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岩土工程中的深基坑支护设计问题分析

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更新时间:2024-12-30 14:20:58



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岩土工程中的深基坑支护设计问题分析 2017年第19期(总第220期)
江西建材
岩土工程中的深基坑支护设计问题分析
凌建祥
■蚌埠市建筑设计研究院,安徽
蚌埠
233000
要:基坑支护设计是岩土工程建设中的重要组成组成部分,与者土工程质量捕
密不可分。为此,加强基坑支护设计工作量得尤为关键和重要,深基坑支护设计工作较为复紊,容易受到多种因索的制约和影响,对于技术要求也极高。传统设计理念、设计方法已经无法满是现代岩土工程建设的需求。为进一步提高基境支护设计水平,需要设计人员针对岩土工程的基坑支护设计中的常见向题进行分析,并给出相应的解决措施,以促进我国岩土工程的发展。
关键调:若土工程深基抗支护
1
设计
岩土工程基坑支护施工要求
1.1深基支护的设计要求
深基坑支护技术设计作为岩土工程的重要组成部分,在进行设计时需要具有科学性、合理性、安全性、变形性与稳定性。一且深基坑施工结构出现慎斜、歪倒、滑动等现象,就表明深基坑支护技术达到极限承载能力状态。在这种极状态下进行深基坑开采,就会对支护结构产生巨大影响,造成一定的安全隐患,缺乏对深基坑结构避行极限状态分类。
1.2
深基坑支护的技术要求
实施深基坑支护技术操作时,需要根据施工所在地区的施工条件、
地质特征、施工面积等方面进行合理计算与整合,严格按照相关施工要求与规章进行合理施工,提升深基坑支护结构的科学性、合理性与安全性。另外,进行深基坑支护技术施工时,还需要考虑建筑工程的防渗漏问题,做好防水措施,增强建筑工程的可靠性与稳定性
2深基坑支护设计形式 2.1排控支护技术
排桩支护技术是应用比较广泛的深基坑支护施工技术之一,它的支护工具主要包括支护桩和防涉椎幕。为了实现更好效果的挡土目的,可以使用钢筋混凝土灌注桩,并且将灌注桩合理地设置在深基坑附近,从面形成排列支护桩。排柱支护技术在施工过程中没有噪音并且该技术操作简单,最重要的是该技术对周围环境的影响比较小,因此具有很强的刚度。这种技术在深基坑支护技术是应用比较广泛的技术。在排桩支护技术的实施过程中,根据实际情况采取旋喷桩、搅拌桩和高压灌浆等措施可以有助于实现深基坑的稳定性,并且可以很好地实现
深基坑支护效果。 2.2错杆支护技术
深基坑支护技术之一还有错杆支护技术,锚杆支护技术使用主动的形式加固深基坑中的岩土。在深基坑施工过程中,使用锚杆工具并且将其打人到岩土中,然后连接支护装置的另一端,此外还要施加一定的预应力,保障深基坑的支护效果。锚杆支护技术也有着其特有的技术优点,主要表现在它有很强的环境适应性,不会受到深基坑深度的影响。因此基于这些优势,该技术的应用也是比较广泛的。但是在施工
过程中必频注意,对于有机质比较多的土质是不适用锚杆支护技术 2.3土钉支护技术
土钉支护技术提高深基坑支护结构稳定性的重要施工工艺,为了保证施工中土钉强度和拉力,固此在应用土钉支护技术的时候,必须根据施工实际情况制定相应的施工方案。土钉设计不仅要严格遵守深基坑支护施工标准,还要进行该技术的拉拔实验,实验过程中为了保障实验结果的有效性必须确定相关的第三方监理单位在实验现场。在施工之前要很里计算土钉支护的孔深,并且将其进行标注,这样利于施工。对混凝土灌注要保障混凝土合理配比,并且确定混凝土是否达到施工标准。
2.4地下连续墙支护技术
地下连续墙支护技术是深基坑支护技术之一,地下连续墙施工过· 60
施工技术
程中,为了实现支护作用,因此需要使用钢筋混凝土增壁。对于该技术的应用有一些注意事项,首先检查相关机械设备,确定基坑周边的轴线位置,除此之外还要确定沟槽的深度和长度。在将钢筋笼吊放效置到沟槽中,必频保证钢筋笼的稳定性。在钢筋笼故置稳定之后进行混凝土浇筑随工,从而形成钢筋混凝土增壁。该技术有着很多优点,可以实现地基强度的增加和成本费用的降低,实现很好的企业经济效益
3
岩土工程的基坑支护设计常见问题分析
未能合理速择设计力学参数 3.1
基坑开挖过程中,地质情况也会不断发生改变,进而改变了含水率、障擦角、粘乘力等各种物理力学参数,这种情况也增加了计算土压力的难度。此外,基坑的施工工艺、支护结构形式也会跟随物理力学的参数变化而改变。为此,力学参数选择成为了一个不确定固素,需要设计人员根据实际情况去合理选择。若设计人员经验不足、技术水平有限,就不能合理选择设计力学参数,导致设计方案存在不足,无法为实际施工提供优质的设计方案,进面影响到了施工的质量。
3.2
基坑空间效应问题
逆坡失稳在基坑开挖施工过程中较为常见,这也是所调的空间效
应问题。因此,若基坑比较细长,在对空间问题进行处理的时候,为了达到开挖的空间效应的规定和标准,设计人员应该要严格遵守平面应变规定的设计原则,对支护的结构进行合理的调整,在最大限度上防止
空间效应问题出现, 3.3
基坑土体取样问题
设计人员需要对地基土层避行取样并分析后,才能确保获取的土体物理力学的指标科学合理,为深基坑支护的结构设计提供可靠的数据参考依据。根据国家规定的钻探取样标准,为了减少工程的成本以及勘探工作量,应该要尽可能的过多钻孔。然而,由于地质结构本身较为复杂且所获取的土样具有随机性,导致无法满足实际的需求,最终导致护结构设计与实际不符。
岩土工程的基坑支护设计常见问题改进措施
4.1
对立新型的设计理念
近年,我国在基坑支护技术方面得到了很大的提高,这主要体现在
多个方面如:对支护结构的受力规律有了更深的认识、基坑支护施工数据收集更加全面合理。但在现实中,很多设计人员在基坑支护结构时依然保持这传统设计理念,沿用传统设计方法,依然使用“等值架法方法对支护柱进行计算,这种传统的计算方法导致结果与实际存在较大偏差。
4.2
重视卖形观测
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数已施工部位。为此,对于现场变形测量的数据必须要保证及时和准确,相关的工作人员应谈按照设计方案进行准确的测量,确保质量。一且发现存在异常,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,此时应该对其存在间题的原因进行立即的深人分析,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
提高支护结构赖建合理性
4.3
基坑支护结构是否合理关系到岩土工程的质量。为此,对于设计人员来说,在设计岩土工程的基坑支护问题的时候,需要理论结合实际,从实际需求出发,在设计完成后,还需要通过证的方式对岩土工程深基坑支护及周围环境之间的关系进行验证,从根本上保证支护结
构构建合理性。
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