桥梁施工中深基坑围护结构施工技术探讨论文_叶刚

桥梁施工中深基坑围护结构施工技术探讨论文_叶刚

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摘要:在桥梁施工的过程中,深基坑围护结构施工技术作为确保桥梁工程有序施工的关键,关系到整个桥梁工程施工的质量与水平。因此在进行桥梁工程深基坑施工时,采用何种有效的深基坑围护结构施工技术来施工,对提升基坑围护结构施工的质量具有重要意义。主要对桥梁施工中深基坑围护结构施工技术实践进行了分析,希望能为桥梁深基坑施工提供借鉴。

关键词:桥梁施工;深基坑围护;结构施工技术;实践分析

前言:随着经济的快速发展,我国城市化建设步伐越来越快,桥梁工程对人们的日常出行有很大的影响,保证桥梁施工的安全对和谐社会的构建有十分重要的作用。在进行桥梁工程施工时,深基坑施工是一个极其重要的环节,其施工质量对整个桥梁工程的施工质量有很大的影响,只有掌握好深基坑围护结构施工技术,才能为桥梁工程深基坑施工质量提供保障,确保桥梁工程顺利进行。下面就桥梁施工中深基坑围护结构施工技术的应用进行分析。

1、深基坑围护结构施工技术特点

目前,桥梁工程施工作业中,使用的深基坑围护结构施工技术,其主要具有以下特点:(1)危险性。其支护体系属于临时结构,完成桥梁建设后,需要立即拆除。此项施工缺少完善的安全保障,施工安全风险较大。(2)区域性。因为桥梁建设所处的区域不同,其地质条件和地形条件等,有着较大的差异,因此施工技术的应用效果也不同,由此而言该技术具有区域性特点。(3)时空性。深基坑工程施工,具有时空效应。因为深基坑的深度以及平面形式,直接影响着支护结构体系的稳定性以及变形情况,因此在设计支护体系时,要注重分析空间效应,因为土体具有蠕变性,作用于支护结构上的土压力,会随着时间的变化而变化。

2、桥梁深基坑围护结构施工方案

通常情况下,工字钢桩、钢板桩、地下连续墙、钻孔灌注桩等结构,都是比较常见的基坑围护结构,施工过程中应该遵循相关设计原则,按照规范标准严格执行操作。由于施工方案是多种多样的,在施工过程中,可以根据施工场地的实际情况选择合适的施工方案。

(1)灌注桩结构围护,一般情况下适用在基坑深度比较浅的工程中。但是在实际的施工过程中,也要根据实际情况,在特殊情况下,还是需要运用连续墙的方式进行施工。由于地下连续墙具有良好的受力性能,再加上其适应能力也较强,因此,在实施地下连续墙时,通常情况下都会采用逆反的施工方法。现阶段,该种方法在我国的桥梁建设中已被广泛应用,并且得到广大施工单位的青睐。

(2)在遇到硬塑性土层时,一般情况下,基坑的深度要小于10m,并且要保证施工场地足够宽敞以及具备良好的施工环境。

(3)当遇到可塑性土层时,如果基坑的深度小于8m,则需要保证基坑的四周面积或者宽度满足放坡或者挡土墙的要求,否则要使用悬臂式排桩的维护结构体系。当基坑深度达到10m左右,可以使用土钉墙围护结构体系。但是在使用该种围护体系时,需严格检查施工现场土质层的含水量是否符合标准。喷锚围护结构体系一般运用在深度为18m以内的基坑,但是地下层的含水量需适中,且表层不能有淤泥。

(4)当地质为软塑层时,如果基坑的深度不超过6m,其周边的宽度和面积必须要符合挡土墙的要求,可以采用挡土墙结构。

3、桥梁工程中深基坑典型围护结构施工技术

3.1 锚杆技术的应用

岩土锚杆作为深基坑支护时埋入地层深处的受拉杆件,锚杆的一端与工程结构物连在一起,而另一端锚固在地层内并借助其施加一定的预应力,提升承受土壤、水等压力的能力,以更好的保持工程结构物的稳定性。岩土锚固技术的使用可以有效的发挥岩土的能量,提升岩土自身的强度与稳定性,进而减轻结构物自身的重量,为工程材料的节约与工程结构的稳定,打下了良好的计划粗。当前,在建筑工程深基坑支护的过程中按照预应力预先施加状况分为预应力锚杆、非预应力锚杆两种。按照锚固的原理分为粘结型锚杆等四种。按照锚固体传力方式分为压力型锚杆等三种。锚杆技术的使用能够给深基坑开挖提供一个广阔的施工空间,得到了较多的使用。

3.2 成槽施工

在桥梁深基坑围护结构施工的成槽施工中,要根据各个槽段连墙底高程的风化程度不同而进行设计,设计原则应遵循:对于强风化层嵌入6米、弱风化层嵌入3米、微风化层嵌入1米。在具体的施工中,还应根据工程具体地质条件对槽底设计标高进行适当调整。深基坑围护成槽施工的主要流程为槽段的开挖、钻孔与清孔、接头管的安装、钢筋笼的安放、浇筑水下混凝土、拆接头管等工序。

