深基坑工程信息化施工技术发展
深基坑支护施工技术现状及发展趋势
深基坑支护施工技术现状及发展趋势随着我国城市化的进程逐步加快,在城市之中的建筑物的规模和范围也在不断增加,建筑之间的距离更加紧密,同样的,建筑的深基坑深度以及高度也在不断增加。
由于房屋建筑所处的区域一般属于人流量较大的区域,所以对于深基坑的挖掘和支护,重要性不言而喻。
另外,由于深基坑支护施工过程当中的影响因素以及限制条件较多,所以为了进一步解决上述问题,还应当结合施工状况,采用更加科学合理的技术,以加强施工的可靠性,保证了安全的同时,也可以节省大量的成本费用。
总的来讲,深基坑支护技术对于现代化的房屋建设意义重大,在实践中还需加强重视,加强对技术的摸索与探讨。
1 深基坑支护常见形式及施工工艺针对现代化的深基坑支护常见形式以及具体的施工工艺进行探讨,是增强实践操作水准的关键点。
当前常见的形式有土钉墙深基坑支护技术、开挖深基坑支护技术、桩支护基坑技术等等,所以还应结合施工情况以及周边环境的特点,选择最为恰当的技术手段。
1.1 放坡开挖深基坑支护技术放坡开挖深基坑支护技术,是当前的一项常用技术手段之一。
同时,由于相关技术具有施工难度较小、施工的造价低廉等优势,所以应用非常广泛。
当施工范围之内的地质资源较好、地下水的水位较高、工程性质良好以及基坑的排水设施齐全等情况之下,则可以开展施工操作,保证放坡的角度可以满足施工标准,此时应当优先选择开挖深基坑支护技术。
但是由于其需要向四周进行深基坑的挖掘,所以还应确保周边范围之内无建筑物。
在设计放坡方案的同时,应充分结合施工场地的实际条件以及现有资源,决定采用局部深度或者是深基坑全深度的施工技术,保证开挖方案的可靠性。
另外,还应注重坡度的选择,如若坡度较大,则会影响整个土坡的稳定程度,在支护或开挖进程之中,应尽可能的避免出现滑坡问题,避免出现各种类型的安全事故。
如若坡度选择较小,则会使得整个深基坑支护施工操作占据大量的面积,占用施工空间,整个操作的土方体积也必将增加,导致整个施工的费用上升。
浅谈深基坑支护技术的现状及发展前景
浅谈深基坑支护技术的现状及发展前景摘要:随着城市化的发展,地上地下可利用空间逐渐缩小,城市基坑工程往纵深发展,如何保证基坑工程的稳定是安全的关键。
文章通过对各种支护方法的研究,浅谈深基坑基坑支护技术现状及发展前景。
关键词:深基坑;基坑支护;现状;安全近年来,随着社会经济的发展城市化进程的加快,我国城市化建设日新月异。
高层、超高层建筑、城市轨道交通以及大型地下公共设施等迅速崛起,涌现出了大量的深基坑工程及地下工程,虽然我们在深基坑开挖和支护技术方积累了丰富的设计和施工经验,新技术、新结构、新工艺也不断涌现,但是现在的城市面临着建筑间距越来越小,传统支护技术无法实施的现象,给施工带来了很大的难度,给周边环境带来极大的威胁,因此要改变一成不变的施工方法,根据实际工况采用合理的支护措施尤为重要。
1.深基坑支护技术现场1.1基坑开挖基坑开挖的施工工艺一般为两种:放坡开挖和在支护体系下开挖。
放坡开挖既简单有经济,施工周期短,在一般条件下优先选用;但目前深基坑工程大多是在城市修建,基坑施工场地狭小,不完全具备放坡开挖条件,通常均采用有支护开挖。
1.2深基坑支护的结构类型传统的深基坑支护技术为钢板桩加井点降水,但是随着建设过程中基坑的深度及范围不断加大、有效利用的空间不断减小,支护技术逐渐成熟起来。
目前深基坑支护结构类型主要有悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内支撑支护结构、重力式挡土支护结构、土钉支护等。
(一)悬臂式支护结构悬臂式的支护结构指的是在结构中没有采取任何的支撑作用,而且仅仅运用增加基坑的深度提高建筑的稳定性,通过对地面超载、主动土压力的平衡,实现支护的结构。
悬臂式的支护结构主要能够分成板桩式结构和分离的排桩式结构,这种支护结构,其在地下的深度是关键问题。
在基坑之上的结构呈现的是悬臂的状态,所以,其支点的作用力是非常小的,因此,其与带有支撑的结构比较,这种结构需要具有比较大的弯矩。
所以,这种支护结构只能应用于土质条件比较好的条件下,而且开挖的深度不能太大。
简述深基坑施工新技术的应用
简述深基坑施工新技术的应用深基坑施工质量,关系到整体建筑工程建筑架构的稳固性,对于保证整体建筑工程的安全性有着重要意义。
深基坑的施工过程中,会对周边环境造成很大影响,且随着施工技术要求的不断增加,施工难度的不断加大,更新深基坑施工技术,将新技术充分应用到建筑工程施工当中,十分重要且必要的。
应当结合建筑工程中深基坑的施工特点,将最新的、实用的技术运用到整体施工当中,尤其是对质量要求较高的工程重点,充分发挥新技术的优势,使得深基坑的施工质量得到显著提升。
1 建筑工程中深基坑施工特点分析1.1 施工顾虑和隐患较多由于许多建筑工程位于城市地区,甚至地处城市闹区,人员众多,周边的高层建筑遍布,使得深基坑施工的顾虑和隐患较多。
在深基坑施工当中,基坑支护建设是其中的重要部分,如建设效果不佳,将造成对周边建筑和路面的极大负面影响,还可能破坏地下基础设施建设,危及到周边的人员和财产安全,导致工程延期,造成不必要的矛盾和纠纷。
因此,建筑工程的深基坑施工需要保持高度小心,确保较高的施工技术水平和施工管理水平。
1.2 深基坑支护形式较多深基坑支护建设,需要结合建筑工程的地理环境,在综合权衡和考量之下,运用最佳的支护形式。
多样化的支护形式是深基坑施工建设的一大特点,包括预制桩和搅拌桩、混凝土灌注等多种支护手段,对于不同地理环境有着对应的支护效果。
在深基坑施工当中,从实际情况出发,经由科学计算和规划,采用最适合的支护形式,也可运用多种支护形式相结合的方式,确保深基坑的支护建设满足建设要求,确保整体施工建设的安全性。
1.3 地理实况环境较复杂深基坑建设面临的实况环境多种多样,不同的地质条件对于深基坑施工造成的影响也各不相同。
如在沿海地区,除需要考虑到当地地质条件因素,还需要考虑到基坑开挖过程中可能出现的海水倒灌问题。
如在人口较密集的城市繁华地带,复杂的交通环境和较大的建筑密度使得深基坑建设面临很大困难。
一方面需要避开复杂的地下设施,另一方面需要尽量降低对周边建筑和人群造成的干扰和影响。
我国基坑工程发展现状综述
4、基坑工程领域的创新和挑战
近年来,我国基坑工程领域涌现出许多创新和挑战。首先,绿色施工、节能减 排成为基坑工程领域的重要发展方向。例如,通过引入新型的支护结构形式和 能源回收技术,实现施工过程的低碳、环保。其次,信息化施工和智能化技术 得到广泛应用。利用物联网、大数据等技术手段对施工现场进行实时监控、数 据分析和优化,提高施工效率和质量。
我国基坑工程发展现状综述
01 摘要
03 主体部分
目录
02 引言 04 参考内容
摘要
本次演示旨在综述我国基坑工程的发展现状,包括不同地区的特点及现状、技 术的演变和发展、市场现状和竞争格局,以及创新和挑战。通过对前人研究成 果的总结和不足之处的指出,旨在为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
