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1、锚固技术与支护工程 摘要:本文结合作者多年的实际工作阅历,从深基坑支护的结构类型和支护结构的选择以及对深基坑支护工程技术的发展进行简要的阐述。关键词:深基坑支护;工程技术随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,伴随着人民对目前的住宅要求越来越高,高层及超高层建筑也快速涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、困难的深基坑形式,使得基坑开挖的条件越来越困难,故对基坑开挖与支护的计算与设计理论、施工技术等的要求越来越高。1 深基坑支护结构的类型1.1 内支撑结构挡土和内支撑系统所组成的结构称之为内支撑结构。挡土结构主要的用途是承受基坑开挖时所产生的水压力和土压力,通常采纳排桩和地下连续墙
2、结构。内支撑为挡土结构的稳定供应足够的支撑力,干脆平衡两端围护结构上所承受的侧压力,常用的有钢支撑和钢筋混凝土支撑。内支撑结构形式主要用于市政工程施工。1.2 拉锚式支护结构挡土和外拉系统组成的结构称之为拉锚式支护结构。外拉结构可分地面拉锚支护结构和锚杆支护结构。地面拉锚支护结构由挡土结构、拉杆和锚固体组成。常用于深度及规模不大的基坑。锚杆支护是由挡土结构及锚固于基坑滑动面以外的稳定土体的锚杆组成。一般用于规模较大的深基坑。邻近有建筑物或重要管线面不允许有较大变形的基坑。锚杆支护结构特殊对现场较窄,无工作面环境状况下被大量采纳。1.3 土钉墙支护结构通常我们所说的土钉墙,同时也被称之为土钉支护
3、技术,它是在原位土中设置密集的土钉,并在土边坡表面构筑钢丝网喷射混凝土面层,通过土钉、面层和原位土体三者的共同作用而支护边坡或边壁。土钉墙体同时也构成了一个就地加固的类似重力式挡土结构。与已有的各种支护方法相比,它具有施工简单、设备简洁、须要场地小,开挖与支护作业可以并行、总体进度快、成本低,以及无污染、噪声小、稳定牢靠、社会效益与经济效益好等很多优点,因而在国内外的边坡加固与基坑支护中得到了广泛快速的应用。1.4 复合式支护结构由于地质的困难以及施工现场的环境不确定,这就导致了支护结构自身产生了局限性,更具地质和施工现场环境我们必需把支护结构相互结合运用才行。复合式支护结构就是由排桩、地下连
4、续墙、土钉、预应力锚杆及喷射混凝土等组合形成的综合性支护结构。由于它充分考虑了各种支护优点,工程造价低,具有良好的社会经济效益,但综合考虑了各种支护结构,对设计和施工提出的较高的要求。2 深基坑支护结构的选择2.1 支护结构类型选择的基本依据本人分析了众多深基坑支护工程发生事故的缘由,其中主要缘由就是深基坑支护的结构选择不合理,考虑的因素不够全面,深基坑支护维护方法有许多种,每一种方法都具有自己的特点,有的是速度比较快,有的是经济方面比较节约,有的是用电、用水量比较小,我们可更具现场的详细状况来选择。2.2 选择支护结构体系要点(1)粘性土颗粒较细,具有肯定粘聚力,强度随含水量可能改变。在多数
5、状况下,地下水位深,不须要采纳防水、降水措施。如场地开阔,可选择放坡、悬臂式、桩锚式、锚拉式支护结构;如场地狭窄,可选择排桩、地下连续墙加锚杆的支撑方案。基础开挖后,开挖深度不大可采纳悬臂式支护或土钉墙;开挖深度较大时,可考虑多层锚杆或多层支撑。假如土质状况较好,可考虑土钉或喷锚支护。土质较差,可用桩、地下连续墙加锚杆或支撑支护方案。(2)硬质土层硬质地基基坑开挖通常是止水性支护结构和非止水性支护结构并行运用。因为硬质地基地层具有紧密、承载实力高和压缩性低等特点,一般不致引起开挖面隆起、沙涌出及因降水而导致四周地面沉降水现象发生,从设计平安性、施工可行性和造价经济性等方面综合考虑,在硬质地基埋
