软土地基深基坑支护工程的施工技术

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对软土地基深基坑土层开挖工程的技术措施

对软土地基深基坑土层开挖工程的技术措施

对软土地基深基坑土层开挖工程的技术措施摘要:结合项目实际对工程典型的软土地基深基坑土方开挖的施工难点,提出解决该问题的“分步、分区、分层”措施方法,并详细阐述挖土施工顺序和施工方法。

同时指出了软土地基条件下深基坑开挖的主要施工技术措施和要求,确保了该工程按预定计划顺利完成土方开挖,为后续工程的顺利实施创造条件。

关键词:软土地基;深基坑;土层开挖;工程技术措施1工程概况1.1工程简介某大厦基坑围护西区北侧、西侧均采用长17m的φ800mm钻孔灌注桩,南侧及西北角采用长18.5m的φ900mm钻孔灌注桩,围护桩内侧与圆环支撑结合部位的基坑底部布设宽1.2m、φ1 200mm@1000mm、长3.5m格栅形密排高压旋喷桩加固基底土体,围护桩外侧采用单重管φ500mm高压旋喷嵌缝桩作止水;东区主要采用长15m的φ600mm 钻孔灌注桩。

±0.00相当于黄海高程3.65m,现有自然地坪相对标高-0.8m。

1.2支护结构形式地下室支护结构西区主要采用排桩+单道钢筋混凝土水平内支撑,支撑体系主要采用圆环结合桁架,整体刚度较大;东区除东北角相同的结构形式外,其余区域采用排桩+钻孔式锚杆的支护结构,局部结合双排桩门架式结构,支撑体系采用角撑的形式。

1.3周边环境特点1)基坑东侧地下室侧壁距离规划道路最近距离约8m,为本工程的主要施工道路。

2)基坑南侧为尚未施工的规划道路,目前场地较为空旷,20m范围内均为空地,已经在此东南侧建有现场办公等临时设施。

3)基坑西侧为厂房,地下室外壁距离该厂房约12m。

4)基坑北侧为城市主干道,最近距离为8m,该侧市政及其它埋地管线较为密集。

1.4工程场地地基土特征根据工程勘察报告(详勘),本工程主要土层自上而下分布为:①层素填土场内全址分布,层厚0.4~1.3m,主要由块石、碎石、粘土组成,湿;①层粘土场内全址分布,层厚0.5~1.3m,土质具有高压缩性,韧性较好,干强度高,含水量35.1% ;②层淤泥质粘土场内全址分布,层厚1.7~3.8m,土体含较多有机质,流塑状,高压缩性,韧性中等,干强度中等,含水量44.5 %;②层淤泥场内全址分布,层厚5.8~11.3m,土体内含有贝壳碎屑,流塑状,具有高压缩性,韧性中等,干强度中等,含水量53.5%。

建筑工程深基坑支护施工技术简述

建筑工程深基坑支护施工技术简述

建筑工程深基坑支护施工技术简述 2重庆交通大学河海学院 摘要:目前我国建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理内容相当丰富,其在建筑工程施工中所占据的地位也越来越高。如果从技术层面上来看,深基坑支护施工技术直接决定了土建基础建设安全稳定性与耐久性,本文以此进行分析。

关键词:建筑工程;深基坑支护施工技术;分析 前言:深基坑支护是建筑工程施工过程中的重要环节,其质量会直接影响建筑工程质量。在建筑工程项目中,深基坑支护能够起到提高建筑物整体稳定性与安全性的重要作用。目前,我国大多数深基坑支护工作仍然存在许多问题,例如施工效率低,无法满足市场需求等。针对这些问题,工作人员需要全面分析现阶段深基坑支护技术的应用问题,然后结合实际情况提出具有针对性的解决措施。另外,工作人员需要充分应用现代信息技术来提高深基坑支护施工效率。

