岩土工程深基坑支护技术应用探微论文_陈念

岩土工程深基坑支护技术应用探微论文_陈念

重庆市市政设计研究院 重庆 400020

摘要:在岩土工程项目施工建设中,基础结构的设计与施工关系到项目的成败。在现在高层建筑、市政工程建设中,往往会形成深基坑。在深基坑结构的布置应用过程中,切实做好支护工作又是比较核心的一点,为了保障深基坑支护的可靠性,我们既要选择稳定的支护措施,还要对深基坑支护中容易遇到的工程问题进行研究。因此,本文研究的重点是如何确保岩土工程深基坑支护技术的有效应用,进行了简要分析和论述。

关键词:岩土工程;深基坑支护技术;应用

1 引言

现阶段,市政工程、建筑工程的用地资源日益紧张,使得地下开挖工程不断增加,带动着深基坑支护技术被广泛的应用。在实际应用中,需要做好支护结构试验,创新支护结构计算方法,合理设计预应力锚索受力,运用土力学与水力学等知识,合理设计结构,以确保支护功能可以有效的发挥。

2 深基坑支护工程的特点

①多因素影响,当前我国深基坑支护工艺水平不断提升,但是因为基坑稳定性不足易引发安全事故,就以往施工经验来看,引发安全事故的原因较多,多为施工前勘查工作不到位,未对施工过程进行监督等造成施工质量不合格。②复杂性,施工前应对施工现场进行全面勘察,并对土质压力进行计算,未施工方案编制提供依据,同时,在测量土压时,需应用朗肯土压力和库伦土压力理论对施工参数进行分析计算,保证施工中可以有效应对外部干扰,促进施工作业的有序进行。

3 岩土工程中常见深基坑支护技术类型

3.1 钢板桩支护技术

钢板桩的应用是基坑工程中常见支护的一个基本类型,这种钢板桩支护技术的应用确实在较大程度上有效提升了支护效果,适用范围较广,尤其是对于挡土以及防水需求较为突出的一些区域,这种钢板桩支护技术的应用更是能够发挥出极强作用性能。钢板桩支护技术主要就是借助于有锁口或者是钳口的热轧钢制作而成,并在结构间形成有效连接,促使其能够在深基坑中形成较为理想的钢板桩墙体结构,如此也就能够保障其具备理想的应用效果。钢板桩的基本截面形式为Z形、U形以及直腹板形等,结合具体深基坑的特点以及周围环境方面的干扰,可以采取不同截面建设方式进行处理。钢板桩支护技术的应用优点是具备理想的操作便捷性效果,缺点是施工中容易出现较大噪声问题,对周围环境影响较大,,需要在施工中进行优化并恰当选择应用。

3.2 排桩支护

排桩支护指的是对于钻灌注桩以及钢筋混凝土挖孔进行柱列式布置来进行挡土的一种支护形式。柱列式灌注桩的刚度相对比较优异,但是需要较大面积钢筋混凝土帽梁的浇筑,从而使得各柱之间的连接更加可靠。另外,还应该在桩背以及桩间通过高压方式进行注浆。灌注桩具有相对比较简单的施工过程,施工过程当中不使用大型机器,不危害周围土地,并且施工成本也相对比较低。

3.3 深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护技术手段作为深基坑支护的常见类型广泛应用于各大工程,这种深层搅拌桩支护技术的运用确实能够有效提升整体稳定性效果,在很多深基坑结构中都可以得到有效运用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于这种深层搅拌桩支护技术手段的应用来看,其主要就是采用水泥材料以及石灰材料等在深基坑中进行有效搅拌,促使其能够借助于深层搅拌机作用于深基坑的相关结构,如此也就能够形成较为理想的固化效果,提升其整体性和稳定性水平。基于这种深层搅拌桩支护技术的应用来看,其在粘性土中能够表现出较为理想的适用效果,加固作用较为明显,并且还能够表现出理想的防水性能,当然,这也就对于相应深层搅拌桩施工操作的流程进行有效规范。此外,通过实践应用可以发现,这种深层搅拌桩施工技术手段的运用还能够表现出较为理想的经济效果,对于岩土工程项目成本的控制能够发挥出一定的积极作用。

3.4 锚杆式支护技术

岩土工程深基坑支护技术手段的应用还可以借助于锚杆式支护技术进行处理,主要用于岩质基坑。这种锚杆式支护技术手段的运用主要借助于锚杆的抗拔能力,促使其能够发挥出较为理想的深基坑支护和稳定效果。结合这种锚杆式支护技术手段的应用来看,其不仅仅需要针对锚杆自身结构进行恰当控制和把关,保障锚杆应用合理可靠,还需要借助于预应力技术进行有效处理,如此能够更好提升其实用性价值,保障锚杆式支护技术更为可靠有效。该支护技术手段的应用能够在实际操作中表现出较为理想的适用性效果,几乎可以在所有类型的深基坑结构中使用,并且应用质量也能够得到有效保障。

4 深基坑支护施工管理措施

4.1 优化岩土深基坑支护设计理念

我国岩土工程虽然在近些年来不断改进,但受传统技术观念的影响,很多技术已不能适应时代潮流,这就需要不断进行技术更新换代。近年,我国行业内领导者及设计师不断学习国际上先进的生产技术,并根据我国特有的国情,不断创新出具有中国特色的设计理论及设计方法。可是,我国的岩土计算方法还不是很精准,还在不断进行创新摸索中。由于对岩土的受力计算不能很精准地计算出,因此会令建筑物的安全性受到影响。设计师应不断改进设计理念,不断进行施工监测、施工的动态追踪,来完善深基坑支护技术的设计及施工水平。

4.2 重视变形观测

在岩土工程当中,变形观测主要包括周围建筑物、基坑边坡以及地下管线等等方面,通过对数据的监视来对实际应用中土方开挖及支护设计进行及时的了解和分析。对于设计过程中存在的偏差,在后续施工中应该对其进行及时的校对,并且及时的控制和补救已施工部位。为此,对于现场变形测量的数据必须要保证及时和准确,相关的工作人员应该按照设计方案进行准确的测量,确保质量。一旦发现存在异常,就应该采取有效的措施来制止。如果发生大的滑动或者是变形问题,此时应该对其存在问题的原因进行立即的深入分析,找到合理的解决措施,避免滑动或者变形继续向不利的方向发展。如果基坑工程相对比较重大和复杂,就应该通过专家论证的方式进行,从而能够降低工程造价,而且确保工程得以安全的进行施工。

4.3 对地下水进行重点防治

在深基坑施工中,地下水的存在和运动易引发安全质量问题。但是由于深基坑施工周期较长,造价较高,因此,需对地下水影响进行综合考量,编制完善的安全管理措施。就当前我国的施工情况来看,基坑降水可以通过回灌技术实现。施工中的地面沉降也多是因为地下水大量流失造成的,所以,需增加土层中的含水量。具体实施办法为在降水井点和深基坑间设置一个排水点,在进行降水井点抽水过程中,可以利用排井点将水之间反灌于深土层中,维持地下水总量,避免地面大量沉降问题。

5 结束语

综上所述,岩土工程深基坑支护直接关系到整个项目的成败,其支护措施的稳定性是极为重要的,直接关系到整个深基坑结构的稳定性效果,围绕着这种深基坑支护技术的落实,必须要首先选择较为恰当适用的支护技术手段,然后才能够围绕着比较常见的各类问题进行防护,切实提升支护效果。

参考文献

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论文作者:陈念

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/24

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