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支護技術論文范文

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支護技術論文

第1篇

關鍵詞:土釘支護;設計;施工;現場監測

1前言

深基坑支護設計與施工是目前城市高層建筑施工的重點和難點,有不少建筑工程由于深基坑支護的失誤,導致重大經濟損失并延誤工期。因此,在經濟合理的前提下,確保深基坑支護工程的安全可靠,已成為當前城市建設中的一項重要課題。

土釘墻支護造價便宜,工期短,在10m左右的深基坑中大量的應用。某飯店深基坑采用土釘墻支護,通過設計、施工的控制以及在正常使用和雨季中的監控、處理,確保了基坑的安全。

2工程概況

某飯店總建筑面積6.1萬m2(見圖1),鋼筋混凝土框架抗震墻結構,主樓16層,設有二層地下室,基礎東西長258m,南北寬51m,筏板基礎,基底標高-6.400m/-8.300m/-11.660m。地面標高為-0.350m~-0.790m,基坑開挖深度為6.030m~10.950m。

根據地質勘探報告揭示場地內基坑支護影響范圍內巖土層主要為①填土層1.3~2.6m;②粘質粉土0~2.5m;③砂質粉土1.6~5m;④粉質粘土0.3~6.3m;⑤粉質粘土、粘質粉土、砂質粉土、粉砂4.8~11.7m。

場區內實測三層地下水,第一層上層滯水水位埋深0.80~3.00m,第二層潛水水位埋深5.80~8.50m,第三層潛水水位埋深25.40m。

基坑北側臨城市主干道,基坑南側為住宅小區(6F),東側為學校(3F)。

3基坑支護設計方案

根據現場實際情況,綜合考慮安全、經濟、場地條件、周邊環境及施工工期等因素,采用土釘支護支護方案(見圖2)。地質勘探報告揭示場地地下水位較高,實際開挖中自然地面下1.0m左右見水。

3.1基坑降水

考慮到保證地下室干燥施工作業,采用大口徑管井抽水的降水方案,降水井布置在離開挖線1.0m處。基坑最深處底面標高為-11.66m,考慮將地下水降至基底下1.0m以下。沿基坑四周布管井83口,井距8.0m左右,在基坑內部局部集水坑處布置滲井。

降水井深度約11~16m;降水井孔徑為φ600,全孔下入水泥礫石(砂)濾水管,管底封死,管外填濾料。濾料的規格2~4mm,濾料填至孔口以下2m,上部回填粘土封至孔口。

3.2土釘支護

出于地下結構施工操作空間的需要,基坑側壁與地下結構外墻之間的肥槽為0.8m(見圖3)。

Ⅰ區土釘墻高度6m,坡度1:0.2,布置4排土釘,采用Ф16HRB335鋼筋,水平間距為1.5m,土釘長3m~6m,孔徑110mm,排距1.5m。

Ⅱ區土釘墻高度11.66m,坡度1:0.3,布置7排土釘,采用Ф20HRB335鋼筋,水平間距為1.5m,土釘長5m~9m,孔徑110mm,排距1.5m。其中第二排采用7-Φ5預應力錨桿,長度14m。

土釘墻邊坡面層掛Φ6.5@250×250鋼筋網和1Ф16@1500橫向壓筋。

4土釘支護施工

工藝流程如下:基坑降水施工土方開挖至土釘標高下50cm土釘成孔桿體支放注漿坡面修正鋪設鋼筋網噴射混凝土重復工序至基坑底基底排水溝,基底施工。

土釘墻施工隨土方開挖進行,基坑邊坡原則上分段分層開挖,采用“中心島”開挖方式,即先沿基坑邊線開挖出10m寬條形護坡作業面。

土方開挖至土釘設計標高下0.5m后,采用機械成孔,孔徑110mm,并對孔深、孔徑、傾角進行控制。成孔后及時插放鋼筋,并注漿。土釘桿體采用水灰比為0.5,P.O32.5普通硅酸鹽水泥漿注漿,在一次注漿完成2.0h內進行二次補漿,并將孔口封堵。

