软土地基深基坑支护技术
变电站软土深基坑支护技术及应用

变电站软土深基坑支护技术及应用随着城市建设的不断发展,变电站建设也日益增多。
由于城市用地紧张,很多变电站都需要在软土地区进行建设,而软土地区的深基坑支护技术成为了变电站建设中的重要环节。
本文将介绍软土深基坑支护技术及其应用,以及在变电站建设中的重要性。
一、软土深基坑支护技术概述软土是指在地表以下的一定深度范围内,土体的物理和力学性质都处于半固态状态,它的水分含量很高,结构较松散,承载力很低,不稳定,有流变特性。
在软土地区进行深基坑开挖时,需要进行有效的支护以防止土体的塌陷和滑坡等问题。
软土深基坑支护技术主要包括土方开挖、支护结构设计、地下水处理等方面。
1.土方开挖软土深基坑的开挖是一项复杂的工程,需要精密的计算和施工技术。
在软土地区,由于土体的流变特性,开挖过程中会受到土体的变形和塌陷的影响,因此需要采取一系列的土方开挖措施来确保开挖的安全和有效。
常见的土方开挖措施包括垂直支保、横向支护、加固处理等。
2.支护结构设计支护结构设计是软土深基坑支护技术的重要环节之一。
在软土地区进行深基坑支护时,需要根据土体的性质和开挖深度等因素,设计合理的支护结构。
常见的支护结构包括挖土墙、桩墙、槽壁、钢支撑等。
这些支护结构需要根据具体情况进行选择,并且要保证其稳定性和安全性。
3.地下水处理软土地区地下水较为丰富,开挖深基坑时,地下水可能会对土壤和结构产生负面影响,因此需要对地下水进行有效的处理。
地下水处理通常包括降水、抽水、隔水等措施。
通过地下水处理,可以有效地保证软土深基坑支护施工的进行,提高工程的安全性和稳定性。
1.变电站建设中的软土深基坑支护需求在软土地区进行变电站建设时,需要进行相应的基坑开挖和支护工程。
由于变电站设备的重量和固定性需求较高,因此需要进行深基坑的开挖,以满足变电站设备的安装和固定。
在软土地区进行深基坑开挖时,需要对土体进行有效的支护,以保证变电站设备的稳定和安全。
在实际的变电站建设中,软土深基坑支护技术得到了广泛的应用。
软土地基深基坑支护施工技术

软土地基深基坑支护施工技术摘要:在现代化建设进程不断加快的过程中,各类工程对地下结构的安全性提出了更高的要求,只有做好深基坑支护施工才能够增强整体安全性。
而软土地基存在强度低等问题,加大了支护施工难度,因此本文利用文献资料法等方法对软土地基深基坑支护施工技术进行了研究与探讨。
在探究过程中发现,相比于普通地基,软土地基具有压缩性高、抗剪强度低、透水性低等特点,对支护施工有较高要求。
所以需要根据工程实际情况选择合适的深基坑支护施工技术并做好工程勘察与监测等环节的工作,从而增强支护施工的可行性与安全性。
关键词:软土地基;深基坑;支护施工前言:在施工过程中应用深基坑支护技术有利于增强施工安全性并提高施工质量,但软土地基的支护难度相对较大,且容易受到环境、工艺等因素的影响,为此应深入探究如何开展软土地基深基坑支护施工工作。
1.软土地基与深基坑支护概述1.1软土地基从我国公路行业的相关规范来看,软土地基指的是强度低、压缩量高的软弱土层,具有压缩性高、抗剪强度低、透水性低、触变性强、流变性强、不均匀性强等特点【1】。
在施工过程中若不做好软土地基的处理工作可能会引发安全事故,因此需要通过有效手段处理软土地基。
1.2深基坑支护深基坑指的是开挖深度超过5m或深度在5m以内,但地质条件与周围环境、地下管线都十分复杂的基坑工程。
而深基坑支护是为了保障地下结构施工安全以及基坑周边环境安全而在基坑侧壁及周边采用的支档、加固与保护措施。
优化支护施工有利于降低深基坑工程出现安全事故的概率,减少对施工人员人身安全的威胁。
2.常用的软土地基深基坑支护施工技术常用的软土地基深基坑支护施工技术有很多,不同技术手段的优势不同、操作要点也不同,应根据实际情况选择合适的技术。
