基坑支护的几种类型及其特点和适用范围
基坑支护类型和适用范围

基坑支护类型和适用范围基坑支护类型和适用范围引导语:基坑在开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。
以下是店铺整理的基坑支护类型和适用范围,欢迎参考!基坑支护类型和适用范围篇11.浅基坑的支护类型及适用范围(1)斜柱支撑:适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时;(2)锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用;(3)型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性土层或砂土层中使用;(4)短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(5)临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用;(6)挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(小于5米)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时使用;(7)叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5米以内的浅基坑支护。
2.深基坑的支护类型及适用范围深基坑支护结构的选型有排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。
(1)排桩支护:通常由围护墙、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,可采取降水或止水帷幕的基坑;(2)地下连续墙:可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。
宜同时用作主体地下结构外墙。
适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级,周边环境条件复杂的深基坑;(3)水泥土桩墙:依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;(4)逆作拱墙:当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙,有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱墙。
适用条件:基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用,拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
深基坑支护类型及适用范围及施工要求

深基坑支护类型、适用范围及施工要求(一)灌注桩排桩支护通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。
排桩根据支撑情况可分为悬臂式支护结构、锚拉式支护结构、内撑式支护结构和内撑-锚拉混合式支护结构。
当以上支护方式都不适合时,可以考虑采用双排桩形式。
1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。
除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
2、施工要求:(1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径,或间隔施工时间应大于36h。
(2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配制。
(3)灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩桩间的净距宜小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。
(二)地下连续墙支护地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。
地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙即“两墙合一”。
1、适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。
2、施工要求:(1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。
混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。
(2)地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m。
槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m,同时应高于地下水位0.5m以上。
(3)水下混凝土应采用导管法连续浇筑。
