深基坑支护勘察、设计中的几个问题
市政工程深基坑支护施工常见问题及应对措施
市政工程深基坑支护施工常见问题及应对措施摘要:深基坑施工的质量会对基坑使用的稳定性以及建筑整体安全性产生重要影响,所以在开展深基坑施工的过程中,必须合理控制基坑施工的质量和进度,保障应用于基坑施工的各项技术均与实际要求相符合。
但是从实际施工情况来看,当前市政工程深基坑施工过程中存在诸多不足之处,导致深基坑的实际应用效果与设计要求严重不符,所以需要充分结合实际情况,明确市政工程深基坑施工的常见问题,并采用合理的应对措施促使深基坑的施工质量和效果得到提升。
关键词:市政工程;深基坑支护;施工问题;应对措施1市政工程深基坑支护施工常见问题1.1支护结构设计难度大在深基坑开挖作业施工过程中,其所面临的地质情况不是一成不变的,它是根据作业的深度和宽度有所改变的,岩土体的力学参数也在不断改变,而岩土体的各项数据变化是施工人员不能及时明确和做出判断的。
这为深基坑支护施工带来了一定的难度,如果深基坑当中的物理力学参数处于不断变化的状态,那么基坑边坡的稳定状况便难以判断,会导致施工人员在支护类型的选择上存在不确定因素,进而导致深基坑的稳定性不好。
1.2地层岩土体复杂程度高在深基坑施工过程中,深度不断增加的同时,开挖地层的复杂程度也在不断增加,支护工作也会受到影响。
另外,岩层结构不同和土层结构不同的深基坑,采用的支护结构也各不相同。
如果施工方未在施工之前针对施工范围进行全面细致地勘察,也就不能有效掌握相应区域的地质构造特点以及岩土体的整体情况,支护结构的设计效果自然难以满足施工要求。
1.3理论计算与实际受力不符当深基坑的结构发生土体的变化或者土壤硬度降低等情况,支护结构更容易产生较为明显的变化。
如果进行计算后,仅仅以计算的基础当做设计基础,则计算结果无法满足实际需要,这将会造成现场支护能力无法与实际的支护情况相符合。
所以,就需要有关人员及时对深基坑内的情况进行充分研究,把理论结合实际的理念运用到计算项目之中,并尽可能让基础计算与现场受力状态保持统一。
论深基坑支护施工设计问题及建议措施
论深基坑支护施工设计问题及建议措施摘要:深基坑工程是随着城市建设事业的发展而出现的一种较类型的岩土工程,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。
随着对这些问题的认识及其对策研究的深入,越来越多的新技术在深基坑工程中也得到应用。
本文分析深基坑支护施工设计,提出了施工中存在的问题及建议。
关键词:深基坑;支护;施工;设计Abstract: This paper analyzes the deep excavation support design, proposed construction problems and recommendations.Key words: deep pit; support; construction; design一、深基坑支护施工设计的现状分析目前的建筑施工,其中的深基坑支护因其专业性较强,一般都分包给了岩土专业施工公司,比较大的公司一般是当地的勘察设计施工单位,另外,还有一些规模和实力较强的专业公司,当前市场上,个人岩土公司也有一些。
从设计和施工资质上看:比较大的岩土专业施工公司既有施工资质又有设计资质;而一些小的岩土专业施工公司只有施工资质,而没有设计资质,这种情况在当前的岩土工程施工中为数较多。
最近两年,一些业主为了提前开工等多种因素,在招标时改变常规,对地下岩土工程部分在结构主体招标前先进行招标,随之而来出现了一些新现象:许多大的建筑总承包单位为了抢占市场,纷纷参与了投标,一些大的建筑总承包单位进入了岩土工程施工。
然而,不论是业主还是监理单位,他们都忽视了建筑总承包单位一般都没有岩土工程设计资质的问题,这给将来的施工造成了很多隐患。
