市政工程深基坑支护技术及施工要点论文_ 钟健文

市政工程深基坑支护技术及施工要点论文_ 钟健文

摘要:在市政工程施工中,深基坑支护属于重难点内容,决定了市政工程的使用年限及是否稳定。施工、建设、监理单位要依据工程背景,对深基坑支护环节进行严格把控,优选合适的深基坑支护工艺、技术,提升深基坑稳定性,确保该项工程达标。通过论述深基坑支护特点,从多个维度深度剖析深基坑支护施工技术,提出相关注意事项,提高工程性价比。

关键词:市政工程;深基坑;支护技术

引言

深基坑支护相对比较复杂,专业性强,涵盖的各类工艺、技术要素比较多。其作为市政工程重点施工内容,直接决定了市政工程是否安全、稳定。施工单位依据市政工程背景及要求,在施工标准已知的情况下,具体开展各项施工工作,对各类技术要点进行严格把控,优选新型工艺、技术,达到良好的市政工程深基坑支护效果。

1深基坑支护的特点

1.1区域性

近年来,随着我国建筑行业的快速发展,深基坑工程也得到了快速发展。深基坑工程是一个综合性很强的岩土工程,不光涉及强度和变形问题,同时还涉及基坑支护结构与土体之间的相互作用问题。由于岩土工程本身具有很强的区域性,所以深基坑工程同样也具有很强的差异性。随着地基中岩土性质千变万化,地质条件和水文条件的不确定性、复杂性和不均匀性,基坑工程表现出的差异性也很大,这将大大增加地质勘测的难度,不能得到具体的地质资料,难以代表地基中各土层的分布情况。因此,深基坑开挖与支护必须因地制宜,根据具体的基础地质资料,具体问题具体分析。

1.2风险大

支护结构具备临时性,安全性低。执行深基坑支护工作时,需要把实时监测工作落实到位,给出针对性的应急方法。若深基坑支护工程发生漏洞,应在第一时间处理,把该过程中的损失降到最低。

1.3系统性强

开挖基坑时,会对深基坑工程支护施工产生干扰。若基坑开挖不当、施工质量不达标等,都会对桩基稳定性产生影响,或引发支护变形,导致支护结构不稳定。

2市政工程深基坑支护施工技术

2.1土钉支护技术

土钉在深基坑支护中的应用主要是在基坑侧壁通过钻孔,然后在孔内放入钢筋,并沿孔道注入混凝土,待混凝土达到一定强度后,使钢筋、混凝土以及土体之间形成一个整体,形成符合土体从而起到支护作用,从而形成支护体系。与其他深基坑支护方式相比,土钉支护技术具有操作简单,施工方便,成本较低等优点。

2.2排桩支护技术

排桩支护结构是将某种桩型按一定的布置方式组成的基坑支护结构。根据排桩的成桩工艺和桩型,常用的桩型主要有钢筋混凝土钻孔灌注桩、挖孔桩、钢型桩和钢管桩等。在实际工程应用中,首先应根据具体工程的地质情况、施工方法以及环境保护等要求进行综合分析,然后再确定采用何种桩型。此外,按照基坑开挖的深度以及支护结构的受力情况,排桩支护又可分为无支撑结构、单支撑结构、多支撑结构等。当基坑周围建筑物较多而且较近时,应采用对土体扰动较少的排桩支护方案,且在施工过程中应严格控制土体的水平位移和沉降要求。在地下水位较低且土质较好的基坑支护过程中,可利用土拱作用,采用稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为基坑的支护结构。在地下水位较高且土质较差的软土地区,尽量不要采用挖空桩,可采用承载能力较好的钻孔灌注桩,且应做好防水工作。

2.3地下连续墙支护技术

与其他深基坑支护技术相比,地下连续墙具有承载力好、整体刚度大、强度大、整体性好、对基坑施工场地的空间利用率较高以及防止水效果突出等优点,在深基坑工程中得到了广泛的应用。目前,深基坑工程中采用的地下连续墙支护技术通常分为现浇地下连续墙和预制地下连续墙两种。其中现浇地下连续墙是指采用专用机械设备现场成槽、现场制作钢筋笼,并浇筑混凝土而形成的支护结构。预制地下连续墙通常采用工厂预制,现场装配的施工方法来进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与现浇地下连续墙相比,其大大节省了施工周期,不需要进行现场养护。

地下连续墙作为深基坑支护方式的一种,其优势较为突出,除了可以承受较大的水平荷载,例如土压力、水压力等,还可以起到两墙合一的作用,具有较高的经济效益,即除了用作基坑开挖时基坑的支护结构,同时还可以作为地下结构的外墙。当基坑开挖深度过大时,一般的支护结构往往不能满足要求,此时选用地下连续墙不仅可以满足结构的安全性,还具有较高的经济效益。此外,地下连续墙还具有很好的防止水效果,当开挖深度较大且遇到地下水渗流问题时,可优先采用地下连续墙作为基坑的支护结构。不足之处是地下连续墙支护体系所需的施工设备庞大,墙身厚度较大,造价昂贵。

3施工要点

3.1重视深基坑施工安全

深基坑施工难度较高,工程量大。无论工程进度,还是施工质量,都受工艺、技术影响。因而,依据工程背景及实际工况,科学选用施工技术确保质量达标。为使深基坑施工过程更加安全,预先把施工准备、安全技术交底、应急预案等一系列工作落实到位。

严格按照相关规范,执行工程测量工作,把基坑开挖位置、顺序等确定下来,并对施工现场建筑物、地下管线、道路情况等进行全面评估和分析并做好保护,将深基坑施工过程中的各类不良影响因素降到最低。工程实践中,把基坑安全检查工作落实到位,发挥信息技术优势,灵活监控工程实施过程,对施工技术、工艺等加以优选和改进,保证现场施工环境、管理工作等更加安全。

3.2深基坑钻机锚杆施工

钻机锚杆施工时,需要将施工区域夷为平地,使周围的地面都是平整状态,等到机械设备上场后,对地面中心位置进行钻孔,符合相应的设计深度时,停止钻机,此时工作人员应当做好清场工作,保证施工现场的安全性,防止人员受伤。技术人员还应当做好数据监测工作,确定钻机锚杆的工作进度,保证钻机锚杆的准确进行,避免工程超标现象,给施工队后续的工作增加难度。

3.3关注变形监测

在深基坑土方施工中,需要监测基坑边坡变形情况。施工初期,编制具体的监测方案,明确监测项目、报警值、监测点布置等各指标,及时向监理、建设单位提交阶段性监测报告。该过程中,全面监测基坑变形、周边建筑物、地下管线等各项内容,整理分析监测数据,明确土方开挖、支护结构施工中,各类边坡变形状况。倘若监测值达到报警值,暂时把施工中断,分析原因,加以补救。监测人员还要把具体的监测方案作为参考指标,执行精准测量工作,确保各类监测数据更加真实、可靠,使基坑监测质量达标。

结语

本文首先对深基坑支护工程进行了简单的介绍与论述,指出了深基坑支护工程的工程特点。对各个深基坑支护方式进行了论述,并对每种支护方式的优缺点以及适用范围进行了简单的介绍。最后针对如何从众多的基坑支护方式中选择有效、合理的支护方式进行了讨论,为以后对深基坑支护选型提供一定的参考。

参考文献

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[7]方江华.深基坑支护技术综述[J].西部探矿工程,2003(03):53-55.

论文作者: 钟健文

论文发表刊物:《城镇建设》2019年2卷17期

论文发表时间:2019/12/2

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