1深基坑支护施工技术的特点 我国地形、地势、地貌较为复杂,建筑工程施工与地质条件以及地质环境存在密切联系,一些地形往往不适合建设房屋建筑。因此,工作人员需要充分重视这些问题。在不适合建设房屋建筑的地区进行施工,会导致施工效率降低、施工成本增加、经济效益降低,甚至导致房屋建筑在后期的应用过程中出现安全事故,造成重大人员伤亡。地质条件是否适合建设房屋建筑,主要取决于深基坑支护技术是否能够在该地区合理实施。首先,在施工前,专业人员需要调查该地区的地质条件、水文环境以及周边建筑的结构等,然后根据当地地质环境以及相关信息来确定合理的施工方案。深基坑支护技术是保证建筑工程顺利进行的重要因素,设计人员需要设计深基坑支护技术的应用方案。当一些地区的地质条件过于恶劣,无法应用深基坑支护技术时,建筑项目需要重新选址。对于适合施工的地质条件来说,工作人员需要结合实际情况来采用不同的深基坑支护技术以及施工方法。目前,我国比较常见的房屋建筑深基坑施工技术包括悬臂式的支护结构施工技术、重力式的挡土结构施工技术以及普遍性的混合式支护结构施工技术等。在实际施工过程中,专业人员需要全面分析当地的地质条件来选择合适的施工技术。目前,我国大多数施工团队会根据施工技术的特性,将深基坑支护施工技术分为支挡与加固两大类。

浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施

浅谈软土地区深基坑工程施工技术措施

缺 点 。优 秀 的 设 计往 往 把 混 凝 土 支 护 体 系 4 安全 防控措施 () 基 坑 工 程 施 工 环 境 条 件 比较 差 。 1深 与 地 下 结 构 一 并 考 虑 , 到 降 低 成 本 的 效 起 深 基 坑 开 挖 面 的 排 水 沟 和 集 水 井 要 及 由于 高 层 、超 高 层 建筑 都 集 中 在城 市 中心 果 。特 大型 基 坑( 如宽 度 超过 6 m) 其 混凝 时 设 置 , 能 等 有积 水 或 下 雨 再去 挖 , 样 0 , 不 这 区 及 主要 街 道 的两 旁 , 筑 密 度大 , 口密 土 支护 体 系 往 往 设 计 成 中 间为 圆形 外 周 为 势 必 泡软 土 层 , 建 人 降低 土 体 自身 抗 变形 能 力 。 集 , 通 拥 挤 , 工 场 地 狭 小 , 缚 了 工程 网 状 结 构 的 体 系 。 交 施 束 不 应 在 开 挖 面 或 坡 顶 设 横 向 截 水 沟 , 样 这 施工的手脚 。 中心 岛 内支 撑 体 系 。 对 于 宽 大 的 基 坑 容 易诱 发 滑 坡 ; 在 开 挖面 设 纵 向排 水 沟 应 也 纵 () 坑 开 挖 越 来 越 深 。 业 主 为 节 约 土 工 程 , 可 采 用 中 心 岛 式 内支 撑 体 系 。 该 和 集 水 井 , 向排 水 沟 应 设 在 中 间 或 三 分 2基 地 , 分利 用 原 有基 地 面 积 和地 下 空 间 , 充 设 支 撑 体 系具 有 作 业 空 间 大 的优 点 、适 用 于 线 上 , 能 设在 围护 墙 边 。 积水 及 时 排 除 , 不 以 防止 冲 刷 或 泡 软 坡 体 , 至滑 坡 。 另 基 导 置车站 、人防 、机 房 及消 防 设施 , 基坑 工 大 面 积 基 坑 工程 。 故 圆形 坚 井 无 支 撑 内衬 逆 筑 法 。 圆筒 型 坑 开 挖 过 程 中 应 及 时 封 堵 围护 墙 的 渗 漏 程 的深 度 和 层 数 相 应 增 加 。 ( 深 基 坑 工 程 周 围 地 下 的 煤 气 、 上 坚 井结 构 的 深 基 坑 工 程 , 利 用 圆形 围护 点 。 3 ) 可 加 强 基 坑 开 挖 的 监 测 控 制 。 深 基坑 监 水 、 下水 、 电讯 、 电缆等 管 线分 布密 集 , 一 结 构 受 侧 向 均 匀 荷 载 变 形 小 的 优 点 , 用 采 旦 出现 损 坏 , 成 的 环 境 影 响 及 经 济 损 失 地 下连 续 墙 围护 内衬 混 凝 土 逆 筑 法 进行 施 测 是 一 种 直 观 反 映 基 坑 变 形 情 况 的 监 测 手 造 工 巨大 。 段 , 信 息 化 施 工 常 用 的一 种 方 法 。 施 工 是 监 测 在 确 保深 基 坑 开 挖 安 全 上起 着 十 分 重 () 4随着 竞 争 机 制 的 增 加 , 主 对造 价 、 业 要 的作 用 。 监 测 的 主 要 内 容 有 支 撑 轴 力 、 工 程 进 度 、工 程 质量 的要 求 也 越 来 越 高 , 3基坑施工技术 在 软 土 地 基 基坑 开 挖 过 程 中 , 学 地 围护 结 构 的 位移 沉 降变 形 、地 表 沉 降 、 管 科 相 应 增加 了施 工难 度 。 ( 每 个 深 基 坑 工 程 具 有 相 当 的 个 性 , 利 用 土 体 自身 控 制 位 移 的 潜 力 , 量 减 少 线 的位 移 沉 降 、 周 边 构 建 物 的 位 移 沉 降 、 5 ) 尽 体现 在 涉 及 的 工 程地 质与 水 文 地 质 条件 的 每 步 开 挖 无 支 撑 的 暴 露 时 间 , 决 基 坑 的 基 坑 隆 起 、地 下 水 位 变 化等 。在 基 坑 开 挖 解 及 发现 一 不 同 , 边环 境 要 求 不 同 , 周 基坑 围护 体 型 及 位 移 和 变形 。为 减 少 开 挖过 程 中 的土 体 扰 施 工 中 , 时 准确 地 监 测 这 些 内 容 , 能 施 工 方法 设计 的 不 同 。 动 范 围 , 大 限 度 减 少 坑 周 边 土 体 位 移 量 些 监 控 数 据 接 近 或 超 过 警 戒 值 时 , 及 时 最 在 使 我 () 基 坑 工 程 难 度 大 、 风 险 高 , 一 和 差 异 位移 量 , 临近 坑 底 时 , 用 小型 挖 准 确 地 发 现 施 工 过 程 中 存在 的 问 题 , 们 6深 它 并 分块 、对称 、平 衡 就 能 及 时 准 确 地 调 整 施 工 步 骤 , 采 取 相 般 涉及 围护 工 程 , 降水 工 程 , 方开 挖 及 支 掘 机结 合 人工 修土 方 式 , 土 加 以 撑 工程 , 测 和结 构工 程 等 五大 内容 , 及 地 开 挖 ; 强 对 支 撑 体 系 轴 力 和 墙 体 测 斜 应 的 正 确 对 策 , 达 到 有 效 控 制 。 