深基坑支护结构类型与优缺点分析
市政工程深基坑支护的难点及对策
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市政工程深基坑支护的难点及对策1.市政工程深基坑施工的特点1.1 临时性深基坑工程通常是为了实施特定的市政项目而进行的临时工程。
由于其临时性质,建设单位往往不愿投入过多资源进行施工。
这意味着在施工过程中,安全储备相对较小,一旦发生事故,可能产生严重的经济损失和社会影响。
因此,对于深基坑施工来说,保证施工安全至关重要,必须严格遵守相关安全规范和操作规程,加强监测和安全管理。
1.2 区域性不同地区的岩土特性、地下水条件存在差异,为了保证施工的精准性和质量,需要根据具体地质条件进行详细勘察,并根据勘察结果制定相应的支护方案和工艺措施。
因此,在深基坑施工中,需要进行地质勘察与分析,并结合实际情况进行因地制宜的支护设计和施工。
1.3 综合性深基坑工程是一门综合性学科,涉及土力学、结构力学、施工工艺等多个学科领域。
在施工过程中,需要将这些学科知识结合起来,并综合分析各种因素,如时空效应、工艺技术可行性等。
只有全面考虑综合因素,才能确保工程的安全可靠性和施工质量的高标准[1]。
1.4 时空效应伴随基坑深度的增加,支护结构所承受的压力也变大,同时土体的强度可能会下降,从而影响基坑的稳定性。
此外,施工时间的推移也会对基坑产生影响,因为时间的变化可能导致土体的松弛或固结,进而影响基坑的变形和稳定。
因此,在施工过程中重视时空效应的影响,采取有效的监测和控制措施,以确保基坑的稳定性和安全性。
1.5 环境效应深基坑施工不可避免地会对周围环境产生一定的影响。
例如,开挖基坑会使得地下水位下降或变化,这可能对周边建筑物、地下管线等产生不同程度的影响。
此外,施工过程中的地下挖掘和土体改动也会引起周边土体的应力重新分布,从而对周边的土质和地质条件产生一定的影响。
为了减小环境效应,需要在施工前进行详细的环境评估,并采取相应的保护措施,以确保施工对周边环境的影响控制在合理范围内。
2.市政工程深基坑支护技术的分析2.1 土层锚杆施工技术分析施工人员需要结合工地的实际情况,通过仪器设备进行测量,明确锚杆的安设位置,需考虑土壤类型、地形地貌等因素,保证锚杆间的距离偏差满足相关的标准要求。
深基坑支护结构与边坡防护
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深基坑支护结构与边坡防护一、围护结构(二)深基坑围护结构类型(1)在我国应用较多的有排桩、地下连续墙、重力式挡墙、土钉墙,以及这些结构的组合形式等。
(2)不同类型围护结构的特点2)钢板桩与钢管桩钢板桩强度高,桩与桩之间的连接紧密,隔水效果好。
具有施工灵活,板桩可重复使用等优点,是基坑常用的一种挡土结构。
但由于板桩打入时有挤土现象,而拔出时则又会将土带出,造成板桩位置出现空隙,这对周边环境都会造成一定影响。
此外,由于板桩的长度有限,因此其适用的开挖深度也受到限制,一般最大开挖深度在7~8m。
板桩的形式有多种,拉森型是最常用的。
由于地铁施工时基坑较深,为保证其垂直度且方便施工,并使其能封闭合龙,多采用帷幕式构造。
3)钻孔灌注桩围护结构钻孔灌注桩围护结构经常与止水帷幕联合使用,止水帷幕一般采用深层搅拌桩。
如果基坑上部受环境条件限制时,也可采用高压旋喷桩止水帷幕,但要保证高压旋喷桩止水帷幕施工质量。
近年来,素混凝土桩与钢筋混凝土桩间隔布置的钻孔咬合桩也有较多应用,此类结构可直接作为止水帷幕。
4)SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙)SMW工法桩围护墙是利用搅拌设备就地切削土体,然后注入水泥类混合液搅拌形成均匀的水泥土搅拌墙,最后在墙中插入型钢,即形成一种劲性复合围护结构。
此类结构在上海等软土地区有较多应用。
6)地下连续墙地下连续墙有如下优点:施工时振动小、噪声低,墙体刚度大,对周边地层扰动小;可适用于多种土层,除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外,对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:①地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;②当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。
深基坑支护结构分类
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较强的抗渗性能和承载能力。
常用类型
水泥土搅拌桩墙
通过搅拌桩机将水泥和土混合搅拌,形成连续的墙体。
水泥土高压喷射注浆墙
