关于深基坑支护工程中几个问题的综述
市政工程深基坑支护的难点及对策

市政工程深基坑支护的难点及对策1.市政工程深基坑施工的特点1.1 临时性深基坑工程通常是为了实施特定的市政项目而进行的临时工程。
由于其临时性质,建设单位往往不愿投入过多资源进行施工。
这意味着在施工过程中,安全储备相对较小,一旦发生事故,可能产生严重的经济损失和社会影响。
因此,对于深基坑施工来说,保证施工安全至关重要,必须严格遵守相关安全规范和操作规程,加强监测和安全管理。
1.2 区域性不同地区的岩土特性、地下水条件存在差异,为了保证施工的精准性和质量,需要根据具体地质条件进行详细勘察,并根据勘察结果制定相应的支护方案和工艺措施。
因此,在深基坑施工中,需要进行地质勘察与分析,并结合实际情况进行因地制宜的支护设计和施工。
1.3 综合性深基坑工程是一门综合性学科,涉及土力学、结构力学、施工工艺等多个学科领域。
在施工过程中,需要将这些学科知识结合起来,并综合分析各种因素,如时空效应、工艺技术可行性等。
只有全面考虑综合因素,才能确保工程的安全可靠性和施工质量的高标准[1]。
1.4 时空效应伴随基坑深度的增加,支护结构所承受的压力也变大,同时土体的强度可能会下降,从而影响基坑的稳定性。
此外,施工时间的推移也会对基坑产生影响,因为时间的变化可能导致土体的松弛或固结,进而影响基坑的变形和稳定。
因此,在施工过程中重视时空效应的影响,采取有效的监测和控制措施,以确保基坑的稳定性和安全性。
1.5 环境效应深基坑施工不可避免地会对周围环境产生一定的影响。
例如,开挖基坑会使得地下水位下降或变化,这可能对周边建筑物、地下管线等产生不同程度的影响。
此外,施工过程中的地下挖掘和土体改动也会引起周边土体的应力重新分布,从而对周边的土质和地质条件产生一定的影响。
为了减小环境效应,需要在施工前进行详细的环境评估,并采取相应的保护措施,以确保施工对周边环境的影响控制在合理范围内。
2.市政工程深基坑支护技术的分析2.1 土层锚杆施工技术分析施工人员需要结合工地的实际情况,通过仪器设备进行测量,明确锚杆的安设位置,需考虑土壤类型、地形地貌等因素,保证锚杆间的距离偏差满足相关的标准要求。
深基坑工程重点难点分析

深基坑工程重点难点分析一、工程重点、难点1、挖土及出土困难。
本基坑深达10~12米,设置两道钢筋混凝土支撑,挖掘机械施工空间有限,特别是在每道支撑正下方的1-3米范围内,大的挖掘机无法进入;同时出土坡道都必须从支撑下面通过,对支撑的安全造成一定的影响,因此确保土方外运通道实用及安全也是本项目施工管理的重点。
2、本工程基坑较深,且基坑暴露时间较长,如何保证基坑的安全是本工程的重难点。
3、本工程施工任务较多,有土方开挖、外运、内支撑、钻孔灌注桩等,投入的施工人员、机械设备等数量较多,如何做好施工组织,合理安排各工序的衔接和穿插作业,各施工班组密切配合施工是本工程的重点。
4、施工场地下钻孔灌注桩。
本工程周边有原有施工道路及旧的建筑物、构筑物需要拆除,将产生如下困难:(1)拆除工作影响整个施工进度的安排,(2)拆除的质量将影响立柱桩和土方开挖的施工进度和施工质量。
故提前分析,制定有效措施解决如上困难是本项目施工管理的重点和难点。
5、本工程基坑东南侧与西航路相邻,这条道路下面市政管线众多,分布有燃气管、电力缆线、通讯光缆、给水管、雨水管、排洪沟涵等。
如何在施工过程保护好这些管线管道也是本工程的一重难点。
6、本工程处于西航路中心地带,场地周边紧邻市政道路,西南侧和东北侧分别与开发区星火大道相邻,均为市政主干道,因此如何制定合理的交通组织措施,保证周边市政道路畅通是本工程项目管理重点和难点。
7、本工程土石方挖运及钻孔桩施工期间会产生大量泥土、泥浆,施工现场处于西航路中心,安全、文明施工要求措施极高,如何做好渣土、泥浆收集和外运,以及施工现场场地硬化等,确保本工程的安全、文明施工也是本工程施工重点和难点。
