深基坑中基于简化增量法的土钉支护技术应用探究

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土钉墙在深基坑支护施工中的应用研究

土钉墙在深基坑支护施工中的应用研究

土钉墙在深基坑支护施工中的应用研究主要从土钉墙支护的概述、土钉墙施工工艺、基坑支护施工和监测这三个方面进行阐述。

标签:土钉墙;深基坑;支护;施工方法1 前言土钉墙支护是在基坑开挖过程中将较密排列的细长杆件土钉置于原位土体中,并在坡面上喷射钢筋网混凝土面层,通过土钉、土体和喷射混凝土面层的共同作用,形成复合土体。

其主要适用于地下水位以上或经降水后的黏性土或密实性较好的砂土地层,深度一般不大于15m的基坑。

目前,随着城市的经济发展城市建设用地的限制,建筑发展模式由平面型向,地下或空间发展为一大趋势。

基坑的开挖深度也越来越深,同时周边环境越来越复杂,深基坑开挖的环境效益问题也日益突出,给深基坑支护技术提出了技术先进、经济合理、安全适用和保护环境等更高的要求。

而土钉墙支护技术是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种新型挡土结构,其具有结构轻型、节约投资、施工快捷简便、安全可靠等优点,是一种较有前途的深基坑边坡支护方法,目前已得到了广泛的应用。

在此,本文将主要就土钉墙在深基坑支护施工中的应用进行探讨,以供参考。

2 土钉墙支护的概述2.1 特点土钉墙支护法,以尽可能保持、显著提高最大限度地利用基坑边壁土体固有力学强度,变土体荷载为支护结构体系一部分。

喷射混凝土在高压气流的作用下高速喷向土层表面,在喷层与土层间产生“嵌固效应”,并随开挖逐步形成全封闭支护系统;喷层与嵌固层同具有保护和加固表层土,使之避免风化和雨水冲刷、浅层坍塌、局部录《落,以及隔水防渗等作用。

土钉的特殊控压注浆可使被加固介质物理力学性能大为改善并使之成为一种新地质体,其内固段深固于滑移面之外的土体内部,其外固端同喷网面层联为—体可把边壁不稳定的倾向转移到内固段及其附近并消除。

钢筋网可使喷具有更好的整体性和柔性.能有效地调整喷层与土钉内应力分布。

2.2 土钉墙支护应用范围(1)土体开挖时的临时支护,高层建筑等深基坑开挖,地下结构施工开挖,土坡开挖等;(2)永久挡土结构,这类工程一般与施工开挖时的临时支护结合,如隧道洞口端部挡墙;(3)现有挡土结构和支护的修理,改建与抢修加固等;(4)边坡稳定,用于加固可能失稳的堤坡。

浅谈深基坑工程中土钉墙支护的应用

浅谈深基坑工程中土钉墙支护的应用
建 筑 工程 l{土钉墙支护 的应用
摘 要: 土钉墙 支护, 用于土体开挖 和深基坑施 工时保证边坡稳定的一种新技术 。 O世 纪 9 是 2 0年代 以来, 国内许 多城 市的工程建设 中得到 了 在 推广应 用, 绍 了土钉墙 支护 的技 术特点, 用范围, 介 适 构造, 了其在深基坑 支护 工程 中的设计方 法和施 工工艺, 讨论 通过施 工监 测证明, 术简便 、 该技 经 济、 安全, 明显的社会效益 和经济效益。 具有 关键词 : 土钉墙 支护 ; 边坡 ; 材料 ; 施工工艺; 质量控制
引 言



体变形 。21 .1土钉不需要施加预应力 , . 而是在士 体发生变形 后使其 承受 托力工作 ;.2土钉支 2. 1
3 . 5挂网 握 了国内外在该领域的发展动 向。 上道工序完工后 ,按设计要 求 ,将直径 中