利用高压喷射技术将水泥和土混合物喷注到地层中,形成连续墙体。
应用场景
பைடு நூலகம்
适用于各种土质条件,如软土、 砂土、黏性土等。
广泛应用于建筑工程、市政工程 、水利工程等领域的基坑支护。
在基坑深度小于6m的工程中应 用较为广泛,而对于基坑深度超 过6m的工程,则需要采取其他
特点
地下连续墙具有刚度大、承载能力强、施工速度快、对周边环境影响小等优点, 适用于各种复杂的地质条件和施工环境。
常用类型
桩排式地下连续墙 钢筋混凝土桩和墙组成,具有较高的抗弯刚度。
一般适用于基坑深度小于10m,且对周围环境保护要求不高的工程。
常用类型
组合式地下连续墙 采用预制钢筋混凝土方桩或钻孔灌注桩,以增加刚度。
坑支护的常用结构。
环境保护区
对于环境保护区,土钉墙的施工速 度快、对环境影响小,可有效保护 周边环境。
轻型荷载建筑
对于轻型荷载建筑,土钉墙具有较 高的承载力和抗剪强度,能够满足 建筑的安全性和稳定性要求。
05 排桩墙
定义与特点
定义
排桩墙支护结构是由一系列排列紧密的 桩体组成的支护墙体,通常采用钢筋混 凝土灌注桩或预制桩作为结构主体。
VS
特点
排桩墙支护结构具有较高的支护能力,能 够承受较大的土压力,同时施工方便、速 度快,适用于各种复杂的地质条件。
常用类型
悬臂式排桩墙
利用桩体的悬臂作用承受 土压力,适用于较浅的基 坑。
锚杆式排桩墙
在桩体中加入锚杆,通过 锚杆的拉力增强桩体的稳 定性,适用于较深的基坑 。
八种常见的基坑支护形式优劣分析
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八种常见的基坑支护形式优劣分析基坑支护的目的与作用1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。
2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害,即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。
3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。
基坑支护结构的类型及其适用条件1.放坡开挖优势:只要求稳定,价钱最便宜。
劣势:回填土方较大。
适用:场地开阔,周围无重要建筑物的工程。
2.围护墙深层搅拌水泥土深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
优势:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。
劣势:位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;施工时需注意防止影响周围环境。
适用:闹市区工程。
3.高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
优势:施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。
劣势:施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。
对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
适用:施工空间较小的工程。
4.槽钢钢板桩这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。
槽钢长6~8m ,型号由计算确定。
优势:耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。
劣势:不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形较大。
深基坑施工工程难点分析(3篇)
![深基坑施工工程难点分析(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/a890547354270722192e453610661ed9ad5155a8.png)
第1篇一、地质条件复杂1. 土质稳定性差:深基坑施工过程中,常常遇到土质稳定性差的情况,如软土地基、膨胀土地基等,容易导致基坑边坡失稳、坍塌等事故。
2. 地下水位高:地下水位高是深基坑施工的一大难题,容易导致基坑涌水、坍塌等问题,增加施工难度。
3. 地下管线复杂:在城市地区,地下管线复杂,深基坑施工过程中需要考虑对地下管线的影响,如对管线进行保护、迁改等。
二、施工技术难点1. 基坑支护结构设计:深基坑支护结构设计是施工过程中的关键环节,需要综合考虑土质、地下水位、周边环境等因素,确保支护结构的安全、稳定。
