工时,需要有合理的施工管理和操作规范。
施工人员要具备丰富的施工经验和技术知识,严格执行支护方案,确保施工过程的安全与质量。
7.环境保护及防污染:基坑支护施工过程中应注重环境保护,采取合理的措施进行防尘、防噪、防污染。
定期清理施工现场,保持周边环境的整洁和安全。
8.合理安排施工进度:基坑支护施工是一项复杂的工程,需要合理安排施工进度,保证施工的连续性和高效性。
避免承担过高的风险和压力,确保施工质量和工期的完成。
总之,基坑支护技术具有重要的意义和价值,是保障基坑工程安全的关键措施。
深基坑支护施工要点

深基坑支护施工要点1. 测量放线:在基本整平的场地上,利用施工基线和辅助基线,测放出钻孔桩的桩位,用竹桩等做出明显标记。
桩位误差不大于2cm。
测量工作面标高,确定打桩深度。
2. 定位:将桩机移至指定桩位,对中。
调整设备水平,倾斜率小于1%。
3、钢护筒埋设:为保证桩机的垂直作业和防止桩机、钻具等孔口周边的荷载及冲击力造成塌孔,需安装护筒。
护筒采用8mm厚钢板制作,内径比桩直径大10~20cm,上开一个或两个溢浆口。
埋设护筒时护筒孔比护筒大40~50cm,周边及底部用粘土回填夯实,防止渗透。
护筒埋深1.5~2.0m,如上部土层较厚,应穿过松土层,以保护孔口和防止塌孔。
4、挖设泥浆池:在场地的适当位置,挖泥浆池、泥浆沉淀池进行造浆及泥浆循环使用。
护坡桩施工时可挖设3个泥浆池兼泥浆沉淀池,深2m,尺寸为5m ×50m。
从沉淀池到桩孔位挖设导浆沟,导浆沟内挖设沉淀槽,以利于泥浆的沉淀使用。
在泥浆循环使用过程中,要不断地打捞泥浆池内的沉渣,使泥浆的比重、粘度等各项指标均保持在良好的状态。
泥浆外运一部分采用泥罐车以防止环境污染,一部分与现场土方混拌泥头车外运。
5、泥浆制备:计划选用优质粘土粉人工造浆。
根据施工经验在护筒中及护筒脚下3m以内,泥浆密度1.1~1.3t/m,土层不好时加入小片石和粘土块;粘土层中采用清水或稀泥浆;砂砾层中泥浆密度采用1.3~1.5t/m;风化岩中采用1.2~1.4t/m;出现塌孔时,回填粘土块或片石,泥浆密度1.3~1.5t/m,反复冲击。
6、成孔:选择使用十字翼回转钻头,大小与设计桩径相同。
钻进成孔工艺采用正循环方式。
在粗砂层、卵石层中成孔时,勤掏碴,要加入粘土粉、加大泥浆的比重等参数,待终孔后清孔使之达到规范要求;冲击成孔时,开始采用低锤(小冲程)密击,锤高0.4~0.6m,并及时加块石与粘土泥浆护壁,使成孔壁挤压密实,直至孔深达护筒下3~4m后,桩孔已扶正垂直再加快速度,加大高程,转入正常连续冲击,冲孔时及时将孔内残渣排出孔外,以免孔内残渣太多,出现埋钻现象。
基坑支护工程验收标准与施工要点

基坑支护工程验收标准与施工要点随着城市建设的不断推进,基坑支护工程在建筑领域中起着重要的作用。
基坑支护工程的验收标准和施工要点对于确保工程质量和安全至关重要。
本文将探讨基坑支护工程验收标准以及施工过程中需要注意的要点。
一、基坑支护工程验收标准基坑支护工程验收标准是评估工程质量是否达到预期要求的依据。
以下是一些常见的基坑支护工程验收标准:1. 基坑形状及尺寸要求:基坑的形状和尺寸应符合设计要求,包括深度、宽度、坡度等参数。
2. 基坑支护结构要求:基坑支护结构的稳定性和承载能力应符合设计要求,切勿出现倾斜、破损或渗漏等问题。
3. 土质和地下水处理:基坑支护工程中的土质条件和地下水处理应符合规范要求,必要时需要进行土壤改良或施加降水措施。
4. 施工材料要求:基坑支护工程所使用的材料应符合相关标准,确保具备足够的强度和耐久性。
5. 施工方法及工艺要求:基坑支护工程的施工方法和工艺应符合设计要求,确保施工过程中的安全性和效率。