引言
最后,面临的老龄化社会带来的挑战也不可忽视。城市地下空间开发利用越来 越受到重视,基坑工程将承担起更多的城市地下空间开发任务。
结论
本次演示对我国基坑工程的发展现状进行了综述,从不同地区的特点及现状、 技术的演变和发展、市场现状和竞争格局、创新和挑战等方面进行了总结和分 析。虽然我国基坑工程在近年来得到了长足发展,但在市场恶性竞争、施工安 全和质量监管等方面仍存在一定问题。同时,随着绿色施工和智能化技术的发 展,我国基坑工程领域还有很大的创新和发展空间。
我国地域辽阔,不同地区的气候、地质条件和社会经济状况差异较大,导致基 坑工程的特点和现状各不相同。例如,北方地区冬季寒冷,基坑工程施工中需 考虑防冻措施;南方地区地下水位较高,基坑工程施工中需注意防排水。此外, 东部沿海地区经济发达,基坑工程建设规模较大,但土地资源紧张,对开挖和 支护技术要求较高。
2、基坑工程技术的演变和发展
随着科技水平的提高和工程实践的积累,我国基坑工程技术得到了不断演变和 发展。早期基坑工程多采用木桩、钢板桩等传统支护结构,现在则更多地采用 钢筋混凝土桩、地下连续墙、土钉墙等先进的支护结构形式。同时,为了提高 基坑工程的施工质量和安全,相关技术手段如施工监控、数值模拟和信息化施 工等也得到了广泛应用。
深基坑施工技术的现状及发展
浅谈深基坑施工技术的现状及发展【摘要】建筑行业一直以来都将深基坑施工技术当做工作的研究重点,再加下我国在基础设施建设事业方面的持续发展做的非常好,有越来越多的高层建筑拔地而起。
另外,建筑工程质量一直受深基坑问题的处理影响,而且对于环境的保护工作也与深基坑处理效果的好坏有着很大的联系。
工程施工现场的环境会因为深基坑施工而有一定程度的破坏,所以一定要将深基坑处理做到适应社会主义科学发展观的需要。
在土木建设中深基坑施工也成为极为重要的工程技术。
【关键词】深基坑;施工技术;现状及发展近年来,我国城市化速度越来越快,很多建筑行业对于深基坑施工技术的运用正在日益提高。
在我国深基坑施工工程的发展一直在稳步向前,高层建筑一直层出不穷,不断的改建扩建各种基础设施是常见的,相应的基坑的发展也原来越快。
大深度、大面积是其发展的方向。
在深基坑施工中,针对不同的施工的具体情况已采取不同的措施,从而使深基坑技术的优势得到有效发挥,显著提高使工程安全性、经济性、技术性。
1、深基坑施工的几个特点1.1 个性化。
深基坑工程不仅与当地的工程地质条件和水文地质条件有关,还与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的位置、抵御变形的能力、重要性以及周围场地条件有关。
因此,对深基坑工程进行分类,对支护结构允许变形规定统一的标准是比较困难的,应结合地区具体情况具体运用。
1.2 深基坑工程具有较强的环境效应在城市中,高层和超高层建筑的分布一般与人口和建筑物的稠密程度成正比,紧靠重要市政公路,人口、建筑物密集的地方都是高层和超高层建筑出现的主要地方。
一旦开始正式进行深基坑工程,周围地基中地下水位变化以及应力场的改变是必将发生的,也会使周围地基土体产生一定程度的变形,这样也影响到了相邻建筑物、构筑物甚至是市政的地下管网。
所以,对基坑本身的稳定的保证是基坑开挖的重要前提,同时也要做到不破坏周围的建筑物和构筑物。
如果措施采取的不适当将有可能严重影响到相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的安全,造成其不能正常使用或有其他危险。
深基坑支护施工技术的现状及发展趋势
深基坑支护施工技术的现状及发展趋势建筑基坑施工技术作为工程建筑的基础性工程,其中具有代表性的是建筑深基坑支护施工技术,是一项重要的基础综合性工程。
在城市发展建设不断推进的过程中,地域的差异性已经逐渐被打破,城市人口在不断攀升,高楼大厦平地而起,不断扩充增长的容积率促使建筑工程不仅需要实现横向性发展,更需要实现纵向性发展,这也为建筑深基坑支护施工技术提供了拓展空间。
1建筑深基坑支护施工技术的现实问题在建筑工程施工领域,建筑深基坑支护施工技术已经被较为广泛地应用,但随之而来的是一些实际操作中对深基坑支护施工技术的认识局限性以及实际操作过程中的策略误差性问题,都对建筑深基坑支护施工技术的有效实施带来一定的偏差及影响。
1.1工程施工环境勘察不全面一项建筑深基坑支护施工技术的实施,往往涉及到一个较为复杂的施工环境,比如:周边的建筑、地下水文条件、地下管网布局、地质分层等诸多环境影响因素。
由于在建筑深基坑支护施工技术实施的前期准备期间没有对上述影响实施的环境诸多因素进行细致全面勘察,就会造成基坑支护施工中的深基坑支护技术实施方法的选择上出现误差,使得实施细节无法贯通,从而影响深基坑支护技术的运用质量,甚至需要重新规划深基坑支护技术的实施流程。
这样不但会延误建筑深基坑支护施工工程进度,而且会加大建筑深基坑支护施工的成本。
1.2 建筑深基坑支护施工技术结构设计方案不完善建筑深基坑支护施工技术结构的设计方案是需要大量细致的勘测数据作为依托的,同时设计方案也应该有准确细致的执行指标。
但在实际实施过程中却存在诸多现实问题,会影响深基坑支护施工技术的实施质量及实施效益。
在深基坑支护施工技术设计之前,没有做到对土体进行全面精确的测算,无法确定合理的土体承受压力,没有充分考虑到变化莫测的地质层情况,再加上目前有限的勘测技术,这些问题都使得为深基坑支护施工技术设计提供的数据不准确。
在深基坑支护护施工技术结构性设计方案中,一些重要性实施指标不准确,导致方案丧失可操作性,比如混凝土的灌注标准及强度、考虑深基空间性时的边坡处理标准、地下水位及土层不同变化情况下实施的技术方案等。
论土木工程中深基坑施工技术及发展趋势
2 深 基 坑 工 程 施 工 技 术 和 方 法
随 着 土木 工 程 的 发 展 , 深基 坑 施 工 工 程 呈现 出多 种 方法 和 技
下面介绍几个具有代表性的施工技术和方法 。 下商场 、 地下停车场等地下空问的建设中最为重要的技术——深 术荟萃 的特点, 第一 , 逆 作 法 施工 技 术 。逆 作法 施 工 技 术可 以极 大 地 缩短 基 基坑的作用也 日益凸显出来。基坑的深度和面积是基坑工程中
中 是相 辅 相 成 的 。土 方 开挖 作 为传 统 的土 木 工程 中极 为 常 用 的 以 了解 护 坡 桩 和锚 杆 的情 况 。在 这一 信 息 收集 过程 中 , 地 表 位 移
方式 , 在此无需赘述 。而基坑围护结构作为一个临时的结构具有 是 非常 重 要 的一 项依 据 。
工 技 术
论 土木 工 程 中深 基 坑 施 工 技 术 及 发 展 趋 势
马捷
( 西安 思源学院城 市建设 学院 O 9 级 土木 工程 1 班, 陕西 西安 7 1 0 0 3 8 ) f j 商 要J 随着城市建设的迅速发展和土地资源的紧缺, 如何高效地利用土地资源成为急需解决的问题, 在这种情况下, 地下空间的使用应运而生,