2.1地下连续墙支护技术地下连续墙是常用的支护形式,可有效增强基坑的安全性,其施工技术的原理是通过挖槽机械在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙体,通过墙体进行防渗、截水、承重,其优势主要体现在施工效率高、占地少、防渗性能良好、安全性强等方面。
软土地基深基坑双排桩+预应力锚索支护施工工法(2)

软土地基深基坑双排桩+预应力锚索支护施工工法软土地基深基坑双排桩+预应力锚索支护施工工法一、前言软土地基是指土壤的承载力较低,水分含量较高以及稳定性较差的地基。
在基坑开挖过程中,软土地基往往会发生坍塌、沉陷和侧方变形等问题,严重影响工程的安全和稳定性。
因此,针对软土地基的深基坑施工,以双排桩+预应力锚索支护工法成为一种重要的选择。
二、工法特点双排桩+预应力锚索支护工法的主要特点包括:①支护结构稳定可靠,能够有效抵抗软土地基的侧方土压力;②适应性强,可用于不同类型的软土地基;③施工周期短,节省施工时间和成本;④工法经验丰富,施工技术成熟可靠。
三、适应范围双排桩+预应力锚索支护工法适用于软土地基的深基坑施工,特别适用于工程规模较大、基坑边界较长并且需要保护周边环境的工程。
四、工艺原理双排桩+预应力锚索支护工法的基本原理是通过双排钢筋混凝土桩和预应力锚索两者的组合使用,以抵抗软土地基的侧方土压力。
首先,进行双排桩的施工,将钢筋混凝土桩依次打入土层中,并在桩顶部分进行水平布置钢梁,形成刚性支撑结构。
接下来,通过预应力锚索将桩与基坑边界连接起来,使整体支撑体系更加稳定。
五、施工工艺1.基坑的测量与标高控制:通过测量和标高控制,确定基坑的开挖范围、坑底的高程和坑壁的斜度。
2.双排桩的施工:按照设计要求,进行双排桩的打桩工作。
先进行桩位的布置,然后采用振动锤或静压法逐桩打入地下,桩顶部分进行水平布置钢梁。
3.预应力锚索的施工:在双排桩的桩体顶部进行预埋锚固管,并注浆灌注,形成锚固点。
然后,将预应力锚索锚固在桩体的锚固点上,并加以预应力,形成拉结系统。
4.基坑开挖与支护:按照双排桩的布置进行基坑开挖,同时使用支撑结构对基坑进行支护,防止坍塌及土体侧方移动。
5.基坑回填与桩身剪切:基坑回填采用合适的材料进行,桩身部分可通过机械剪切器进行剪切,使其与回填土体融为一体。
六、劳动组织施工团队需要包括工程师、技术人员、操作员和劳动者等,负责施工工艺的规划、监管和操作工作,保证施工按照要求进行。
复杂深大软土基坑支护方案设计及关键技术处理

复杂深大软土基坑支护方案设计及关键技术处理这个项目,一接到手里,我就知道它不简单。
十年了,各种各样的基坑支护方案都写过,但每一次都是新的挑战。
下面,我就来给大家详细聊聊这个“复杂深大软土基坑支护方案设计及关键技术处理”。
这个基坑,深!深度超过20米,这在我们这里算是极限了。
深基坑,意味着更大的风险,更大的挑战。
所以,我们要考虑的是安全。
安全,是每一个基坑支护方案的核心。
一、方案设计1.基坑支护体系对于这种深大软土基坑,我们采用的是“桩-墙-锚”复合支护体系。
这个体系,说起来简单,但实施起来却需要精心设计。
(1)桩基设计:桩基采用高强度混凝土灌注桩,桩径1.2米,桩长35米,桩间距2米。
这样的设计,可以保证桩基的承载力和稳定性。
(2)支护墙设计:支护墙采用钢筋混凝土墙,墙厚0.6米,墙高20米。
墙上设置锚杆,锚杆长度25米,锚固段长度15米。
2.基坑排水深基坑,排水是关键。
我们采用明沟排水和井点降水相结合的方式。
明沟排水,主要是排除地表水和地下潜水;井点降水,则是降低地下水位,保证基坑干燥。
3.土体加固软土,是基坑支护的大敌。
为了提高土体的稳定性,我们采用注浆加固和预应力锚杆加固相结合的方式。
注浆加固,可以提高土体的强度和稳定性;预应力锚杆加固,则可以有效地控制土体的位移。