导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为300~500mm;钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为200±20mm,强度等级应比设计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高300~500mm。
八大基坑支护类型及优缺点总结

八大基坑支护类型及优缺点总结基坑支护是指在基坑开挖过程中采取各种措施来保护基坑边坡的稳定和安全。
八大基坑支护类型包括:明挖开挖支护、重力式支护、锚杆支护、预应力锚杆加固、锚喷支护、梁支撑支护、钢支撑支护和悬臂梁支撑。
下面将对这八种支护类型的优缺点进行总结。
1.明挖开挖支护明挖开挖支护是指在挖掘基坑时,保留一定的土方边坡和平台,以减小基坑的侧向变形。
明挖开挖支护的优点是施工简单,成本较低。
但是,明挖开挖支护对基坑周边的土体破坏较大,空间占用也较大,不适用于环境要求较高或空间有限的场所。
2.重力式支护重力式支护是利用重物体的自重作用来抵抗土体的侧向位移和下沉。
重力式支护的优点是抗压能力强,施工简便,成本较低。
但是,重力式支护需要有足够的空间和条件,不适用于土质较松散、水位较高和基坑深度较大的情况。
3.锚杆支护锚杆支护是通过埋设锚杆并与周边土体形成一体化来增强土体的稳定性。
锚杆支护的优点是施工方便快捷,可以应对各种土体条件,适用性广泛。
但是,锚杆支护的成本较高,需要进行专门施工和监测。
4.预应力锚杆加固预应力锚杆加固是在锚杆支护的基础上进一步增加预应力力度,以增强支护体系的稳定性。
预应力锚杆加固的优点是具有较高的抗拉能力和刚性,可以有效地控制基坑的位移和变形。
但是,预应力锚杆加固的施工内容和技术要求较高,成本也较高。
5.锚喷支护锚喷支护是利用喷射砂浆将锚杆与土体结合在一起,形成支护体系。
锚喷支护的优点是施工方便快捷,适用于各种土资条件和基坑形状。
但是,锚喷支护在挖掘基坑时需要部分开挖,支护效果受土体质量和施工技术控制。
6.梁支撑支护梁支撑支护是利用横向水平的梁杆抵抗土体的侧向压力,从而保护基坑的稳定。
梁支撑支护的优点是施工方便,成本较低,适用于基坑较浅的情况。
但是,梁支撑支护的抗压能力相对较弱,需要根据具体情况进行设计和施工。
7.钢支撑支护钢支撑支护是利用钢杆或钢板将土体压紧,形成支护体系。
钢支撑支护的优点是抗压能力强,适应性广泛,适用于各种土质和基坑形状。
基坑支护的类型及应用范围

基坑支护的类型及应用范围基坑支护是指在城市建设中,对于开挖的基坑进行加固和保护的一种工程技术。
基坑支护的类型及应用范围非常广泛,主要包括以下几种类型及其应用范围:1. 土支撑型基坑支护:土支撑型基坑支护是指通过土木工程手段,使用土壤作为支护材料对基坑进行加固。
其应用范围包括:城市地铁、地下综合管廊、地下停车库、地下商业街等基坑工程。
土支撑型基坑支护主要有护壁支撑、构造墙支撑、明挖桩支撑、钢支撑、拱顶支撑等形式,通过土壤的承托和土体的摩擦力来保证基坑的稳定和安全。
2. 桩与墙型基坑支护:桩与墙型基坑支护是指通过桩、墙等结构作为支护措施对基坑进行加固。
其应用范围主要包括:高层建筑、桩基础、深基础、地下室等基坑工程。
桩与墙型基坑支护主要有挖槽式墙支撑、悬臂式桩支撑、横向排桩支撑、剪力墙支撑等形式,通过桩与墙的抵抗力,将地下水和土壤力分散到桩与墙体上,保证基坑稳定和安全。
3. 地锚与锚杆型基坑支护:地锚与锚杆型基坑支护是指通过地锚和锚杆等支护措施对基坑进行加固。
其应用范围主要包括:土石方工程、大型地下结构、边坡工程等基坑工程。
地锚与锚杆型基坑支护利用地锚与锚杆的抗拉性能,通过对土体或岩体施加的水平或斜向拉力,使土体在自重和地锚或锚杆作用下保持稳定。
4. 钢支撑型基坑支护:钢支撑型基坑支护是指通过钢支撑结构对基坑进行加固。
其应用范围广泛,包括:道路工程、桥梁工程、城市地下综合管廊等基坑工程。
钢支撑型基坑支护主要有钢板桩支撑、拉杆支撑、钢拱支撑等形式,钢材的高强度和刚性能够有效支撑基坑的周围土体,保证基坑的稳定和安全。
5. 混凝土梁与板型基坑支护:混凝土梁与板型基坑支护是指通过混凝土梁与板等结构对基坑进行加固。
其应用范围主要包括:管线工程、地下空间工程、隧道工程等基坑工程。
混凝土梁与板型基坑支护主要通过预制或现浇混凝土梁和板的抗挠和承载力,对基坑的边缘进行支撑和加固,保证基坑的安全和稳定。
总结起来,基坑支护的类型及应用范围非常广泛,根据具体工程的要求和施工条件选择适合的基坑支护措施十分重要。
基坑支护形式及适用范围

基坑支护形式及适用范围基坑支护,听上去有点高大上的样子,其实就是为了保护咱们在施工的时候,避免土壤滑坡或者是周围环境受到影响。
想象一下,深坑挖下去,周围的土一不小心就塌了,那可真是“天要下雨,娘要嫁人”的糟心事儿。
基坑支护的形式有很多种,今天就让咱们聊聊这些方法,看看在什么情况下用哪种支护方式最合适。
大家都听过的就是支撑型支护。
这个就像你去健身房,架上杠铃,得有人扶着。
支撑型支护就是用钢筋或者木头做支撑,保持整个结构的稳定。
适合的地方嘛,当然是土质松软、地基不太牢靠的地方。
这样的支撑不仅能让施工顺利进行,还能防止周围的房子“走光”。
不过,得注意,太大压力的话,支撑可能就扛不住了,结果就得大费周章。
再来说说挡土墙。
这玩意儿就像是给基坑穿了一条“护甲”。
挡土墙的主要任务就是把土挡住,不让它们任性地往基坑里跑。