监 涉 在 施工前 切实清理 好基坑 壁上浮土 , 及 从 的 理 论 多样 , 算 方法 不 统 一 , 计 经验 公式 居 管 的 观 测 , 时 调 整 开 挖进 度 及 作 业 面 , 作 多, 由于 基 础 理 论 的局 限 , 计 、 施 工单 位 而 保 证 地 表 沉 降 及墙 体 水 平 位 移 变 化 值 均 并 对 基 坑 上 口周 边 土 层 进 行 检 查 , 好 标 设 昼 发 消 在 计 算和 经验 上 的 不 同 , 易导 致 错 漏 , 一 在 允 许 范 围 内 。 挖 至坑 底 后 分 段 挖 土 、修 记 , 夜 巡 查 , 现 问题 及时 处 理 , 除 隐 而 旦发 生 险 情 , 响 面 巨大 , 失 十 分 惨 重 。 影 损 土 , 时 浇注 素 混 凝 土 垫 层 , 称 “ 挖 随 患 。 及 俗 随 浇 ” 并适 当 提 高 垫 层 混 凝 土 强 度 等 级 , , 控 施 工 用 脚 手 架 规 范 搭 设 , 篮 必 须 采 吊 用 下 滑 自锁 装 置 , 殊 关 键 部 位 在 交 接 班 特 制基坑变形 。 2 深基坑支护技术 深 基 坑 开 挖 后 , 护 结 构 两 侧 的 水 土 围 数 值 法 和 反 演 分 析 。对 不 同边 界 条 件 过 程 中 应 检 查 移 交 情 况 。 施 工 用 吊车 、打 桩 机 、电焊 机 等设 备 , 压 力 失 去 平 衡 , 发 生 向 坑 内 的墙 体 变 形 下 土 压 力 的 分 布 形 式 、 土 参 数 的 正 确 取 而 支 确 位 移 , 引起 坑 外 土 体 的 沉 降 位 移 和 邻 近 值 , 护 结 构 及 基坑 周 围土 体 的 位 移 进 行 使 用 前 认 真 检 修 和 调 试 , 保 施 工 时运 转 易 构 筑 物 的 破 坏 。 因 此 , 保 基 坑 施 工 安 全 实 测 研 究 和 理 论 探 讨 。 已 编 制 了 能 模 拟 实 正 常 。 确 各种用 电设备 应按规 范搭接 电源 , 杜 和 环 境安 全 受 坑 外 水 土 压作 用 的主 要 技 术 际 开 挖 施 工 全 过 程 的 大 型 平 面 有 限 元 程 除 还 措 施 是控 制 围护 结 构 变 形 的 支护 技 术 。支 序 , 考 虑结 构 和 土 的 受 力与 变 形 外 , 考 绝 违 规 行 为 。 特 殊 工 作 人 员 持 证 上 岗 , 全 人 员现 安 进 护 技 术 有 内支 撑 技 术 、锚 杆 技 术 、 无 支撑 虑土 与 结 构 的 共 同 作 用 , 行 了 大 量 的 数 切 严肃 值 模 拟 计 算 , 析 了 开 挖 深 度 、 支 护 结 构 场 巡 查 , 实 作好 安 全 宣 传 教 育 工作 , 分 锚锭技术 。 内支 撑 技 术 。 在 基坑 内 设 置钢 支 撑 体 刚 度 、支 撑 设 置 位 置 、 支撑 刚度 、坑 底 加 查 处 违 纪 违 规 人 员 。 系 、 一 般 有 型 钢 支 撑 和钢 管 支 撑 , 有 抗 固 范 围 以及 超 载 宽 度 等 各种 因素 对 基 坑 开 具 翘 曲变 形 性 能 好 , 撑 设 置 方 便 的 特 点 。 挖性 状 的 影 响 , 与工 程 实 测 作 了对 比 , 支 并 加 5结语 基 坑 工 程 逐 步 向大 跨 度 大 深 度 发 展 , 钢 支 撑 形 式 有 单 向 支 撑 和 双 向支 撑 两种 。 深 了 对 基 坑 工 程 性 状 的 认 识 。 设 计 方 法 的 变 革 。对 支 护 结 构 采 用 按 基坑 工 程 施 工 也 逐步 向机 械 化 、信 息 化 发 长 条 形 基 坑 以 单 向 支 撑 为 主 , 和宽 小 于 长 基坑 工 4 m 的 深 基坑 一 般 采 用双 向钢 撑 。 0 变 形 控 制 的 设 计 方 法 , 逐 渐 代 替 传 统 的 展 。 随 着 我 国 各地 各 行 业 的 发 展 , 正 并 钢 筋 混 凝 土 现 浇 支 撑 体 系 。 当基 坑 跨 单 纯 验 算 强 度 和 稳 定 性 的 方 法 , 正 在 完 程技 术将 得 到 更 广 泛 的应 用 。如 何 防 止 深 从 涉 度 较 大 , 钢 支 撑 的 刚 度 不 能 满 足 支 护 要 善 中 。变 形 分析 方 法 有 经 验 公 式 法 、 安 全 基