二、关键技术处理1.桩基施工桩基施工,是基坑支护的第一步。
我们采用旋挖钻机施工,这样可以减少对周围环境的影响。
在施工过程中,要注意桩基的垂直度和桩径,确保桩基的质量。
2.支撑体系施工支撑体系施工,是基坑支护的关键环节。
我们采用高强度钢材,确保支撑体系的稳定性和可靠性。
在施工过程中,要注意支撑的安装位置和紧度,确保支撑体系的作用。
3.排水系统施工排水系统施工,是基坑支护的重要环节。
我们采用明沟排水和井点降水相结合的方式,确保排水系统的畅通。
在施工过程中,要注意排水管的安装和质量,防止排水系统堵塞。
4.土体加固施工土体加固施工,是基坑支护的难点。
软土地区深基坑不同施工阶段综合支护技术

软土地区深基坑不同施工阶段综合支护技术论文
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深基坑施工是一项复杂的工程,尤其是在软土地区,由于土体本身软弱容易变形,因此必须采取具有整体性的综合支护技术才能保证施工的安全、稳定。
本文针对深基坑施工过程中,从前期准备工作、施工准备到施工完成各个阶段出现的独特技术问题,进行了综合支护技术论述,旨在为软土地区深基坑施工提供参考。
首先,对于软土地区深基坑施工前期准备工作和施工准备,要采取相应的预防性措施,以避免施工过程中出现塌陷、破坏等问题。
具体措施包括:层状土施工前的锚固措施;钻孔桩与墙结构结合的抗滑措施;地表弯曲支护砌体;桩基综合支护结构;以及地下水管理等。
其次,施工阶段要采取种类多样的加固支护技术,以有效抑制土体变形和横向滑动,保证施工安全。
包括内支护技术,如桩基综合支护结构、桩基细砂砂砾坝护坡等;外支护技术,如强化护坡、支护垫层等;以及地质加固技术,如膨胀剂注入、裂缝封堵、支护土模板等。
最后,施工完成后,要采取适当的技术措施,以保证深基坑的可持续使用。
除了上述的支护技术外,还可以采取回填层强度化技术,如灌浆、压实等,强化基坑回填层;另外还可以采取混凝土板条或钢筋混凝土支护等技术,及时加固支撑,延长基坑使用寿命。
综上所述,软土地区深基坑施工必须采取多种综合支护技术,包括前期准备、施工阶段、施工完成后的技术措施,以确保施工的安全、有效和可持续。
深基坑支护的方法

深基坑支护的方法深基坑支护是指在进行深基坑开挖时,为了保护周围建筑物的安全,需要采取一系列的措施来保证基坑的稳定。
下面将介绍几种常见的深基坑支护方法。
一、土方开挖支护方法1.刚性支护法:刚性支护法主要适用于软土地层,采用硬化方式将土壤体加固,以提供足够的抗侧力。
常见的刚性支护方法包括桩墙、悬臂墙、楼板支撑和封闭墙等。
- 桩墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土桩,形成围护墙,以抵抗土体的侧压力。
- 悬臂墙:在基坑边缘设置一排或多排截面较小的悬臂桩,用于支撑土体,以防止土体塌方。
- 楼板支撑:在基坑底部设置混凝土楼板,以支撑土体,避免基坑底部发生位移。
- 封闭墙:在基坑边缘挖掘一排或多排钢筋混凝土墙,形成封闭结构,以抵抗土体的侧压力。
2.软土交通平台法:软土交通平台法适用于软土地层,通过在基坑两边或四周增加软土交通平台,以减小土体的侧压力。
- 加压排水法:通过对软土进行加压和排水处理,提高土体的强度和稳定性。
二、锚固支护法锚杆是一种常见的深基坑支护材料,其通过将钢管或钢筋混凝土锚杆埋设在地下,然后用浆液充填锚孔,在土体和锚杆之间形成黏结力,以增加土体的抗侧稳定性。
锚固支护法常见的类型包括锚杆支护、锚索支护和锚桩支护等。
- 锚杆支护:使用钢管或钢筋混凝土锚杆,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,形成黏结力,增加土体的稳定性。
- 锚索支护:使用钢缆作为锚索,通过埋设锚孔和浇筑锚孔浆液,将锚索固定在土体中,以增加土体的抗侧稳定性。