想象一下,玩泥巴的时候,墙不就得高高的吗?这东西特别适合那些地质复杂、土层厚实的地方。
虽然建造的时候麻烦点,但用上之后,简直是“稳如泰山”。
价格也得稍微高点,毕竟“便宜没好货”,这也是常理。
还有一种比较常见的方式,叫做土钉支护。
听名字就像是给基坑“打钉子”。
土钉就像是小木棍,插入土里,连接周围的土层,形成一个稳定的整体。
它的优点在于施工简单、成本低,适合在小规模的基坑工程中使用。
不过,土质不好的话,这“钉子”可就不一定能稳住了,真是“看人下菜”。
再来聊聊悬臂支护。
这个就像在悬崖边缘走钢丝,虽然刺激,但需要特别小心。
它适合那些空间有限、周围环境复杂的地方。
想象一下,挖个坑旁边就有栋房子,没办法,只能用悬臂支护,把基坑稳定下来。
施工的时候可得小心翼翼,毕竟“千里之行,始于足下”,一步错了就可能出大问题。
说到这里,咱们再来看看“喷锚支护”。
这个有点炫酷,像是给基坑穿上了“防护服”。
喷锚支护的关键在于把锚杆打进土里,然后喷上水泥,这样就能牢牢地固定住周围的土壤。
特别适合那些坡度较大的地方,减少了坍塌的风险。
基坑支护的类型及其特点和适用范围

基坑支护的类型及其特点和适用范围1.1放坡开挖适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。
1.2深层搅拌水泥土围护墙深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
水泥土围护墙优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。
水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。
1.3高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩, 但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。
对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
1.4槽钢钢板桩这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。
槽钢长6〜8m,型号由计算确定。
其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度W4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。
1.5钢筋混凝土板桩钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。
基坑支护的主要几种类型和适用范围

基坑支护的主要几种类型和适用范围、要点:1、挡土墙支护:适用于施工场地狭小、但已放坡或具备放坡的条件.挡土墙材料可用砖砌、袋装土(可利用现场土方),因此该支护方案造价较低,工期短。
但目前用得较少。
该支护方法当下卧层为软弱土层时,可先砌块石基础,基底打木桩加固。
2、排桩墙支护:以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。
包括灌注桩、预制桩、人工挖孔桩、板桩等类型桩构成的支护结构。
此类支护,开挖后应及时支护,顶部应设钢砼冠梁连接。
冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于40cm,砼强度等级宜大于C20.排桩支护的基坑一次开挖深度为2m左右.基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法。
排桩宜采取隔桩施工,并应在灌注混凝土24小时后进行邻桩成孔施工.此类支护适用于基坑侧壁安全等级一~三级的工程。
多用于土质较差,周边环境复杂,挖坑较深的地下室基坑支护.排桩支护一般造价较高.3、水泥土桩墙支护:由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的重力式结构,主要指水泥土搅拌桩(包括加筋水泥土搅拌桩)或高压喷射注浆桩所构成的围护结构。
桩与桩之间的搭接宽度应根据档土及截水要求确定。
考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于150mm, 不考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于100mm.当桩身设置插筋时应在桩顶搅拌完成后及时进行。
插筋材料、插入长度等均按计算和构造要求确定。
此类桩适用于场地较为开阔,坑深大于7米,搅拌机械力所能及的软弱土层,一般造价不高.4、锚杆支护:锚杆支护指设置于钻孔内,一端固定在开挖基坑的稳定地层中,另一端与工程构筑物相联结的受拉杆件。
锚杆支护体系由挡土墙构筑物、腰梁及托架、锚杆三个部分组成。
挡土墙构筑物包括各种钢板桩、各种类型的钢砼予制板桩、灌注桩、旋喷桩、挖孔桩等竖向护壁结构;腰梁可采用工字钢、槽钢或钢砼梁。
腰梁放置在托架上,托架与挡土墙构筑物连接固定.一般锚杆间的水平距离不小于1。
基坑支护方式种类及特点

基坑支护方式种类及特点一、基坑支护的概念和作用基坑支护是指在基坑开挖过程中,为了保证周边建筑物、道路等不受到破坏,而采取的一系列措施。