2. 基坑降水与排水:深基坑施工过程中,降水与排水是保证施工顺利进行的重要环节。
降水与排水方案的设计需要考虑地下水位、土质、排水设施等因素。
3. 土方开挖与运输:深基坑施工过程中,土方开挖与运输是施工量较大的环节。
土方开挖需要保证边坡稳定,运输过程中要确保道路畅通、运输安全。
三、施工安全管理难点1. 人员安全:深基坑施工过程中,人员安全是首要考虑的问题。
施工人员需接受专业培训,了解施工安全知识,提高安全意识。
2. 设备安全:深基坑施工过程中,设备安全至关重要。
要确保设备运行正常,定期检查、维护设备,防止设备故障导致安全事故。
3. 环境保护:深基坑施工过程中,要重视环境保护,减少施工对周边环境的影响。
如控制扬尘、噪声、废水等。
四、施工协调管理难点1. 施工进度管理:深基坑施工过程中,施工进度管理至关重要。
要合理安排施工计划,确保施工进度与设计要求相符。
2. 施工资源调配:深基坑施工过程中,需要合理调配施工资源,如人力、物力、财力等,确保施工顺利进行。
3. 施工合同管理:深基坑施工过程中,合同管理是保证施工顺利进行的重要环节。
要确保合同条款明确、公平、合理,避免合同纠纷。
总之,深基坑施工工程具有诸多难点,需要施工、设计、管理等各方共同努力,确保施工安全、质量、进度,降低施工风险。
在实际施工过程中,应针对难点采取有效措施,提高施工水平,为我国建筑工程的可持续发展贡献力量。
深基坑常用围护结构的优缺点分析及选择
![深基坑常用围护结构的优缺点分析及选择](https://img.taocdn.com/s3/m/9ec5c27f49649b6648d747ea.png)
深基坑常用围护结构的优缺点分析及选择要】随着城市人口越来越多,地铁作为一种不受道路情况影响,能快速、安全运送乘客的交通系统被广泛运用。
地铁深基坑围护结构作为地铁车站施工的一个不可忽视的重要环节,如何确定安全可靠、经济适用的围护结构形式,尤为重要。
本文从围护结构的作用、形式、选择参考因素以及经济合理性等多方面详细阐述了如何选择一个合理使用的围护结构,同时简单讲述了在基坑围护结构施工时的注意事项,以期能够在大家进行类似工程的施工时起到一定的指导作用。
关键词】地铁深基坑围护结构随着城市人口的集中化,以及个人私有车辆的普及,城市交通情况日益紧张,为了改善人们的出行条件,各大城市也纷纷开始地下轨道交通工程的规划建设。
地铁拥有快捷、舒适、准时等优点,深受广大人民的喜爱。
地铁的施工总体来说包括车站及区间两大部分,其中地铁车站作为乘客乘坐地铁的构筑物,对地铁运营起到了至关重要的作用。
根据车站与地面相对位置关系分为高架车站、地面车站及地下车站,其中以地下车站居多。
地下车站的施工不可避免的存在深基坑开挖的问题,为了给基坑开挖及车站结构施作提供一个安全、稳定的工作环境,通常在基坑外侧先行施作围护结构,本文就主要针对围护结构的选择提出一些建议。
1 基坑围护体系的定义及几种主要形式基坑围护结构体系包括板(桩)墙、围檩(冠梁)及其他附属构件。
板(桩)墙主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
地铁基坑所采用的围护结构形式很多,其施工方法、工艺和所用的施工机械也各异;因此,应根据基坑深度、工程地质和水文地质条件、地面环境条件等,特别要考虑到城市施工特点,经技术经济综合比较后确定。
我国常用的围护结构分为以下几种:(1)桩板式墙板式桩:通常采用H型钢背后加水平挡板的方式形成支护。
优点是造价低、施工简单、有障碍物时可改变间距;缺点是止水性差,地下水位高的地方不适用,坑壁不稳的地方不适用。
深基坑支护结构类型及其与适用范围
![深基坑支护结构类型及其与适用范围](https://img.taocdn.com/s3/m/bee6a6d0998fcc22bcd10dfb.png)
深基坑支护结构类型及其与适用范围深基坑必须进行支护设计。
根据不同的基坑深度、地质、环境与荷载情况采用不同的支护结构。
常见的深基坑支护结构类型及其适用范围为:⑴深层搅拌桩支护[1]。
它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。
水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。
由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。
这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。
⑵排桩支护。
排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括:①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构;②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。