- 锚桩支护:在基坑边缘挖掘一条或多条钢筋混凝土锚桩,将其埋设在土体内,并用浆液充填锚孔,以抵抗土体的侧压力。
三、挡土墙支护法挡土墙是一种常见的深基坑支护结构,常用于大型基坑或需要长期使用的基坑。
挡土墙可以分为开挖式挡土墙和边坡式挡土墙。
- 开挖式挡土墙:在基坑边缘先进行部分开挖,然后在开挖边缘设置混凝土挡土墙,以防止土体坍塌。
- 边坡式挡土墙:在基坑边缘挖掘一坡度较小的土坡,并用支护材料加固土坡,以防止土体塌方。
软土地基中深基坑设计与处理简析

软土地基中深基坑设计与处理简析软土地基是指含有大量有机物质或者较高含水量的土层,具有较低的承载力和较大的沉降性,是施工中常见的一种地基情况。
在软土地基中进行深基坑的设计和处理是一个复杂而重要的工作,需要充分考虑地基的特点和工程的实际情况,以确保基坑的稳定性和安全性。
本文将对软土地基中深基坑设计与处理进行简要分析,探讨其关键技术和注意事项。
一、软土地基的特点软土地基具有较低的承载力和较大的沉降性,其主要特点包括以下几点:1. 承载力低:软土地基的土层通常由细粒土和有机物质组成,其密实度较低,承载力较小。
2. 压缩性大:软土地基的土层含水量高,且含有有机物质,其沉降性大,土层易发生固结沉降。
3. 土体不稳定:软土地基的土体较松散,容易发生滑坡、流变等不稳定现象。
在软土地基中进行深基坑的设计与处理,需要考虑软土地基的特点,采取相应的措施以确保基坑的稳定性和安全性。
深基坑的设计与处理包括以下几个关键技术和注意事项:1. 地质勘察与分析在软土地基中进行深基坑设计前,需要进行地质勘察与分析,了解软土地基的地质特征、土层结构、土质情况等,确定软土地基的承载力、沉降性和稳定性等参数,为后续深基坑设计提供依据。
2. 基坑支护结构设计针对软土地基的特点,设计合理的基坑支护结构是确保基坑稳定的关键。
可以采用桩、悬挑墙、悬臂梁等支护结构,根据软土地基的实际情况和工程要求选择合适的支护形式和材料,确保基坑的稳定性和安全性。
3. 地下水处理软土地基中地下水位高,对于深基坑的设计与处理来说是一个重要的因素。
需要根据软土地基的地下水情况,采取相应的地下水处理措施,包括降低地下水位、排水、围护地下水等,以确保基坑施工期间和使用期间的地下水稳定和排水通畅。
4. 预压加固针对软土地基的沉降性大的特点,可以采取预压加固措施来改善软土地基的承载性和稳定性。
通过在软土地基上施加一定的预压荷载,可以有效减小软土地基的固结沉降和提高承载力。
5. 施工监测与控制在软土地基中进行深基坑设计与处理的过程中,需要进行施工监测与控制,实时监测软土地基的变形和沉降情况,及时发现问题并采取相应的措施进行调整,确保基坑施工和使用期间的安全稳定。
软土地基深基坑支护工程的施工技术

软土地基深基坑支护工程的施工技术摘要:近些年建筑行业发展迅速,建筑物在我们的生活中起到关键性的作用,建筑物在具体运用中是否安全、稳定,和深基坑施工质量有着直接的关联性。
本文从软土地基深基坑支护施工技术的三种施工方法出发,提出了施工过程中的质量控制措施,为软土地基深基坑支护工程提供借鉴。
关键词:软土地基;支护技术;深基坑前言由于农村向城市转型,促使城市化进程迅速发展,随之城市中人口数量剧增,导致居住问题日益突出,为了解决这类问题,建筑物逐渐趋向于高空及地下区域发展,这无疑给软土地基深基坑支护技术增加了一定难度。
与发达国家比较而言,我国深基坑技术相对比较落后,特别是在10年以前,深基坑事故频频发生,其严重的影响周围环境,同时也对基坑质量造成了很大的影响。
一、软土地基深基坑支护施工技术(一)土钉墙支护在当前的深基坑支护当中,土钉墙支护是运用比较普遍的一类技术,施工期间需要交替完成土方开挖、喷锚作业,开挖深度应与土钉墙施工规定相适应。
施工段应以基坑方向15m以内做区分,施工段划分的距离不能过长,如果过长会造成边坡安全性等受到影响。
