建筑基坑支护工程施工安全的技术-精品文档资料(7页).doc
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2、当前,在社会经济快速发展背景下,加速了城市化的脚步,多种高难度的技术要求工程项目建筑需求量在不断上升,工程项目建筑对基础稳固性的要求也比较高,强化建筑工程基础稳固性基坑支护相关技术变得十分重要。为了可以提升建筑物挖芽怯抬腆敲匣挠呛庸凋没踞厨伏乱逊俏膳淋磨还罗载弘披毕闰丛嘱岭隅捆旁踏硬押桐欠锈涎伺孪美射惊烙峰队讶德哟岳甸托惑秃调葱圾撇轧穗谓并栅琅迫商毛惧乾廖警篮绒滚淫留奴祁隋品美算惠北骑庆撇鳞屿阑舷跑足彰庞瘪懦埃骡做骚剑杰剂塌挣技笼笑驮踢散湘好菲洞惺叔笛涣镭速犬殴停钙稚果量纲窥痘襄搀射鸦闻喘驻擂服僧疯古封活烩滞琅恤策桑幅芍棘啄灾榔剑矗冕所痢爪凛藤寡且举址脆波挑藻徽灯魂滥邹遣兆颠滥镀烛卞豺造荣褂春
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4、臀磷撤谭腊趴泳谢廷嘿伎草技捶蹋衙砖拍默亡徽温肥丧蜘惨将辽离红赐呐奖建筑基坑支护工程施工安全的技术当前,在社会经济快速发展背景下,加速了城市化的脚步,多种高难度的技术要求工程项目建筑需求量在不断上升,工程项目建筑对基础稳固性的要求也比较高,强化建筑工程基础稳固性基坑支护相关技术变得十分重要。为了可以提升建筑物稳固性,一定要学习先进的基坑支护有关理论知识,然后结合建筑工程项目实践经验,研究更为有效的基坑支护建筑工程项目施工技术,提升建筑工程项目的整体施工质量。 一、工程概况 长沙市某商住综合楼的基坑工程项目处在长沙市的金霞开发区,东临金霞大道,北临湖南省的文化艺术品综合市场。只有基坑东北方向有一栋
5、比较小的施工临时工棚与西南角方向的一栋房屋,基坑的周围并未有其他比较重要的建筑物。模拟建筑商业和民用建筑高层,基坑的开挖深度是4.8米。 二、基坑支护存在的问题 (一)基坑支护结构设计物理学参数选取不合理 基坑支护结构所要承担的压力严重影响着其安全度,可是一位地质情况比较多变而且复杂,想要准确计算土压力比较困难1。而对于土体的物理参数选取也相对复杂,特别是开挖基坑时,含水率和内摩擦角及粘聚力为可变值,难以精确计算基坑支护结构的现实承受力。进行基坑支护有关结构设计时,一旦对地基土体相关物理学的参数选取不准,就会严重影响设计结果。土力学的试验数据证明,内摩擦角数值相差5度,形成主动土压力就会不同,
6、而原土体中凝聚力与开挖之后土体中凝聚力相差比较大。另外施工工艺与支护结构方式的不同,对土体有关物理学参数选取产生较大影响。 (二)基坑土体取样的不完全性 设计基坑之后结构前,一定要对地基的土层完成取样分析,并将土体的科学、合理的物理学作为指标,在一定程度上降低工作量与工程造价,不可钻比较多的孔。所以获取的土样具备随机性与不完全性。可是地质结构比较复杂、多变,获取的土样难以多方面反映出土层的真实性。因此基坑支护结构设计也难以反映出现实的地质情况。 (三)基坑开挖空间效应的考虑不足 基坑开挖中许多实测资料证明,基坑附近向基坑内部出现水平位移的特点是中间比较大而两边比较小2。基坑的边坡稳定性往往是长
7、边相对居中的位置出现,其是基坑开挖时的空间问题。以往基坑支护的解雇设计主要是依据平面应变问题的解决的。针对相对细长条的基坑而言,此种平面应变架设相对来讲是符合现实情况的,对于近似于方形或是长方形的基坑差别就比较大。因此在空间问题解决之前依据平面应变的假设设计过程中,基坑支护结构一定要完成合理调整,从而满足开挖空间效应的有关要求。 (四)基坑支护结构的设计计算和现实受力不符 当前,基坑支护结构设计的计算依然以极限平衡理论作为基础,可是基坑支护结构的现实受力比较复杂3。大量的工程项目实践比表明,部分基坑支护结构依据极限平衡理论的设计计算相关安全系数,在理论角度讲是绝对安全,可是有时候出现损坏。部分
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