其主要作用是保证基坑周边的安全和稳定,同时也为后续施工提供一个安全的环境。
二、基坑支护方式种类及特点1. 土钉墙土钉墙是一种常见的基坑支护方式。
它采用钢筋混凝土或预制混凝土板作为面板,通过锚杆将面板与土体连接起来。
这种方式适用于较小的基坑,具有施工周期短、成本低等特点。
2. 桩墙桩墙是一种利用桩体形成的支撑结构。
它通常由水泥浆桩或钢筋混凝土桩组成,并通过横向连接件进行连接。
这种方式适用于大型深基坑,具有承载能力强、稳定性好等特点。
3. 钢板桩钢板桩是一种由钢板焊接而成的封闭结构,在挖掘过程中通过锁口互相嵌合形成连续的支护墙。
这种方式适用于较深的基坑,具有施工速度快、可重复使用等特点。
4. 喷射混凝土墙喷射混凝土墙是一种利用高压喷射机将混凝土喷射到基坑壁面上形成支撑结构的方式。
它适用于各种类型的基坑,具有施工速度快、适应性强等特点。
5. 桥架式支护桥架式支护是一种通过在基坑两侧设置钢梁、钢柱等构件,形成一个桥架结构来进行支护。
这种方式适用于较小的基坑,具有施工简单、成本低等特点。
6. 钢筋网片钢筋网片是一种由钢筋焊接而成的网状结构,在挖掘过程中铺设在基坑壁面上形成支撑结构。
它适用于较小的基坑,具有施工速度快、成本低等特点。
三、总结以上介绍了常见的六种基坑支护方式及其特点。
在实际工程中,需要根据不同的情况选择合适的支护方式。
同时,在进行基坑支护时,也需要注意施工质量和安全问题。
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基坑支护的几种类型及其特点和适用范围我国大量的深基坑工程始于20世纪80年代由于城市高层建筑的迅速发展地下停车场、高层建筑埋深、人防等各种需要高层建筑需要建设一定的地下室。
近几年由于城市地铁工程的迅速发展地铁车站、局部区间明挖等也涉及大量的基坑工程在双线交叉的地铁车站基坑深达20-30m。
水利、电力也存在着地下厂房、地下泵房的基坑开挖问题。
无论是高层建筑还是地铁的深基坑工程由于都是在城市中进行开挖基坑周围通常存在交
通要道、已建建筑或管线等各种构筑物这就涉及到基坑开挖的一个很重要内容要保护其周边构筑物的安全使用。
而一般的基坑支护大多又是临时结构、投资太大也易造成浪费但支护结构不安全又势必会造成工程事故。
因此如何安全、合理地选择合适的支护结构并根据基坑工程的特点进行科学的设计是基坑工程要解决的主要内容。
以下简单介绍当前基坑工程中常见的支护结构类型及不同地基土条件下的基坑工程支护结构选型原则。
1 基坑支护的类型及其特点和适用范围
1.1 放坡开挖
适用于周围场地开阔周围无重要建筑物只要求稳定位移控制五严格要求价钱最便宜
回填土方较大。
1.2 深层搅拌水泥土围护墙
深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
水泥土围护墙优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土; 具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微, 因此在闹市区内施工更显出优越性。
水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。
1.3 高压旋喷桩
高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围
建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出, 容易引起污染。
对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
1.4 槽钢钢板桩
这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。
槽钢长68m ,型号由计算
确
定。
其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用; 施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施; 抗弯能力较弱,多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小, 开挖后变形较大。
1.5 钢筋混凝土板桩
钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。
此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。
但由于其截面形状及配筋对板桩受力较为合理并且可根据需要设计,目前已可制作厚度较大(如
厚度达500mm 以上) 的板桩,并有液压静力沉桩设备,故在基坑工程中仍是支护板墙的一种使用形式。
1.6 钻孔灌注桩
钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。
其多用于坑深7
15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有89m 的臂桩围护墙。
钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;墙身强度高, 刚度大,支护稳定性好,变形小;当