8、钻孔灌注桩施工穿过淤泥层保证孔径及不塌孔是难点和重点。
9、本工程地质较差,地下分别埋有淤泥层和淤泥质粉质粘土层,淤泥层对基坑安全开挖及对立柱桩的保护是本工程的难点。
二、重点、难点采取的一般措施1、作业人员应经考核后持证上岗;2、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书、技术交底文件进行施工;3、工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定,对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置;4、施工管理人员应严格记录工序施工的情况。
支护工程施工问题汇总(3篇)

第1篇随着我国建筑业的快速发展,深基坑支护工程在各类基础设施建设中扮演着越来越重要的角色。
然而,在支护工程施工过程中,也出现了一系列的问题和挑战。
以下是支护工程施工中常见的一些问题汇总:一、设计问题1. 设计参数不合理:在支护工程设计中,若未充分考虑地质条件、周边环境、工程特点等因素,可能导致设计参数不合理,影响支护结构的稳定性和安全性。
2. 设计计算错误:在支护结构计算过程中,可能存在计算公式选用不当、参数取值不准确等问题,导致设计结果偏差较大。
3. 设计变更频繁:在施工过程中,由于地质条件、周边环境等因素的变化,可能导致支护工程设计频繁变更,增加施工难度和成本。
二、施工问题1. 施工技术不成熟:部分施工单位在支护工程施工中,缺乏成熟的技术和经验,导致施工质量难以保证。
2. 施工进度缓慢:由于施工组织不合理、资源配置不足等原因,导致支护工程施工进度缓慢,影响工程整体进度。
3. 施工质量不合格:在施工过程中,若未严格按照设计要求和技术规范进行施工,可能导致支护结构质量不合格,存在安全隐患。
三、管理问题1. 施工单位管理水平不高:部分施工单位管理水平较低,对施工现场的管理不到位,导致施工质量、安全等方面的问题频发。
2. 监理单位监管不力:监理单位在施工现场的监管力度不够,未能及时发现和纠正施工中的问题,影响工程质量。
3. 设计、施工、监理等单位协调不畅:设计、施工、监理等单位在施工过程中沟通不畅,导致施工过程中出现诸多矛盾和问题。
四、环境问题1. 周边环境复杂:部分支护工程施工地点周边环境复杂,如地下管线、建筑物等,给施工带来很大难度。
2. 施工噪声、粉尘污染:支护工程施工过程中,产生大量的噪声和粉尘,对周边环境造成污染。
3. 地下水问题:在深基坑支护工程中,地下水问题较为突出,如地下水渗漏、涌水等,给施工带来很大困扰。
针对以上问题,应采取以下措施:1. 优化设计,确保设计参数合理,计算准确。
2. 提高施工单位技术水平,加强施工过程管理。
简谈建筑工程基坑支护中存在的问题及措施

简谈建筑工程基坑支护中存在的问题及措施摘要:目前,随着经济发展,建筑施工中深基坑支护技术备受重视。
深基坑支护工程规模大且工期长,对施工人员的技术水平和专业能力有较高要求。
只要出现任何问题,建筑工程质量都会下降,给企业造成经济损失。
因此,在深基坑支护施工中,施工人员需合理选择支护结构与技术,以适应建筑施工特点与要求、现场作业环境及地质特点,确保施工安全和质量。
关键词:建筑工程;基坑支护;问题;措施引言基坑工程质量关系到使用稳定和建筑安全。
必须合理控制施工质和进度,保障所用技术符合实际要求。
然而,实际施工中发现,目前深基坑建筑工程存在多方面问题,导致其应用效果与设计要求相距甚远。
因此,必须结合实际情况,准确把握市政工程深基坑施工的问题,采取合理应对措施,以提升施工质量和效果。
1. 基坑支护施工特点1.1风险性高深基坑的支撑系统是一种临时结构,而深基坑建设的安全制度和预防措施都是具有暂时特点的。