③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。
对于开挖深度小于6 米的基坑,在无法采用重力式深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑; 对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。
深基坑的支护结构
![深基坑的支护结构](https://img.taocdn.com/s3/m/9431d279366baf1ffc4ffe4733687e21ae45ff6f.png)
支护结构的类型与功能
钢板桩支护
地下连续墙支护
由打入土中的钢板桩和锚拉系统组成,具有 施工简单、投资经济等优点,但易受地下水 影响,拔桩时对土体产生扰动。
具有刚度大、抗侧力强、墙体接头密封性好 等优点,适用于各种深基坑施工。
总结深基坑支护结构的关键技术与经验
• 信息化施工:通过现场监测,实时反馈施工过程中的问 题,指导后续施工。
总结深基坑支护结构的关键技术与经验
经验总结
土压力监测:通过土压力监测,可以更准确地了解土 压力分布和变化,指导后续设计。
支护结构类型选择:根据工程地质条件、周边环境等 因素,选择合适的支护结构类型。
全性。
支护结构的选型和设计需要根 据深基坑的实际情况进行选择 和优化,以确保施工的顺利进
行和周围环境的安全。
支护结构的施工质量直接影响 到深基坑的稳定性和安全性, 因此需要进行严格的施工质量
控制和管理。
02
深基坑支护结构的选型与 设计
支护结构的选型原则与依据
安全性
支护结构应能够承受可能出现 的最大荷载,并具有足够的稳 定性,以防止结构失效和周围
工程实例一:某地铁站深基坑支护结构设计
• 锚索施工时,确保锚固段穿越稳定土层,并控制张拉力。
• 施工过程中进行实时监测,确保支护结构的安全性。
工程实例二
01
1. 工程概述
• 某商业综合体位于市中心繁华地段,基坑深度达10米。
02
• 由于周边环境复杂,需采取严格的支护措施。
03
工程实例二
2. 支护结构设计
• 设置钢筋混凝土支撑体系,包括 水平支撑和垂直支撑。
深究深基坑施工中各种支护形式的优缺点和选取
![深究深基坑施工中各种支护形式的优缺点和选取](https://img.taocdn.com/s3/m/cf439701a9114431b90d6c85ec3a87c240288a3a.png)
深究深基坑施工中各种支护形式的优缺点和选取摘要:基坑支护在建筑工程中是一项保护措施,,是一项较为复杂的系统处理过程。
基坑支护在很多领域都有涉及,比如说、围挡、挡土墙、挖土等重要环节。
其中,任何一个环节出现问题都有可能导致基坑支护工程的失败。
严重时还会导致生命及财产的损失。
在施工过程中,一旦不慎,还会对周围的结构进行破坏。
所以,我们要遵循基坑施工体系,为建筑安全做出重要保障。
在基坑支护的研究领域中,深基坑支护在施工阶段要求的非常严格,为安全做出了重要的保障。
关键词:深坑基础支护形式优点选取方式随着建设用地的日益紧张,在我国出现了越来越多的高层建筑和超高层建筑,为了保证这些高层建筑后期的保护作用,基础深埋程度也随之的加深,从而产生了大量的深基坑工程。
一般来讲,超过五米的基坑就是深基坑基础,作为危大工程,这就需要充分的进行专家论证。
还有的基坑深度超过了10几米,这就更需要我们进行深入的保护。
基坑支护作为临时的建筑基础,有些建设单位为了降低成本,加快施工进度,往往忽略了安全上的某些问题,忽略了基坑支护的有效方案。
其内部的复杂想,多样性,安全性在施工过程中常有发生。
在有些情况下,还会出现人员的损伤和经济的损失。
在工程建筑当中,各种的支护方案都具备着自身的复杂性和有缺点,我们要根据实际情况的发生来判断,考虑各方面的综合因素,选取适合建筑本身的基坑支护方案来进行作业,确定最终合理的支护方案。
基坑支撑的方法一般有斜柱支撑、锚拉支撑、短柱横隔支撑、临时挡土墙支撑。
在建筑行业中,深坑基的支撑方法分别有型钢桩橫挡板支撑、钢板支撑、钢板与钢构架结合支撑、挡土灌注桩支撑。
根据施工现场和施工条件,深基坑支护的方法有两大类:分别是支护型和加固型。
支护型包括板桩墙、排桩、地下连续墙;加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆等等。
在实际施工中,选取合理的方案或者两者结合来完成基坑支护。
一、钢板桩:钢板桩是一种边缘带有联动装置,且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体。
深基坑支护方法附带适用条件及优缺点