二、基坑支护工程施工要点1. 基坑支护结构选择:根据基坑的深度、土质条件和地下水情况,选择适合的支护结构类型,如桩、桩墙、悬挂墙等。
2. 施工基坑前的勘察工作:在进行基坑支护工程前,必须进行详细的勘察工作,包括地质勘察、水文勘察和土质力学勘察等,以了解工程所面临的地质环境和土质条件。
3. 支护结构施工:按照设计要求进行支护结构的施工,确保结构的稳定性和承载能力。
同时,注意施工过程中支护结构的准确度和垂直度控制。
4. 对地下水进行控制:根据地下水位和流量,采取相应的降水措施,确保基坑施工过程中地下水的控制和应对。
5. 基坑排水系统:设置有效的基坑排水系统,保证基坑内水位和周边地区的排水畅通。
6. 施工材料的选择和使用:选择符合规范要求的施工材料,并在施工过程中正确使用,保证工程质量。
7. 施工过程中的安全措施:施工过程中应加强安全管理,采取必要的安全措施,确保施工人员的安全。
总结:基坑支护工程验收标准和施工要点对基坑支护工程的质量和安全具有重要意义。
基坑支护施工安全技术措施

基坑支护施工安全技术措施基坑支护施工是指在人工开挖的基坑或天然开挖基坑进行排水、降水、支护等一系列工程操作,以保证施工安全和工程质量的施工方法。
基坑支护施工过程中,需要采取一系列安全技术措施,以确保工人的人身安全和项目的顺利进行。
1.开挖前的技术措施:1.1.施工方案编制:根据现场情况制定详细的施工方案,包括开挖方法、支护方式、施工周边环境等因素的考虑,确保施工过程中的安全性。
1.2.良好的通风和排水系统:通过设立通风设备和合理排水系统,降低开挖过程中的水平、垂直渗漏和沉降等问题,确保施工现场的干燥和稳定。
2.基坑开挖阶段的技术措施:2.1.针对崩塌、坍塌等危险的盾构隧道采用内填法,减少土体的塌方和泥水流入。
2.2.排水施工:通过地下水位降低和排泥等手段,确保开挖过程中基坑内的地下水位得到控制,保证施工环境的安全和稳定。
2.3.支护施工:根据地质情况和开挖深度选择合适的支护措施,例如:锚杆支护、桩支撑、悬挂链锚杆支护等,保证土体的稳定性。
3.基坑支护期间的技术措施:3.1.检测灌浆:对支护结构进行定期检测,查看灌浆是否存在空洞、裂缝等,确保灌浆质量,提前发现并修复问题。
3.2.注浆固结:对基坑周围土体进行注浆固结,增强土体的稳定性,防止土体松动和塌方事故的发生。
3.3.安全通道:在基坑内设置合理的安全通道,方便工人和救援人员紧急疏散。
4.基坑支护结束后的技术措施:4.1.清理工地和边坡:对施工现场进行清理,清除垃圾和废弃物,并对边坡进行加固,防止土体滑坡和塌方事故的发生。
4.2.施工整改和复核:对支护结构进行检查和整改,确保其稳定性和安全性。
同时进行复核,对施工过程进行总结和评估,以提高今后类似项目的施工安全性。
总之,基坑支护施工安全技术措施是确保施工过程中人身安全和工程质量的重要手段。
施工方在施工前、施工过程中和施工后都需要全面考虑各个环节的安全性,制定详细的施工方案,并严格执行。
只有做好这些技术措施,才能保证基坑支护施工的安全可控性和工程质量的稳定性。
建筑工程基坑支护施工技术要点分析

建筑工程jian zhu gong cheng168建筑工程基坑支护施工技术要点分析◎尹秀梅摘要:随着社会各方面的发展,建筑业的总体发展步伐正在加快,在这一阶段,有必要集中力量进行各种优化,以确保建设项目始终保持稳定的建设状态。
深基坑支护施工技术在当前建设项目中的应用非常重要。
目前,深基坑支护技术的应用对施工质量有很多要求。
施工人员应注意提高施工过程的整体安全性和稳定性,并根据工程施工要求设计相应的施工计划。