深基坑支护方法

深基坑支护方法
支护的方法可分为以下几种:
1、地下连续墙加R・C对撑和斜撑,用于12-15m深度的基坑。
例1,上海外滩京城,上海开埠以来最大的国际级商业屮心。 建筑面积21.3万由2栋31层塔楼+裙房和地下二层车库组成,主 楼为内筒外框R-C结构。因施工场地小,工程分二期进行。第一期基 坑面积1.3万£ 东西长197m,南北宽110m,呈L型,基坑深12. 5m,局部14. 25mo
(支护结构)沿坑周紧贴水泥土搅拌桩做一圈钻孔灌注桩作为支护 结构(直径0850,长23m,中距0.95m),顶设1.2x0.8米R・C锁口 梁。
(支撑体系)支撑系统设二道:第一道在地面以下1.5m处设一道R・C环梁,(碇用C30,断面1.2xl.0m,内圆半径R二24五)三面与灌 注桩的R・C围榜相切,另一面相割。圆环与灌注桩之间(即切点以外 的平面)用桁架式腹杆与围松连成整体。环梁下设立柱,立柱为格构 式钢柱,座落在钻孔灌注桩基础上。第二道支撑是在地面以下6m处设 置钢管支撑,形成在平面内纵横交叉的方格网,每个方格尺寸为7x 7m左右。
大厦基础为桩基加箱基,周边做地下连续墙,既是支护结构又是地 下室外壁。一、二期工程分隔部用钻孔灌注桩做临时性围护,采用三 道围榜,二道支撑(即第一道是水平支撑,第二道是在垂直平面上呈X形的交叉支撑,目的是提高上下支撑之间的净空,使运土车可开进 土坑)。
地下连续墙的变形速率是有效的。
另外,将碇垫层改为25cm厚的R・C碇,并紧跟在挖土之后施工, 当天挖完,当天浇好垫层,可以减少坑内土体的扰动,保持原有性状, 降低土体变形速率。
例1,海南的港澳发大厦地质情况是淤泥质粉质粘土,中粗砂、可 塑粘土,地下水-0. 8m,基坑尺寸为39x 82m,矩形,深15.3m,环境 是三边邻高层8-10m,采用沿坑R-C地下连续墙挡水、挡土,中间设 两个内接圆,环梁二道,直径均为38. 2m,在环梁与连续墙之间,还 有环梁与环梁Z间设钢管支撑。环梁与连续墙相接处将梁嵌入墙内, 浇筑成一整体。环梁下设支承垂直荷载的钢柱。