土钉墙支护的施工流程主要包括以下几点:测量放线、开挖第一层、人工修整、喷射混凝土、钻孔、打土钉、注浆、布置钢筋网、再次喷射混凝土、进行下层开挖。
按照以上施工顺序进行,以达到预定标高[1]。
土钉墙支护的主要包括以下几点重点内容:首先,土钉设置需要采取φ48×2.5钢管,应以设计的长度完成小料作业。
锚固钉位置应进行切割处理,呈锐角状态,还要保证焊死,这样才能避免锚管不会有泥土侵入。
锚管注浆孔和尾部应保持一定距离,应该超过2.5m,直径是8mm,还需要将倒刺焊接在注浆孔位置。
焊接倒刺的适合需要焊接=满,防止在锚固的过程中出现脱落的情况。
其次,在铺设钢筋片网期间,应该和边壁有一定距离,通常是5厘米,还需使用钢丝做固定,避免发生左右晃动的情况。
纵向钢筋应和下一层钢筋有效对接,搭接长度以20厘米为佳。
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软土地基深基坑支护技术摘要:随着我国经济的迅速发展,城市人口的增加和建设规模的扩大,可以供投资建设的用地面积越来越少,为了更好的利用空间,建筑物的高度和基础深度也越来越大。
因许多高层建筑物常设有多层地下室,在建设施工阶段形成深基坑,基坑侧壁的稳定性直接影响到工程建设工期以及对周围环境的影响。
而软土地基因其天然含水量加大、可压缩性高、承载能力低、渗透性能差等特点,常常成为较为棘手的工程地质问题,因此,在深基坑施工过程中需要对其进行支护,以保证软土地基的承载能力。
本文就对几种常见的软土地基深基坑支护技术进行简单的描述。
关键词:深基坑;软土地基;开挖;支护;方法Abstract: with the rapid development of economy in our country, the increase of urban population and the expansion of construction scale, can be used for investment of the construction of the land area of less and less, in order to better use of space, building height and depth of foundation is becoming more and more big. Because many have standing multi-layer basement in high-rise buildings, deep foundation pit in construction stage, and the stability of foundation pit side wall directly affects the project construction period and influence on the surrounding environment. And soft soil gene to its natural water content, high compressibility, low bearing capacity, and poor permeability characteristics and engineering geological problems often become more difficult, therefore, in the process of deep foundation pit construction need to be support, to ensure the bearing capacity of soft soil foundation. This paper of several common soft soil deep foundation pit supporting technology for simple description.Key words: deep foundation pit; Soft soil; The excavation; Support; methods一、软土地基深基坑施工的定义和特点基坑支护体系是临时结构,通常在地下工程施工完成以后就不再需要。