6、藏较浅的地区,采纳非止水性支护结构往往更合理。如地表与硬质土层中有一层较厚的软土层,且地下水位较高时,则应才用止水性支护结构(3)软塑土层具有压缩性大、渗透性小、荷载作用变形大等特点,且四周环境困难,故软土地区深基坑开挖,应留意平安。如基坑四周场地开阔,上部采纳分台阶放坡,下部采纳挡土墙支护,或悬臂式、桩锚式、锚拉式支护结构;如场地狭窄,则必需采纳能够相应限制地面位移与沉降的支持结构,并且做好防水处理。基础开挖深度均较大,可设置排桩、地下连续墙或其它支护结构加防水帷幕。较大范围开挖时,也可采纳复合式支护结构,排桩及单、多层锚杆支护结构加防水帷幕。3 基坑支护技术发展3.1 动态设计方法目前对于
7、深基坑支护结构的设计没有统一的支护结构设计规范。深基坑支护结构的设计仍采纳传统的“结构荷载法”,计算结果与深基坑支护结构的实际受力有较大的差距,即担心全也不经济。目前,岩土工作者对探讨和建立动态设计体系已开形成共识,已起先从事这方面的探讨。近十几年来,我国在深基坑支护技术上已经积累许多实践阅历,收集了施工过程中的一些技术数据,已初步摸索出岩土改变支护结构实际受力的规律,为建立深基坑支护结构设计的新理论打下了良好的基础。3.2 支护结构的计算方法随着大量支护结构类型的快速出现,基坑支护结构也正在向综合性的方向发展,即受力结构与止水结构相结合,临时支护结构与永久支护结构相结合,基坑开挖方式与支护结
8、构形式相相结合。这些结合必定导致支护结构受力困难。对这些支护结构的计算模型如何建立、计算简图怎样选取、设计方法如何趋于正确,仍是当前新型支护结构设计中急需解决的问题。3.3 支护结构的探讨随着参加的深基坑支护的工程逐步增加,我们也积累了相当丰富的施工技术资料,但缺少科学的测试数据,无法进行科学分析。一些支护结构工程胜利了,也讲不出详细胜利之处;一些支护结构工程失败了,也说不清失败的真实缘由。因此,开展支护结构的试验探讨是特别有必要的。通过试验室模拟试验和工程现场试验,发觉问题、总结规律,找寻解决问题的最佳途径,为其他工程供应阅历和方法,削减工程事故的发生,为深基坑支护结构计算方法供应了牢靠的第
9、一手资料。3.4 优化深基坑支护结构方案深基坑支护结构的设计与施工不同于上部结构,除地基土类别的不同外,地下水位的凹凸、土的物理力学性质指标以及四周环境条件等,都干脆与支护结构的选型有关。在深基坑工程中,支护结构方案的选择至关重要,支护结构型式选择的合理,就能做到平安牢靠、施工顺当、缩短工期,带来可观的经济效益和社会效益。反之,一个不合理的方案即使造价很高,也不肯定能保证平安。可见支护结构型式的优化选择是深基坑支护技术发展的必定趋势。4 结语深基坑的施工技术是一个特别专业的课题,我们须要不断的完善施工技术,同时要学会依据不同的施工条件合理选择与工程特点相适应的施工方法。可以说,我们在深基坑支护领域要学习的东西还有许多,作为一个施工技术人员,应当不断的充溢自己提高自己的技术实力,只有这样我国的深基坑技术才能迈向一个崭新的时代。参考文献:1 行业标准建筑基坑支护技术规程(JGJ120-101).11019.2 国家标准建筑基坑工程检测技术规程(GB504101-2022).2022 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页
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