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摘要:本文先对深基坑支护中岩土勘探的重要性进行分析,进而从排桩支护、锚杆支护以及土钉支护等几个方面入手,对常见的几种深基坑支护设计进行总结。然后在GIS勘察系统、TSP勘察技术和CT技术三个基础上,对岩土勘察技术进行详细的阐述。
关键词:深基坑;支护设计;岩土勘察
随着经济社会的不断发展,建筑行业的发展进程正在不断加快,并且建设工程规模也在不断的扩大。在进行工程施工和建设过程中,岩土勘察和深基坑支护是最关键的部分,两者都能够在工程建设的前期阶段保障证工程的质量。因此,对这两方面的技术进行研究,有一定的现实意义。
一、深基坑支护中岩土勘察的必要性
建筑施工中经常会开挖深基坑,其主要是指开挖深度在5m以上或者是地下室三层以上的工程,但是由于地质条件和周边环境的影响而导致深基坑的复杂性很大。在这种情况下就要进行支护操作,而在进行支护操作之前进行的勘察工作是不能够缺少的。勘察工作不但能够促使工程建设的顺利进行,并且还能够对施工周边的环境进行充分了解,在勘察之后综合周围的环境使用合适的支护方式。也就是说深基坑的支护必须要在勘察工作的基础上进行,这样才能够保障支护的稳定,进而保障整个工程的质量。在进行深基坑施工时会对岩层进行开挖,这样做的目的是为了对原有的岩层形态进行破坏。因此在施工过程中需要对周围的地质环境和条件进行提前了解,并且使用相关的勘察技术得到具体的数据资料,并且使用勘察数据对支护设计提供可靠的参考和依据,以此实现深基坑安全的目标。通过对深基坑工程中的影响因素进行分析,在进行勘察的时候需要对地质环境和性质进行勘测,并且还要对支护方案进行合理的使用,同时还要对地下水进行合理的处理。通过对施工中地质勘察的质量进行保障,进而为深基坑施工提供可靠的数据资料,以此让支护设计更加的规范和合理,进而保障整个建设工程的质量和安全。
二、常见的深基坑支护设计
在对深基坑支护进行设计的时候,其需要根据周围的环境和地质条件来进行,所以深基坑支护的形式有很多种。就深基坑支护实施的操作而言,其对外部环境的要求相对较高,所以在深基坑支护的时候要对施工现场环境进行全面的分析。这样才能够有效的保障深基坑支护的稳定,为后期的施工程序提供保障基础,进而对整个建筑工程的质量进行保障。
(一)排桩支护
排桩支护技术在深基坑支护施工中使用得十分广泛,这种技术在实际使用过程中是使用支护桩和防渗漏的帷幕构成,把钢筋混泥土灌注桩合理的安装在深基坑周围,以此形成排列形式的支护桩,这样就能够实现挡土的最终目的。在对排桩支护进行使用的时候,不仅不会有噪音出现,并且操作也十分简单,不会对周围的环境形成影响,并且还有一定的刚度。在使用过程中为了能够提升这种技术的支护效果,其还可以依据工程的实际情况使用旋喷桩和搅拌桩等相关的措施,这样才能够达到稳定的效果,以此构成更加有效的深基坑支护结构。
(二)锚杆支护
锚杆支护在深基坑中使用得也比较广泛。在实际施工过程中,锚杆支护是以主动的形式对深基坑中的岩土进行加固,使用锚杆工具将锚杆一边钉入到岩土中,然后将另外一边和支护装置连接,然后施加一定的预应力,以此实现深基坑的支护效果。这种支护技术有着很强的适应性,不会被深基坑深度所影响。因此在工程建设项目中这个技术使用得比较多,但是在使用的过程中需要注意的是锚杆不能够使用在机质较多的土质中。
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(三)土钉支护
土钉支护技术能够提升深基坑支护结构的稳定性,这项技术在工程项目建设中也使用得十分广泛。在对这个技术进行使用的时候,要依据工程实际情况制定合理的支护方式,要有效的保障土钉的强度和拉力。在对土钉进行设计的时候要保障其能够符合深基坑支护施工的各项标准,同时还要做好拉拔实验。在进行实验的时候,必须要保障工程的第三方监理在场,以此保障实验结果的可靠性。同时还要计算每个土钉支护的孔深并且标注出来,以便于后面的施工程序。在进行混凝土灌注时要严格的对混凝土配比进行控制,使其能够符合施工设计的标准,进而保障灌注桩的质量。