噴射砼施工采用分段進行,同一分段內噴射順序按照自下而上施工。面層噴射100mm厚C20細石混凝土,混凝土配合比為水泥:砂:石=1:2:2。

5施工監測

基坑支護工程監測內容為:土釘墻頂部水平位移觀測;基坑周邊沉降觀測;地下水位監測。

5.1地下水位監測

5月10日項目開工,到6月22日降水井施工完畢連續抽水后,水位基本維持在8m左右,不能滿足施工的要求。經過分析,增加Ⅱ區水泵數量、調整水泵抽水深度后并晝夜抽水,使水位下降到開挖面1.0m以下。

5.2基坑位移監測

土方開挖前測定基坑坡頂水平位移、沉降位移初始值;坡頂水平位移、沉降監測點沿基坑坡頂邊線設置,間距約30m;土方開挖過程中,每日監測一次。沉降觀測的基準點設置在基坑開挖影響范圍之外市政道路上。

水平位移的觀測采用視準線法,以南側基坑水平位移監測為例(見圖4),在要進行位移觀察的基坑槽壁上設一條視準線,并在該視準線兩端基坑影響范圍之外設置兩個工作基點A、B,分別作為主站點及后視點,然后沿著該視準線在槽壁上分設若干觀測點,直接在讀數尺讀出測點的位移。

開挖到設計深度,通過對水平位移監測數據分析,Ⅰ區6m深的基坑坡頂最大水平位移10mm,基坑頂部的側向位移與開挖深度之比1.7‰,Ⅱ區11m深的基坑最大水平位移接近30mm,基坑頂部的側向位移與開挖深度之比小于3‰,滿足設計提出的監測值控制標準要求坡頂位移的警戒值30mm。以南側基坑水平位移監測為例,變形發展見正常位移變形曲線(圖5)。

6雨季中出現的危機情況和處理措施

7~8月北京地區進入雨季,夏季雨水天氣給施工帶來了不便和影響,隨著幾場暴雨的來臨,危及邊坡支護

安全的險情不斷出現。

6.1危機情況

基坑邊坡錨釘和面層噴射混凝土已施工完,在坑壁局部出現了出水點和懸掛水。基坑東側邊坡坑壁出水點水量逐步加大并迅速形成涌水和涌砂現象,東側1~A軸到1~E軸土體局部塌方,緊臨基坑5m的藝術學校院內側出現裂縫。

南側臨住宅小區基坑支護變形超過警戒值,地面最大裂縫65mm(圖6),實測南側12#、13#觀測點水平位移75mm,最大沉降位移170mm。水平位移變形發展見雨季位移變形曲線(圖5)。

基坑西、北兩側場地條件較好,全部進行了硬化處理。從觀測數據分析,開挖到設計深度,基坑坡頂水平位移在雨季中變形穩定。

6.2危機處理

對于坑壁局部滲水,在基槽四壁增加泄水孔,孔深0.6m,高度距槽底0.8m,間距2m。在護壁中插入周邊帶孔眼的包網塑料排水管,把局部滲水通過暗埋在土釘坡面內的塑料排水管引入基坑周邊排水溝及集水坑中,利用水泵及時抽排,加快邊坡粉土層排水固結。

基坑東側1~A軸到1~E軸采取分級支護,首先把高2.5m,寬4.0m的土卸除,在-7.0m位置增加一排7-Φ5預應力錨桿,長度16m。

基坑南側12#、13#觀測點變形最大的位置延長到臨近觀測點,即11#~14#觀測點之間近100m范圍內邊坡角堆土卸荷,堆土3.0m高,3.0m寬。在基坑南側-3.0m位置增加一排7-Φ5預應力錨桿,長度16m。

按上述措施進行施工和危機加固處理后,對整個基坑及鄰近建筑物的位移進行了跟蹤監測,各觀測點均處于穩定狀態。同時對基坑開挖后,地面裂縫的開展情況進行了跟蹤監測,各觀測點的裂縫均處于穩定狀態。

6.3原因分析

6.3.1經過現場復查,基坑東側藝術學校院內離基坑水平距離6.5m,埋深3.5m,沿基坑分布兩條污水管道,從南往北走向,將土體在垂直方向切成兩段。院內雨水排入污水管道,污水管道不暢通,雨水滲入土體,致使東側1~A軸到1~E軸基坑失穩,土體下滑。對本工程基坑周圍地下管線埋設情況掌握不準確,場外來水影響了基坑的穩定。