3.3 支撑体系

基坑支撑体系关系着整个基坑施工乃至整个桥梁施工的稳定与安全,在选择工程支撑体系过程中,要根据工程地质特点,必要情况下,要在施工现场做压载试验,选择最佳支撑体系施工方式。在进行支撑分块施工时要综合考虑到土方开挖施工与支撑体系的协调性,保证土方开挖的速度适中,避免基坑面暴露时间过长,要保证支撑体系施工进度,避免其影响到土方开挖施工进程。

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3.4 信息化管理

现如今,基坑围护工程项目的施工愈加复杂了,单靠施工人员进行人工监督并不能保证整个施工过程都处在监控中。所以,施工单位可以采用先进的现代化设备监督控制整个施工流程,将工程项目中具体的受力状况和地质的实时状态都纳入到监督中来。在基坑维护工程施工过程中,需要监测的内容包括水平方向的实际位移、支护结构的纵向沉降、裂缝的出现、道路倾斜问题、基坑底部状况等等。对于岩土变形和维护结构的变形来说,更是要进行动态监督,实时分析具体的变形量大小、速度以及方向,及时发现施工中可能出现的问题。结合实际的施工要求,施工人员应该设置合理的监测点,对于工程项目中变化量比较大的位置要加强监测力度,对支撑物所受应力和变形量进行定期测试。另外,基坑施工过程中,常常会出现的突发事件也要监控起来,例如:基坑围护结构出现了裂缝、沉降伴随着流砂和管涌等等。针对这种状况,施工人员必须做出合适的针对性处理,保证基坑开挖过程中不会出现任何渗水或是漏水的问题,对施工中可能遇到的管道线路进行加固处理。还有,设计人员和施工人员应该保证时时沟通,认真执行施工方案。施工人员也要参考实际的地质选用合适的基坑围护施工方案,保证工程项目的整体质量。

3.5 土钉与复合土钉墙的围护施工

该技术是比较传统的技术,土钉和符合土钉作为基坑围护中的主要受力点,该材料是作为对场地加固和锚固的细长的杆件,土钉主要是由很多密集排列的土钉构成,采用的是喷射混凝土的方法将原位和防水部分进行有效的加固,因此我们在实际施工的过程中称为土钉墙,由形成为了被动黏结力或摩擦力相结合,这样能够保证土钉在施基坑围护的过程中起到非常关键的作用。这种方法费用少,周期短,但是稳定性较差。

3.6 桩围护基坑

桩围护基坑作为一种常用的围护类型,在实际运用中,通过灌注混凝土桩或钢桩的方式实现土体的支挡,也可在土体和锚杆内对支撑构件进行设置,使其通过相互配合对土体实施支挡。根据工程的实际情况,从而形成拉锚式围护结构、锚杆式围护结构、悬臂式围护结构以及内撑式围护结构等类型。

3.7 逆作法和半逆作法的施工操作

目前随着我国高层建筑的增多,该方法的使用目前也比较成熟,逆作法因此得到了有效的运用,在进行平行立体操作的过程中会采用到该方法,这样能够在一定程度上减少施工的同时,天气对于整体的影响较小,能够最大程度的节省地下的空间,这种方法采用与土方开挖和上部的施工交替完成,最小程度的减轻了上部载荷的压力,同时在大多数条件下都能够适用。

3.8 锚杆技术的应用

岩土锚杆作为深基坑支护时埋入地层深处的受拉杆件,锚杆的一端与工程结构物连在一起,而另一端锚固在地层内并借助其施加一定的预应力,提升承受土壤、水等压力的能力,以更好的保持工程结构物的稳定性。岩土锚固技术的使用可以有效的发挥岩土的能量,提升岩土自身的强度与稳定性,进而减轻结构物自身的重量,为工程材料的节约与工程结构的稳定,打下了良好的计划粗。当前,在建筑工程深基坑支护的过程中按照预应力预先施加状况分为预应力锚杆、非预应力锚杆两种。按照锚固的原理分为粘结型锚杆等四种。按照锚固体传力方式分为压力型锚杆等三种。锚杆技术的使用能够给深基坑开挖提供一个广阔的施工空间,得到了较多的使用。

4、结语

综上所述,随着社会经济的不断发展,我国桥梁工程的规模越来越大,桥梁的发展关系着我国国民经济的进步。在施工过程中,施工人员务必重视桥梁基坑的施工质量,做好基坑围护工程的设计工作,确保施工人员和设计人员都掌握好桥梁基坑的建设技术,全面掌握基坑围护的技术要领,这样才能保证基坑围护工程的施工质量,从而提高桥梁的整体质量,延长桥梁的寿命。

参考文献:

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论文作者:叶刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

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