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深基坑支护方法
深基坑支护是工程中关键的一环,涉及到地下结构的稳定性和安全性。
以下是一些常见的深基坑支护方法以及它们的适用条件、优缺点:
1.梁式支撑法:
-适用条件:主要用于土质较软,且水土含量高的区域。
-优点:施工简便,成本相对较低。
-缺点:不适用于岩石等坚硬地质条件,支撑能力相对有限。
2.钢支撑法:
-适用条件:适用于各种地质条件,包括软土、硬土和岩石。
-优点:支撑能力强,适用范围广,可根据具体情况选择不同规格的钢支撑。
-缺点:施工复杂,成本相对较高。
3.桩基础支护法:
-适用条件:主要用于岩石层或者需要深度支护的情况。
-优点:支持深度较大,适用于较复杂的地质条件。
-缺点:施工难度大,成本高,对环境影响较大。
4.土钉墙支护法:
-适用条件:适用于软土和松散砂土的支护,对变形要求较高的情况。
-优点:施工相对简单,对周边环境影响小。
-缺点:对于较坚硬的地质条件支撑效果相对较差。
5.水泥搅拌桩支护法:
-适用条件:主要用于软土和松散砂土,适合需要大面积支护的情况。
-优点:提高地基的强度,适用于大面积基坑支护。
-缺点:施工周期较长,对场地要求高。
总体而言,深基坑支护方法的选择应根据具体工程的地质条件、工程要求和经济考虑来确定。
在实际设计中,往往需要综合考虑多种支护方法的优劣,结合具体情况采用合适的组合方案,以确保工程的安全性和经济性。
深基坑支护型式简述
![深基坑支护型式简述](https://img.taocdn.com/s3/m/a4c20ad4a0116c175f0e4874.png)
一、深基坑工程概述
一、深基坑工程概述
基坑围护体系的作用:
➢ 基坑围护体系起到挡土和地下室在无水条件下施工的作用。
➢ 在基坑土方开挖和地下室施工过程中,保证基坑围护体系及主体地下结构施工的安全。
➢ 基坑围护体系能限制周围土体的变形,防止基坑外水土的流失,使其不会影响相邻建(构
)筑物、道路、各种管线、地铁隧道等的安全及正常使用。
二、围护结构的型式及适用范围
4)内撑式围护结构及适用范围:
内撑式围护结构由围护结构体系和内撑体系两部分组成。围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排 桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和竖向斜支撑。根据不同开挖深度又可采用 单层、二层及多层水平支撑。 ➢ 优点:围护体系强度大,不受场地不足的影响。 ➢ 缺点:造价高,工序复杂,施工周期较长,自重大,不利于材料回收。 ➢ 适用范围:内撑式围护结构适用范围广,可适用各种土层和基坑深度。
方案 2 :对于要求围护结构作永久结构的,则可 采用设支撑的地下连续墙;
方案 3 :环境条件允许时,可打设钢板桩,设 2~3道支撑;
方案 4 :可应用 SM W工法或套管咬合桩;
方案 5 :对于较长的排管工程、可采用打设钢板 桩,设3~ 4 道支撑,或灌注桩后加必要的降水 帏幕,设3~ 4 道支撑。
围护体系具体要求:
1. 边坡自身稳定性要求 保证基坑四周边坡的稳定性,满足地下室施工有足够空间的要求。也就是说基坑围护体
系要能起到挡土的作用,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2. 对周边环境影响要求
保证基坑四周相邻建(构)筑物、各种地下管线、地铁隧道等在基坑工程施工期间不受 损害。这要求在围护体系施工、土方开挖及地下室施工过程中控制土体的变形,防止基坑外 水土的流失,使基坑周围地面沉降和水平位移控制在容许范围以内。 3. 对地下水的要求
深基坑常用支护结构类型及适用范围分析
![深基坑常用支护结构类型及适用范围分析](https://img.taocdn.com/s3/m/040dc803974bcf84b9d528ea81c758f5f61f290a.png)
深基坑常用支护结构类型及适用范围分析摘要:在建筑深基坑工程实践中,通过人们的不断研究和积累,有很多成熟的支护结构型式,每种结构型式都有自己的特点,在建筑深基坑的设计和开挖过程中,要结合现场的实际情况,根据实际的基坑开挖深度、形状、工程地质条件、水文地质条件、材料、施工方法、经济、环境影响等多方面因素,选择出适当的结构型式。
关键词:深基坑;支护结构;挡土墙1放坡开挖放坡开挖和支护下的基坑开挖相比,放坡是最简单、最经济的开挖方式,而且其技术要求、施工难度都比较低。
该方法适用于场地开阔、周边没有重要建筑物、基坑土体变形要求不高以及地下水埋深大的场地条件。
在基坑的深度和场地条件允许的条件下,放坡可以和其他支护型式相结合,如基坑上端放坡加下端桩锚支护或土钉墙等支护的形式,目前这种结合方式应用比较广泛。