发展现状 、 技术概况、 存在的问题和发展前景。
1 . 深 基 坑 施 工 技 术 概 况 向下 开 挖 一个 地 下 空 间 。顾 名思 义 , 深 基 坑 工 程就 是在 基 坑 工程
强其 刚度 , 并能有效节省锚杆 的指 出。种种优点 , 归根结底就是 可以减轻 工程 总支 出。这种 施工方式在现 今的土木工程 中得到
时, 支撑式的构件会对工程进度造成不利的影 响。而悬臂式就不
第三 , 在施工过程中 , 需要不断收集变形和力 的信 息。比如
信息化施工技术在复合型深基坑支护工程中的应用
信息化施工技术在复合型深基坑支护工程中的应用作者:王小飞潘定庚来源:《城市建设理论研究》2012年第36期摘要:通过对广州某深基坑工程设计、施工和监测实例分析,介绍优化设计以及信息化施技术工在深基坑工程中的应用。
实践证明,在类似工程条件下采用以桩锚加放坡为基础的复合型支护设计是科学合理的。
同时,信息化施工技术在该工程中的运用收到了预期的效果,其经验值得推广。
关键词:信息化施工、复合型、深基坑支护。
中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:随着我国城市化进程的快速推进,城区土地资源紧张,深基坑工程已成为工程界热门课题。
因为基坑工程成本较高,且属于临时性工程,所以投资者对控制投资造价、优化工程设计要求很高。
深基坑支护结构在土方开挖过程中的受力状态是不断在改变,呈现动态变化特点。
所以在施工过程中应注重过程监控、信息反馈、过程优化设计。
工程概况广州某工程为一商住超高层建筑群,地下室2层,设计基坑开挖深度为8.0m,基坑开挖面积达80376平方米,基坑边周长总计1256米。
基坑安全等级为一级。
拟建场区北侧、东侧、南侧均为市政道路,场地北侧道路上有一污水管道,东侧道路有一大断面管廊及电力、通信、雨水、污水等管线,场地南侧道路有两条大尺寸管廊和污水、雨水管线且距离基坑较近,场地西侧为河流,河流顶宽度约为30m,底部宽度约15m,河水深度约为2m。
综上所述,拟建场区周边条件极为复杂,具体位置如图1所示。
表层填土下有一层较厚的淤泥,厚度变化在3.40m~17.00m之间变化,平均厚度为7.48m。
场区内地下水的埋深介于2.10m~2.60m之间,标高为4.8~5.3m。
场地地下水类型为第四水系孔隙水和基岩裂隙水,主要含水层为中砂层,主要补给来源为雨水。
图1 基坑平面图支护设计方案选型根据地质条件和开挖深度,有三种支护方式可供选择:放坡、土钉墙和桩锚,经过设计人员仔细研究地勘资料以及现场实地查勘,认为采用单一的支护形式要么支护结构形式不能满足安全施工的要求,要么经济性不合理。
深圳地区基坑工程发展历程及现状概述
五、未来展望
3、考虑环境因素:在未来的深基坑支护工程中,将更加注重对环境因素的考 虑。
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内容摘要
随着城市化进程的加速和高层建筑的日益增多,深基坑支护技术成为了工程 建设中不可或缺的一部分。在深圳地区,深基坑支护技术得到了广泛的应用和发 展,为城市的基础设施建设做出了重要的贡献。本次演示将介绍深圳地区深基坑 支护技术的发展背景和意义,相关技术,发展历程,应用场景以及未来展望。
一、深基坑支护技术的发展背景 和意义
深圳地区基坑工程发展历程 及现状概述
内容摘要
随着深圳地区的经济飞速发展,城市基础建设日新月异,基坑工程在城市建 设中发挥着举足轻重的作用。本次演示将详细阐述深圳地区基坑工程的发展历程 和现状,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
深圳地区基坑工程发展历程
深圳地区基坑工程发展历程
自20世纪80年代以来,深圳地区开始了大规模的基础设施建设。早期基坑工 程主要受限于技术和管理水平,存在一定的安全和质量问题。然而,随着科技的 不断发展,基坑工程在深圳地区的发展大致经历了以下三个阶段:
四、应用场景
4、地下商业街施工:地下商业街是城市地下空间利用的一种重要形式,深基 坑支护技术可用于地下商业街的施工。例如,深圳的多个地下商业街项目就采用 了深基坑支护技术进行施工。
五、未来展望
五、未来展望
随着科技的不断进步和城市建设的快速发展,深基坑支护技术将在未来继续 创新和完善。以下是一些未来可能的发展方向:
五、未来展望
1、支护结构形式的创新:未来可能会出现更多新型的支护结构形式,以满足 更加复杂多变的地质条件和环境要求。同时,现有支护结构形式的优化和完善也 将继续进行。
五、未来展望
2、信息化施工:信息化施工是将计算机技术、物联网技术等应用于工程建设 中,实现施工过程的智能化和信息化。未来,深基坑支护工程中的信息化施工将 成为一种趋势,能够提高施工效率和质量,同时降低工程风险。
深基坑工程施工中技术要点分析
深基坑工程施工中技术要点分析摘要:近年来城市建设的步伐日益加快,城市建筑用地也随之紧张起来,为了解决土地资源紧缺的困境,高层、超高层建筑在城市建设中主要的建筑结构形式,这也使得深基坑工程得到了广泛的应用。
建筑工程在建设施工中基坑工程尤其是深基坑工程的支护结构稳定性控制是施工管理中的一个重点,在实际操作中为了保障基坑支护、土方施工的安全,可以采用相应的安全技术措施、安全管理措施,合理计划施工流程,以保证基坑开挖的安全顺利。
本文简要论述基坑工程的实际含义,重点阐述了深基坑工程施工中需要把握的若干技术要点。
关键词:深基坑工程;施工技术;城市建设一、前言现阶段建筑工程软土地区深基坑施工技术的发展速度比较快,对于土方开挖深度超过20米的深基坑工程而言,在软土地区进行基坑开挖可以通过采取措施将变形量控制在一个合理的范围内。
深基坑支护结构是控制基坑变形量的一种有效的结构形式,支护结构常见的体系主要桩(墙)撑支护体系、水泥土重力式挡土墙支护体系、土钉墙支护体系、全喷锚支护体系等。
随着工程技术的发展,众多支护体系通过有效融合集成,已经发展成了全新组合式的基坑支护体系,更加有利于保障基坑整体的稳定性。
而对于基坑土方开挖而言,具体的开挖方式随着技术的进步也在不断发展着,形成了诸如墩式、挖土机下坑分层、限时开挖等方法。
基坑开挖达到一定深度后,会涉及到地下水控制的问题,采取各种降水技术、封堵水技术以及排水技术也是深基坑工程施工中一个管理重点。
由于深基坑工程施工的复杂性,施工人员要严格做好各项工作,加强对基坑施工过程中基坑变形量的监控,采取安全防护技术措施保障整个施工的安全顺利。
二、基坑工程简述基坑工程指的是建筑物或构筑物在进行施工建设过程中,需要开挖基坑,而基坑开挖过程中需要对基坑进行支护围挡及降水,以保证安全施工的一种综合性工程。
由于基坑工程涉及到地下建筑施工,其施工环境的复杂性进一步增加,也使得基坑工程成为了建筑工程建设中一项危险性较高的工程。
