建筑基坑支护工程施工安全技术.docx
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1、建筑基坑支护工程施工安全技术(2021新版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security servicesto society. Systematic design, service and management.(安全管理)单位:姓名:日期:编号:AQ-SN-0930建筑安全技术 I Building Safety Technology 建筑施工建筑基坑支护工程施工安全技术(2021新版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产 业。既然是一
2、种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。引言建筑物基坑支护与施工技术是一门从实践中发展的技术。以前 高层建筑物较少,一般建筑基坑大部分可采用放坡开挖或少量的钢 板桩支护,基坑深度一般在5m以内。因此,基坑侧壁放坡或支护方 法较简单,工程事故较少。近几年来,高层建筑的迅速兴起,促进了深基坑支护技术的发 展。但是,现在的城市建筑间距很小,有的基坑边缘距已有建筑仅 数十米、甚至几米,给基础工程施工带来很大的难度。另外,原来 的深基坑支护结构的设计理论、设计原则、运算公式、施工工艺等, 已不符合深基坑开挖与支护结构的实际情况,导致一些基
3、坑工程出 现事故,造成巨大的损失。因此,深基坑支护的安全问题工程技术建筑安全技术 I Building Safety Technology 建筑施工人员应予以高度重视。1深基坑支护存在的问题1.1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,关于土体物理 参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水 率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护结 构的实际受力。在深基坑支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取 值不准,将对设计的结果产生很大影响。土力学
4、试验数据表明:内 磨擦角值相差5,其产生的主动土压力不同;原土体的内凝聚力与开 挖后土体的内凝聚力,则差别更大。施工工艺和支护结构形式不同, 对土体的物理力学参数的选择也有很大影响。1. 2基坑土体的取样具有不完全性在深基坑支护结构设计之前, 必须对地基土层进行取样分析,以取得土体比较合理的物理力学指 标,为减少勘探的工作量和降低工程造价,不可能钻孔过多。因此,建筑安全技术 I Building Safety Technology 建筑施工所取得的土样具有一定的随机性和不完全性。但是,地质构造是极 其复杂、多变的、取得的土样不可能全面反映土层的真实性。因此, 支护结构的设计也就不一定完全符合实
5、际的地质情况。1. 3基坑开挖存在的空间效应考虑不周深基坑开挖中大量的实 测资料表明:基坑周边向基坑内发生的水平位移是中间大两边小。 深基坑边坡的失稳,常常以长边的居中位置发生,这是以深基坑开 挖是一个空间问题。传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问 题处理的。对一些细长条基坑来讲,这种平面应变假设是比较符合 实际的,而对近似方形或长方形深基坑则差别比较大。所以,在未 进行空间问题处理前而按平面应变假设设计时,支护结构要适当进 行调整,以适应开挖空间效应的要求。1. 4支护结构设计汁算与实际受力不符目前,深基坑支护结构的 设计计算仍基于极限平衡理论,但支护结构的实际受力并不那么简 单。工程实
6、践证明,有的支护结构按极限平衡理论设计计算的安全 系数,从理论上讲是绝对安全的,但有时却发生破坏;有的支护结 构安全系数虽然比较小,甚至达不到规范的要求,但在实际工程中建筑安全技术 I Building Safety Technology 建筑施工却满足要求。极限平衡理论是深基坑支护结构的一种静态设计,而实际上开 挖后的土体是一种动态平衡状态,也是一个土体逐渐松弛的过程, 随着时间的增长,土体强度逐渐下降,并产生一定的变形。所以, 在设计中必须充分考虑到这一点。2基坑支护施工的安全技术保证基坑支护结构安全工作,除必须有合理的设计外,还需施 工的密切配合,严格按设计要求精心施工。任何超挖都使得支
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