深基坑技术措施

深基坑技术措施

深基坑技术措施在建筑工程中,深基坑技术是一种重要的施工方法,它不仅涉及到工程的稳定性,也直接影响到建筑物的安全。

因此,采取适当的技术措施对于深基坑的施工至关重要。

本文将详细介绍深基坑技术措施,包括前期准备、开挖过程、支撑体系和回填等方面。

一、前期准备1、场地勘察:在施工前,需要对场地进行详细的勘察,了解地质条件、地下水位和周围环境等情况,以便制定合适的施工方案。

2、设计阶段:根据勘察结果,进行深基坑设计,确定开挖深度、形状和支护结构等。

同时,应考虑施工过程中的安全性、可行性和经济性。

3、施工组织:根据设计要求,合理安排施工流程,明确各阶段的施工任务和技术要求。

同时,需要对现场人员进行培训和交底,确保施工质量。

二、开挖过程1、开挖顺序:深基坑开挖应遵循自上而下、分层开挖的原则,先挖土方后做支撑和锚杆。

2、开挖方法:根据场地条件和施工设备,可以选择不同的开挖方法,如放坡开挖、竖井开挖等。

在开挖过程中,应注意保持土体的稳定性,防止坍塌事故的发生。

3、开挖监测:在开挖过程中,需要对深基坑进行变形监测,包括水平位移、竖向位移和倾斜等。

通过对监测数据的分析,可以及时调整施工方案,确保施工安全。

三、支撑体系1、支撑材料:根据设计要求,选择合适的支撑材料,如钢支撑、混凝土支撑等。

2、支撑安装:在开挖到设计深度后,应及时安装支撑结构,确保深基坑的稳定性。

3、支撑监测:在支撑安装完成后,需要对支撑结构进行监测,包括支撑轴力、变形和稳定性等。

通过对监测数据的分析,可以及时发现异常情况并采取相应措施。

四、回填1、回填材料:根据设计要求,选择合适的回填材料,如砂土、碎石等。

2、回填方式:回填应遵循分层回填的原则,每层回填厚度不宜过大,以确保压实质量。

同时,应注意回填材料的含水量控制,避免出现“橡皮土”现象。

3、回填监测:在回填过程中,需要对深基坑进行变形监测和沉降监测,以确保回填质量和建筑物安全。

五、总结深基坑技术措施是建筑工程中一项重要的施工技术,它涉及到工程的稳定性、安全性和经济性等方面。

房建施工中深基坑支护施工技术的运用

房建施工中深基坑支护施工技术的运用
2.4深层搅拌桩支护技术的应用
深基坑工程中采用深搅拌桩技术,必须在施工前在基础上设置搅拌器和打桩设备,并对两者进行全面的检测和调试。在掺入混凝土时还要对混凝土的品质进行定期的检测,要将桩侧的垂直角调整好。在混凝土浇筑时,必须对每个混凝土柱子的用量进行精确的调控,并且在混凝土柱子的搅动和浇灌中要有专人负责监督。在打桩机搅拌时,确保钻机的正常运转,否则就会出现问题,从而影响工程的进度和工程的质量。在进行喷注时,可以合理地利用钻柱,从而达到更好的工作效果,提高产品的品质,同时也要对钻具的改造和延长进行严格的管理。
参考文献
[1]刘海艳.建筑工程中深基坑中支护施工技术分析[J]护施工技术分析[J].建筑工程技术与设计,2021,9:123.
[3]同建刚.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术分析[J].建材发展导向(下),2021,19(5):260-261.
房建施工中深基坑支护施工技术的运用
摘要:当前,房屋建筑工程项目建设高度越来越高,基坑深度也随之加深。为了保障施工质量与安全,必须对基坑进行支护处理。因此,深基坑支护施工技术在建筑工程中广泛应用。深基坑支护施工技术不仅可以有效加工空间结构,避免塌方、滑坡等情况,还能避免影响既有建筑和周围环境,对推动我国建筑行业发展具有重要意义。
2房建施工中深基坑支护施工技术的运用
2.1锚杆支护技术
锚杆支护技术在房屋实际建设中应用广泛,对于操作人员的专业能力要求较高。锚杆支护技术多应用于房屋的深基坑、岩土等地表工程中,锚杆支护技术的作用是确保整体建筑的稳定性和安全性。锚杆支护技术的操作原理是工作人员将锚杆插入到岩石中与支护结构进行连接,将锚杆与支护结构通过连接的方式固定在一起,形成一定的拉力,通过拉力起到平衡的作用,确保支护结构的稳定性。锚杆支护技术的实施内容主要包括清理钻孔、灌浆工作、钻孔、连接岩体、支护加固等。通常锚杆支护技术需要根据现场环境来确定浆液配比,房屋建筑工程中常用硅酸盐水泥,可以有效提高深基坑施工的稳定性。
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软土地基深基坑支护工程的施工技术
摘要:随着我国经济社会的快速发展,对工程施工的安全性需求日益提高,各类基坑工程的支撑技术也随之产生。

本文对不同类型的基坑工程在软土中的使
用状况进行了研究,并给出了相应的最优支撑方式,并给出了该类型的土石方应
采取的开挖方式和施工的控制要点,利用土质分析仪器的状况来决定基坑的排水
方式,并采用适当的施工方法来确保基坑的安全。

关键词:深基坑支护;地下连续墙;承压水
工程项目施工过程中,要根据项目类型、内容、施工需求等情况进行科学的
研究,确保施工工艺的正确运用,保证工程的安全和品质。

在软土上进行深基坑
开挖是一件非常重要的工作,因此,在实施过程中,必须在规划设计、施工、技
术监督等方面进行细致的技术分析,确保施工作业的安全,并避免软土地基和基
坑周围的土质和坑壁产生位移,确保基坑周边的道路和建筑物施工。