关键词:建筑工程;基坑支护;施工;技术要点为了保证后续施工的顺利进行,在保证施工质量的同时提高施工安全性,通常采用深基坑支护来安装和加固深基坑的内,外壁,以保证深基坑的安全和结构的稳定性。
这样可以保证建设周期小于或等于预期周期,可以更好地控制建设成本。
支撑深基坑的施工质量保证要求明确了施工技术的要点。
只有了解要点,才能避免错误,并进一步提高建筑项目的安全性和稳定性。
一、基坑支护技术与施工由于经济发展和城市人口与土地不平衡发展的影响,高层建筑已成为城市建筑的主流方向。
尤其是在城市中,“数以万计的土地和金钱”变得显而易见,并成为高层建筑。
高层建筑意味着基坑很深,基坑项目的数量也在不断增加,以确保高层建筑的安全性和稳定性并有效利用和开发地下空间。
基坑工程是在地下或土方工程中进行的施工和开挖工作,施工环境非常复杂。
基坑支护是通过确保地下结构和基坑周围施工的安全性来加强,支撑和保护基坑的侧壁和周围环境的措施。
与其他施工技术和施工技术相比,基坑支护具有一定的技术优势,包括风险低,覆盖范围广,有效促进建筑施工。
但是,基坑支护的种类繁多,一般来说,在施工前要对支护的选择和施工进行现场检查,然后根据不同情况进行全面,综合,经济的合理选择。
二、深基坑支护施工技术的应用特点(1)易受安全问题困扰。
与常规施工相比,深基坑更加危险和困难。
同时,如果在深基坑支护项目中发生安全事故,则可能威胁到施工现场周围的环境安全和地质条件,并破坏周围建筑生态系统的整体安全性和稳定性。
基坑支护安全技术操作规程(5篇)

基坑支护安全技术操作规程第一章总则第一条为保障基坑支护工程施工期间的安全生产,制定本规程。
第二条本规程适用于基坑支护工程的施工过程中,涉及的基坑开挖、支护、监测等工作。
第三条基坑支护工程的施工应符合国家相关法律法规和规范要求。
第四条施工单位应指定专人负责基坑支护工程的安全管理工作,并配备必要的施工设备和设施。
第五条施工前,应制定详细负责的施工方案,并组织开展安全技术交底。
第六条施工单位应对施工人员进行岗前安全培训,并进行定期的安全教育和技能培训。
第七条施工现场应设置明显的安全标识和警示标志,明确施工区域划分,保证施工人员的安全。
第八条施工单位应建立健全的安全管理制度和应急预案,确保在突发情况下能够迅速采取有效的应对措施。
第二章基坑开挖第九条基坑开挖前,施工单位应进行详细的现场勘察和工程测量,并编制开挖设计和施工方案。
第十条基坑开挖应遵循逐层开挖、分区进行的原则,并采取合理的开挖工艺和技术。
第十一条基坑开挖前,应及时清理和清除施工现场周边的障碍物,确保施工安全。
第十二条基坑开挖过程中,应保证土方顺利排放,不得滞留或积存过多的土方。
第十三条基坑开挖应设置合理的坡度和坡高,并采取有效的防护措施,防止土方坍塌。
第十四条基坑开挖中发现地下管线或其他隐患时,应立即停工并通知相关部门进行处理。
第十五条基坑开挖作业时,应限制作业区域,设置围护栏和安全警示标志,确保施工人员的安全。
第十六条基坑开挖过程中,应保持与周边建筑物、道路和管线的安全距离,并及时加固和支护。
第三章基坑支护第十七条基坑支护前,施工单位应制定详细的支护方案,并根据设计要求选择合适的支护材料。
第十八条基坑支护的施工应按照设计方案进行,并确保支护结构的稳定性和安全性。
第十九条基坑支护施工前,应清理和整平基坑底部,清除杂物和积水。
第二十条基坑支护施工过程中,应严格控制支护参数,保证支护结构的质量和强度。
第二十一条基坑支护施工中,应依法进行支护土方的管理和安全排放。
深基坑施工支护方法、支护要点及注意要点

深基坑施工支护方法、支护要点及注意要点导言在实际施工中,无论是顶管坑、埋管、基坑开挖等均涉及深基坑施工,深基坑属于危险性较大的分部分项工程。