29 4—
护在边坡 中比较密集 , 到了加筋的作用 , 起 提高 6 m 的钢筋 , 3e x 0m 的网距 焊接 , a r 按 0m 3e 固定 当 , 前 使用较多 的深基坑支护结构有各种 了土的强度 , 为被动受力机制 。由于土钉在全长 于坡 面之上 ; 同时 , 在危险坡上的土钉之间用金 排桩 , 地下连续墙 , 水泥土墙和土钉墙等 多种型 范 围内与土体接 触 , 其荷载传递沿 整个土体进 属件( 钢等) 如槽 连接在一起 , 以进一步加强支护 强度 。 式。其 中土钉墙支护技术是一种新 型的挡 土技 行 。 术。 土钉墙支护是 通过土钉技术的加固使其成为 2 . 2土钉浆孔对土体 的挤密作用 36复喷 . 个复合挡土结构 。尽管该技术应用较为广泛 , 由于土钉锚杆 的密度 比较 大 , 密作用的 挤 挂 网后 , 坡面复喷混凝土 , 整个 其喷射厚度 但其理论研究却落后于工程实践 , 特别是对于土 影响也较大 , 使加固区的土体 比非加 固区土体密 达到设计要求 。 4 土钉墙边坡支护的施工质量控制 钉支护软弱岩质边坡工程的研究则更少 ,因此, 度大。密集 的土钉与土钉之间土形成复合土体 , 41 . 原材料控制 就土钉墙支护的特点 ,针对边坡支护的机理 , 从 其结构类 似重力式挡土墙 , 个别土钉 的破坏不会 施工材料及机具的准备 , 到施工工艺及质量控制 使整个结 构的功能完全丧失 。 采购的各种材料必须满足规范及设计要求 , 的相关技术进行探讨 , 以期充分发挥土体的空间 2 . 3护坡作用 必须选择清洁 、 坚硬、 耐久的材料 , 禁止使用含有 支护作用 , 边坡位 移和变形及时得到约束 限 使 土钉墙的面层不是 主要受力结构 , 主要 达到有害量 的废物、 盐类 、 其 泥、 有机物等 的不合格 材料 ; 选择 的混合剂不能对水 泥的凝 固、 化作 水 制。在大量的试验研究 、 数值分析和理论总结与 作用在于保持土体的局部稳定性。 分析的基础 上 ,对 《 建筑 基坑支 护技术 规程 》 2 土钉受力及规模 A 用产生有害 的影响。 ( J2 — 9 J 10 9)和 《 坑 土 钉 支 护 技 术 规 程 》 G 基 般锚杆长度在 1 .5 5 4 m之间 ,直径较 大 , , - 42施工工艺控 制 . (E S6 7 C C 9: )中有关土钉支护设计 的计算方法 , 锚杆所承受的荷 载可达 4 0 N以上 ,某些 预应 9 0k 土钉孔眼 的位置必须 根据受 喷面实 际情况 即从土钉设计计 算侗 部稳定性验算 或土钉抗拔 力锚索设计荷载更可达 30k 。其端部的构造 和设计 布置 。作土钉用 的钢筋 , 00N 使用前须除锈矫 以防止面层冲切破坏 ; 而土钉长度 直 , 安装位置距孔 眼中心 , 钢筋插入深度不 得小 力验算) 、喷射混凝土面层设计和土钉墙 的整体 较土钉复杂 , 般为 3 1m, - 0 浆体直径 10 m 0 m左右 , 一般 不 于设计要求的 9 %, 后不得敲击 、 0 安装 碰撞。灌 稳定性分析三个方面进行分析 和比较 , 给出了 并 这两种规程的相对安全水平。 提供很大 的承载力。 单根土钉受荷一般在 10 N 浆用的砂浆应拌和均匀 , 0k 随用 随拌 , 眼在灌浆 孔 l 土钉墙支护的特点 以下 , 面层结构较简单 , 利用小尺寸垫板及挂 网 前用风吹净 , 灌浆时从孔 底开始 , 连续均匀 的进 挂钢筋 网前必须将坡 面清理平顺使钢筋网紧 土钉墙支护法 , 以尽 可能保持 、 著提高 、 喷射 混凝土即可满足要求。 前 国内土钉支护结 行。 显 目 用 喷射 最大限度地利用基坑边壁土体 固有力学强度 , 变 构主要用在建筑基坑支护上 , 于公路边坡支护 靠坡 面钢筋网与土钉 的联接必须牢 固可靠。 土体荷载为支护结构体系一部分 。 喷射混凝土在 的较少。 混凝上的配合 比必须经试验确定喷射混凝上宜 随拌 随用 。 分层喷射 混凝土时后层混凝土应在前 高压气流的作 用下高速喷向土层表面 , 喷层与 在 3土钉墙边坡支护 的施工工艺 土钉墙的施工流程为 :挖土一整理坡面一 层混凝土终凝后进行 ,如超 终凝 1 小时以上 时, 土层间产生“ 固效应”并随开挖逐 步形成全封 嵌 , 对丁 则受 喷面必须用水 、 风清洗 ; 喷头应与受喷 面垂 闭支护系统 ; 喷层与嵌固层 同具有保护和加 固表 初 喷— 孔 眼—插杆一灌注—挂 网一 复喷。 3 , 1开挖整理坡面 自 间距以 0 — . 其 . 1 m为宜 。 6 2 喷头应连续、 慢横 缓 层土 , 使之避免风化和雨水 冲刷 、 浅层坍塌 、 局部 录落 , 《 以及隔水防渗等作用 。土钉的特殊控压注 土钉支护是分层进行的 ,因此挖土深度不 向移动喷射厚度应均匀 。喷射混凝土施工终凝 h 4 浆可使被加 固介质物 理力学性能 大为改 善并使 能超过设计深度 , 同时要保证坡角达到设计要求 2 后及时进行湿润养护 ,养护时间不得少于 l 8- 0 , 坡 之成为一种新地质体 , 内固段深固于滑移面之 的 7 08  ̄坡面平整光滑 , 角未达到设计要求 天 。 其 外 的土体内部 ,其外固端 同喷网面层联为—体 , 的则要进行专门修整。 5结论 可把边壁不稳定 的倾 向转 移到内固段及 其附近 3 . 2初喷 新 型土钉墙是在传统土钉墙的基础上 和工 为使挖 好的坡面不产生垮塌 ,凡挖好的坡 程实践中发展起来的 , 其具体表现形式为.-型 t' L g 并消除 。 钢筋网可使喷层K  ̄ 更好的整体性和柔 t - f 面需立即进行混凝土喷射 , 以使表层固结。其混 土钉墙 , 加强 型土 钉墙及 打人钢管注浆型土钉 性. 能有效地调整喷层与土钉内应力 分布 。 2土钉墙边坡支护的机理 凝 土材料 的配合 比为水 泥:石 子= _1 ,水灰 墙 。实践证明 , l :5 5. 这种新型的土钉墙可满足不 同实 土钉墙加 固与传统的护坡 和挡 土墙支撑机 比- . .。 - 5 6 - 加 0 际工程的需要 , 显示出了它强大 的生命力 。土钉 33钻孔 . 墙施 工成功 解决了基坑边 坡的强度及稳定性问 理不一样 , 土钉墙在边坡 的一定范围内形成 了一 采用人工机械一起作 用的方法 ,钻孔下倾 题 , 保证了施工的安全。 此外 , 由于土钉墙 能充分 个加 固区 , 由于很 密的土钉锚杆 的作 用 , 滑移面 承能力的特点 , 与喷锚支护相 比, 不可能出现在加 固区 ,只能产生于非加 固区, 从 角度为 1 。2 。 5一 5 , 采用风钻的方法进行 , 人工挖工 利用土体的 自 其造价低 , 施工方便。 因此在 条件允许的情况下 , 而使滑移面远离边坡 , 达到稳定边坡 的目的, 加 用的是洛阳铲 , 两人一组。 3 . 4插杆与灌浆 采用土钉墙支护 , 以大大节省投资。土钉墙施 可 固区的整体稳定 , 包括加固区抗倾覆与抗滑移问 成孔后 按设 计要求插入直径 中 2 r 2 m加筋 工周期短 , a 与挖土 同时进行 , 占用独立工期 。 很少 题, 用增加加 固区的宽度和底排土锚杆打成向下 . 5 1m 充分发挥土体 倾斜穿过滑移面等措施来解决 , 土钉墙通过下述 杆 ,加筋杆每 1 m焊接直径 10 m的扶正环 , 挖土与土钉支护都分层分块施工 , 几个方 面的综合作用使边坡周边 土体形 成加固 起导正作用。在插筋的同时, 用加筋杆将注浆管 的空间支护作用 ,并在开挖后几个小时内封闭 , 区。 f 直径 1 i 带进 离孔底 0 m的地方 , .n 5) . 3 然后进行 使边坡 位移 和变形及 时得 到约束 限制。实践证 灌注 , 注浆材料 的配合 比为水泥 : 砂子= :。 1 水灰 明, 2 土钉支护 与其 他支 护形式相 比 , 较 具有投资 21锚固作用 . 密布 的锚杆与砂浆柱体相结合对周 围土体 比= . 5孔内一定要灌满, 0 . 4 。 不能形成空洞和孔 省 、 工期短、 效果好等优 点。 通过广泛地查阅和评 述 了国内外相关科技文献和信息资料 , 较好地掌 产生有效的锚 固作用 , 限制了砂浆柱体周 围的土 隙。

土钉墙支护在深基坑工程中应用论文

土钉墙支护在深基坑工程中应用论文

土钉墙支护在深基坑工程中的应用摘要:土钉因其材料用量和工程量少、施工设备轻便、操作方法简单、结构轻巧、柔性大、施工所需场地小及安全可靠等优点,本文就主要综论述了其施工工艺及控制要点,并对施工过程中易出现的问题提出了处理措施。

关键词:土钉墙支护;深基坑;基坑支护;监测中图分类号:tv551.4 文章标识码:a文章编号:一、土钉墙支护结构的特点及适用范围1、土钉墙支护结构的特点土钉墙支护结构是一种原位土体加固技术,它是将土钉安设或打入基坑边坡土体内,将土体加固成能自稳的挡土结构。

土钉作用是沿通长与周围土体接触,以群体与土体接触界面上的粘聚力或摩擦力,使土钉被动受拉给土体以约束,使其达到稳定边坡的作用。

2、土钉墙支护结构的适用范围土钉墙支护应用范围非常广泛,主要有:(1)土体开挖时的临时支护,高层建筑等深基坑开挖,地下机构施工开挖,土坡开挖等。

(2)永久挡土结构,这类工程一般与施工开挖时的临时支护结合,如路堑土坡挡墙、桥台挡墙等。

(3)现有挡土结构和支护的修理,改建与抢修加固,边坡稳定的加固等。

3、土钉墙的构造土钉墙由土钉和面层两部分构成,土钉主要包括钻孔注浆土钉和打入式土钉两种形式。

(1)钻孔注浆土钉为最常用的土钉,一般采用¢16~¢32mm的ⅱ、ⅲ级锣纹钢筋,¢70~¢120mm钻孔中形成。

注浆材料为水泥净浆或水泥砂浆,其强度不低于m10。

水泥浆水灰比一般为0.5左右,水泥砂浆配合比一般1:1~1:2,水灰比为0.38~0.45。

注浆土钉设定位支架以使钢筋居中,孔口宜设置止浆塞及排气管。

(2)打入式土钉一般采用钢管等材料打入土中形成。

打入式土钉一般钉长较短,不宜用于密实胶结土中。

当打入钢管为周围带孔的闭口钢管时,可在打入后管内注浆,增强土钉与土的粘结力,提高土钉的抗拔能力。

土钉长度宜为开挖深度0.5~1.2倍,土钉的间距宜为0.6~1.2m,土钉与水平夹角为1 0~20,土钉墙的墙面坡度不宜大于1:0.1。

浅析土钉墙支护在深基坑施工的应用

浅析土钉墙支护在深基坑施工的应用

浅析土钉墙支护在深基坑施工的应用社会经济的快速发展,城市建设的步伐也在不断增加,但在中国,深基坑支护设计出现后,由于参与者数量的影响,未知因素的地质条件,使设计工作更加困难,通过土钉支护技术的应用探讨应用于以深基坑施工要充分了解土钉墙,为了在全面实施建设好,以保证程序的准确性,因为无论对企业还是对需求方是非常重要的项目,以确保施工的安全性和可靠性,当这些保证,工程企业的发展是必然的,这是毫无疑问的。