在软土地基中,深基坑开挖技术的基本内涵及其使用的方式与需求,都需从实际出发进行深
入的研究和讨论。

1 深基坑支护技术
深基坑支护技术是一种以保护地下工程和周边环境和安全为目的的工程技术,其主要形式有:钢板桩、悬臂桩、水泥土挡墙、土钉墙、排桩、内支撑等。

在工程建设中,基坑开挖是一种既能确保地基安全、高效又能提高基坑工程
质量的技术措施。

基坑工程是一项涉及勘探、支护、降水、开挖和基坑施工等多
方面的综合工程,其支护方式的选取与工程质量、施工及造价有直接关系。

因此,在工程中,要结合工程的具体条件选择适当的支护技术,既能最大限度地利用其
技术优点,又能节约投资。

2 深基坑支护形式的要点
2.1 常见支护形式及特点
1)一般用振荡方法进行桩基加固,然后将其拉出,这样可以反复利用,而且
钢板桩体积较大,而且一般泥土质地较坚硬,因此若要挖出钻孔,必须将钻孔加固,然后进行加固。

钢板桩的支护形式经济、快速、适用范围广,是一种常用的、高效的支护形式。

2)重力式防渗墙,是利用三轴式或双向式搅拌机对基坑周围的软土地基进行
压力灌注,以保证基坑周围的软土,从而实现对基坑的支护和加强。

该技术形式
简单,无需支撑,造价低,但随深度增加,其单位造价也相应增加。

若挖掘深达
6米以上,必须将其插进柱子内以增强其刚性。

3)桩锚结构的支撑,是指利用桩基和锚杆,并将土方开挖和地下室施工相结
合的支护形式,这种方法对周边建筑物的保护效果小,适应性强,经济可靠。

通过对地下水中注入的混凝土进行围挡,使其具有较高的强度、较高的刚度
和较好的隔水性能。

所以,在进行深基坑的开挖时,要充分考虑基坑面积、开挖深度、地质条件、水质条件和周围的环境等因素。

2.2 支护形式的选用要求
由于不同形式的深基坑支护的特点和条件各不相同,所以在进行施工时,一
定要对施工技术提出相应的技术指标。

首先,通过对建筑面积、地质条件、坑边
距离的分析,确定技术方案。

从而确保了所选择的支护形式具有结构简便、技术
先进、承载能力稳定、稳定等优点,能够达到基坑防护体系的防护作用。

其次,
确保开挖过程中不会引起基坑的位移和崩塌,不会对周围的建筑产生任何的破坏。

力求经济合理、先进可靠,能够兼顾建筑安全和环保的要求。

3 深基坑支护施工技术的应用
3.1 工程基本情况
上海融侨中心项目是位于上海市中心的一座大型商务综合工程,周围有大量
的成型小区和高层建筑(参见附图1),占地230,000平方米,地面面积13万平
方米,由3幢高层写字楼和4幢多层写字楼组成,其中地面3层约10万m2,地
下开挖深度18.8 m,经过大量的调研和论证,最终确定了地下连续墙的支护技术。

本项目选址在海口东南沿海平滩长江三角洲,经勘测,该工程平均水平面为
1.1~1.6 m,其中含微承压水的⑤2层最浅埋深在25.3 m左右。

在确定基坑的支
护方式时,既要确保技术指标的科学,又要做到经济上的合理性。

图1 周边环境的场地全景图
3.2 确定技术方案
由于其结构刚度大,噪声小,承载能力强,对环境的污染小,周边环境复杂,土质差,水位高,所以采取这种支护方式,因此采用了该方法。

目前国内已经完
成的施工技术包括场地平整、测量放线、导墙制作、泥浆准备、开槽、钢筋笼吊装、水下浇筑、接头施工等。

考虑到隧洞的开挖及周边环境对其厚度的重要作用,本文从经济效益角度出发,选用了3种厚度为800、1000、1200 mm的地下连续壁。

由于土质、水位等因素对其施工的要求也有一定的影响。

在该工程中,由于
采用了地下连续墙,使5②楼的微承压水得到了有效的隔离,且在工程中噪声较小,降低了对周围的居民的干扰,同时具有较高的刚性,确保了边坡的稳定性和
施工的安全。