6.3.2基坑南側臨住宅小區綠化帶,坡頂距現狀圍墻2.0m。實測場地高差:場內比場外低0.5m。雨水滲入土體,基坑深度范圍內的粉細砂地層,加上中間粉質粘土隔水層,影響半徑小和滲透系數小,降水難度大,影響了基坑的穩定。

6.3.3基坑西、北兩側場地條件較好,全部進行了硬化處理。通過對水平位移監測數據分析,開挖到設計深度,基坑坡頂水平位移在10mm以內,變形穩定。說明水源遠近是影響基坑穩定的主要因素。地表水滲入土體造成坡體土層的力學性能指標嚴重下降和坡體水壓力增加。

7結論

7.1實踐證明[2]:土釘墻支護結構對水的作用特別敏感。土的含水量的增加不但增大土的自重,更為主要的是會降低土的抗剪強度和土釘與土體之間的界面粘結強度。后者是土釘能夠起到加固和錨固作用的基礎。

7.2基坑施工監測和動態設計對土釘墻支護結構非常重要。本工程南側基坑水平位移在雨季發生較大變化后,根據實際情況及時對設計作出必要的修改,取得了很好的效果,避免了倒塌事故。

參考文獻:

第2篇

**二項目部-**

要:

本文主要對深基坑支護施工問題進行了分析。闡述了基坑工程是一門綜合性、實踐性很強的學科,但是在現今的實際施工中面臨著基坑越來越深的趨勢,尤其是在環保要求逐漸提高的今天,我們必須要以嚴謹的科學態度來對待深基坑支護問題。隨著高層建筑的不斷建設,深基坑的支護施工技術的重要性就越加凸顯。基坑支護施工是為保證地下結構施工及基坑周邊環境的安全,對基坑側壁及周邊環境采用的支擋、加固與保護措施的施工。文章分析了巖土工程中深基坑支護施工中目前存在的主要問題,并提出相應的處理對策,以期在今后的工程實踐中不斷總結和提高技術水平,為發展深基坑工程的理論和實踐做出貢獻。

關鍵詞:

深基坑;

支護施工

1基坑工程施工特點

基坑工程是基礎和地下工程施工中和一個傳統課題,也是一個綜合性的巖土工程難題,既涉及土力學典型強度問題和變形問題,又涉及到土體與支護結構的相互作用問題。深基坑支護技術是保證大型及高層建筑深基礎順利施工的關鍵。為了設置建筑物的地下室需要開挖深基坑,所以深基坑開挖只是深開挖的一種類型。深開挖還包括為了埋設各種地下設施而必須進行的深層開挖。目前,我國深基坑工程施工有下述特點:

1.1基坑深度不斷增加

為了節約土地和經濟效益,為了符合城市規劃及人防需要等,建筑不斷向地下發展。現在大城市、沿海經濟發達地區,基坑開挖深度在10m以上的已經很平常,深度在20m左右的也越來越多。

1.2建筑工程地質條件越來越差,基坑周圍環境復雜

在某些沿海經濟發達地區,工程所處的地質條件差的問題較為突出。城市中,高層和超高層建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并緊靠重要市政道路。而一般情況下,這些地方的原有建筑結構陳舊,地上與地下管線密布。

1.3基坑支護方法多

現在,深基坑支護的方法越來越多,如混凝土灌注樁、人工挖孔樁、預制樁、深層攪拌樁、鋼板樁、地下連續墻、錨釘墻等,還有各種樁、板、墻、管、撐同錨桿聯合支護。

2基坑支護在施工中存在的問題

2.1邊坡施工達不到設計規范要求

當前許多基坑開挖往往出現超挖或是欠挖現象,另外,由于施工管理人員管理不到位,分段施工開挖高度不一,操作人員水平低下,結果造成開挖后邊坡平整度達不到要求。

2.2土方開挖和邊坡支護不配套

與土方開挖相比而基坑支護的技術含量較高,工序較復雜,因此,基坑支護的工作一般都是由專業施工隊來完成。目前我國土方開挖和基坑支護施工往往由不同的施工隊伍實施,因此在施工過程中要特別注意施工進度的協調,但在很多工程施工中,土方開挖搶進度,結果造成整個工程施工混亂,拖延了工程進度,甚至釀成工程質量安全事故。