深基坑信息化施工管理的实践与体会
便 施 工 的 基 坑 支 护 与 帷 幕 止 水 设 计 方 案 础 ,这 显 然是 不 可 能 的 。
至关重要。
表 1中方案 4,钢筋 混凝 土灌 注 排桩
加椭 圆环 梁 内外 支撑 体 系 。椭 圆环 梁 为钢
14 1 8 2.基 坑支 护 与帷 幕止 水设 计方 案 筋混凝 土结构 ,长轴 8 .m ,短 轴 7 m ,
张 红霞 山西省 政 f 工程 建设
事 务 管理 5
摘 要 本 文 从 一个 工 程 的实 践 , 通 过 方 案 比选 、 精 心 施 工 ,提 出 了进 行 深基 坑 信 息化施工的几点做法及体会 确 保 深 基 坑 的 施工 安全 和 工 程 进 度 。
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Th o r ugha gi e ig pr t e,h ch m ecom p r on, l ort onsr c i , hsari ( nen ne r aci t es e n c ai s eab a ec tu t on t i t cl
t a s e h n tu t ae yan on tu to r gr s. ht en urst eco s r c i s ft d c sr c in p o es on
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关键 词 :方案 优 化 ,信息 化 施 工 ,体 会
s e eop i iai if r a ia i o ch m t z t m on, o m t t c n ̄r c i e er n n z on ut on,xp i ce e
本工 程基 坑深 、面 积 大 ,不仅位 于 太 锚杆 用 由3 预应 力钢 筋 ,长度 为 2 m,间 0 5 原 的繁 华 闹 市 区 ,而 且 四 周 邻 近 建 筑 物 距 1 5m ,单 根 锚 杆 抗 拨 力 设 计 值 为 和 交 通 要 道 ,地 质 条 件 差 ,地 下 水 位 浅 ,
基坑工程的信息化施工(三篇)
基坑工程的信息化施工一、监测和预报的作用从许多起基坑工程事故的分析中,我们可以得出这样一个结论,那就是任何一起基坑工程事故无一例外的与监测不力或险情预报不准确相关。
换言之,如果基坑的环境监测与险情预报准确而及时,就可以防止重大事故的发生。
或者说,可以将事故所造成的损失减少到最小。
基坑工程的环境监测既是检验设计正确性的重要手段,又是及时指导正确施工、避免事故发生的必要措施。
基坑工程的监测技术是指基坑在开挖施工过程中,用科学仪器、设备和手段对支护结构、周边环境(如土体、建筑物、道路、地下设施等)的位移、倾斜、沉降、应力、开裂、基底隆起以及地下水位的动态变化、土层孔隙水压力变化等进行综合监测。
然后,根据前一段开挖期间监测到的岩土变位等各种行为表现,及时捕捉大量的岩土信息,及时比较勘察、设计所预期的性状与监测结构的差别,对原设计成果进行评价并判断事故方案的合理性。
通过反分析方法计算和修正岩土力学参数,预测下一段工程实践可能出现的新行为、新动态,为施工期间进行设计优化和合理组织施工提供可靠的信息,对后续的开挖方案与开挖步骤提出建议,对施工过程中可能出现的险情进行及时的预报,当有异常情况时立即采取必要的措施,将问题抑制在萌芽状态,以确保工程安全。
二.监测系统设计原则施工监测工作是一项系统工程,监测工作的成败与监测方法的选取及测点的布设有关。
监测系统的设计原则,可归纳为以下5条:1.可靠性原则可靠性原则是监测系统设计中所要考虑的最重要的原则。
为了确保其可靠,必须做到:第一,系统需要采用可靠的仪器。
一般而言,机测式的可靠性高于电测式仪器,所以如果使用电测式仪器,则通常要求具有目标系统或与其他机测式仪器互相校核;第二,应在监测期间内保护好测点。
2.多层次监测原则多层次监测原则的具体含义有4点:A.在监测对象上以位移为主,但也考虑其他物理量监测。
B.在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法。
C.在监测仪器选型上以机测式仪器为主,辅以电测式仪器;为了保证监测的可靠性,监测系统还应采用多种原理不同的方法和仪器。
信息化监测技术在深基坑施工中的应用
信息化监测技术在深基坑施工中的应用摘要:信息化监测技术是以数字化监测为基础,在数字化监测的基础上向信息服务进行技术拓展。
如何建立适应深基坑的工程监测系统,指导深基坑施工,并减少施工风险,已成为时下深基坑施工的发展趋势。
结合工程实例对深基坑信息化监测技术指导深基坑施工的监测方法进行了阐述。
关键词:深基坑;信息化;监测;技术随着经济的发展,推动我国城市化的进程不断加快,进而促进建筑行业不断的发展,建筑行业对于基础工程建设的要求也不断提高。
随着建筑高度的增加,基坑的深度也不断增加,更加重视深基坑工程的施工质量。
但是一些建筑施工单位为了缩减建筑成本,通常忽视深基坑施工中的监测工作。
因此,在建筑工程的施工中,需要提高建筑单位对深基坑监测技术的重视。
基坑监测是深基坑观测的主要手段,主要是对位移、沉降等方面进行观测,目的在于提高深基坑施工的安全和质量。
1.新形势下基坑监测技术的重要意义建筑基坑是建筑施工的基础,起着承载建筑的重要作用。
新形势下,建筑行业在发掘土地资源的过程中,不断加深基坑的深度,使得建筑基坑的建设施工难度加大,同时也对建筑周边的环境造成了一定的影响。
为了确保建筑本身的安全性、稳定性以及保护周边环境,基坑监测技术由此得到了进一步加强。
基坑监测技术的主要工作是检查和监控建筑基坑和周边环境,保证基坑的建设施工进度和在整个施工过程中的施工质量。
该技术对于基坑施工的监测从施工前就已开始,通过详细了解建筑工程所在位置范围的地质条件,基坑监测技术以真实的施工规划数据承担起了为基坑施工提供指导的任务。
相关数据中包括施工区域地质土体的分析数据和负荷数据等,这为基坑的施工排除了诸多不确定因素,使得后期施工的开展具有更明确的施工方向。
在施工的过程中,基坑监测技术通过对施工具体情况的实时监测,收集、分析基坑施工的各项数据,从而得到基坑强度的相关结果,为工程施工进行成本控制提供科学依据。
在施工的过程中,基坑监测技术还可为相关技术、施工人员提供基坑的具体情况,如地下管道和线路的分布等,为避免基坑施工破坏地下设施提供重要参考。
深基坑动态设计与信息化施工管理
一
基坑角部采用钢筋砼支撑以增强整体稳定性, 并控 制 其 变形 , 了避免 仰 角 的应 力 集 中 , 角 处 角撑 还 增 为 仰 加 一部 分斜锚 索 。角部 支 撑 系统 采 用钢 筋 砼梁 加 钢 立
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3 动态设 计与信 息化施 工管理 3 1 施 工信息 反馈 .