图2 地下连续墙的分布图
4 探讨深基坑支护施工技术应用控制要点
4.1 地墙施工控制要点
一是导墙施工,其重点是在导墙开挖时,通过调整墙体的宽度来避免墙体的
超掘和崩塌,从而保证墙体的竖直性,从而保证墙体在开凿期间的成形和减小基
坑的变形,可以在开凿之前使用三轴搅拌桩法进行支护。

在现浇的导向墙体上进
行分段安装时,横梁必须依次设置,不得间断。

在导壁浇注完成后,在导墙槽中
设置上下两端水平间距1.5米的带顶钢丝的钢管或原材,防止导墙发生变形,当
两边需要回填时,必须均匀地进行回填方压实。

二是成槽施工,不要让大型机器在开槽的边沿上来回移动,否则会对槽墙的
稳定性造成不利的后果。

在成槽期间,要特别留意大量的泥浆流失,地面下陷等,一旦出现,要立即向上级报告。

在制槽完毕后,应及时使用超声探壁计对槽壁进
行100%的纵向测量。

在成槽机成槽过程中,要小心在进出导向墙时,要轻缓地提起,以减小对导向墙的作用,并密切观察倾斜工具的移动,抓斗在抓取后要旋转
一定的角度以保证槽墙的竖直,机器完成后要立即撤离。

三是采用钢筋笼进行加固,采用特殊的钢筋网架进行加固,以确保网架平整。

在钢丝网的防护层控制中,用2-3毫米厚的薄板(2-3毫米),在主筋的各表面
上焊一块比保护层厚1厘米的薄板,并在纵向上每3-5米布置一列,每行两列,
防止在下料时刮到沟槽内的孔壁。

吊杆吊具安装时,吊杆的定位和吊环和吊具的
安全必须进行设计和检验,并对其进行适当的布局,以确保吊具在吊车后不发生
任何的变化。

四是在浇注过程中,为了减小混凝土对槽底部的冲击,使水泥颗粒分散到淤
泥中,导致水泥的比例增加和水泥搅拌,从而降低了混凝土的灌浆效果,并在浇
注时增加了管道底部与沟槽底部的间距,也就是增加了间隔柱高度15~20 cm。


凝土运输槽车的运输时间应进行严格的管理。

为了测量实际的混凝土表面,测量
试件的形貌和质量。

4.2 土方开挖方面的控制要点
在基坑工程中,地基下连续墙的承载能力满足设计指标,桩身上的抗压能力
满足设计指标,止水幕完全封闭,地基内的预埋深度满足工程需要。

在软土地基
上,采用分层、分段、对称和限时开挖,采取“后撑后挖,限时支撑,分层开挖,严禁超挖”的施工方法。

在挖掘期间,必须与基坑的支护密切合作,在分段施工
完毕后,及时形成支护,这段支护是减小土体变形的关键,因此,在土石方开挖
阶段,尽可能缩短土体的变形,见附图3。

在工程建设初期,栈桥的设计要考虑
到工程建设中的各种因素,确保工程的开挖面和工程车都能顺利的通过。

图3 基坑土方开挖划块图
4.3 基坑降水对支护的影响
在基坑开挖深度增大时,基坑与受压含水层之间的间距会降低,从而使上覆
土压力压力降低;在基坑开挖到某一深度时,由于受压地下水的影响,其承压含
水层上部土压强较低,从而引起底板的抗突涌失稳,从而对基坑工程的安全产生
不利影响。

在现场地质调查和设计图的基础上,对该项目的降水量进行了三维渗
透数值模拟。

5 结束语
在工程建设中,特别是在高层建筑工程中,由于各种原因,所面对的环境十
分复杂。

希望通过对工程实践的熟悉,严格施工,强化风险管理,从而达到提高
国内工程建设质量的目的。

参考文献:
[1] 戎毅仁.软土地区深基坑降水设计施工技术研究[J].土木建筑工程信息
技术,2018,10(2):74-75.
[2] 邓国强,王玫玲.澳门地区基坑降水方案设计研究[J].广州建筑,2016,44(2):108-109.
[3] 李辉.天津西站6号线活塞风道(盾构井)基坑降水设计[J].工程建设与
设计,2017,65(3):142-144.。

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