一、土钉支付的基本概念土钉支护亦称土钉墙,“土钉”英文(SoilNailing),在国外又被称为原位加筋横向支撑系统。

国内采用土钉通常称为砂浆锚杆,土钉支护是也被称为锚栓或锚网支护。

土钉支护是国外开发的边坡支护技术,由于土钉一般是通过插筋、注浆、钻孔来完成。

因此,它是国内岩土工程领域称为砂浆锚杆和土钉支护也被称为喷锚网支护、锚钉支护。

近年来,在中国的沿海地区提出了复合土钉支护技术“复合土钉”是一种复合土钉支护技术,是近年来在中国沿海地區逐渐发展起来的。

其背景是在中国沿海地区的经济建设是积极的,但大多数的城市地层条件不佳,普通土钉支护不能应用于恶劣的层面。

在工程实践中,我们的科学技术人员在土钉支护基于一起使用各种分支的形式来弥补普通土钉支护在强度、变形、防水条件的不足。

二、土钉支护施工技术(一)土钉支护的工作原理在深基坑施工中,土钉支护施工技术的应用原理是科学使用土钉从而起到支护的功能,通过天然土体进行加固,将土钉支护与钢筋网喷射构成的混凝土整合在一起,通过土钉墙保障施工安全,产生一个强有力的安全防护系统。

因土钉支护形成的土钉墙可以有效阻挡墙后土壤施加的压力,对墙体的开挖面的安全性和稳定性进行保障,从而提升整体深基坑边坡的稳固性,具有成本相对低和因地制宜的灵活性,所以,土钉支护被广泛应用在深基坑施工过程中。

(二)土钉支护的特点在深基坑工程施工中,土钉支护技术如果使用的土钉数量越多,安全系数就相比增加,主要因为密度相对更加密集,在这样情形下,即便个别土钉失去作用力或者遭受损坏,也不能对全局的工程支护有任何影响。

土钉支护技术在深基坑中的应用

土钉支护技术在深基坑中的应用

分析来看 , 基坑开挖时沉降与位 移控 制较为关键 , 坑 四周 有一 基 些建筑和管线 , 特别是西北 角的 7层建筑 , 坑开挖 时需要进行 基
保护 , 设计时应着重考虑 。 1 2 工程地质条件 .
工方便” 的原则下 , 采用土钉墙支 护方案 。
3 支护结构 设计
基 坑开挖影 响范 围内的土层分 布如下 : ①一层 填土 : 灰色 、 灰黄色 , 松散一稍密 , 主要 为粉土 , 局部为
东侧距 地下 室边线 1.m处 有一 围墙 , 05 围墙 内场地是空地 ,
围墙外 1 . m为一幢混 7 筑 ; 05 建 南侧距地下室边线 3 m处是一幢 2  ̄2 3 5层的高层建筑 , 采用桩基础 , 下室约 7 深 , 地 m 采用钻孔桩
围护 , 无止水桩 , 围护桩距基 础外边 线最 近仅 0 3 基坑西侧 该 . m}
7 6 土钉的垂直问距为 12 水平 间距 为 1 1 土钉倾角 m、m; . m, . m;
中密 , 略显层理 , 夹少量
=1 。成孔直径 j 10r  ̄ 0, 2 1 r 土钉所 用钢 筋 为 j 2 , 『 m, 2 2 土钉 面层采用 『
10 0 mm ̄ C 0 凝 土 , 筋 网 为 I 6 5 2 0 × 2 0 2混 钢 2 . @ 0 mm 『 0 mm, 筋 钢
下 0 5 m。 . ~3 根据工程类 比和工程经 验 , 设计 土钉结 构参 数 : 土钉沿 基坑 深度共布 置 4层 土 钉 , 分 段施 工 高 度 分 别 为 1 5 12 其 . m、 . m、 1 2 L 2 和 0 6 每层 土 钉 长 度从 上 而 下 分 别 为 8 7 . m、 m . m; m、m、
点:

深基坑工程中的土钉支护技术的应用探讨

深基坑工程中的土钉支护技术的应用探讨

深基坑工程中的土钉支护技术的应用探讨摘要:深基坑工程一般都处在密集的建筑物群中,施工场地狭窄,有些工程的基础紧邻已有的建筑物或构筑物的基础。

在基坑开挖过程中有关基坑支护的稳定性、周围地层位移仍然存在很多要解决的问题。

文章通过对土钉支护技术方案的确定,详细介绍了土钉支护设计及施工工艺,最后对边坡水平位移进行了监控测量,确保了基坑边坡稳定和周围建筑物的安全性。

关键词:深基坑工程;支护设计;土钉;稳定性Deep foundation pit engineering in the application of soil nailing technologyLi ZhanyuHunan Hunan College of Information Changsha 410000Abstract: deep foundation pit engineering are generally surrounded with dense buildings, narrow construction site, some engineering foundation adjacent to existing buildings or structures based. During the excavation of foundation pit, the stability of surrounding soil displacement still exists many problems to be solved. Based on the soil nailing technology scheme, introduces in detail the soil nailing design and construction process, the horizontal displacement of slope were monitoring, to ensure that the slope stability of foundation pit and surrounding buildings safety.Key words: deep foundation pit; support design; soil nailing; stabilityl 工程概况湖南长沙某学校公寓10,1l号楼,框架剪力墙结构,地下室埋深11.25m,筏板基础,槽底标高-12.0lm,持力层为④粉质黏土、黏质粉土、④1黏质粉土、粉质黏土。

土钉支护技术在深基坑工程应用的探讨

土钉支护技术在深基坑工程应用的探讨
构 、 免扰动基底厚状土 , 坑边禁止堆积土方。 避 基
场 地 地 下 水 主 要 赋 存 和 运 移 于 粉 质 粘 土 及 残 积 士 的 孑 L
隙, 网状 裂 隙 中 . 下水 稳 定 水 位 埋 深 为 64 ~ 1 0 基 坑 地 .l 1. m, 6
开挖 时 地 下 水 采 用 明排 措 施 。
() 2 砂质 粘 土 : 塑 , 湿 , 内 见 薄 层 中 粗砂 透镜 体 。厚 硬 稍 层
度 23 ~ 43 m。 .0 1 .0
土 钉 支 护 每 部 分 每 层 土 钉 为 一 个 开挖 层 , 层 开 挖 深 应 在 该 每
层 土 钉 下 05 范 围 内 , 时 支 护 , 禁 超 挖 进 入 下 一层 开 . m 及 严
95 m。基 坑 周 长 总 长度 约 6 0 基 坑 面 积 约 9 5 T , 挖 .0 1 m, 8 7I 开 I 面 积 较 大 , 围环 境 一 般 , 方 总 量 约 为 85万 n 周 士 . l。
( ) 坑 四 周 边 坡 设 泄 水 管 , 地 F水 排 入 坑 内 排 水 沟 1基 将 内 . 由集 水 井 用 水 泵 排 出 坑 外 , 水 管 作 法 : 用 5 P C 再 泄 采 0V 管 , 8 e , 梅 花 状 大 小 孑 中1 @3 , 包 两层 尼 龙 网 . 泄 长 0r 穿 a L 5 0外 水 管 水平 间距 为 2 0 m 0 0 m。 ( ) 坑 四 周 顶部 设排 水 沟 , 止 地 表水 流 入 坑 内。 2基 阻
行 。 最后 一 层 土钉 墙施 工 完成 应 立 郎施 工地 下室 垫 层及 底板 。 ( ) 用 施 工 机 械 与 人 工 挖 土 相 配 合 的施 T 方 法 . 械 2采 机 开 挖 后 应 需 预 留 3 e 的 保 护 层 用 人 工 修 整 坡 面 ,基 底 应 预 0r a 留 3 c 土层 厚 度 采 用 人 工 清 理 。 0m ( ) 方 开 挖 过 程 中 , 防 止 土 方 开 挖 设 备 碰 撞 支 护 结 3土 应