由于深基坑建设的高危性,施工人员应该在支撑建设中进行安全检查,完善应急预案,以确保在发生施工事故时能够及时展开救援。
另外,施工人员需要完善排水方案,以降低施工风险。
1.2系统性强深基坑支护工程包含土方开挖和支护体系设计两个方面,是一项临时性工作,但具有优秀的系统性。
在这其中,土方开挖的合理性是成功构建支护体系的关键。
如果土方开挖的速度和步骤不合理,将造成桩基础或支护结构变形,最终导致支护体系失稳。
1.3区域性明显深基坑支护施工与工程所在地的水文条件、地质特点密不可分,不同地区应采用不同的技术。
为此,在施工前,应对施工现场周边建筑物的分布、地下管线位置、场地条件、地质特性以及基坑抵御变形能力进行全面勘察。
2. 建筑工程深基坑支护中的主要问题分析2.1深基坑支护结构的物理参数设计不合理在深基坑建筑工程的支护施工过程中,如若采用的支护结构不能抵抗土体结构和土方施于其本身的力荷载,那么其支护效果便会受到影响,甚至会对建筑结构安全产生不良影响,直接降低基坑施工的安全性。
岩土工程施工中深基坑支护问题探究

岩土工程施工中深基坑支护问题探究引言深基坑支护工程是在城市建设和土地利用过程中常见的一种工程。
由于基坑支护的复杂性和重要性,深基坑支护问题一直是岩土工程中的一个研究热点。
本文将对深基坑支护的问题进行探究和分析,以期对这一领域有所了解和提供一些建议。
一、基坑支护的意义和难点基坑支护是指在建筑或其他工程建设中,为了保证基坑稳定和周围建筑物的安全,在施工过程中采取相应的措施来增加基坑的稳定性和防止土方坍塌。
基坑支护的意义在于保护基坑周围建筑物的安全,同时也为施工提供了便利条件。
基坑支护的难点主要有以下几个方面:1. 复杂的地下条件:不同地区的地下情况差异很大,有的地方是黏性土壤,有的地方是砂砾土壤,还有的地方是岩石层。
在不同地区需要针对不同的地下条件设计相应的基坑支护措施。
2. 大地力的作用:基坑支护工程中需要考虑大地力的作用,包括土压力、水压力、渗流力等。
这些力的大小对基坑支护的设计和材料选择具有重要影响。
3. 施工期限和成本控制:基坑支护工程通常需要在较短的时间内完成,并且需要控制成本。
在基坑支护设计和材料选择过程中需要考虑施工期限和成本控制的因素。
二、深基坑支护常见方法和技术1. 明挖法:这是一种传统的基坑支护方法,适用于稳定性要求较低的场所。
明挖法通常使用巨大的挖掘机和铲运车来挖掘基坑,并利用土方自然稳定来支撑基坑。
这种方法施工简单,但由于支撑结构较差,施工时间较长,适用范围有限。
2. 重力墙:重力墙是一种使用重力来支撑基坑的方法。
重力墙一般采用预制混凝土或石材等材料建成,通过墙体的重力来抵抗土压力。
重力墙具有结构稳定的特点,但材料和施工成本较高。
3. 钢支撑:钢支撑是一种使用钢材来支撑基坑的方法。
钢支撑主要分为钢护板支撑和钢桩支撑两种类型。
钢护板支撑是将钢板垂直地固定在基坑周围,形成一个闭合的支撑结构;钢桩支撑是在基坑周围钻孔并注入混凝土,形成一个桩墙来支撑基坑。
钢支撑具有施工速度快、适应性好、重复使用等优点,但需要考虑钢支撑的稳定性和施工方法。
建筑深基坑支护设计中存在的问题

建筑深基坑支护设计中存在的问题【摘要】随着我国建筑行业迅猛发展,建筑工程中的深基坑支护技术也有了很大的发展,并且在深基坑的设计与施工方面积累了大量的工作经验,但是在实际的工作中还是存在着一些问题,本文就建筑深基坑支护施工方面存在的问题进行了分析,提出了一些相关建议。
【关键词】岩土工程;深基坑;支护设计随着国民经济发展,城市建设中高层建筑逐渐增我及城市用地越来越紧张,为充分利用地下空间,近几年来,基坑工程向更大,更深的趋势发展越来越明显,基坑支护的成败不仅仅涉及到基坑本身的安全和基坑中新建建筑物基础的施工,而且还会对周边建筑物和市政设施造成影响,近年来基坑工程事故时有发生,基坑支护工程已经成为目前岩土工程中的一个热点问题。