工程桩也为灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水土流失,特别时在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和卵石中施工困难应该
慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别慎重。
1.7 地下连续墙
通常连续墙的厚度为600mm、800mm、1000mm也有厚达1200mm的但较少使用。
地下连续墙刚度大止水效果好是支护结构中最强的支护型式适用于地质条件差和复杂
基坑深度大周边环境要求较高的基坑但是造价较高施工要求专用设备。
1.8 土钉墙
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起
主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。
土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。
1.9 SMW工法
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为H 型钢,亦有插
入拉森式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。
SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。
1.10 基坑支护选型小结
基坑支护型式的合理选择是基坑支护设计的的首要工作应根据地质条件周边环境的要
求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。
一般当地质条件较好周边环境要求较宽松时
可以采用柔性支护如土钉墙等当周边环境要求高时应采用较刚性的支护型式以控制
水平位移如排桩或地下连续墙等。
同样对于支撑的型式当周边环境要求较高地质条件较差时采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全应采用内支撑型式较好
当地质条件特别差基坑深度较深周边环境要求较高时可采用地下连续墙加逆作法这种
最强的支护型式。
基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。
2.基坑支护的设计要求
基坑支护作为一个结构体系应要满足稳定和变形的要求即通常规范所说的两种极限状态
的要求即承载能力极限状态和正常使用极限状态。
所谓承载能力极限状态对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏出现较大范围的失稳。
一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。
而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大影响正常使用但未造成结构的失稳。
基坑支护作为一个结构体系应要满足稳定和变形的要求即通常规范所说的两种极限状态
的要求即承载能力极限状态和正常使用极限状态。
所谓承载能力极限状态对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏出现较大范围的失稳。
一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。
而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大影响正常使用但未造成结构的失稳。
因此基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数不致使支护产生失稳
而
在保证不出现失稳的条件下还要控制位移量不致影响周边建筑物的安全使用。
因而作为设计的计算理论不但要能计算支护结构的稳定问题还应计算其变形并根据周边环境
条件控制变形在一定的范围内。
一般的支护结构位移控制以水平位移为主主要是水平位移较直观易于监测。
水平位移控制与周边环境的要求有关这就是通常规范中所谓的基坑安全等级的划分对于基坑周边有
较重要的构筑物需要保护的则应控制小变形此即为通常的一级基坑的位移要求对于周
边空旷无构筑物需保护的则位移量可大一些理论上只要保证稳定即可此即为通常所
说的三级基坑的位移要求介于一级和三级之间的则为二级基坑的位移要求。
对于一级基坑的最大水平位移一般宜不大于30mm对于较深的基坑应小于0.3H,H 为基坑开挖深度。
对于一般的基坑其最大水平位移也宜不大于50mm。
一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝
因此一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜否则会产生较明显的地面裂缝和沉降感观上会产生不安全的感觉。
一般较刚性的支护结构如挡土桩、连续墙加内支撑体系其位移较小可控制在30mm 之内对于土钉支护地质条件较好且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外一般会大于30mm。
结语基坑支护是一种特殊的结构方式具有很多的功能。
不同的支护结构适应于不同的水文地质条件因此要根据具体问题具体分析从而选择经济适用的支护结构。