深基坑围护结构位移变形和内外力监测技术.docx
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1、深基坑围护构造位移变形及内外力监测技术一、深基坑围护构造及其位移变形L地铁深基坑特点地铁施工中,通常在地铁车站处采用明挖法进展,必然产生比拟深的深基坑,对于有多条 地铁线路相交的换乘枢纽站来说,其深度更大,。相对于一般根基工程而言,地铁深基坑工程具 有许多特点,概括起来主要有以下儿个方面:1)深度大。通常在十米以上,对于有线路穿插的换乘车站其深度会更大开挖面积大, 长度与宽度有的达数百米给支撑系统的设计、施工和平安保障带来较大的困难。(2)地铁往往修建在大型城市,而我国绝大局部大型城市位于沿海或滨江地带,这些区域 的工程水文地质条件很差,且施工期受地表交通影响非常严重,在软弱的地层、高水位及其
2、它 复杂场地条件下开挖深基坑,极有可能会产生土体滑移、深基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、 支挡构造严重漏水、流土以至破损等病害,对深基坑工程自身及周边建筑物、地卜构筑物、 市政设施和地下管线的平安造成很大威胁。(3)施工周期长,且场地受限制多。地铁深基坑沿线往往有大量已建或正在建的高层建 筑、市政管线等,进展深基坑施工时除保障其本身的工程平安外,还需严格控制变形值,保障周 边建构筑物的平安。4)因地而异。不同城市、不同地点的工程及水文地质条件存在较大差异,而且施工环 境及气象也各不一样,这些都直接影响深基坑施工方案的选择及平安。(5)技术要求高,涉及面广。地铁深基坑工程牵涉到土力学、岩石力学、混
3、凝土构造、钢 构造等的设计及施工监测技术,必须选择合理的设计及施工参数、方法来组织施工及平安防 护。6)施工与设计相互关联。地铁深基坑工程对技术要求高,施工与设计必须相互协调, 在设计时就要对施工工艺、支护方法、支护构造变形及受力情况进展充分考虑,以施工影响 设计。7)对深基坑的支护技术要求高、方法多,深基坑支护的方法主要有、地下连续墙、预 制桩、深层搅拌桩、钢木支撑、拉锚、抗滑桩、注浆、喷锚网支护法、人工挖孔桩、各种桩 墙、板、管、撑同锚杆联合支护法和土钉墙法等,如何根据工程实际情况选择施工方法非常 关键。(8)平安隐患多,事故多发,一。由于影响深基坑施工的平安因素很多,甚至有些是随机 性的
4、因素,使得国内外深基坑施工引起的平安事故屡屡发生。2 .深基坑支护方法基坑施工方法大致可分为无支护开挖和支护开挖两大类。基坑施工中无支护开挖工艺是 一种很简单又很经济的施工方法,只要在施工现场有足够的空间放坡,基坑周边环境简单,且 地质条件符合要求时,往往优先采用。支护开挖那么刚好相反,这种方法通常在基坑周围预先 建造排桩或地下连续墙等围护构造,然后才一能开挖土方,有时为了增强围护构造的刚度,还 会设置内支撑或拉锚。对变形控制严格、周边环境复杂的大型深基坑工程,必须采取支护开 挖的施工方法。深基坑围护构造主要需承受侧向土压力及水压力,还有可能承受邻近建筑物基底压力、 施工荷载、地面堆载、车辆荷
5、载等周边环境引起的附加压力。按照围护构造所受土压力的性 质,可将基坑支护分为被动支护和主动支护两类。深基坑围护构造被动支护是一种传统的支 护方法,主要包括地下连续墙、排桩式围护墙和撑锚体系。地下连续墙适用于各种地质条件和平安等级的深基坑,并可进展逆筑法,施工,墙体既可 用于深基坑施工时的临时围护墙,又能作为永久的地下构造,而且在施工时对环境影响小,因 而得到了广泛的应用。地下连续墙作为深基坑的支护构造时必须先施工就位刁、能进展深基 坑的开挖,其施工方法是先分段开挖一狭长深槽,再吊放钢筋笼并浇筑混凝土,从而筑成一段 钢筋混凝土墙段,最后将各墙段连接起来而形成连续的地下墙壁。排桩式围护墙可采用钻孔
6、灌注桩、人工挖孔桩、预制钢筋混凝土桩、钢板桩等桩型,围 护墙就是将桩按队列式布置而组成的墙体。排桩式司护墙的布桩方式有柱列式排桩围护墙、 连续排桩围护墙、双排桩围护墙等。撑锚体系包括内支撑、拉锚两大类。内支撑设于深基坑 内部,山支撑、腰梁、冠梁及立柱等构件组成,通常与围护构造联合使用,作用是承受深基坑围 护构造传来的水土压力并大幅增加支护构造刚度,在周边环境复杂的待开挖软土深基坑中,内 支撑与围护墙联合支护具有刚度大、变形小、施工平安可靠的优势而被广泛应用。如果深基 坑周围条件许可且工程地质较好,可利用坑外拉锚增强围护墙的刚度,但其可靠性较内支撑方 式略低。深基坑主动支护包括水泥土墙支护、土钉