土钉支护技术在深基坑支护中的若干问题探讨

土钉支护技术在深基坑支护中的若干问题探讨
支 护 方法 的研 究 与 开 发 。

图 1 杆 与 土 钉 支 护 示 意 图 锚
懈}
2 勰 ;
纠£ 《
:的 区别 土 钉 娜。 常 采 用 钻 孔 、 筋 、 浆 法 在 土 层 中 设 置 , 直 通 插 注 或
{ l { 瓣一
目的。土钉一般 是通过 钻孔 、 、 浆来完成 的 , 插筋 注 因此也 被国 内岩 土 工程 界称为砂浆锚 杆或锚 钉支护 , 国外又被 称为原位 加筋横 向 在 支撑 系统 。与传统 的支护相比 , 由于经济可 靠且施工快速 简便 , 已 现 成 为继撑式 支护、 排桩支护 、 续墙 支护 、 连 锚杆支 护之后 又一项较 为 成 熟的支护技术 , 内外 都得到 了迅速 的推广和应 用。 在国
通过基坑或边坡开挖时逐层置入土钉( 钢筋或其他高 强度长条 材料) . 受力土体, 强化 加强和改善原状土 的物理 力学性 质, 使该 部分土体形成一种 柔性支护结构 确 保 土坡及基坑稳 定, 土钉
墙广泛应用于深基坑 支护工程 中, 年来, 高大边坡保 护 中 近 在 也逐 渐 采 用 . 有 支 护 主 动 、 工 方 便 、 期 短 、 全 、 济效 益 具 施 工 安 经 明显 等 特 点 。土 钉 墙 支 护 结构 组 成 及 作 用 机 理 : 钉 墙 支 护结 土 构 由土 钉 、 丝 网喷 射 砼 面 层 、 固 后 的 原位 土体 三 部 分 组 成 , 钢 加 其结 构类 似 于 重 力 式挡 墙 , 作 用机 理 主要 有 几 方 面 : 其 () 1土钉 对 复合 土 体 起 着 箍 束 作 用 。它取 决 于 土 钉 本 身 的
土钉 支护技术是近 年发展起来 用于土体 开挖 和边 坡稳定 的一 种 新 的挡土 技术 , 方 法是先 以一 定倾 角成孔 , 该 然后 将钢 筋 置入 孔

深基坑施工中土钉墙支护技术的运用探讨

深基坑施工中土钉墙支护技术的运用探讨

深基坑施工中土钉墙支护技术的运用探讨摘要:文章分析了土钉墙支护主要的技术特征及其应用范围,同时阐述了土钉墙支护技术具体应用前应做哪些准备,并对其在深基坑施工中的具体运用方法进行了探究,最后再结合工程实际,深入探析土钉墙支护技术运用在深基坑施工中的流程与效果。

旨在科学运用土钉墙支护技术,合理提升深基坑施工效果。

关键词:深基坑施工;土钉墙支护技术;运用一、解读土钉墙支护技术(一)技术特征于现代化建筑项目而言,深基坑施工环节涉及到的土钉数量十分庞大,且随着土钉数量不断增大,伴随其中的土钉密度会逐步缩小。

基于此种情况,极易发生土钉损毁问题,进而影响到整体支护作用。

包含于土钉墙支护技术较为显著的一个特征便在于具体运用环节所需土钉量较大,而使用大量土钉的根本目的在于提升深基坑整体安全性。

时代发展,科技水平提升,人们进一步对土钉墙支护技术进行了深化,将支护作用分派给连续墙、桩等部分,由此所需使用到的土钉支护材料显著缩减,于施工单位而言,起到了非常好的成本节省目的,即实现效益最大化。

此外,深基坑施工阶段运用土钉支护技术,可起到缩短施工工期的作用。

土钉墙支护技术对土层的适应力较强,同普通类支护技术相比,土钉墙支护技术在软土粘合中也能起到非常好的粘合效果。

(二)应用范围建筑工程土体开挖环节常会运用到土钉墙支护技术,这是因为该技术能够起到非常好的支护效果。

如:地下结构施工、高层建筑深基坑以及永久挡土结构等开挖环节。

单就深基坑施工来讲,土钉墙支护技术在整个施工阶段能够起到非常好的支护作用。

如:桥台、隧道洞口端部、路堑土坡以及隧道洞口两侧等挡墙处。

针对现有支护与挡土结构的抢险加固、修理和改建等工作同样为运用到土钉墙支护技术。

二、剖析土钉墙支护技术正式运用前做的准备工作(一)做好施工现场准备深基坑施工环节正式运用土钉墙支护技术前,应围绕现场实况做好施工准备工作,诸如:科学规划与布置施工现场,针对一些临时性的生产生活设备应仔细检查,确保它们与施工要求相符。

深基坑土钉墙施工技术探讨

深基坑土钉墙施工技术探讨

深基坑土钉墙施工技术探讨【摘要】土钉墙是在挡土墙的基础上发展起来的,它与挡土墙相比,它可以使施工工艺简化,而且其适用的范围较广。

因此,我们可以对土钉墙技术下一个详实的定义,即它是在土体内设置一定长度和分布密度的土钉体,通过土与土钉体共同发生作用,有效提高土墙整体的刚度、弥补土体抗拉、抗剪强度不足的缺点,增强边坡土体自身的稳定性,从而对土体的有效支护。

【关键词】土钉墙技术;深基坑;支护1.土钉墙技术概述土钉墙支护技术是一种原位土体加固技术,由原位土体、设置在土中的土钉与喷射混凝土(或水泥沙浆)面层组成。

它充分利用了原位土体的自稳能力,能明显提高边坡土体的抗倾覆、抗滑移能力以及抗变形能力,减小土体侧向变形,增强整体稳定,同其他深基坑边坡支护技术相比,具有施工周期短、费用低、施工简便等特点。

随着我国公路施工技术的不断发展,土钉墙技术也走在公路施工技术的前列,已经在欧美发达国家有了广泛的应用,尤其是在英、美、德等国家。

该技术在我国的起步时间较晚,但是随着我国经济的快速腾飞、人们对建筑质量的要求以及追逐经济效益的最优化的要求越来越高,土钉墙技术在我国建筑业中很快立足了脚,现在已经广泛地应用于钢筋混凝土灌注桩、地下连续墙、锚杆挡墙等方面。

2.土钉墙技术的应用实例2.1工程概况拟建地上长约100km、宽约15m的某高速公路,地上3层,地下2层,开挖深度为llm左右,该基坑为深大基坑,安全等级为一级。

工程的东南西北侧均为山地,其中有一侧为钢筋混凝土灌注桩,剩下的三侧则为土钉墙支护。

2.2土钉墙施工参数设计以及基坑支护方案的选取2.2.1施工参数设计(1)土钉层数:6层,并用洛阳铲或机械成孔。

(2)土钉之间的水平间距:1.2m,并呈倒三角形布置。

(3)土钉孔径为100mm,锚筋直径为22mm,长度为6m或者9m不等。

(4)倾斜角度:150。

(5)孔内注浆用水泥净浆,并保证水泥的硬度在等级为32.5的强度,水灰比为50%。

建筑深基坑施工中土钉墙支护应用研究

建筑深基坑施工中土钉墙支护应用研究

建筑深基坑施工中土钉墙支护应用研究1 引言高层建筑因为其所具有的大空间、高利用率优点而在我国目前的城市建设中获得了飞快的发展。

其中,深基坑支护措施是高层建筑建设过程中非常重要的一个环节,对于建筑所具有的整体稳定性具有着重要的意义。

近年来,我国在深基坑支护方面也获得了一定的发展,支护技术也更为成熟。

其中,土钉墙是目前稳定系数较好、施工流程简便、运行成本低的一种支护方式,在我国目前建筑的施工中得到了较为广泛的应用,对此,就需要我们能够在对该技术具有充分理解、掌握的基础上在实际施工中对其进行良好的应用。