一、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,具有较强的事故率。
深基坑工程一般都是临时工程,安全储备相对较小,造成价较高,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,自然条件的差别,都会造成基坑支护工程的差异性,即使是同一个城市,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)、变形和渗流水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。
二、深基坑支护设计中存在的问题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,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。
深基坑施工中影响工程安全的常见问题
深基坑施工中影响工程安全的常见问题随着城市化进程的加快,城市建设对基础设施的要求越来越高,深基坑的开挖和支护在城市建设中扮演着重要角色。
然而,在深基坑施工中,由于工作面受限,地下水、土壤力学特性的复杂性等诸多因素的影响,工程安全的问题不容忽视。
本文将梳理深基坑施工中影响工程安全的常见问题,并探讨相应的解决方案。
1. 地下水问题地下水对深基坑施工的影响非常显著。
在深基坑开挖时遇到地下水问题,将会导致支撑结构失稳、滑移甚至塌陷,有可能导致事故。
常见的地下水问题包括:1.1 地下水涌流地下水涌流是指在地下水超过土层的持水量时,地下水的压力就会逐渐升高,超过后土层保持水分的能力,水分将冲刷土壤,从而形成地下水涌流。
地下水涌流会导致深基坑的支撑结构不稳定,甚至崩塌,对工程安全构成威胁。
解决方案:•对于发现的地下水涌流问题,应及时采取针对性的措施进行处置,如采用灌注桩、地下工程帷幕等方法将地下水拦下,保证施工质量和工期。
•在施工前,进行充分的地质勘探,并对开挖的范围、深度进行规划,合理地设置排水系统。
及时排除地下水,减小水压,确保工程安全。
1.2 地下水位下降在深基坑施工中,靠近深基坑的地下水位下降,会导致支撑结构内部和外部的应力分布发生变化,进而引起坑壁软化、松动。
以致存在滑移倒塌的风险。
解决方案:•做好地下水上升和下降情况的监测工作,及早发现水位变化情况,及时采取针对性措施。
•在施工过程中,增加支撑结构的承载能力,通过加固支撑结构的方式来抵抗滑移或塌陷风险。
2. 土壤力学问题深基坑的开挖和支护与土壤力学有着密切的联系,因此了解土壤的力学特性至关重要。
在施工中,土壤力学问题也是导致工程安全的重要元素。
2.1 土层软化土层软化指的是土层物理力学特性的改变,比如场地潮湿,地质构造松散,导致土体发生变形、强度下降,从而引发坍塌风险。
解决方案:•选用合适的支护结构,如爆破加固、宽排支撑、预应力锚杆等,增强土体的稳定性及整体的坚硬度。
岩土工程施工中深基坑支护问题探究
岩土工程施工中深基坑支护问题探究随着城市建设的不断发展,越来越多的高层建筑、地下停车场、地下商业综合体等深基坑工程应运而生。
而深基坑的支护问题一直是岩土工程领域的一个热点问题,其施工过程中存在着很多技术难点和安全风险。
对深基坑支护问题进行探究和研究,对于相关领域的工程技术人员具有重要的指导意义。
一、深基坑的定义深基坑是指在地下开挖深度较大(深度一般大于3米)的基坑,常见的深基坑支护包括悬挑式支护、土方支护、桩墙支护、分段法支护等多种形式。
深基坑的支护结构主要是为了保证周边建筑及交通设施的安全,同时保证基坑周边工作区域和地下管线的顺利施工。
在深基坑工程中,支护结构的设计和施工是整个工程中最为重要的环节之一。
其稳定性和安全性直接关系到周边环境的安全和施工工艺的顺利进行。
二、深基坑支护的挑战1. 地质情况复杂在进行深基坑支护工程时,往往会面临地质情况复杂的问题。