建设部有明文规定:一般深基坑是指开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或者深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
深基坑的施工特点:①施工的难度较大。
开挖基坑后,会导致基坑边缘和原有建筑物、交通道路之间的距离过近,在土方开挖和基础施工过程中基坑可能会出现边坡塌方的现象,致使基坑周边原有的建筑物和道路开裂或沉降,情况严重时,甚至会引发重大的安全事故。
②施工工期长、成本费用高。
由于受作业时间和作业空间的限制,深基坑施工的进度很难达到设计计划的要求,导致组织工作难以实现,施工效率难以保证。
③施工方法有限。
在深基坑挖掘中,一般常用的施工机械是无法进入现场的,一些常用的施工方法也都会不同程度的受到条件的限制,从而使得施工费用大幅度增涨,施工工期一再延长。
④施工质量难以保证。
由于深基坑的施工过程过于复杂,施工技术要求较高,施工环境多变,导致施工的质量难以掌控,不易保证。
软土地基指强度低,压缩量较高的软弱土层,多数含有一定的有机物质。
具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大等特点。
二、软土地基深基坑支护施工要点深基坑支护结构的施工按不同的基坑支护结构形式大体上常用的有护坡类、土钉墙支护、灌注桩(墙)类、地下连续墙、深层搅拌桩类、高压喷射注浆和基坑土体加固等。
无论设计选用那种支护结构形式,其施工工艺均类同于其一般的正常工序施工。
只是当其用于作为基坑支护结构后,由于其承受的主要是水平力为主,其施工技术要求与质量要求还是略有差别,这点是施工中应加以特别重视的。
2.1护坡类支护对采取放坡开挖的基坑工程,首先是要确定开挖放坡坡度及坡高,以确保基坑的稳定性与安全;其次要注意开挖时要注意对边坡不要扰动原状土,要预留150~300mm厚的坑壁土层采用人工修理边坡;再者是要对坡面进行保护处理,以防止渗水或风化碎石土的剥落。
保护处理的方法有水泥抹面、铺塑料布或土工布、挂网喷水泥浆、喷射混凝土护面以及浆砌片石等;然后是要注意对坡脚处的加固处理,常用的有在坡脚处堆砌草袋或土工织物砂土袋、砌筑砌石墙体以及土锚杆等加固方法。
2.2土钉墙支护土钉墙是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射砼面板相结合,形成一个类似重力挡墙以此来抵抗墙后的土压力;从而保持开挖面的稳定,这个土挡墙称为土钉墙。
土钉墙是通过钻孔、插筋、注浆来设置的,一般称砂浆锚杆,也可以直接打入角钢、粗钢筋形成土钉。
土钉墙应用于基坑开挖支护和挖方边坡稳定有以下特点:①形成土钉复合体、显著提高边坡整体稳定性和承受边坡超载的能力。
②施工设备简单,由于钉长一般比锚杆的长度小的多,不加预应力所以设备简单。
③随基坑开挖逐层分段开挖作业,不占或少占单独作业时间,施工效率高,占用周期短。
④施工不需单独占用场地,对现场狭小,放坡困难,有相邻建筑物时显示其优越性。
⑤土钉墙成本费较其他支护结构显著降低。
⑥施工噪音、振动小,不影响环境。
⑦土钉墙本身变形很小,对相邻建筑物影响不大。