着周 边建筑 物 、 境 和地 层 复 杂等 原 因 存在 很 多风 险 , 环
要确保 基坑 安全 除 了要有 合 理 的设 计 方 案 和有 经验 的
施工 队伍外 , 更重 要 的是工程 施工 中 的动态 化设计 和信 息化施 工 管理 的实施 。下 面 以工程 实例加 以 阐述 。
10 5 mm, 索 长 度 为 2 ~ 4 m, 计 抗 拔 力 5 0~ 锚 8 2 设 0
6 0 N。 0k
()地层变化信息反馈与设计 调整 。 1 在基坑局部 施 工至第 四 一五 层锚索 时 , 近扬 名 广场 ( 建筑 物 ) 靠 6层 侧 砂层较 厚 , 泥较薄 , 淤 地下水 压 力太大 , 成孔锚 索施 工 时 , 止水桩破 除后 , 在 大量水 和砂 从孔 内涌 出 , 套管 都 无 法成孔 , 再加 之涌砂 太 多 会对 建 筑 物 构成 威 胁 , 即 立 停止施工 , 将这 一信 息反 馈 到设 计 方 , 设 计 到现 场 分 经 析后, 重新更改设计 , 调整锚索施工方法及锚索设计长 度和锚拉 力 , 改 为两排 自进 式锚 索 , 度 比成 孔 锚 索 更 长 减少 , 拉力采 取两 根锚索 分摊承 担 。变更后施 工 只出 锚 现 了部 分水 流 出, 用砂 涌 出 , 保证 了锚 索 张拉 力 又 没 既 避免 了涌水 、 涌砂 , 确保 了基坑 安全 。 ()建 筑物 桩基 础 条 件发 生 变 化 信 息反 馈 与 设 计 2 调整 。 在靠 近 明珠 酒 店 ( 建 筑 物 ) 侧 基 坑 开 挖 到 8层 一 90 . m施 工 锚索 时 , 发现该 建 筑物 从 一 1.m 以下 就 10 没有 桩基 础 , 即停止施 工 , 立 将这 一信 息反馈 到设计 方 , 经设 计 和业主继续 对 该建 筑 物 的基 础 资 料进 行 查证 该 建 筑物基 础桩 确 实 只有 1m 深 , l 然后 经 设 计 对基 坑 该 区域 的荷 载重新 计算 , 重新 调整锚索 长度 和锚索 竖 向间 距 以及锁 定力 , 并按珠 海 建设 局 审 图中 心 审查 , 区 域 该 按 调 整 后 的 设 计 方 案 进 行 施 工 , 坑 开 挖 到 底 基
上海某深基坑的信息化施工
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开挖速度较快 , 支撑轴力上升较大, 这也与深层土体 位 移观测 结果 相 对 应 。另 外 , 由于 土 方 开挖 的 不对
体位移 ;) 2 支撑体系轴力监测 ;) 3 水位监测; ) 4 临近 建( ) 构 筑物及市政管线的沉降监测 ;) 5 支护结构顶 部沉降;) 6 支撑杆件和钢立柱垂直位移。 () 3监测标准: 监测控制标准如下 :) 1建筑物沉降
值为 3r 2 深层土体侧向最大水平位移为 5r 位 0 m;) a 0 m, a 移变 化 速 率 为 4 m ・d 3 第 一 道 支 撑 轴 力 为 m 一; )
进行 监 测 , 并通过 监测 , 指导 施 工 , 实现 整 个 基 坑 工
程 的信 息 化施工 。 ( ) 测 内容 : 息 化 施工 。根 据监 测 数 据 , 2监 信 及 时通报 施 工 中出现 的 问题 , 以便采 取 相应 的措 施 。
[ 收稿 E期] 2 0 0 0 t 0 6— 9— 6
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1 工 程 概 况
本项 目规 划 建 设 用 地 2 10 基 坑东 侧 为 一 5 m , 1
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大型超市并紧邻重型 车通道 , 南侧 为高层居 民楼 。 四周 管线 密布 。基 坑开 挖深 度 在 84~89 之 间 , . .m
深基坑工程动态设计与信息化施工管理
深基坑工程动态设计与信息化施工管理深基坑工程动态设计与信息化施工管理吉林东煤建筑基础工程公司徐志超摘要:全文以工程实例,阐述了深基坑的施工及基坑监测,及时准确的将监测数据信息反馈给设计,及时跟进调整设计方案,确保基坑施工安全。
关键词:深基坑动态设计信息化施工前言:随着我国城市化进程的不断加快,城市的空间迅速缩小,科学技术的快速进步,使得越来越多的建筑物把目标投向了建筑地下空间的发展,深基坑开挖的工程也必然随之而大增,深基坑的开挖均面临着周边建筑物、构筑物、管线、环境和地层复杂等原因存在很多风险,由于影响因素众多,现有计算理论尚不能全面反映工程的各种复杂变化,基坑支护结构设计时虽然进行了尽可能详尽的计算,但设计与施工的脱节扔不可避免。
一方面由于设计理论所限,其计算工况模型还不能完全切实地反映施工时的具体状况;另一方面设计人员往往只是就常规假设工况进行计算,而工程进行中由于情况的复杂多变,也会使实际施工工况与原设计并不相符。
在这种情况下,就需要通过综合的现场监测来判断前一步施工是否符合预期要求,并确定和优化下一步工程的施工参数,实现动态数据与信息化施工。
下面以工程实例加以阐述。
一、工程概况拟建工程为吉林省某医院医疗综合楼,本项目为医疗综合楼一期,地上17层,地下3层,框剪结构;基坑周长约355米,拟建工程±0.00=231.92m,3层地下室净高16.20m,开挖深度约17.40m,开挖深度内岩土层分别为杂填土、粉质粘土、粘土。
本工程周围有市区道路、相邻楼房(地上16层、地下1层)、地下管线,周围情况非常复杂,工程重要性等级为一级,场地等级为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
二、基坑设计方案由于拟建基坑工程边界附近需要施工场地,并且场地狭小,基坑需要垂直开挖,采用排桩加锚杆支护结构对边坡进行支护。
本工程的工作量统计为:排桩Φ800钻孔灌注桩:326根,桩长19-27.7m;锚索Φ150mm,1206根,长度为:17米-26米 ,总量为20000多延米;土方量十万方左右。
深基坑支护技术的现状与发展趋势
(2)信息化施工:利用计算机技术和传感器等设备对施工现场进行实时监 测和数据采集,以便及时采取措施确保施工安全。
(3)新型材料的应用:采用高强度、轻质、耐腐蚀等新型材料,提高支护 结构的强度和寿命。