7、墙支护、喷锚支护、冻结支护、拱形支护等支 护型式,是一种从物理、化学和儿何等途径以充分发挥和提高深基坑周围土体自支撑能力的 新型支护方法。此外,在一些传统支护构造的根基上,近些年来也有一些新的施工方法得到应用,如SWM 工法、MC桩,以及多种支护构造的组合施工方法等。3 .深基坑变形模式深基坑工程的施工,开挖的过程中其实是一个围护构造内部土体不断挖出的过程,实际 上是一个深基坑内部土压力不断减小的过程,由于土体开挖导致应力释放,致使周围土体侧 移和深基坑发生变形,重新到达应力平衡。深基坑工程的变形方式主要有:深基坑围护构造 侧移、地表沉降和坑底隆起。研究说明,这三种变形是相互关联的系统。以以下
8、列图1为深基 坑变形方式图。图1深基坑变形方式4 .围护构造稳定性对于围护构造影响其稳定性主要原因有以下几种:3)支护构造刚度缺乏或截面尺寸过 小;(b)基坑超挖;(c)锚杆断裂;Id)围护构造刚度缺乏导致变形过大引起周围建筑物损 害。其表现形式如图2所示。图2影响围护构造德定的因素(a)随着基坑开挖深度的增加,围护构造的支撑刚度缺乏或截面尺寸过小,导致支撑 受到的侧压力过大而出现折等断;(b)基坑超挖导致围护构造发生踢脚破坏等;(c)锚杆断裂导致围护构造受力过大而出现较大变形;(d)围护构造刚度缺乏等引起变形过大等。从上述分析及综合研究说明,基坑的围护构造的稳定性与支护构造的刚度、截面尺寸,
9、 基坑超挖,围护形式及围护刚度等有关系。5 .深基坑围户构造的变形5.1 深基坑围护构造的变形,按其变形的模式,一般分为四种形式,如图3所示。1弓形变形在软土较深厚的地区,弓形变形以有支撑的围护构造,当其围护构造插入土体中的深度 不大时,围护构造变形向坑内拱出,有明显的弯曲点,不一定有反弯点,但假设有的话,反 弯点以下曲线长度很短。2)深埋式变形由于围护构造埋设较深,上端的变形较大,下端变形较小,大多数深埋的围护构造都是 这种变形模式。3)前倾型变形由于墙顶位移较大,变形曲线呈倒三角前倾,在墙底有时还会出现回翘现象,这主要是 由于基坑顶端没有设置支护构造或设置支撑不及时时出现的情况。4)踢脚型
10、变形这种情形一般发生于软土深厚游泥地区,由于围护构造入土深度相比开挖深度不够,使 得底端发生较大位移,出现围护构造墙脚位移较大的踢脚变形。图3围护构造变形曲线围护构造变形的四种模式主要是产生变形因素的改变,但主要是围护构造入土深度的原 因。设置围护构造的入土深度主要是为了保证深基坑施工的稳定与平安。采取不同的围护构 造时,对围护构造入土深度的设置较短时能够取得较多的经济效益,因为围护构造是大多数 情况下无法回收;而设置围护构造较短时,对基坑的稳定和平安又会带来影响,因此,保证 适宜的入土深度要到达经济合理的目的。5.2 按变形方向分,围护构造的变形可以分为水平变形与竖向变形。水平变形由于深基坑
11、工程坑内土方开挖使围护构造内侧原有土压力消失,而安置的支护构造承受 上部土体外侧的土压力,因此,支护构造向内侧产生位移。深基坑工程的水平位移一般分为 悬臂式位移、抛物线性型和综合性。如图4所示。图4支护构造变形形式当基坑开挖较浅且在未设内支撑时,不管采取何种支护构造形式墙顶位移最大为悬臂式 变形状态;在开挖深度向下开展的过程中,开挖上方架设内支撑,由于上方得以固定,中间 没架设支撑的位置的水平位移逐渐增大,出现突向坑内呈抛物线形式。竖向变形基坑内土体开挖使得下层土体应力释放会使得围护构造有向上升的趋势,由于支撑等有 向下的位移趋势,因此,出现上升下沉均有可能;一般在实际的工程中,墙体的竖向变形
12、往 往是可以忽略的。二、深基坑围护构造内外力监测技术此局部根据具体的工程实例长春火车站综合交通换乘中心北广场深基坑工程围护构造 的监测来说明。1 .监测内容本文对长春火车站综合交通换乘中心北广场深基坑工程围护构造的监测主要依据?建筑 基坑工程监测技术标准?(GB50497-2009)中对建筑基坑围护构造监测的技术要求。利用科学 的施工监测方法和手段,在科学计算和数据的指导下,确保基抗施工的平安。考虑到本基坑 工程周围环境的性质和平安等级,确定基坑围护构造监测主要有以下几个方面的内容:1)桩顶位移监测桩顶水平位移监测,是深基坑围护工程施工监测的一项 基本内容。通过对围护桩进展 桩顶水平位移监测,
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