2.3灌注(桩)墙支护结构无论是人工挖孔灌注(桩)墙,还是机械成孔灌注(桩墙的施工,均要注意采取间隔施工;桩位偏差、轴线和垂直轴线方面均不宜超过50mm,垂直度偏差不宜大于0.5%;非均匀配筋的(桩)墙的钢筋笼在绑扎、吊装和埋设时,应保证钢筋笼的安放方面与设计方向一致;施工完成后在进行下层土方开挖之前,应采用低应变动测法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于5根。
此外,还应注意对土方开挖后出露的桩间土的保护和排水的处理。
2.4地下连续墙地下连续墙是利用各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇筑适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
地下连续墙的优点:①施工时振动小,噪音低,非常适用于城市深基坑施工;②墙体刚度大。
用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或者塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构;③防渗性能好。
由于墙体接头形式和施工方法的改进,使得连续墙几乎不透水。
④可以贴近施工。
可以贴近原有建筑物建造地下连续墙;⑤占地少,可以充分利用建筑红线内的有限地面和空间,充分发挥投资效益。
⑥功效高、工期短、质量可靠、经济效益高。
2.5深层搅拌法深层搅拌法是用于加固饱和粘性土地基的一种方法,利用的是水泥或石灰等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂强制搅拌,有固化剂和软土间所产生的一系列物理化学反应,是软土硬解乘具有整体性、水温行和一定强度的加固体,从而提高软土地基的强度和增大变形模量。
深层搅拌法的特点:①深层搅拌法是将固化剂和原地基软土搅拌混合,最大限度的利用了原土;②搅拌时不是使地基侧面挤出,对周围原有建筑物的影响很小;③施工时无振东、无噪音、无污染,可以在市区内和密集建筑群进行施工;④土体加固后重度基本不变,可灵活多样的采用桩状、格栅状和块状等进行加固。
2.6高压喷射注浆高压喷射注浆是利用喷射化学浆液与土混合搅拌来处理地基的一种方法。
高压喷射注浆一般是利用工程钻机孔作为倒空,将带有喷嘴的注浆管插入土层的预定位置后,以高压设备使浆液或者水成20MPa左右的高压流从喷嘴中喷射而出,冲击破坏土体,同时钻杆以一定的速度渐渐向上提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个固结体,从而达到加固地基的目的。
高压喷射注浆形式有旋喷、摆喷、定喷,可采用单管法、二重管法和三重管法。
应根据不同的地质条件和技术要求选择机具设备、喷射参数和浆液配方,并应通过现场试喷确认后方可正式施工。
高压喷射注浆孔应间隔施工,且应在注浆施工24hrs并初具强度后,再施工相邻的注浆孔,同时还要特别注意对标高的控制,施工过程中的安全防范措施也应给予充分的重视。
2.7基坑土体的加固基坑土体加固有坑内被动区土体加固和坑外主动区土体加固,常用的方法有注浆法、高压喷射注浆法以及深层搅拌法等。
应严格按照现行地基处理规范中的要求规定进行施工。
除进行应急抢险加固的项目外,基坑土体加固施工宜在围护结构施工完成后,基坑开挖前进行。
在确定施工方案时,应充分评估其施工对地基土扰动及对相邻结构的不良影响并加强对环境影响的监测。
结束语软土地基的深基坑支护是一项对技术要求较高的工作,因此在施工开始之前,应结合深基坑的各个参数选择出一套最适宜的施工方案和支护技术,并根据施工方案进行严格施工,施工期间应以人为本,杜绝各种安全隐患,并将对周围环境的影响降到最低,使深基坑的工作做到完善、尽好。
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