下面整理了深基坑施工相关要点,一起来看看吧。
深基坑支护方法1.锚喷支护:包括锚喷支护、喷射混凝土支护、锚、喷联合支护及锚、喷与钢筋网联合支护。
2.排桩支护:排桩支护是指将柱列式间隔布置的钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。
柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。
3.地下连续墙:地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入的情况。
在基坑深(一般深度大于10m)、周围环境保护要求高的工程中多采用此技术。
4.桩锚支护:桩锚支护结构中预应力锚杆分为自由段和锚固段,通过施加锚杆预应力加强基坑边壁稳定性,锚杆预应力直接作用于排桩上,使基坑侧移受到限制;土钉支护结构中土钉全长锚固,通过基坑边壁侧移以部分释放土压力,并使土钉产生拉力。
深基坑支护要点1.深基坑围护须根据设计要求、深度及现场环境工程进度确定施工方案。
2.深基坑施工须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1m以下,须有专人负责抽水,并做好抽水记录。
3.深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行。
4.深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑进行作业,坑四周应设置安全护栏。
5.人工吊运土方时应检查起吊工具是否牢靠,吊斗下面不得站人。
6.在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应距离0.8m以外,高度不得超过1.5m。
7.雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。
基坑开挖与支护工程的施工步骤及要点

基坑开挖与支护工程的施工步骤及要点第一部分:前期准备工作基坑开挖与支护工程是建筑施工中的重要环节,为了确保施工质量和安全性,需要进行充分的前期准备工作。
首先,施工前必须对工程区域进行详细的勘测,确定地下管线、地质条件等关键信息。
其次,制定详细的施工方案和工程时间节点,明确施工步骤和要求。
最后,购买或租赁必要的施工设备和材料,以确保施工的顺利进行。
第二部分:基坑开挖基坑开挖是基坑施工的第一步,也是最为关键的一步。
在进行开挖前,首先需要搭建堆场,对施工现场进行围护和标识,确保安全。
然后,根据施工方案和开挖设计进行机械开挖或人工开挖,注意开挖的深度和距离。
开挖完毕后,及时清理垃圾和积水,以免影响后续施工。
第三部分:基坑支护基坑开挖完成后,需要进行基坑的支护工作。
首先,根据开挖深度和土层情况选择适合的支护方法,如钢支撑、混凝土墙、护土墙等。
然后,进行支护结构的施工与安装,确保支护结构的牢固和稳定。
支护结构完成后,对其进行检查和测试,确保达到设计要求,并进行必要的修补或调整。
第四部分:地下管线的处理在基坑开挖与支护工程中,地下管线的处理是必不可少的一项工作。
在施工前,需要详细了解地下管线的位置和布局,并制定相应的保护计划。
在开挖和支护过程中,要特别注意避免对地下管线造成破坏或影响。
如有需要,可以采取暂时移除或更换管线的方式,确保施工的顺利进行。
第五部分:施工质量和安全管理施工质量和安全管理是基坑开挖与支护工程中最为重要的环节之一。
在施工过程中,要加强对各项施工工作的监督和检查,确保施工质量符合要求。
同时,要严格遵守安全规程和操作规范,确保施工过程的安全性。
