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深基坑开挖支护方案 ???? ? 如何本着 “安全、经济、可行”的原则进行基坑的支护设计,一直是困扰工程技术人员的一个难题。由于基坑工程的复杂性和综合性,特别是地下工程共有的不确定性使得基坑工程具有较大的风险,从而导致许多技术人员都极力回避或将其推给施工承包单位去处理。但是,由于施工单位本身的局限性,往往是重实际经验而轻科学理论,一旦处理不当,轻则给安全生产带来隐患,重则会发生较为严重的施工事故,危害人民的生命财产安全,给建设方带来不利影响。设计原则 首先,设计应严格控制基坑内外变形和位移,防止路面、房屋下沉或开裂,充分保证基坑本身及周边建构筑物、地下管线的安全,包括不产生强度破坏和不妨碍正常使用;其次,设计要考虑支护工程施工的可行和方便同时还应兼顾后续工程如地下室施工的可能和方便;第三,设计尽量利用当地成熟的技术和经验,尽量不妨碍周边道路的交通。总之,必须从稳定、强度、变形三方面满足设计要求。另外,为进一步保证施工安全,尽早发现施工隐患以便及时处理,设计应考虑方便信息化施工,便于基坑监测和变形控制,避免重大事故发生。??支护方案分析与论证 基坑支护有多种结构类型和多种施工方法,遵循业主提出的“安全可靠,经济合理,方便施工”的原则,结合本基坑的特点和场地岩土条件及周边环境条件,本基坑支护工程可供选择的主要支护方案有以下几种。? (1)桩锚支护结构 桩锚支护结构是由挡土桩、预应力锚杆和压顶梁构成。它是依赖单排钢筋混凝土桩自身的刚度和一定的嵌固力来平衡大部分坑外水土压力等外荷载,同时又依靠预应力锚杆的拉结力来补充平衡抗力的不足,减小基坑变形,以维护基坑围护结构和基坑内外土体的稳定。主要有以下特点:? 桩锚支护结构适用于坑深较大的深基坑,嵌固深度、桩径、配筋率可大大减小,在深基坑中,桩锚支护成本低于悬臂式排桩结构。? 桩顶位移量大大减小,提高了基坑安全性。可根据周边环境的要求,增减锚杆的数量、长度、位置来有效地控制基坑围护结构变形位移量,而且在基坑开挖过程中,根据变形值的大小和发展趋势,可方便地调节施加于锚朽的预应力值,因而有利于信息化施工和变形控制。? 与悬臂式排桩结构一样,其本身不具备止水功能。因此,一般只适用于地下水位以上的基坑。当地下水位高于基坑底板时,则需要增设止水帷幕或采用基坑降水措施。? 桩锚支护结构是当前我国基坑支护结构的主要形式之一,桩锚支护中的挡土桩有多种施工方法,如大口径钻冲孔钢筋混凝土灌注桩,人工挖孔钢筋混凝土灌注桩。因人工挖孔桩相对钻孔桩造价低 30%左右,而且,人工挖孔施工无需大型设备,可在狭窄场地施工,施工噪音少,可多班组、多工作面同时施工,工期进度容易控制,占用基坑施工工期少;加之本地区人工挖孔桩技术水平较高,施工质量有保证。因此,本基坑西向拟采用人工挖孔挡土桩。? (2)土钉墙支护结构 土钉墙结构由钢筋拉杆、注浆土钉体、钢筋网片和喷射混凝土面层以及原位土体共同构成。土钉支护能尽可能发挥,显著提高和最大限度地利用基坑边壁土体自身固有的力学强度,变土体荷载为支护结构体系的一部分。土钉在土体中起加筋作用,通过灌注砂浆和拉杆以约束土体的松弛和位移,钢筋网片和喷射混凝土面层具有良好的柔韧性和整体性,并与注浆土钉连接成一体,既大大改善了被加固土体的物理力学性能,形成一种新的地质体,又能有效地调整表土层与土钉内固段的应力分布,维持和加强了边坡整体稳定性和局部稳定性。因此,士钉墙支护结构具有以下特点:?工程造价低。是目前各种基坑支护方法中造价较低的一种。 ?适应地层范围广。土钉支护在本地区的最大深度达18m。便于信息化施工。因为土钉支护是边开挖,边支护,边进行基坑变形观测。可以根据己支护面的变形大小和发展趋势,及时灵活地调整下层土钉的长度、间距等设计参数,达到及时控制基坑变形的目的,有利于提高基坑的稳定性和安全性。?施工方法简便,无须大型施工机械,所以特别适用于基坑狭长或场地狭小的基坑工程。?支护施工占用工期少,可大大减少基坑工程施工工期,相对其它支护方法可缩短工期1/3以上。? 但是由于土钉支护属于被动支护方式,一般相对于桩锚支护方式,基坑侧向变形较大,尤其本基坑顶地表3.0m-5.0m为杂填土,其侧向变形较难控制,故在设计中应特别重视。?三、结论与建议?结论 经过详细的分析与比较,本基坑采用桩锚支护与土钉墙支护相结合的设计方案。经过近三个月的努力现己全部施工完毕,取得了良好的经济效益和社会效益。 ?.建议 基坑支护工程是一项风险高的施工工程,为了确保基坑支护安全,必须在施工过程中实施信息化施工,将所收集到的信息反馈给设计方以便对支护设计方案加以补充完善,及时了解和掌握整个场地动态变化,发现异常,尽快作出反应,研究相应对策,解决出现问题,确保施工顺利进行以及基坑的稳定。
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