2.3噴射混凝土厚度不夠,強度達不到設計要求

當前的基坑混凝土支護施工常采用噴射方法,該操作方法雖簡便,但是存在著諸多問題,如:混凝土質量達不到要求,配料不符合設計要求,混凝土養護不到位等,這些問題都會造成噴射混凝土的厚度不夠或強度也達不到要求。

2.4沖孔樁成孔時孔壁坍塌

沖孔時遇到碎石填埋層或淤泥層或者泥漿達不到護壁要求,造成孔壁坍塌,嚴重影響工程進度。

2.5

旋噴樁施工過程未能達到設計要求

旋噴樁的水灰比偏大,噴漿壓力過小,旋噴樁施工時對水灰比跟噴漿的壓力未能按照設計要求,同時提升速度過快,造成成樁樁徑和強度達不到設計要求,影響止水效果跟工程質量。

2.6

灌注混凝土時未清孔和水下混凝土灌注時未能按照規范施工

施工時未能按照設計要求清除沉渣和未采取規范要求對水下混凝土灌注,如未能連續灌注,鋼筋籠上浮,導管碰撞鋼筋籠等。

2.7成孔注漿不到位,土釘或錨桿受力達不到設計要求

鉆桿成孔的孔深一般要求較深,施工操作時未給予足夠重視,導致出渣不盡,成孔困難,孔洞坍塌以及無法注漿等問題,而注漿的壓力不夠和水灰比偏大又會造成錨桿的抗拔力不足等。

2.8邊坡頂面未按要求處理

對于一些特殊的工程地質如雜填土等,工程的支護施工比較困難,在進行支護時,應做好排水設施,及時將開挖土層表面硬化,很多單位對該地質沒有做好相關措施,以致基坑土體發生較大位移。

3.基坑支護實施策略

3.1建立以施工監測為主導的信息反饋動態設計體系

現今我國在深基坑支護技術上已經積累很多實踐經驗,初步摸索出巖土變化支護結構實際受力的規律,為建立健全的基坑支護結構設計的新理論和新方法打下了良好的基礎。所以對于深基坑支護結構的施工工程設計中應該注重實際,以現場監測為主,改變以往的設計觀念,逐步建立以施工監測為主導的信息反饋動態設計體系。

3.2根據現場地質和周邊情況,設計時合理選擇支護方式

深基坑支護工程是我們為滿足地下結構的施工和基坑周邊安全而進行的前提,當地下結構工程完成后其也完成了使命,而采取不同的支護方案產生的費用差別很大,所以深基坑支護設計時應根據工程所在地的地質條件跟周邊條件,在滿足安全的情況下考慮其經濟性,合理選擇支護方式,在工程的不同部位采取一種或多種結合的方式組合進行支護,既達到要求又可以節約大量建設資金。

3.3重視變形觀測,并注意及時補救

巖土工程中深基坑支護結構變形觀測的內容包括:基坑邊坡的變形觀測、及周圍建筑物及地下管線變形觀測等。通過對監測數據可以及時分析并及時了解土方開挖及支護設計在實際應用中的情況,分析其存在的偏差便可以及時的了解基坑土體變形狀況以及土方開挖影響的沉降情況還有地下管線的變形情況等。對設計中存在的偏差,在下一步施工中及時校正設計參數,對已施工的部位采取恰當的補救和控制措施。為此,要求現場變形觀測的數據必須準確、可靠、及時。如在實際測量中發現異常情況,就需要即時研究采取措施以防止其惡化。一旦出現大的變形或滑動,立即分析主要原因,做出可靠的加固設計和施工方案,使加固工作快速而有效,防止變形或滑動繼續發展。研究和應用已有的基坑工程行業的和地區性規范以及當地的工程經驗。對于重大復雜的基坑工程目前國內采用專家論證的形式,對保證工程安全、降低造價是有效和現實的一種方法。