2 土钉墙支护原理在建筑地下室建设的过程中,由于我们深基坑的挖掘就会对土体所具有的整体结构造成了破坏,对于基坑抗剪力存在着较为严重的削弱情况。

在这种情况下,我们要想保护其良好的平衡性,就需要借助基坑垂直方向作用力。

但是,如果基坑所具有的高度过高,那么由于垂直荷载力的影响也会对基坑下层土体造成一定的影响,甚至可能因此造成滑塌事故。

对此,我们就在土体内部以植入土钉的方式使基坑内部具有了更多的支撑物,并在支撑物同基坑原土体的结合下使其能够产生一个良好对抗外力体系。

同时,为了能够对土体变形所引发的安全隐患进行消除,土钉墙支护施工技术能够通过支挡结构的设置加固土体,而置于土体内部的土钉则成为土体的骨架,其稳定性进一步增强,在土体出现滑坡现象时,这种结构能够在自身强度产生的反作用力的帮助下有效阻挡土体的滑塌。

3 工程概述某高层建筑工程,是由三栋32层建筑组成,五层裙房及基础部分连为一体,地下两层。

整个基坑宽36M,长172M,深9.5M。

由于超长,且一边距家属楼仅9M,一边为商业街,给基坑支护带来一定困难。

经过多方论证,最后确定了在家属楼一边采用桩加锚,在商业街一边采用土钉墙支护的方案。

材料方面,土钉使用了φ25螺纹钢筋、长度为5m,喷射混凝土使用C20级别细石混凝土,砂选择含水率为6%左右、细度模数大于2.5,骨料选择粒径小于15mm的碎石。

浅析土钉墙支护技术在建筑工程深基坑中的应用

浅析土钉墙支护技术在建筑工程深基坑中的应用
工程建筑
浅析土钉墙 支护技术在建筑 工程深基坑 中的应 用
董玉 梅 程 飚
郑州 4 5 0 0 0 0 ) ( 河 南裕 华 建设 安装 工程 有 限公 司 ,河南
摘 要 :随 着 我 国经 济的快 速 发展 ,人 们 生 活质 量 水平 的提 高,对 建 筑物 的质 量要 求 越 来越 高 。 由于建 筑 工程 项 目的 不断 地增 加 以及 建设 规 模的 扩 大 ,造 成 了土地 资 源 的 紧张 ,致使 建 筑工 程层 数 的不 断增 加 ,建 筑 工程基 坑 深度 也 不 断地 深入 ,从 而促进 了我 国深基 坑施 工 技 术的发 展 。 土钉 墙 支
的粘合度具有 良好的效果 。 2施工前 的准备工作 1 、施工现场 的准备。在进行土钉墙支护作业前,要对施工的现场 进 行科学合 理的规划 、布置 。对 临时 的生产生活设施进行检查,以此 达 到施工的要求 为止。另外,施工设备还要辅助设备的进场、组装 以 及试运转等工作。 2 、技术的准备 。施工前,要求施工人员要熟练掌握该工程的勘察 报告、施工设计的图纸以及施 工的要 点等 。除此之外 ,技术人员要向 各部 门负责人员进行技术的交底 ,要对施工质量的重点、难点进行更 好的控制 ,明确施 工的要求。 3 、人力、物力的准备 。施工前 ,在施工项 目部 门,要配备优秀的 技术 、管理人员 ,对材料的供应商进 行调查 ,择优选定 。施工设备要 进行检修 ,确保设备的完成;采购的零配件质量要符合施工标准 的要 求 。另外 ,还要做好机具 、杆具的加工和修配 工作 ,还要做好工程材 料 的订货、采购 、运输以及进场工作 。 3土 钉墙支护技术在建筑工程深基坑施工中的应用 1 、土钉墙支护对于整体工程的作用。在整个建筑 工程当 中,土钉 墙支护技 术对于深 基坑施 工工程有着不可替代的工艺流程 。在对深基 坑的土方进 行开 挖时,需要使用土钉墙支护技术进行开挖 维护,保证 开挖的顺利进行,预防了塌土现象 。同时 ,在进行深基坑 建筑施 工时 的测量也需要土钉墙支护 技术 ,在确定好深基坑施工进程后,在每 一 步深基坑的施工检验也用到了土钉墙支护技术 ,在任何工程施工或者 检验时,有了土钉墙支护技术对深基坑建筑 的维护 ,就能够顺利的检 查各方面建筑施工进程,这大大减少 了检查带来的破坏,提高了建筑

土钉墙支护在深基坑支护中的应用

土钉墙支护在深基坑支护中的应用

土钉墙支护在深基坑支护中的应用发表时间:2018-04-05T15:17:13.147Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:李海霞[导读] 由于其具有施工经济、施工快捷、支护效果显著等优势,在深基坑工程施工中得以迅速推广应用。

中石化胜利建设工程有限公司山东东营 257000摘要:随着我国城市化进程的推进、土地资源日趋减少,建筑物不断向高、深方向发展,深基坑工程项目越来越多,因此,对基坑支护结构的要求就更为严格了。

不仅要求基坑支护方式能保障邻近建筑物和地下设施的安全及自身稳定,还要求合理地降低基坑支护的工程造价。

土钉墙支护近年发展起来的一种通过原位土体加固、充分利用原位土体自稳能力的支护技术。

由于其具有施工经济、施工快捷、支护效果显著等优势,在深基坑工程施工中得以迅速推广应用。

关键词:土钉墙支护;深基坑支护;应用1前言土钉墙支护,即是在基坑起挖过程中,在原位土体中置入较密排列的细长杆件土钉,并将钢筋网混凝土面层喷射在坡面上,由喷射混凝土面层、土钉和土体的共同作用而形成的复合土体,土钉墙主要用于地下水位以上或者经过降水后的黏性土,或者具有较好密实性的砂土地层,深度通常小于或等于15m 的基坑,当前,随着社会经济发展的加速和城市建设用地的限制,基坑开挖深度的要求也日益渐深,同时由于周边环境的越发复杂,深基坑开挖环境的效益问题也日益引起人们的关注,众多问题,使得深基坑支护技术在技术先进、经济合理、安全适用和保护环境方面提出了更高的要求。

2土钉墙支护技术基坑采取土钉墙作为其支护技术,因此土钉墙的施工质量技术决定着基坑开挖的安全性。

通过结合工程实践,提出土钉墙施工的质量控制技术措施,供同行参考。

(1)土方开挖严格按设计要求控制坡度,人工修坡与机械开挖交替进行,及时修坡,修坡时要求通过挂线和经纬仪配合,确保土坡的面层平整,并在土体表面插上控制标高的短钢筋头,保证坡面平整度,坡面不平整度不大于±20mm;土钉成孔深度允许偏差±30mm;土钉成孔孔距允许偏差±100mm;土钉成孔倾角允许偏差±1o;(2)土方开挖必须与土钉墙施工密切配合,土钉墙施工时必须分段分层进行土方开挖,每段长度20~30m,每层挖土深度与土钉垂直间距相匹配,保证每层土方开挖的超挖量小于0.5mm,一则便于土钉施工,二则避免超挖造成边坡塌方。