基坑的放坡开挖对坡度有要求,放坡角度和基坑深度范围内的土层条件密切相关,土体条件良好,角度可以很小,如碎石土、粘性土、风化岩石等土质,开挖较浅时可接近竖直开挖。
边坡的坡率允许值(高宽比)根据工程比较的原则并结合己有的稳定边坡分析确定。
2水泥土重力式挡土墙水泥土重力式挡土墙是以水泥、石灰等材料为固化剂,利用深层搅拌机械强制搅拌或者高压喷射注浆法,水泥浆和软土之间发生一系列的物理反应和化学反应,使软土硬结成整体桩,充分利用原位土,形成重力式挡墙,从而提高了基坑壁的稳定性,同时,因为水泥土的渗透系数比较小,因此可兼作止水帷幕。
水泥土重力式挡土墙适用于淤泥、淤泥质土、地基承载力标准值小于120 kPa的粘性土和粉性土等软地层区域,开挖深度小于等于7.0m和周边环境保护要求较低的基坑工程,在基坑开挖深度4-6m最为经济合理,如果基坑开挖深度比较大和对周围环境保护要求较高的工程要谨慎使用。
对于有机质含量高、pH值小于7,初始抗剪强度低的土,以及土中包含伊利石、氯化物、水铝英石等矿物或者地下水具有较强的侵蚀性时,加固效果比较差。
11种深基坑支护方式
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11种深基坑支护方式本文介绍了11种深基坑支护方式。
首先将基坑分为一级、二级和三级,根据不同的要求采用不同的支护方式。
对于深度不大的三级基坑,可以采用短柱横隔板支撑、临时挡土墙支撑、斜柱支撑、锚拉支撑等简易支护方法。
对于基(沟)槽开挖,可以采用水平挡土板和垂直挡土板两种方式,其中水平挡土板又分为间断式和连续式两种。
对于深基坑的支护,需要考虑支护结构能起挡土作用、保持基坑边坡稳定、保证相邻建筑物、道路、地下管线的安全、不受土体变形、沉降、坍塌的影响,并通过排降水确保基础施工在地下水位以上进行。
其中排桩支护是一种常用的方式,可以采用不同排列方式,如间隔式、双排式和连续式。
不同直径的钻孔灌注桩和沉管灌注桩也可以用于不同深度的基坑支护。
土钉墙支护是通过钻孔、插筋、注浆来设置土钉,并与喷射混凝土面板相结合,形成类似重力挡墙的土钉墙,以抵抗墙后的土压力,保持开挖面的稳定。
施工时应自上而下分段分层进行,分层深度视土层情况而定,工作面宽度不宜小于6m,纵向长度不宜小于10m。
为防止土体松弛和崩解,应尽快喷射第一层混凝土,厚度不宜小于40~50mm,水泥用量不少于400kg/m3.土钉成孔直径为70~120mm,向下倾角为15~200,成孔方法和工艺由承包商根据土层条件、设备和经验而定。
土钉有单杆和多杆之分,采用灰浆泵注浆,土钉注浆可不加压。
钢筋网通常直径为Φ6~10,间距为200~300mm,与土钉连接牢固。
钢筋与第一层喷射混凝土的间隙不少于20mm。
砼面板厚度为50~100mm。
锚杆支护是在未开挖的土层立壁上钻孔至设计深度,孔内放入拉杆,灌入水泥砂浆与土层结合成抗拉力强的锚杆,锚杆一端固定在坑壁结构上,另一端锚固在土层中,将立壁土体侧压力传至深部的稳定土层。
适于较硬土层或破碎岩石中开挖较大较深基坑,邻近有建筑物须保证边坡稳定时采用。
施工时应先造孔,包括钻机就位、施钻成孔、清孔三个作业步骤。
造孔用冲击式钻机、旋转式钻机或旋转式冲击钻机,偏心钻机跟进护壁套管方式钻进,造孔须干钻,严禁水钻。
深基坑支护类型与设计计算
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本演示将介绍深基坑的类型和支护设计计算。了解深基坑的意义、支护结构 类型及选型,以及支撑结构的设计与安全要素。
深基坑简介
深基坑是指用于建筑施工中挖掘的深而窄的洞口,通常用于建设地下结构或提取地下资源。
深基坑施工过程
1 2 3 4 5
勘察和准备工作 基坑开挖 支护结构安装 基坑周边环境保护措施 基坑施工安全措施
拱形支撑结构
通过弧形构件来支撑基坑壁体。
支撑结构的优缺点比较
桩支撑结构
• 稳定性好 • 施工成本较高
壁板支护结构
• 施工速度快 • 空间占用较大
支撑结构
拱形支撑结构
• 适用于不同 地担土压力 • 施工周期长
支撑结构的选型与设计原则
根据基坑的尺寸、地质条件等因素选择适合的支撑结构类型,并遵循设计原则,例如确保结构稳定和满 足荷载要求。
支撑结构的荷载计算
1
土压力计算
2
水压力计算
3
地震作用计算
基坑周边地质条件的评价
通过地质勘察和岩土实验,评估基坑周边地质条件的稳定性和适用性。
深基坑支护的意义
安全
确保施工过程中的工人和 周围环境的安全。
保护结构
防止基坑施工对周围建筑 物和地下管线的损坏。
提高效率
优化基坑开挖和支护过程, 节约时间和资源。
支护结构类型
桩支撑结构
通过沉入土壤中的桩筒来支撑基坑壁体。
壁板支护结构
使用钢板或混凝土预制板来支撑基坑。
支撑结构
使用对角撑杆和横向支撑来支撑基坑壁体。
深基坑支护结构分析