(四)地下连续墙支护
在对一些建筑工程进行深基坑支护的时候,可以运用地下连续墙技术。在进行地下连续墙施工的过程中,为了能够达到支护的最终效果,在实际施工中使用一道连续性的钢筋混凝土墙壁。在对这个技术进行使用的时候,首先要做的是对使用的机械设备进行仔细的检查,并且要保障基坑周围轴线的位置,同时要需要对沟槽的深度和长度进行保障。除此之外,还要把钢筋笼吊放到沟槽中,在进行吊放的时候要保障钢筋笼混的平稳性,不能够让钢筋笼有太大的偏差出现。在进行了这些工作之后就可以进行混凝土的浇筑工程,最后构成坚固稳定的钢筋混凝土墙壁。地下连续墙支护在施工过程中呈现出很多的优势,其不但能够对地基的强度进行增加,并且还能够在一定程度上节省资源,以此降低成本费用,进而提升施工企业的经济效益。
三、岩土勘察技术
岩体勘探是最重要的一个环节,使用在岩土勘察中的技术有很多。随着科学技术的发展,岩土勘察中使用的技术更加高效,并且让勘探的结果更加可靠,以此为深基坑支护提供有效的参考。
(一)GIS勘察系统
GIS勘察系统也就是地理信息系统,其中有空间分析技术、数据库等,这种系统是经过比较和分析之前的项目数据,进而对目前的施工项目的数据进行印证,分辨和分析出两组数据中的偏差。将GIS系统使用在岩土勘察中,其能够对勘察到的地质数据进行及时的输入和保存,以此进行实时的查询或者是动态的检索。这样能够有效的提升CIS勘察系统的实用性,能够对获得的数据进行准确和快速的处理。以往的GIS勘察系统通常是使用在煤矿行业中,但是随着科学技术的发展,其也被使用在工程项目的建设过程中,以此为工程中的深基坑支护提供数据参考。
(二)TSP勘探技术
TSP是一种物探技术,其主要是使用在岩土工程的检测和勘探中。这个技术是一项十分重要的隧道地震勘察技术,在使用的时候是由硬件设备和软件构成,其有着施工影响因素少和勘测距离远的特点。在实际运用过程中是使用震检波接收器对工程侧壁中的地震波进行收集,这个接收器的灵敏度很高,并且还能够对相关的数据进行专业的处理和分析。对工程项目的水文与地质条件进行综合,以此对影响正常施工的岩石层与破碎带进行探测,通过这种方式来保障工程项目的质量。
(三)CT技术和探地雷达技术
CT技术就是地震波层成像技术,其是对不同方向的地震波的变化进行分析,进而将地质内部结构进行探测,然后构成图象。CT技术是新兴技术,其主要是使用合理的接收点与激发点,对不同区域和地质的情况进行探测,进而获取地震波,综合不同地区的波速与波动走势对这个区域的地质图象进行获取。探地雷达是经过对超高频脉冲电磁波的使用,对工程项目施工场地的地下介质分布情况进行探测,在地下介质呈现出的不均匀和不连续性的基础上,对地下目标进行精准的探测。探地雷达技术有着无破坏性以及分辨率高等相关特点,特别是在对一些浅层的岩土层探测中有着很大的作用。
结束语:
深基坑支护是建筑工程项目施工中不能缺少的部分,要进行支护形式的设计,最关键的是要进行勘探勘察作业,以此对施工周围的环境和地下的土质情况进行探测。在实际勘察过程中使用GIS勘察系统和物探等相关的技术进行,以此保障勘察结果的可靠性,进而保障深基坑支护设计的规范和合理。
参考文献:
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[2]胡春燕.关于岩土工程勘察对深基坑支护的影响的探讨[J].工业c,2016(6):55-56.
[3]唐韬.工程建设中深基坑的支护与岩土勘察技术探讨[J].建材与装饰,2016(26).
论文作者:何定全
论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期
论文发表时间:2018/5/16
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