基坑支护土钉力的简化增量计算法经验谈

基坑支护土钉力的简化增量计算法经验谈

1 土钉轴 力 的形成 机理 形 式 更 为合理 。但其 是根 据 多支 撑基 坑 支护 的 T e r z a — 由于 基坑 工 程项 目中 ,土钉 轴 力具 有主 动 受力 的 g h i — P e e k理 论形 式 的表观 土 压力 所 得 出 的, 同 时其压 特征, 而土钉 轴 力在滑 动 区分布最 大 。而对于 单根 的土 力形式 并不 直接作 用于 土钉 形成 向外 的拉 力 , 而 稳 定 区则在 很 坑工 程项 目的施 工 中 ,底部 的土 钉 是在 开挖 结 束 同时 大程度上形成了对土钉的抗拔力。这两种力共 同作用 相应 的土 钉 形成 产 生变 形之 后才 添 加进 去 的 。若是 忽
范 中所 使用 的 方法 也不 尽 相 同 , 由此 经过 计 算所 得 出 的土钉 力也 有 所 区别 。部 分基 坑 规程 对土 钉 力 的计算 依 旧沿 用传 统 的三 角形 土 压力 分 布模 式 ,而 部分 基坑 规 程对 土钉 力 的计 算 使用 经验 土 压力 的分 布 模式 。这 两 种规 程对 土 钉 力 的计算 具有 很 大 的区 别 。产 生这 些 差 异 的原 因在 很 大程 度上 是 由于 基坑 支护 土 钉 的设计 理 论 以及计 算 模 型 依 旧未 形 成 统 一合 理 的规 范 模 式 ,
摘 要: 基坑支护工程项 目中, 土钉支护 由于其具有 良好的经济性以及适应性在基坑工程 中得到 了广泛的应用。但土钉 支护的设计理论与实际的应 用不相 匹配并且远远滞后 , 由此相应的基坑工程 项 目的施 工缺乏有效的理论依据 。通过对土钉 力在 工程项 目中计算的探讨 , 明确 了土钉力在基坑工程项 目设计 中的参数设置 , 同时也为相应工程项 目的设计和施工提供 了 可供参考的经验。 关键词 : 基坑 支护 ; 土钉 力; 简化增量 ; 计算 法

深基坑土钉墙支护施工技术的探讨

深基坑土钉墙支护施工技术的探讨

深基坑土钉墙支护施工技术的探讨1 前言目前在建筑基坑工程中,土钉墙支护经济实用、安全可靠的优势正逐渐得到越来越广泛的运用。

利用土钉墙作为深基坑支护的施工技术,以其独特的受力性能、良好的技术经济效果,被越来越多的使用于工程项目中,并取得了明显的技术经济效益。

因此,本文分析深基坑土钉墙支护施工技术。

2 土钉墙技术为了使土钉支护结构能够在更为广泛的地层中使用,就必须对土钉支护结构中的部分构件进行改进或在土钉支护的基础上添加辅助构件,复合土钉支护便是这种改进的产物。

所谓复合土钉支护是指基坑支护中,除采用土钉作为主要加固体外,还采用局部预应力锚杆技术作为辅助手段与之联合,表现以下几个方面。

(1)为了限制土钉的位移,开发了土钉墙与预应力锚杆联合使用的技术。

对于变形要求严格的工程,在土钉墙施加初始背拉力,这样大大减少了土钉墙位移,满足了不同实际工程的需要。

(2)对于难成孔的砂层和软土层,开发了一种打入注浆式土钉,解决了难于成孔这一难题。

打入注浆式土钉实际上是将直径48~60mm的钢管利用专门的设备直接打入土中,在钢管上按一定规律布置直径5mm的钻孔,并焊接小角钢倒刺予以保护,再将带有倒刺的钢管打入土中后高压注浆,浆液通过钢管上钻的小孔渗入管体外土中,从而形成土钉,这种钉的特点是施工速度快,使用范围广,尤其是对于粉细砂层、松散回填土、软弱土层难以成孔的土层,更显示出其优越性。

(3)对于开挖土层较差,自稳时间短来不及按常规步骤进行本层支护时,开发了多种超前加固技术。

常采用的超前加固技术有如下几种。

1)超前加固注浆,即沿开挖面竖向钻孔注浆,利用水泥浆渗透固结土层,即使开挖工作面具有临时自稳能力,以便施工土钉墙。

2)超前土钉加固,即沿开挖面施工竖向土钉,其长度不宜小于该层开挖深度的两倍,间距宜取300~500mm,超前土钉的上部应与已完成的支护连成一体。

3)其他超前加固措施,有打入角钢、槽钢、螺纹钢筋、预制混凝土杆件、木桩、竹桩等,目的均是为了保证开挖坡面的临时自稳能力,以便于有足够的时间做土钉墙。

土钉墙支护技术在深基坑工程中的应用概论

土钉墙支护技术在深基坑工程中的应用概论

已开始较广泛地应用土钉ห้องสมุดไป่ตู้支护 。
③ 超前 土钉加 固: 即沿 开挖 面施T竖 向土钉 , K度不 其
宜 小 于 该 层 开 挖 深 度 的 两 倍 。 距 宜 取 3 0 5 0 m 超 前 间 0 ~ 0 m, 土 钉 的 上 部 应 与 已完 成 的 支护 连 成 一 体 。
2国 内研 究 现 状
五项 土 钉 T 程 .进 行 了 现 场 抗 拔 试 验 和 变 形 监 测 并 提 出 了
和 加 强 筋 与 之 焊 接 连 成 整 体 。树 根 桩 即 为 小 直 径 钻 孔 灌 注
桩 , 径 1 0 2 0 m 间距 O5 1 桩 端 深 入 基 坑 底 部 以 直 0 ~ 5 m, .~ . m, 0
关 键 词 : 钉 墙 支护 : 基 坑 : 用 土 深 应
1国 内外 发 展 概 况 与研 究现 状
土 钉 是 一 种 基 于新 奥 隧道 法 (1 e u t a u e i 11 N w A s inT n ln e r lg
程 的需 要 。
M to ) 理 I 原 位 土 体 中铺 设 拉 筋 而 使 整 体 土 T 系 统 的 ehd 原 】 在 力学 性 能 得 以 改善 从 而 提 高 基 坑 、 坡 开 挖稳 定性 的 支 挡 技 边
程 , 用 厚 5 — 0mm 的喷 射 混 凝 土 面层 和 在 土 体 中 设 置 的 采 0 8 长度 为 4 I 和 6 i 土 钉 作 为 临 时 支 护 .共 采 用 了 2 0 I T n的 50 0 多 根 土钉 19 9 0年 在 美 国 召 开 的 挡 土 墙 国 际 学 术 会 议 上 。 钉 墙 作 土
1 3m 为 宜 . 用 加 强 钢 筋 和 喷 射 混 凝 土 将 其 连 接 成 整 体 。 — 利

土钉支护技术在深基坑中的应用

土钉支护技术在深基坑中的应用

土钉支护技术在深基坑中的应用- 建筑技术论文导读:喷射砼施工采用分段进行,同一分段内喷射顺序按照自下而上施工。

开挖到设计深度,通过对水平位移监测数据分析,11m深的基坑最大水平位移接近30mm,基坑顶部的侧向位移与开挖深度之比小于3‰,满足设计提出的监测值控制标准要求坡顶位移的警戒值30mm。

基坑西侧1~A轴到1~E轴采取分级支护,首先把高2.5m,宽4.0m的土卸除,在-7.0m位置增加一排7-Φ5预应力锚杆,长度16m。

关键词:深基坑,支护,设计,施工0.前言深基坑支护设计与施工是目前城市高层建筑施工的重点,不少建筑工程由于深基坑支护的失误,导致重大经济损失并延误工期。

因此,在经济合理的前提下,确保深基坑支护工程的安全可靠是高层施工中的一项重要课题。

土钉墙支护造价经济,工期短,在10m左右的深基坑中大量的应用。

集团公司综合楼深基坑采用部分土钉墙支护,通过设计、施工以及在正常使用和雨季中的监控、处理,确保了基坑的安全。

1.工程概况综合楼总建筑面积9.5万m2,钢筋混凝土框架抗震墙结构,主楼21层,设有二层地下室,基础东西长99m,南北宽87m,筏基础,基底标高-8.300m。

地面标高为-0.60m,基坑开挖深度为9.0m。

根据地质勘探报告揭示场地内基坑支护影响范围内岩土层主要为①填土层0.5~2.5m;②粉土7.3~9.5m;③粘土0.3~2.75m;④粉细沙22.4~25.5m;⑤粉土6.5~11.5m;⑥粘土2.3~8.7m ;⑦粉砂0.5~5.0M;⑧粘土未钻穿,场区内实测二层地下水,第一层上层滞水水位埋深 2.5~13.00m,第二层潜水水位埋深15.00m。