![深基坑支护结构分析](https://img.taocdn.com/s3/m/19df4c7669dc5022aaea00ee.png)
此局部工程采用单排悬臂钢筋混凝土桩支挡边坡,并利用土拱的作用,计算时采用悬臂桩的计算方法。挡土桩必须插入基坑底足够的深度,从力学角度看是使桩成为悬臂杆承受基坑的侧向土压力,经研究,在计算挡土桩时对其承受的土压力作了以下假设:
一、常用的几种基坑支护措施
(一)悬臂式支护结构
挡土结构的使用是在现场不允许基坑维持其天然坡度的情况下用于保持基坑开挖稳定的构筑物,悬臂式挡土结构可能是地下连续墙、木桩、钢筋混凝土桩、钢板桩等,其设计过程首先是选定初步尺寸,然后按稳定性和结构要求进行分析和修改:
案例1:
某小区根据建筑设计要求,要三个方向开挖,形成凹形基坑,基坑东侧为排洪沟。由于无法采用其它支护措施,因此局部采用人工挖孔桩悬臂挡土,该部分基坑垂直开挖8.6m,支护桩桩径为Ф25@125,桩的背土半圆为Ф25@300,桩顶设一锁口圈梁,高700mm。此工程完成地下室施工后,现已竣工验收并交付使用,情况良好。
(3)旋喷桩加锚杆,局部土钉支护。
经过比较,笔者认为方案1虽基坑边坡安全性较好,坡顶变形小,但造价高,按照估算约需700万元;而方案3整体造价不超过500万元,且方法比较成熟。
根据勘察报告书,场地内地层自上而下大体为:a.人工填土层,分布整个场地,厚1.4m;b.淤泥质粉质粘土层,厚1.5~3.7mm砂层,厚1.3~2.2m;d.粉质粘土层,厚8~15m;e.以下为花岗岩基层,以风化度分为强风化、中风化和微风化,基坑开挖来到此层。
深基坑支护结构分析
摘要:基坑支护结构合理与否关系到整幢楼房的稳定性及安全性。本文根据本人多年结构设计经验,对深基坑支护结构几种支护措施进行阐述,供参考。
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深基坑支护结构类型与优缺点分析
摘要:在深基坑支护工程发展实践中,产生了多种深基坑支护结构型式。
通过对几种基坑支护结构的了解,从施工方便、节约成本的角度出发,确定合理的支护方案,取得了良好的工程效果。
关键词:深基坑支护;支护类型;优缺点分析
随着高层建筑和地下工程的大量兴建,出现了很多深基坑支护工程。
城市密集的建筑群落中进行深基坑施工,对实际施工的技术要求越来越严格,它不仅要保证支护结构体系的安全,控制好基坑周围土体的变形,还要保证周边环境、特别是与其相邻的建筑物的安全。
这就需要采取更为安全可靠的支护方式。
因此,深基坑的支护方案已成为高层建筑设计时不可忽视的重要组成部分。
深基坑支护结构的选择与工程的实际地质条件、地下水情况以及周围环境因素等密切相关,在深基坑支护工程发展过程中,形成了很多基坑支护结构类型,大致分为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构、内撑式支护结构、水泥土重力式支护墙、地下连续墙及其他型式支护结构。
1.常用支护类型
1.1 悬臂式支护
不靠内支撑和锚杆,依靠结构的抗弯性能和足够的入土深度来维持基坑的整体稳定性的支护称为悬臂式支护结构,一切没有支撑和锚固的支护结构均可以归为悬臂式支护结构。
悬臂式支护结构的优点是:结构简单、施工方便,刚度大,抗弯强度高。
缺点是:止水能力差而且工期较长。
悬臂式支护结构对开挖深度特别敏感,易产生较大的变形,对周围建筑物、道路及地下管线造成一定影响,适用于基坑侧壁安全等级低、开挖深度比较浅的基坑工程。
1.2土钉墙支护
土钉墙是一种新型原位土体加固技术,它要由密布于原位土体中的细长杆件——土钉、被加固土体、喷射混凝土面层组成,是具有自稳能力的原位挡土墙。
土钉墙的特点是土钉、被加固土体、喷射混凝土面层三者共同受力,改善土体本身的力学性能,提高了边坡土层的整体刚度、强度和稳定性,增强了土体的破坏延性,很好的改善了素土边坡突然塌方的危险,有利于安全施工。
土钉墙具有以下优点:
(1) 施工所需场地小,移动灵活。
适用于施工场地狭小、建筑距离近、大型
护坡施工设备没有足够工作面等情况。
(2)支护结构轻型,柔性大,有良好的延性。
土钉支护自重小,基坑在失稳前呈渐进变形与破坏形态,可以被及时发现,有利于现场人员安全撤离和抢险;
(3) 施工设备及工艺简单。
土钉的制作与成孔不需要复杂的施工技术和大型机具,施工的噪音和振动较小,对周围环境影响比较小,适用于城区施工;
(4)施工速度快。
土钉墙随土方开挖施工,分层分段进行,与土方开挖基本能够同步,不需要养护或单独占用施工工期,故多数情况下施工速度较其他支护结构快;
(5)材料用量及工程量较少,工程造价低。
土钉墙一般适用于地下水位以上或经人工降水后的人工填土、粘性土和弱结砂土的基坑支护或边坡加固。
土钉墙不宜用于含水丰富的粉细砂层、砂砾卵石层和淤泥质土。
1.3内支撑支护