对于有风险的施工环节,要特别加强防护和安全措施,确保无人员伤亡和事故发生。
第六部分:施工污染的防控基坑开挖与支护工程可能会产生各种施工污染,如噪音、粉尘、废水等。
为了保护环境和周边居民的健康,需要对施工污染进行有效的防控。
首先,选择低噪音和低污染的施工设备和材料。
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探析基础施工中基坑支护工程操作要点摘要:在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施,分析了当前深基坑支护存在的安全问题,提出了深基坑支护设计中的注意事项和预防措施。
关键词:建筑基坑支护施工安全性
建筑物基坑支护与施工技术是一门从实践中发展的技术。
以前高层建筑物较少,一般建筑基坑大部分可采用放坡开挖或少量的钢板桩支护,基坑深度一般在5m以内。
因此,基坑侧壁放坡或支护方法较简单,工程事故较少。
近几年来,高层建筑的迅速兴起,促进了深基坑支护技术的发展。
但是,现在的城市建筑间距很小,有的基坑边缘距已有建筑仅数十米、甚至几米,给基础工程施工带来很大的难度。
另外,原来的深基坑支护结构的设计理论、设计原则、运算公式、施工工艺等,已不符合深基坑开挖与支护结构的实际情况,导致一些基坑工程出现事故,造成巨大的损失。
因此,深基坑支护的安全问题工程技术人员应予以高度重视。
1 深基坑支护存在的问题
1.1 支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当深基坑支
护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,关于土体物理参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护
结构的实际受力。
在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大影响。
土力学试验数据表明:内磨擦角值相差5,其产生的主动土压力不同;原土体的内凝聚力与开挖后土体的内凝聚力,则差别更大。
施工工艺和支护结构形式不同,对土体的物理力学参数的选择也有很大影响。
1.2 基坑土体的取样具有不完全性在深基坑支护结构设计之前,必须对地基土层进行取样分析,以取得土体比较合理的物理力学指标,为减少勘探的工作量和降低工程造价,不可能钻孔过多。
因此,所取得的土样具有一定的随机性和不完全性。
但是,地质构造是极其复杂、多变的、取得的土样不可能全面反映土层的真实性。
因此,支护结构的设计也就不一定完全符合实际的地质情况。
1.3 基坑开挖存在的空间效应考虑不周深基坑开挖中大量的
实测资料表明:基坑周边向基坑内发生的水平位移是中间大两边小。
深基坑边坡的失稳,常常以长边的居中位置发生,这是以深基坑开挖是一个空间问题。
传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题处理的。
对一些细长条基坑来讲,这种平面应变假设是比较符合实际的,而对近似方形或长方形深基坑则差别比较大。
所以,在未进行空间问题处理前而按平面应变假设设计时,支护结构要适当进行调整,以适应开挖空间效应的要求。
1.4 支护结构设计汁算与实际受力不符目前,深基坑支护结构的设计计算仍基于极限平衡理论,但支护结构的实际受力并不那么简单。
工程实践证明,有的支护结构按极限平衡理论设计计算的安
全系数,从理论上讲是绝对安全的,但有时却发生破坏;有的支护结构安全系数虽然比较小,甚至达不到规范的要求,但在实际工程中却满足要求。