3.4全程控制基坑支護的施工質量

巖土深基坑支護施工重在過程控制,一旦施工過程控制環節出現問題,事后糾正和補救都會比較困難。因此我們必須進行嚴格的施工過程控制管理,確保施工質量。嚴格按設計方案組織施工。施工前,有關人員需要熟悉當地的地質資料、施工設計圖紙及施工現場周圍的環境,施工時應確保降水系統正常工作。施工單位在施工過程中不得隨意改變錨桿位置、長度、規格、數量,鋼筋網間距,加強筋范圍,放坡系數等。設計方案變更時必須重新經專家評審。基坑支護施工單位要與挖土施工單位緊密配合,堅持分層分段開挖和分層分段支護的施工原則進行施工。土方開挖的順序和具體開挖的方法必須與設計的工作情況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則,減少開挖過程中土體的擾動范圍,縮短基坑開挖卸荷后無支撐的暴露時間,對稱開挖,均衡開挖,合理利用土體自身在開挖過程中控制位移的能力,開挖的過程中應采取措施以防止碰撞支護結構、工程樁或擾動基底原狀土。

第3篇

1.1案例分析某商業大廈位于市中心,共36層,建筑面積158800m2,設有4層地下室,地下總面積為42000m2,建筑平面按照方形的形式進行布置,建筑軸線距離東西99.5m,距離南北103m。地下基坑底部最深的相對標高為﹣24.5m,采用鋼筋混凝土梁板筏基作為基坑基礎。現場場地比較狹小,而且周圍環境頗為復雜,受資金限制,工期較短。該工程在2011年9月開工,初步計劃基坑土方開挖在3個月內完成。經綜合考慮,多次商討,最終決定采用灌注樁和錨桿綜合支護結構體系。

1.2支護體系設計階段在施工前,需要做好支護體系的設計工作,為安全施工提供相應的保障。在我國,深基坑支護技術的發展時間相對較短,但是同樣取得了一定的成效。在該工程中,由于現場環境相對復雜,應該提前做好測量和勘查工作,結合多方面的因素進行綜合考慮,從多個設計方案中,選擇最具經濟性、可行性、安全性的施工方案。不僅如此,應該做好相應的技術交底工作,對設計方案進行詳細講解,確保施工人員都能夠明確施工流程和施工工藝。

1.3支護體系施工階段(1)工程施工。深基坑工程綜合性較強,施工頗為復雜,涉及土力學、巖土工程、計算機等諸多領域,挖土、圍護、防水等每一個環節都很重要。一旦出現問題,極有可能影響到整體安全。為此,施工單位對施工人員進行了嚴格的培訓,在施工中,全體施工人員都以設計方案為依據,嚴格按照規定程序進行每一項操作,加強各方面的管理,使得失誤率大大降低。(2)水體控制。在深基坑工程施工中,地下水的影響是非常巨大的。因此,在對深基坑工程進行設計時,應該做好地質水文勘查工作,了解施工現場及周邊地區的地下水位、走向等參數,制定科學合理的止水措施,做好深基坑工程的防水、降水、排水設計,確保設計方案的合理性和可靠性,保證深基坑工程施工的順利進行。(3)錨桿支護。土層錨桿主要起的是鉆孔作用,鉆孔對象有兩種,一是開挖的深基坑的墻面;二是尚未開挖的基坑立壁土層。其施工流程為:先提前測量勘察,標出關鍵部位或較弱部位;然后使用錨桿機在指定位置鉆孔,錨的高度、鉆桿傾角等都應符合規定標準;孔深達到要求后,將孔端擴大,通常會形成柱狀;接下來取出鉆桿,檢查錨索,并將鋼筋、鋼索等抗拉材料放入孔內,然后灌注相應的漿液材料,使之和土層相結合,成為抗拉力強的錨桿。

1.4錨桿支護技術在深基坑工程施工中,為了保證施工安全,防止基坑周圍土體可能出現的坍塌、滑動和裂縫等問題,可以采取錨桿支護技術,對土體進行加固,提升土體的粘聚力和強度,生成相應的次承載層。在錨桿支護施工中,錨桿材料的選擇是非常重要的,直接影響著支護的效果。因此,施工人員應該充分考慮工程施工的實際需要,選擇新型高強錨桿材料,結合桿結構與形式的優化,提升錨固效果。對于一些施工環境相對復雜的深基坑工程,如果單純采用錨桿支護技術,則難以起到相應的加固效果,在一些舊有建筑的加固施工中,僅適用錨桿支護同樣難以實現良好的支護效果。在這種情況下,可以引入其他技術,如注漿技術等,與錨桿支護技術相互結合,開發相應的注漿錨桿,通過對注漿參數的合理控制,可以起到良好的加固目的。

2結束語

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