内支撑支护结构从结构体系上可以分为单层或多层平面支撑体系和竖向斜撑体系;从材料上可以分为钢支撑、现浇钢筋混凝土支撑以及钢和混凝土组合支撑。
内支撑的优点是:可以直接平衡两端围护墙上所受的水土压力,构造简单,受力明确,可以有效的控制基坑变形;缺点是:基坑内部存在支撑,不利于大规模的机械化开挖,施工工期较长。
内支撑支护的应用范围十分广泛,适用于各种土层和深度的深基坑工程,特别适用于复杂土质及软弱土地区基坑面积大、开挖深度深的情况。
1.4拉锚式支护
拉锚式支护是一种埋入土层深部的受拉构件,它一端与围护墙(各种排桩、地下连续墙或其它支护构件)连接,另一端锚固在稳定地层中,使作用在围护结构上土压力、水压力或活荷载,通过自由段传递到锚固段,再由锚固段将拉力传递到稳定土层或岩层中去,从而维持围护结构安全稳定。
拉锚式支护结构具有以下特点:
(1)施工对岩土体扰动小,可通过施加预应力立即提供支护抗力,有效控制变形;
(2)锚杆(索)的作用部位、方向、间距、可以根据需要灵活调整;
(3)能够提供开阔的施工空间,方便土方开挖和主体结构施工;
(4)锚杆(索)施工机械和设备的作业空间小,适合各种地形和场地;
(5)相对于钢或混凝土内支撑,可以节省大量钢材和混凝土。
1.5水泥土重力式支护墙
水泥土重力式支护墙是以水泥系材料为固化剂,通过施工机械(水泥土搅拌机或高压喷射注浆机)将固化剂和地基土强行混合和搅拌,形成具有一定厚度和嵌固深度的重力墙体,以承受墙后水土压力的一种挡土结构。
水泥土重力式围护墙占用空间较大;围护墙结构变形较大;由于水泥土重力式围护墙采用水泥土搅拌桩或高压喷射注浆成墙,围护墙施工对临近环境影响较大。
水泥土重力式围护墙一般在软土地层中应用较多。
适用于软土地层中开挖深度不超过7.0m、周边环境保护要求不高的基坑工程。
1.6地下连续墙
地下连续墙就是指专用设备沿着深基础或地下构筑周边采用泥浆护壁开挖出一条具有一定宽度与深度的沟槽,在槽内设置钢筋笼,采用导管法在泥浆中浇筑混凝土,筑成一单元墙段,依次顺序施工,以某种接头方法连接成的一道连续的地下钢筋混凝土墙。
在工程应用中地下连续墙已被公认为深基坑工程中最佳的挡土结构之一,它具有以下显著的优点:
(1)工程施工噪声低、振动小,对环境的影响小;
(2)墙身具有良好的抗渗能力,坑内降水时对坑外的影响较小;
(3)连续墙刚度大、整体性好,基坑开挖过程中安全性高,支护结构变形较小;
地下连续墙适用于以下工程:深度较大的基坑工程,一般开挖深度大于10m 才有较高的经济性;临近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程;基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作空间要求的工程。
1.7组合型支护
组合型支护结构是用性能相同或不同的建筑材料和用相同或不同的施工工艺构造成几何形状各异的支护结构。
组合型支护结构一般适用于下列条件:
(1)基坑开挖范围大、开挖深度深;
(2)加支撑或锚杆(索)难以实施或周围环境不允许;
(3)施工工期有明确的限制,坑内不允许有障碍;
(4)常规支护结构方案经济效果欠佳;
(5)环境要求严格,用常规的单排桩(墙)或重力式挡墙不能满足强度和变形控制要求。
2. 选择支护结构的基本依据
2.1安全可靠原则
满足支护结构本身强度、稳定性以及变形的要求, 确保周围环境的安全, 是进行基坑支护方案选择的首要前提因此所有土木工程都必须在安全的前提下进行设计和施工。
2.2保证工期原则
所选择的基坑支护方案, 在施工工期上要满足设计工期的要求, 以避免出现由于方案自身原因造成延误工期的现象和由此带来的损失。
2.3 经济合理原则
在保证基坑支护结构安全可靠的前提下, 工程造价是必然要考虑的问题, 要从工期、材料、设备、人工以及环境保护等方面综合确定一个具有明显技术经济效果的方案。
3.结语
在国内,基坑支护工程已经发展成为一门独立的工程学科。
在确保安全的条件下,合理的选择支护类型不但能缩短工期,而且能节约成本。
成为一个好的支护体系,应该要做到因地制宜,根据施工现场的实际条件,选用合理的支护结构形式。
参考文献:
[1]龚晓南.深基坑工程设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998
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[3]花春根,王章虎.对深基坑支护方案选择的分析[J].山西建筑,2011,37(1):37
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[5]冯涛.关于基坑支护结构常见类型及选用的探讨[J].山西建筑,2009,35(10):88-90
【作者简介】孔令波(1985-),男,内蒙赤峰,研究方向:岩土工程。