地下水位的高低、土层的稳定性、地下管线等各种地质因素都会对深基坑支护带来一定的挑战。
尤其是在城市中心区域,地下管线交织、地质条件多变,这就要求工程师在设计深基坑支护结构时,要对地质情况进行充分的调查和分析,以确保支护结构的稳定和可靠。
2. 建筑物和交通设施的保护深基坑的开挖对周围的建筑物和交通设施带来了一定的风险。
在施工过程中,若基坑支护结构出现问题,可能会对周边建筑物和交通设施带来损害。
如何在施工过程中保证周围建筑物和交通设施的安全是深基坑支护工程中的一大挑战。
3. 施工技术复杂深基坑支护工程的施工技术较为复杂,需要采用各种先进的施工方法和技术。
悬挑式支护工程需要使用大型起重设备,土方支护需要采用挖掘机等大型机械设备,桩墙支护需要进行桩基础的打桩施工等等。
这就要求深基坑支护工程具备较强的技术实力和现场管理水平,以确保施工过程的安全和有效进行。
三、深基坑支护解决方案1. 地质勘察和分析在进行深基坑支护工程之前,需要对地质情况进行充分的勘察和分析。
岩土工程施工中深基坑支护问题
105探讨岩土工程施工中深基坑支护问题 乔松柏 向海涛 刘海 庞鑫 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司摘 要:在实际施工过程中,深基坑支护涉及到很多方面,因此也容易出现各种各样的问。
文中分析了岩土工程施工中深基坑支护施工中的常见问题,并在此基础上提出了改善的措施。
关键词:岩土工程;支护;深基坑基坑工程专业是一门有着很强实用性与经验性的学科,在实际的施工过程中也面临着基坑越来越深的趋势,特别是如今的环保要求越来越高,面对这种情况,必须要用更加严谨的科学态度去对待深基坑支护问题。
基于此前提,文中对深基坑支护中常见的问题与处理措施进行了探讨。
1 深基坑支护施工中的常见问题深基坑支护结构的设计理论已进取得了很大的进展,但是在实际施工的过程中仍然还存在着很多需要改进的地方,1.1 边坡修理与规范要求存在差距在实际的深基坑施工中,经常会出现超挖或者是欠挖的现象,这些都是因为施工管理人员的不到位以及机械操作手自身技术水平的影响,使得机械开挖之后不能够达到要求所规定的边坡表面平整度与顺直度,同时在人工修理时也因为条件的限制不可能进行深度挖掘,因此会经常出现挡土支付后出现超挖或者是欠挖的现象。
这种情况是在深基坑支护工程中泾川出现的问题。
1.2 施工过程与施工设计存在较大差异在进行深基坑支护工程施工过程中,经常会出现深层搅拌桩的水泥掺量不足的情况,这种情况会导致水泥土的支护强度达不到设计的要求,进而使得水泥土出现裂缝。
另外,在进行实际施工的工程中,往往还会遇到偷工减料的情况,而这种情况并不少见。
在进行深基坑挖土设计时往往会通过对挖土程序制定相关的要求以求减少出现支护变形的情况,并在此基础上进行图纸交底。
但是在进行实际施工时,很多都没有去管里面所提出的各项要求,并会因为抢进度、顾及局部效益等原因而偷工减料。
同时因为深基坑开挖是一个空间问题,而传统的设计则是根据平面应变来对问题进行处理的。
如果不能够进行空间问题处理,只有进行平面应变假设设计时,必须要对支护结构的构造进行调整,这样才能够适应空间的要求,而这一点与实际施工有着较大的差距,必须要进行重视1.3 土层开挖与边坡支护存在不配套的情况相对而言,土层开挖的技术含量较低,并且很容易实现组织管理。
深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施
深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施1. 引言1.1 背景介绍为了解决深基坑工程施工中存在的问题,需要进行科学合理的技术处理措施。
通过采取有效的水文地质勘察、合理的围护结构设计、严格的支护施工措施、精确的施工测量与监测等手段,可以有效地解决深基坑工程施工中遇到的各种问题,确保基坑工程的稳定和安全。