(4)智能化技术:利用物联网、人工智能等技术手段对施工现场进行智能 管理,提高施工效率和质量安全性。 2.未来应用前景
(2)排桩支护:施工相对简单,侧向刚度和抗弯能力较强,适用于多种地 质条件。但工程造价较高,施工周期较长。
(3)地下连续墙:具有良好的止水性能和侧向刚度,适用于多种土质条件。 但施工成本较高,对施工工艺要求严格。
(4)土钉墙支护:施工简单,工程造价低,适用于多种土质条件。但支护 高度受限,且对土质条件要求较高。
一、深基坑支护技术的背景和意 义
深基坑工程是指开挖深度超过5米或地质条件复杂的地下空间开挖工程。在 深基坑施工过程中,为了确保周围环境的安全,必须采取有效的支护措施。深基 坑支护技术不仅对提高地下工程的施工质量和安全具有重要意义,还能有效降低 工程成本,提高施工效率。
二、深基坑支护技术的现状分析
(5)锚杆支护:锚固力强,施工速度快,适用于多种土质条件。但设计施 工难度较大,对地质条件要求较高。
三、深基坑支护技术的发展趋势 分析
1、新兴技术的出现和发展
随着科技的不断发展,深基坑支护技术将不断涌现出新兴技术,主要有以下 几点:
(1)组合式支护技术:采用多种不同形式的支护结构组合而成,以便更好 地适应复杂的地质条件和施工环境。
1、常见的支护技术种类
目前,常见的深基坑支护技术主要包括以下几种:
(1)钢板桩支护:采用热轧型钢作为主要材料,通过锁扣或连接件将钢板 桩拼装成墙,在土方开挖前起到挡土作用。
信息化施工技术在深基坑工程中的应用
2 基坑支 护体 系的监测 内容
() 1 支护桩桩顶帽 梁水平位移观测 : 在桩 顶帽梁共 设置 1 6 个水平位移监测点 , 图 l 如 所示 , 间距< 0 按二等精度进行水 2 m,
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图 2 基坑 支护桩剖面 图
平位移测量。 () 2 支护桩应 力测试 : 共设置 了 2 0个 , 中支护 桩布 点 8 其 个, 环梁 4个 , 帽梁 4个 , 连梁和拉杆各布 点 2个 。 () 3 周围环境监测包括 :
① 邻近建筑物沉降观测 : 设置 2 观测点 , 共 7个 布点规划成
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图 1 基 坑 平面 位 置
基坑支 护采用钢 筋混凝土 灌注桩加椭 圆环梁 内外 支撑 的 结 构 体 系 , 围护 桩 采 用 + 0 m 钻 孔 灌 注 桩 , 桩 间 采 用 80 m + 0 rm 高 压旋 喷桩 作 为止 水 帷 幕 , 图 2 60 a 如 。
41 支 护桩桩 顶 帽梁水 平位 移 的观测 .
般 情况下随着开挖的进展 ,每挖一层土 后观测一 次, 直 至观测 到地下 二层 施工完 为止 , 当发现有 异常情况 时, 当增 适 加观测次数, 观测点布设见图 1 表 1是各观测点有代表性的几 , 次观测值。 在 测 点 3和 1 处 桩 顶 最 大 位 移 设计 值 为 5 rm, 以我 们 1 6 a 所 把 位 移 报 警 临 界值 确 定 为 6 rm。 表 中可 以看 出 , 完 第 二 步 0 a 从 挖 土的 1 1月 1 5目前,基坑支护基本处于稳定状态 ,当 1 2月 2 2 日土方工程全 部完 成后 ,1 1#观测 点已达 到 6 r 当即发布警 5 m, a 报, 并组织 有关专家进 行 了论证 分析 , 认为主 要是 由于在 南部 1 点处 留着 1m宽的出土坡道 , 成不均衡挖土 的缘故。在这 1 0 造
深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施
深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施【摘要】深基坑工程是城市建设中重要的工程之一,然而在施工过程中常常会面临一系列问题。
土壤力学性质变化、地下水渗漏、基坑周边建筑物安全风险、施工机械设备选用及技术处理、基坑支护结构设计与施工技术等方面都会影响施工进展。
为此,施工中需要综合处理这些问题,采取相应的技术措施。
对未来深基坑工程建设提出了一些建议,包括加强技术研究、提高施工质量等方面。
未来深基坑工程的发展方向应注重创新技术应用、提高施工效率与安全性。
深基坑工程的施工问题虽然存在,但通过科学规划、有效管理和适当技术处理,可以有效应对挑战,确保工程顺利进行。
【关键词】深基坑工程, 施工问题, 技术处理, 土壤力学性质, 地下水渗漏, 安全风险, 施工机械设备, 基坑支护结构, 设计与施工技术, 综合处理方法, 建设建议, 发展方向, 结构设计, 深基坑施工, 建筑工程安全, 地下工程施工, 地下挖掘, 地下支护结构设计。
1. 引言1.1 深基坑工程的定义深基坑工程是指在城市建设中,为了满足大型建筑物、地下设施等工程需求而在地下挖掘较深的坑口,从而进行地下空间利用的一种工程形式。
深基坑工程常常涉及到大量的土方开挖、基坑支护、地下水处理等工程内容,具有较高的技术复杂性和施工风险。
在城市建设中,深基坑工程往往扮演着重要的角色,它不仅可以解决城市空间利用难题,还可以为城市的发展提供重要的支撑。
对于深基坑工程,其施工过程具有一定的复杂性和不确定性,需要充分考虑各种因素对施工的影响。
土壤力学性质的变化、地下水的渗漏、基坑周边建筑物的安全风险等问题都可能给施工带来挑战。
在深基坑工程的施工中,需要采取科学有效的技术措施,以确保工程的顺利进行和安全施工。
深基坑工程的定义可以从工程形式、工程内容和工程意义等方面进行阐述,而在实际施工中,还需要充分考虑诸多因素,以确保工程的顺利进行。
深基坑工程的重要性不仅体现在城市建设中,更体现在其对城市发展的促进与支撑,因此对深基坑工程的认识和探索具有重要意义。
建筑物深基坑支护施工技术及趋势
浅议建筑物深基坑支护施工技术及趋势【摘要】本文首先建筑物深基坑支护工程施工中的常见问题进行了总结分析,基于支护施工技术的方法和要点,阐述了深基坑支护施工技术的发展趋势,以供参考。
【关键词】深基坑工程;支护工程;施工技术;发展趋势1、引言我国经济建设的快速发展和城市化进程的不断深入,给城市建筑土地资源带来的巨大的压力。