基坑西、南侧临城市主干道,基坑东侧为住宅小区(6F),北侧为一营业宾馆(6F)。

2.基坑支护设计方案根据现场实际情况,综合考虑安全、经济、场地条件、周边环境及施工工期等因素,采用土钉支护支护和护壁桩两种方案。

地质勘探报告揭示场地地下水位较高,实际开挖中自然地面下3.0m左右见水。

深基坑施工中土钉支护施工技术的应用分析

深基坑施工中土钉支护施工技术的应用分析

深基坑施工中土钉支护施工技术的应用分析【摘要】随着我国社会经济的发展,城市化水平的提高,建筑行业也获得了快速的发展,许多的高层建筑拔地而起,成为了城市的地标,因此,为保证建筑质量,塑造城市形象,我们必须加强在施工中的质量控制。

万丈高楼平地起,因此,建筑物的质量很大程度上取决于建筑的基础稳固程度,本文就简要分析一下在深基坑施工中土钉支护的施工技术。

【关键词】深基坑支护;建筑施工;技术措施一、土钉支护技术的特点及使用范围1.1 土钉支护技术的特点土钉支护是高层建筑施工中最常用到的深基坑支护方法,其本质是利用土体自重与土钉间产生的摩擦力,以约束土体边坡侧向滑移的一种支护方法。

土钉支护的技术一般有以下特点:1.1.1 土钉施工机具较为简单,而且操作方便灵活,占用场地较小,而且工作时产生的震动及噪声比较低。

1.1.2 施工速度比较块,对附近建筑基本没有影响,而且,一般土钉支护施工都与土方开挖同时进行,随挖随支护,因此,对边坡土体扰动较小,而且与土方开挖同时进行,不用单独占用工期。

1.1.3 施工安全程度比较高,土钉支护施工中的土钉制作与土体成孔较为简单,而且灵活性较高,利于边坡位移变形的监测,从而有效的保障了施工的安全。

1.2 土钉支护的使用范围土钉支护适用于地下水位较低的基础边坡,因此这就要求在进行土钉支护时,附近地下水位低于施工区域的开挖深度,必要时可采取降排水措施对附近地下水位进行导流。

而对土质的要求不高,多适用于杂填土、黄土、粘性土、粉土以及弱胶性沙土等常见土质,对于标准贯入击数较低的矿土边坡,采用土钉支护方法则费用较高;而对于不均匀系数低于2的沙土或者粉细砂层以及淤泥等含水量较多土质不宜采用,对于塑性指数高于20的粘性土,则必须在评价其蠕变特性以后方可使用土钉支护方式,作为永久性的挡土结构。

二、土钉支护的施工工艺土钉支护一般工艺流程如下:根据图纸测量放线→土方工程开挖土方→底层初喷→土钉钻孔、置筋、注浆→绑扎挡土墙钢筋网→复喷混凝土→混凝土墙体养护→边坡监测。

试述深基坑支护工程中土钉支护技术的应用

试述深基坑支护工程中土钉支护技术的应用

试述深基坑支护工程中土钉支护技术的应用摘要:土钉墙支护技术具有结构轻巧、性能可靠、造价经济、施工简便等特点被广泛应用。

本文首先阐述了土钉支护近年的应用,对土钉技术的适用性及其特点进行了深入的分析,并探讨了土钉支护的加固机理和土钉支护在研究与应用方面存在的问题,以供参考。

关键词:深基坑支护工程土钉支护技术Abstract: Due to its characteristics of dexterous structure, reliable performance, economical cost, simple construction and so on, thesoil-nail wall supporting technology has to be widely applied. Firstly, thepaper expounds the application of soil nailing supporting technology in recent years,; secondly, gives a deep analysis of the applicability and features of the technology; finally explores the the reinforcing mechanism the existed problems in the research and application of the technology. The paper is for your reference.Keywords: deep foundation pit bracing engineering; soil-nail wall supporting technology中图分类号:TU94+2 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)土钉墙是用钢筋作为加筋件,依靠土与加筋件之间的联接力,使土体拉结成整体,并在坡面上喷射混凝土,以提高边坡的稳定性。

土钉墙支护技术在深基坑中应用分析

土钉墙支护技术在深基坑中应用分析

土钉墙支护技术在深基坑中的应用分析【摘要】随着我国社会的进步,经济的快速发展,各个城市的建设也在不断开展。

(尤其是土地紧张的情况下),越来越多的高层建筑出现在人们的视野中,相应的在建筑施工时的深基坑开挖项目也越来越多,施工技术也有了很大的提高,在该情况下,也逐渐发展出了与之配套的基坑支护方案,其中土钉墙支护技术即为其中极为重要的一项。

本文简单阐述了土钉墙支护的特点,如所需设备及施工方便简单(施工方便简单)、操作简单、工期短、成本低等,还阐述了其作用机制、适用范围及具体的施工流程,为相关人员在进行深基坑土钉墙支护施工时提供一定的参考与借鉴。

【关键词】土钉墙支护技术;深基坑;特点;机制;应用;分析前言我国经济在持续稳步的增长,各个城镇的建设步伐也(在)加快,土地已经成为稀缺资源,因此,高层建筑的数量日益增多,成为城市中极其普遍的现象。

高层建筑的建设工程已经极其普遍,其中开挖深基坑是其中必要的环节之一,由于其特殊性质,对其的支护措施也是极其重要的。

深基坑的支护技术经过长时间的发展,已经逐渐趋于成熟,而土钉墙支护技术作为一种新兴的技术,其是对深基坑的原位土体使用细长杆件进行加固以及锚杆固定,该细长杆件即为土钉,进而与深基坑的土体及喷射混凝提表面形成完整的支护系统,其相较一般的支护技术,具有许多优势之处,如施工方便、操作简单、成本低、支护效果好等,在深基坑开挖工程中得到了广泛的应用[1]。

1.土钉墙支护的作用机理深基坑开挖之后,土体的整体结构被破坏,因此此时其抗剪力严重削弱,其只能依靠垂直的力量保持平衡,但是在其高度超过一定限度时,基坑下层的土体会受到巨大的压力荷载,或者受到周围环境的影响,以及出现土坡滑塌等意外情况。

如果将土钉植入土体内部,使之内部具有一定数量的支撑物,与基坑的原位土体融合在一起,形成共同对抗外力的体系。

土体的变形会给施工带来许多障碍和危险,为了消除该类隐患,施工中一般设置支挡结构对土体进行加固。

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深基坑中基于简化增量法的土钉支护技术应用探究摘要:本文结合深基坑支护设计与施工,简述了深基坑设计理论及其存在的一些问题,重点讨论了基于增量法的土钉内力简化计算方法,对深基坑支护工程今后的技术应用进行了探讨,以期进一步完善深基坑支护技术。

关键字:深基坑增量法土钉支护
一深基坑的支护类型和常用结构计算方法
基坑支护设计是一个综合性的岩土工程问题既涉及土力学中典型强度与稳定问题,又包含了变形问题,同时还涉及到土与支护结构的共同作用以及结构力学等问题,常见的基坑支护类型有:1)土钉墙支护。

2)搅拌桩支护。

3)柱列式灌注桩、排桩支护。

4)内支撑和锚杆支护。

5)钢板桩支护。

6)地下连续墙。

目前常用的支护结构计算方法有静力平衡法和等值梁法。

1.1 静力平衡法
静力平衡法亦称自由端支承法,该法假定围护结构是刚性的,并可绕支撑点转动。

围护结构的前侧产生被动土压力,后侧产生主动土压力。

静力平衡法适用于围护结构的入土深度不太深即底端非嵌固的情况,此时围护结构由于土压力的作用而达到极限平衡状态。

利用墙前后土压力的极限平衡条件来求插入深度、结构内力等。

1.2 等值梁法
单支撑(锚拉)埋深板桩计算,将其视为上端简支、下端固定支
承,变形曲线有一反弯点,一般认为该点弯矩值为零,于是可把挡土结构划分为两段假想梁,上部为简支,下部为一次超静定结构,其弯矩图不变,该法称为等值梁法。