极限平衡理论是深基坑支护结构的一种静态设计,而实际上开挖后的土体是一种动态平衡状态,也是一个土体逐渐松弛的过程,随着时间的增长,土体强度逐渐下降,并产生一定的变形。
所以,在设计中必须充分考虑到这一点。
2 基坑支护施工的安全技术
保证基坑支护结构安全工作,除必须有合理的设计外,还需施工的密切配合,严格按设计要求精心施工。
任何超挖都使得支护结构超载工作,必然导致严重后果,因此,施工前应严密组织,编制施工组织设计。
2.1 基坑土方开挖应在降水排水施工完成且运转正常达到预期要求后方可进行。
基坑周围地面应采取防水、排水措施,避免地表水渗入基坑周围土体和流入坑内。
坑内应设置排水沟和集水井,及时抽除积水。
2.2 基坑开挖应连续施工,尽量减少无支护暴露时间,开挖必须遵循“自上而下,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
利用锚杆做支护结构时,应按设计要求,及时进行锚杆施工,而且必须待锚杆张拉锁定后方可进行下一步开挖。
2.3 坑边不宜堆放土方和建筑材料,如不可避免时,一般应距基坑上部边缘不小于2m,弃土堆高不超过1.5m,并且不超设计荷载值。
在垂直的坑壁边距离还应适当增大。
软土地区不宜在坑边堆
置弃土。
当重型机构在坑边作业时,应设置专门的平台或深基础等。
同时,应限制或隔离坑顶周围振动荷载的作用。
2.4 基坑挖土时,要做好挖土机械、车辆的通道布置,安排好挖土顺序等,不得在挖土过程中碰撞围护结构。
并做好机械上下基坑坡道部位的支护。
2.5 采用机械开挖时,为保证基坑土体的原状结构,应预留150~300mm原土层,由人工挖掘修整。
基坑开挖完毕后,应及时清底验槽并铺设垫层,以防止暴晒和雨水浸刷破坏原状结构。
如果基底超挖,应用素混凝土回填或夯实回填,使基底土承载性能达到设计要求。
2.6 基坑周边设围护栏杆和安全标志,严禁从坑顶扔抛物体。
坑内应设安全出口便于人员撤离。
所有机械行驶、停放要平稳,坡道应牢固可靠,必要时进行加固。
2.7 配合机构作业的清底、平整场地、修坡等施工人员,应在机械回转半径以外工作:当必须在回转半径以内工作时,应停止机械回转并制动好后方可作业。
2.8 土方机械严禁在离电缆1m距离以内作业。
机械运行中,严禁接触转动部位和进行检修:在修理工作装置时,应使其降到最底位置,并应在悬空部位垫上垫土。
2.9 挖掘机正铲作业时。
其最大开挖高度和深度不超过机械本身性能的规定。
反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1.5m。
3 深基坑支护设计中的注意事项
3.1 彻底转变传统的设计理念对于深基坑支护结构的设计,国内外至今尚没有一种精确的计算方法,多数是处于摸索和探讨阶段,我国也没有统一的支护结构设计规范。
土压力分布还按库伦或朗肯理论确定,支护桩仍用“等值梁法”进行计算。
其计算结果与深基坑支护结构的实际受力悬殊较大,既不安全也不经济。
由此可见,深基坑支护结构的设计不应再采用传统的“结构荷载法”,而应彻底改变传统的设计观念,逐步建立以施工监测为主导的信息反馈动态设汁体系。
这是设计人员需要加强科研攻关的方向。
3.2 建立变形控制的新的工程设汁方法目前,设计人员用的极限平衡原理是一种简便实用的常用设汁方法,其计算结果具重要的参考价值。
但是,将这种设计方法用于深基坑支护结构,只能单纯满足支护结构的强度要求,而不能保证支护结构的刚度。
众多工程事故就是因为支护结构产生过大的变形而造成的。
鉴于上述实际,在建立新的变形控制设计法时,应着重研究支护结构变形控制的标准、空间效应转化为平面应变和地面超载的确定及其对支护结构的影响等问题。