在建筑物的建设过程中,狭小的施工场地对基坑工程的要求越来越高。
如何在现代化科技技术支持下,解决基坑支护技术难题,具有重要的研究价值和实用性。
2、建筑物深基坑施工常见问题(1)深基坑支护的施工组织设计粗糙,或施工和设计有出入,导致现场管理不善问题。
实际工程中,某些施工人员不熟悉深基坑支护方案,不理解设计图纸,忽视了深基坑施工图纸中相关参数标准,导致施工质量不良。
(2)工程项目业主自行发包施工任务和管理,导致管理不善问题和支护工程质量问题。
(3)施工管理人员管理不到位或机械操作手的操作水平等造成开挖后的边坡表面的平整度与顺直度不规则,人工开挖受限于深度限制,超挖和欠挖现象频发。
(4)施工场地狭小、深基坑周边不合理堆载、超载等问题,容易导致塌方事故发生。
(5)深基坑支护施工的结构配合等配合问题,导致深基坑的强度性能受损。
当施工人员不遵循地下土层结构的配合要求,只凭个人经验控制开挖路线及开挖量;当各道工序的施工人员协调管理不善、操作配合不紧密时,深基坑作业管理难度增大。
(6)施工人员不熟悉基坑工程的工艺流程,对基坑侧壁或四周盲目加固处理、深基坑支护施工次序错乱等问题,破坏现场施工秩序。
(7)施工单位在面对各种特殊情况时,应急处理能力不足,影响深基坑支护工程建设质量。
建设单位不安排监测手段或盲目设置测点,忽视监测资料的分析反馈,造成安全隐患。
3、建筑物深基坑施工技术基坑在支护体系保护下开挖的方法可适用于深度较大的深基坑,适用于位于城市中心地区、建筑物稠密地带或不具备放坡开挖的条件的基坑工程。
基坑工程多采取的支护方式有支撑(或土层锚杆)、围护墙、防渗帷幕等结构体系,可派生出多种围护结构形式。
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深基坑工程信息化施工技术发展摘要:论文采用“中国知网”1995—2016年的面板数据,运用知识图谱法(CiteSpace)对深基坑工程信息化施工技术的研究文献进行实证分析,研究结果表明:1)对于我国深基坑工程信息化施工技术应用起步较晚,水平还相对比较落后,然而随着有关管理部门对于工程信息化技术的认可和重视程度越来越高,使其在深基坑施工中的应用和推广得到了迅速的发展;2)针对深基坑工程,萌发了信息化设计和动态设计的新思想;3)工程信息化在深基坑的应用中将更加广泛和安全可靠。
关键词:知识图谱法;深基坑;工程信息化基坑工程是建筑工程技术的一个重要组成部分,基坑工程的成败事关工程全局。
一方面是基坑的开挖深度越来越深,技术难度越来越大;另一方面是基坑工程的事故不断发生,特别是一些深基坑工程的重大事故。
实践表明,基坑工程这个历来被认为是实践性很强的岩土工程问题,发展至今,已迫切需要新的理论来指导、充实和完善。
由于岩土工程本身的复杂性、基坑的稳定性、支护结构的内力和变形以及周围地表的位移对周围建筑物和地下管线等的影响及保护的计算分析,目前尚不能准确地得出定量的结果。
在工程计算中,土体的力学性质很难得到全面反应,比如软黏土具有松弛、流动和长期强度等流变特性。
所以有关地基的稳定及变形的理论,在解决实际工程问题时仍然有很大的局限性,故在工程实践中应大力发展信息化施工技术,采用理论导向、测量定量和经验判断三者结合的方法,对基坑施工及周围环境保护问题做出较合理的技术决策和现场的应变决定[1]。
所谓信息化施工就是指充分利用前段基坑开挖监测到的岩土及结构体变位、行为等大量信息,通过与勘察、设计的比较与分析,在判断前段设计与施工合理性基础上,反馈分析与修正岩土力学参数,预测后续工程可能出现新行为与新动态,进行施工组织设计与施工组织再优化,以指导后续开挖方案、方法、施工,排除险情。
本研究以“中国知网”1995—2016年的面板数据为样本数据来源,通过运用可将知识域可视化的知识图谱法(CiteSpace),挖掘、分析、构建、绘制和揭示深基坑工程信息化施工技术发展的趋势,希望对以后的深基坑工程施工能够有更好的借鉴意义。
1 数据来源与研究方法1.1数据来源为了系统而客观地筛选出关于深基坑工程信息化施工技术研究文献的有效样本,首先,本研究选择“中国知网”作为文献计量分析的统计数据来源,它提供CNKI源数据库、外文类、工业类、农业类、医药卫生类、经济类和教育类多种数据库。
综合考虑文献来源的全面性、时效性和前沿性,采用高级检索,时间定为1995—2016,由此得到符合检索条件的有效样本文献1026篇。
1.2 研究方法本研究运用知识图谱分析法对检索出的1026篇有效文献进行实证分析。
知识图谱分析法是内容分析方法的一种,属于科学计量学范畴。
在图书情报界,知识图谱(Mappingkowledge Domain)称之为知识域可视化或知识领域映射地图,它是通过将应用数学、信息科学、信息可视化技术、图形学等学科的理论和方法,与计量学引文分析、共现分析等方法相结合,并利用可视化图谱,把复杂的知识领域通过数据挖掘、信息处理、知识计量和图形绘制而显示出来,形象地展示学科的发展历史、核心结构、前沿领域、整体知识架构以及它们之间的相互联系。
常见的知识图谱绘制软件有Bibexcel、Net-Draw、Pajek和CiteSpace等[3]。
与其他软件相比,CiteSpace融合了图谱绘制中常见的频率分析、共引分析、聚类分析以及社会网络分析等方法,侧重于探测和分析学科前沿的演变趋势、研究前沿与其知识基础之间的关系,以及不同前沿之间的内部关系[4]。
本研究运用CiteSpace软件对深基坑工程信息化施工技术的研究文献进行科学计量,可以通过将深基坑工程信息化施工技术研究的相关内容绘制成可视化图谱,得到与其相关的社会网络、知识基础和前沿演变,为客观认识深基坑工程信息化施工技术研究的发展、指导国内的深基坑工程信息化施工技术研究提供借鉴和参考。
2 图谱绘制与数据分析2.1 深基坑工程信息化施工技术总体的发展趋势深基坑工程在我国广泛应用与研究开始于八十年代初,但在国外早就开始发展深基坑工程的研究,并且一直都走在我国的前面。
为了能够跟进国外的技术,同时也为了更好的发展我国深基坑工程领域的研究技术,我国一直在不断的完善和探索我国的深基坑工程各个方面的缺陷和不足。
在图1中可以看出从1995年开始,我国就对深基坑工程开始研究,并且一直到现在都是趋于一个大幅度增长的趋势,特别是在近五年来更是飞速发展。