在这一背景下,本文将探讨深基坑工程施工中存在的问题及相关的技术处理措施,以期为相关工程实践提供参考和借鉴。
2. 正文2.1 基坑工程施工中存在的问题1. 地质条件复杂:在进行基坑工程施工时,往往会遇到地质条件复杂的情况,比如地层松软、岩层断裂等,这些情况都会给施工带来一定的困难。
2. 基坑开挖困难:基坑开挖过程中,可能会遇到地下水涌入、土体坍塌等情况,影响施工进度和安全。
3. 围护结构施工问题:围护结构施工是基坑工程中非常重要的一环,如果在施工过程中存在问题,会导致围护结构的稳定性受到影响。
4. 基坑变形及支护结构破坏问题:在基坑工程施工过程中,地下水位变化、土体变形等因素会导致基坑变形,甚至支护结构破坏,给工程安全带来隐患。
5. 施工测量与监测问题:施工过程中的测量与监测工作至关重要,但存在测量不准确、监测数据无法及时反馈等问题,会影响工程的施工质量和安全。
在进行基坑工程施工时,必须重视以上问题并采取有效的技术措施来保障工程的顺利进行。
2.2 地下水问题地下水问题是深基坑工程施工中常见的一个重要问题,主要表现为地下水涌入、渗流或渗漏导致基坑周边土体饱和或沉降,进而影响基坑支护结构的稳定性和施工进度。
地下水问题可能会引起基坑坍塌、支撑结构失稳、地面沉降等严重后果,因此在施工前必须对地下水进行充分的调查和分析。
地下水问题的处理措施包括:进行地下水勘测,了解地下水的水位、水文地质条件和水头分布等参数,以确定地下水情况。
采取降水措施,包括井点降水、井周降水、管网降水等方式,降低地下水位,控制地下水的涌入。
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5科技资讯
科技资讯S I N &T NOLOGY I N FORM TI ON 2008NO .26
SC I EN CE &TECH NO LOG Y I N FOR M A TI O N 工业技术基坑工程是岩土工程、结构工程以及施
工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交
互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综
合技术学科。
随着我国高层、超高层建筑的
发展和人们对地下空间的开发和利用日益增
多,基坑工程不仅数量增多,而且向着更
大、更深的方向发展,随之支护结构设计计
算、施工中的许多问题逐步凸现出来。
1土水压力的计算
1.1传统深基坑侧土压力计算理论与方法的分
析
传统深基坑侧土压力的计算理论主要以
朗肯理论和库仑理论为基础,这两种理论无
论在基本假设上,还是在计算原理上都存在
一些缺陷。
主要表现为:①实际深基坑工程围
护墙通常不满足古典土压力理论的假设条件;
②古典土压力理论没有考虑围护墙的变形过
程,而仅以墙体位移达到使墙后土体出现极
限状态的平衡条件为计算依据。
实际上围护
墙变形通常达不到使土体出现极限平衡状态
的位移值,且其变形是随开挖的深入而变化
的,土压力也随着变化;③没有考虑两端壁处
存在的空间效应。
因此,所计算的侧土压力只
是近似的,有时误差甚至很大。
目前随着计算
技术的发展以及深基坑工程中环境效应问题
的日益突出,考虑围护墙与土体共同作用来
计算侧土压力,并在设计中预先估计围护墙
位移的方法,例如弹性地基梁法(土抗力法)
和有限元法等日益受到重视。
此外,传统深基
坑侧土压力的计算方法没有顾及深基坑坑内
外通常存在较大水位差的实际情况,忽视了
渗流效应对土压力的影响等问题。
1.2影响支护结构上水土压力的若干因素
基坑开挖中,支护结构上的土压力与
经典的朗肯、库仑土压力理论及其方法比
较,在应力路径、参数取值及边界条件方面
有很大的不同。
造成实际结构内力比理论计