实践表明,等值梁法计算板桩是偏于安全的,实际设计计算常将最大弯矩予以折减,折减经验系数为0.6~0.8,一般取0.74。

等值梁法基于极限平衡状态理论,假定支挡结构前后受极限状态的主被动土压力作用,不能反映支挡结构的变形情况,亦即无法预先估计开挖对周围建筑物的影响,故一般仅作支护体系内力计算的校核方法之一。

二土钉的受力特性及增量法内力简化计算
深基坑支护工程中土钉支护结构以其设计简便、快速,施工方便,造价经济等优点深受人们的青睐,在很多深基坑工程中得到快速的推广应用。

2.1 土钉受力特点
土体的抗剪强度较低,抗拉强度几乎可以忽略,但土体具有一定的结构整体性,当开挖基坑时,土体存在使边坡保持直立的临界高度,当超过这一高度或者在地面超载及其它作用下,将发生突发性整体破坏。

所采用的传统支挡结构均基于被动制约机制,即以支挡结构自身的强度和刚度,承受其后的侧向土压力,防止土体整体稳定性破坏。

土钉墙则是在土体中放置一定长度和密度的土钉构成的。

土钉与土共同工作,形成了能大大提高原状土强度和刚度的复合土体,土钉的作用是基于这种主动加固的机制。

土钉与土的相互
作用,还能改变土坡的变形与破坏形态,显著提高了土坡的整体稳定性。

2.2 土钉力的分布
土钉的拉力分布在滑动面处拉应力最大,图1所示为法国某土钉墙试验的结果。

对于单根土钉来说,滑动区对土钉产生向外的拉拔力,而滑动区以外的土体则对土钉提供抗拔力,拉拔力与抗拔力方向相反,滑动面处相当于土钉受力的中性点。

反之,土钉对滑动土体提供稳定的拉力,同时对稳定土体产生一个向外的拉力,如图2所示,滑动区即图1中的主动区,稳定土体即1中的约束区。

显然,当滑动区土体向外水平位移时,土钉对滑动土体产生一个向内的水平拉力,则滑动土体作用于土坡面上的混凝土面层的侧压力必定小于主动土压力,土钉与滑动土体的摩阻力抵消了一部分土压力。

图1 土钉拉力分布状态图2 土钉受力特性分析简图
2.3 基于动态施工的增量简化计算方法
根据实际土钉在基坑开挖受力过程,首先确定土钉受力的分配原则。

设一临界开挖深度为的均质土体分4次进行开挖,土钉按照等间距布置。

除第1层开挖深度为外,其它每次开挖深度均为,如图3-1所示。

在开挖第1层土时(开挖深度为),由于土体本身具有自凝聚能力,垂直边坡不产生侧向土压力。

当第1层土开挖结束后,施工第1层土钉1,如果不考虑土体的滞后变形,此时土钉
1上不承担侧向土压力。

继续开挖第2层土,如图3-2所示,此时由于开挖深度超过临界开挖深度,土体产生不平衡的侧向土压力增量△p1。

由于此时尚未施工第2层土钉,因此,不平衡侧向土压力增量△p1,必须由土钉1来承担。

第2层土开挖结束后,进行第2层土钉施工,如果不考虑土体的滞后变形,此时土钉2不承担任何土压力。

继续开挖第3层土,如图3-3所示,第3层土开挖产生新的不平衡侧向土压力△p2,由于此时尚未施工第3层土钉,因此不平衡侧向土压力增量△p2必须由土钉1和土钉2共同来承担。

当第3层土开挖结束后,进行第3层土钉施工,如果不考虑土体的滞后变形,此时土钉3上不承担任何土压力。

最后,进行第4层土开挖,如图3-4所示,产生新的不平衡侧向上压力△p3,由于此时尚未施工第4层土钉,因此不平衡侧向土压力增量△p3必须由土钉1、土钉2和土钉3共同来承担。

当第4层土开挖结束后,进行第4层土钉施工,如果不考虑土体的滞后变形,此时土钉4上不承担任何土压力。

假如此时施工结束,不再继续往下开挖,在理论上土钉4可以不施工。

从以上分析可知,土钉的作用是用于承担由于开挖而产生的全部侧向土压力,以保持边坡的稳定。

模拟动态施工过程,土钉只有在施工后才产生作用,共同分担依次开挖后产生的新的不平衡侧向土压力增量。

图3.1-3.4 土钉力增量法简化计算图示
在图3-2中,△p1全部由土钉1来承担,故此时土钉1的水平力为
nll=△pl(1)
其中,nij表示第i个不平衡侧向土压力增量分担给第j道土钉的水平力。

在图3-3中,新增加的不平衡侧向土压力增量△p2由土钉1和2共同承担。

新增加的不平衡侧向土压力增量作用点位于第2次开挖高度的下4/9处,设△p2的作用点到土钉2的距离为l22,到土钉1的距离为l21,则有l21/ l22=2.8,根据结构力学原理,新增加的不平衡侧向土压力增量△p2分配到土钉2的力是土钉1的2.8倍,故土压力增量△p2使土钉1和土钉2分担的土压力增量为:n2l =5△p2/19 (2)
n22 =14△p2/19(3)
在图3-4中,新增加的不平衡侧向土压力增量△p3由土钉1、2和3共同承担。

新增加的不平衡侧向土压力增量作用点位于第3次开挖高度的下7/15处,设△p3的作用中心到土钉3的距离为l33,到土钉2的距离为l32,到土钉1的距离为l31,则l32/ l33=2.875,l31/ l33=4.75。

则新增加的不平衡侧向土压力增量△p3使土钉1、2和3分担的土压力增量为:
三深基坑支护技术发展的展望
深基坑支护工程是基础施工所必须的临时结构,其工程造价与设计的合理性紧密相关,合理的设计是影响整个工程施工进度与造价的关键所在。

由于存在诸多因素的影响,因此如何选择经济、安全、进度之间的合理平衡就是一个需要思考的重要问题,为了保证基坑设计的合理性与经济性,对基坑设计与施工提出以下建议: 3.1提高设计人员的素质。

由于基坑设计与水文地质、工程地质条件密切相关,地基土参数的试验方法、取值、地下水的影响往往是确定支护结构设计的因素,同时降水施工过程也可能改变地基土的性质。

这些复杂因素都要求设计人员根据自身的岩土工程设计经验来确定基坑支护设计方案。

3.2 为减少基坑工程带来的环境效应问题,或出于保护地下水资源的需要,基坑采用帷幕形式进行支护,除地下连续墙外,一般采用旋喷桩或深层搅拌桩等方法构筑止水帷幕。

可尝试将水利工程中防渗墙的方法引入到基坑工程中来。

3.3 在软土地区,为避免基坑底部隆起、造成支护结构水平位移加大和临近建筑物下沉,可采用深层搅拌或注浆技术对基坑底部土体进行加固,即提高支护结构被动区土体强度的方法。

为减少坑壁土体的侧向变形,可以通过基坑内外双液快速注浆加固土体;也可以对支撑(或拉结)施加预应力;还可以调整挖土进度以及支撑的施工程序等措施来限制基坑的侧向变形。

3.4采用动态设计和信息施工技术,确保基坑安全施工。

由于基坑工程的不确定因素较多,设计人员应对支护结构较薄弱而可能出现事故的环节,以及出现事故的应急方案等提前加以适当考虑,及时修改相应的设计,并在设计图上说明,一旦发生事故,使之确实能起到应急作用。

动态设计方法与信息施工技术,要求工程技术人员随时注意和掌握岩土工程施工过程中的信息反馈和资料积累。

应用计算机监测,提供施工过程中支护体系及环境的受力状态及变形数据,对支护状态实行动态检测与控制,工程监测数据应及时反馈,以指导设计与施工。

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