在图2中可以看出深基坑工程的主要内容包括岩土工程勘察与工程调查、支护结构设计、基坑开挖与支护的施工、地层位移预测与周边工程保护和施工现场测量与监控等等。
深基坑工程是一个非常复杂的施工过程,它就包括各个方面之间要能够协调好,减少不必要的碰撞问题。
图1 文献总体趋势分析图图2 文献关键词公用网络2.2 深基坑工程信息化施工技术研究的分布状况随着信息化技术的发展,从图3中可以看出深基坑工程信息化施工技术在各个领域都得到了研究,特别是在工程技术领域,它的发展更加明显,占有比率将近百分之八十。
对于每一个学科也都跟随时代的发展,不断的对深基坑工程信息化施工技术进行研究,但主要还是建筑科学与工程,毕竟深基坑工程主要还是建筑物方面的应用(图5)。
在图4中是近些年来关于深基坑工程信息化施工技术研究的关键词的统计,这就体现了我国在深基坑工程研究的各个方面和环节。
图3 文献研究层次分布饼状图图4 文献关键词分布柱状图图5 文献研究学科分布饼状图2.3 深基坑工程信息化施工技术研究的概述深基坑信息化施工指的是通过信息采集,将采集得到的数据处理后与预测结果经过深入比较,运用反分析求的更符合要求的土质参数并利用该技术参数预测下一施工阶段的维护结构类型及土体性状等重要内容,同时采集下一施工阶段的相应信息。
经过反复循环,不断采集信息和修改设计内容同时指导施工,也就是不断地分析预测来指导施工、经过施工信息来对设计进行及时反馈,使设计和施工内容最大限度的接近实际情况,从而达到排除险情,实现最佳工程的最终目标。
深基坑工程信息化检测可以有效指导基坑现场的施工情况,同时能够及时发现基坑施工中存在的安全隐患,实施信息化监测有利于提高基坑施工过程中的安全系数,同时可以优化施工工序及工艺并避免大事故发生。
信息化施工是非常必要的。
深基坑工程土方开挖施工过程中,被挖基坑内部和外部的土体由原来的静止土压力状态变化为被动土压力和主动土压力两种压力状态,由于应力状态的改变,土体会发生弹性及非弹性变形,支护措施的采用只能在一定程度起到防护作用,土体的变形主要包括坑内土体隆起、支护结构和周围土体的测向位移。
以上变形量值超出了容许范围值后会危害基坑支护结构。
深基坑工程一般在市中心繁华区进行,施工现场范围及四周有较多建筑物和地下管线,基坑开挖造成的土体变形等问题,对附近建筑物和地下管线的正常使用造成了严重影响,若土体变形量过大将引起周围环境和结构的破坏。
于此同时,基坑附近的管线引起地表水渗漏,与基坑紧邻的建筑物相当于较大的集中荷载,以上类似因素导致土体变形更加严重。
由此看来,深基坑施工期间,需要对基坑支护结构、周围土体及附近构筑物进行综合系统监测,才能全面了解工程情况,确保工程安全顺利进行。
综上所述,深基坑信息化施工十分必要主要表现在以下几个方面:1)对支护结构设计进行验证,对基坑开挖和支护结构施工进行指导;2)基坑支护与附近构筑物间的安全协调工作;3)工程经验与设计的相互完善3 讨论与结论3.1 讨论为什么要将信息化施工技术广泛应用于深基坑工程中呢?未来的深基坑工程一定会越来越多,深度也会进一步加深,地质条件也会越来越差,由此必然会对基坑工程各个方面提出新的要求。
一方面也是有深基坑工程未来的发展趋势所决定的:1)深基坑工程是一个系统工程,从勘查、设计到施工,牵涉到方方面面,这就要求我们以系统的眼光来对待深基坑工程中的很多问题;2)深基坑工程的各个方面将趋于规范化、智能化、机械化、信息化。
另一方面党和政府对信息化工作非常重视,党的十六大柏高指出:“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。
坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。
”3)用实测数据进行检验评价现有设计,从而提高设计及施工水平;4)根据现有的有关规范和技术,采用动态设计与信息化施工技术可以最大成度的减少施工安全事故的发生,避免因施工给国家、人民带来不必要的损失和影响。
信息化施工技术对深基坑工程会有什么优势利益?1)及时发现不稳定因素,由于土体成分和结构不不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,人们在认识上尚有一定的局限性,必须借助工程信息化手段进行必要的补充,以便及时采取措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失;2)验证设计和指导施工,客观的说,目前深基坑工程的设计尚处于半理论半经验的状态,通过工程信息化可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,通过监测掌握周边建筑物和管线的变化趋势,并根据基坑变形和应力分布情况为施工步骤的实施、施工工艺的采用提供有价值的指导性意见;3)保障业主及相关社会利益;4)分析区域性施工特征。
3.2 结论随着基坑深度成倍的增加,基坑围护结构、土体、地下水的性态都有很大的变化,有些甚至存在着质变。
同时地质条件也越来越差,尤其是在城市里,深基坑工程常处于秘籍的既有建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的近旁,虽属临时性工程,但其技术复杂性却远甚于永久性的基础结构或上部结构,稍有不慎,不仅将危及基坑本身安全,而且会殃及临近的建构筑物、道路桥梁和各种地下设施,造成巨大损失,因此对围护结构提出了越来越严格的要求。
由此必然会对基坑工程各个方面提出新的要求。
传统的设计计算理论和施工技术已难以适应这样的要求了。
相应的设计规范、方法、软件都存在着这样那样的不足。
从另一方面讲,作为一个与复杂地质环境紧密相关的系统工程,深基坑工程尤其是大型深基坑工程由于其复杂性和不确定性,决定了其设计和施工不可能截然分开。
深基坑工程设计需以开挖施工时的诸多技术参数为依据,但开挖过程中往往会引起支护结构内力和位移以及基坑内外土体变形发生种种意外变化。
此外,由于围护结构设计计算中定量计算本身不能很精确,计算结果只是给设计者提供一个大概的可能的数值。
虽然近几年来,基坑工程的设计计算理论和施工技术在不断的发展和创新,但很多基坑工程中的问题还不能通过单纯的理论分析计算来解释确定。