算值小得多的原因可能有以下一些。
1.2.1土体的应力状态和应力路径的影
响
①中主应力的影响。
常规三轴应力中σ2=σ3,在基坑支护结构
之后的土体应力状态是三维的,中主应力对强
度的影响是显著的。
②小围压情况下土的强度指标。
研究表明在小围压情况下土的强度指标
偏高许多。
在地表以下米范围内,土的实际围压小于100kPa ,而室内的试验常用的围压都在100kPa 以上,这样低估了土的强度指标。
③土的超固结。
如果地基土是正常固结土,在开挖减压后由于其平均主应力与围压减少而变成超固结土。
在围压不大时,强度包线提高,减少了主动土压力,增加了被动土压力。
④基坑内土体中的残余应力。
一般计算土压力时,基坑内的垂直应力是从坑底算起的自重应力,实际上,由于基坑开挖面积是有限的,基坑以下土体的垂直向应力应当是从原地面算起的自重应力加上由于开挖引起的“负附加应力”,它远大于由基坑底算起的自重应力。
1.2.2孔隙水压力的影响①开挖引起的负超静孔压。
在基坑内逐层开挖时,造成土体卸载,围压减少,支护结构前移,支护结构后土体侧胀,基坑下土体向上回弹,使各部分土体均有膨胀的趋势。
这将在土体中形成负超静孔隙水压力,对于渗透系数较小土层,这种负孔压将持续较长时间,它改变了支护结构上的荷载和抗力的大小和分布,所以快速的施工有利于利用这种负孔压。
②墙后土体中的毛细饱和区。
处于地下水位以上的毛细饱和区内其孔隙水压力也是负值,是一种吸力。
对于粉细砂、粉质粘土和粉质砂土这个区域是比较厚的,它将形成“假粘聚力”,明显减少了墙后土压力。
③人工降低地下水位产生的渗透力。
在人工降水的情况下,渗透力主要是向外向下的,有利于减少主动土压力和增加被动土压力。
1.2.3边界条件的影响①基坑支护的三维效应。
基坑中的长、宽、高之比一般不是很大,也不完全是平面应变问题。
如果坑壁中部的土体向外位移,两端的土体基本固定不动,土层间将产生摩擦力,这种拱效应对于增加被动土压力特别明显。
另一方面,三维的基坑支护结构形成框架结构,将横向力转化成轴向力,这大大约束了支护结构的变形,减少其中弯矩及钢筋应力。
②支护结构与土间的摩擦力。
支护结构与土间的摩擦力使主动土压力减少、墙前被动土压力增加,考虑这一因
素,对于板桩和砂土,其前部的被动土压力的提高是显著的。
③土层间的约束作用。
在墙后土体中不同土层间的水平位移不同,土层间也存在着摩擦力和拱效应。
这增加了整体稳定性,尤其是在浅层粘性土与砂土互层情况。
2地下水对基坑工程的影响①在支护结构的设计中,无论是采用规范中的水土合算或水土分算的方法,地下水的存在和状态都会影响水平荷载的取值大小。
对水压力的估计不当,可能直接造成支护结构的失效或过大的位移。
②地下水可能引起锚杆或土钉与周围土体之间握裹力的降低,从而降低抗拔力。
③地下水的存在可能造成施工的困难。
④地下水的存在可能降低支护体系的整体稳定性。
⑤地下水控制不当可能造成基槽侧壁土体的流失,造成潜蚀,严重时造成体积很大的“老虎洞”,威胁体系的整体稳定性。
⑥对于槽底土质为粉土或砂类土时,可能造成基底的管涌或基底抗隆起失效。
⑦可能由于施工降水失当,造成基坑侧面变形过大,引起邻近建筑、道路或地下设施的破坏。
参考文献[1]张在明.地下水与建筑基础工程[M ].北京:中国建筑工业出版社,2001.[2]唐业清.基坑工程事故分析与处理[M ].北京:中国建筑工业出版社,1999.关于深基坑支护工程中几个问题的综述
耿彩霞
(河北万兴建筑安装有限公司河北万全075000)
摘要:本文从土水压力的计算、地下水对基坑工程的影响两方面,对深基坑支护工程中存在的问题进行了论述。
关键词:深基坑水土压力地下水
中图分类号:T U31文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2008)09(b)-0095-019C E CE ECH A 10。