从承包模式看:基坑支护施工一般都实行分包,有些是业主直接将基坑工程分包给了专业公司,然后纳入总承包单位管理;而另一种模式是业主将基坑任务交给了总承包单位,而由总承包单位进行分包。
前一种模式因业主将任务直接分包,故在总包单位管理时易出现管理难的问题,而后一种模式容易出现工程质量问题。
再谈萧山深基坑勘察的几个问题
再谈萧山深基坑勘察的几个问题汇报人:日期:•引言•萧山深基坑工程概况•深基坑勘察中的关键问题目录•现场勘察实施过程及成果分析•深基坑支护结构优化设计建议•结论与展望01引言介绍萧山深基坑工程的基本情况,包括工程规模、地质条件、周边环境等。
勘察背景明确本次勘察的具体目标,如为设计提供准确的地质参数、评估施工风险等。
勘察目的勘察背景与目的说明本次勘察的具体范围,包括勘察区域的边界、勘察深度等。
强调在勘察过程中需要重点关注的问题,如不良地质现象、地下水情况、基坑支护结构等。
勘察范围与重点勘察重点勘察范围介绍本次勘察所采用的方法,如钻探、触探、原位测试等。
勘察方法阐述在勘察过程中应用的关键技术,如地层划分与描述、地下水水位观测、土压力与支护结构计算等。
勘察技术勘察方法与技术02萧山深基坑工程概况萧山深基坑工程是一项大型基础设施工程,旨在满足城市地下空间开发的需求。
工程规模工程目的工程技术难度通过深基坑的开挖和支护,为地下建筑、地铁车站等提供稳定的基础。
由于萧山地区地质条件复杂,深基坑工程面临着较高的技术难度。
030201工程简介萧山地区地层结构复杂,包括粘土、砂土、砾石等多种土层类型。
地层结构萧山地区地质构造较为活跃,存在断层、褶皱等地质构造现象。
地质构造萧山地区还存在软土、液化土等不良地质现象,给深基坑工程带来挑战。
不良地质现象地质条件水文地质条件地下水类型萧山地区地下水类型主要为潜水、承压水等。
地下水位地下水位受季节和降雨影响,变化较大,给深基坑工程带来不确定性。
地下水化学性质萧山地区地下水化学性质较为复杂,对深基坑工程的支护结构和材料有一定影响。
03深基坑勘察中的关键问题稳定性评价的方法采用极限平衡法、有限元法等方法进行稳定性评价,并结合现场监测数据进行验证。
稳定性评价的考虑因素考虑地质条件、基坑深度、周边环境等因素对基坑稳定性的影响,制定合理的支护和降水方案。
稳定性评价的重要性基坑稳定性是深基坑工程安全性的重要保障,必须进行全面、准确的评价。
建筑深基坑支护设计中存在的问题
l 、 深基坑支护工程是风险性较大的临时 头小 。深基坑边坡的失稳,常常以长边 的居 研 究( 包括 实 验 室模 拟 试 验和 工 程 现场 试 工程 ,具有较强的事故率 。深基坑工程一般 中位置发生 ,这足 以说明深基坑开挖 是一个 验 ) 。 都 是 临 时 工 程 ,安 全 储 备 相 对 较 小 , 造 成 价 空 间 问题 。传 统 的深 基 坑 支 护 结 构 的 设 计 是 4 、 深 基 坑 支 护 设 计 内容 应 该 明确 深 基 坑 支 护 关 系 着 基 坑 支 护 施 工 的 稳 定 较高 ,不确定 因素较多 ,建设单位往往不愿 按平 面 应 变 问题 处 理 的 ,对 一 些 细 长 条 基 坑 投入较多 的资金 ,因此风 险性较大 。深基坑 来讲, 这种平面应变假设是 比较符合实际的, 与安全 ,并且关系着将来建筑结构施工的有 工程施工周期长 ,从开挖 到完成地面 以下 的 而对近 似方 形或 长方 形深基 坑 则差别 比较 序稳 定进行 ,所 以对深基坑支护 的相关 内容 全部 隐蔽工程 ,常常经历 多次降雨,周边堆 大。所 以,在未进行 空间问题 处理前而按平 应进行 详细 的说明,主要包括对深基坑边坡 载 , 振动 等 许 多 不 利条 件 , 安全 度 的 随机 性 面 应 变 假 设 设 计 时 , 支 护 结 构 要适 当进 行 调 堆载进行说明,结合 建筑 工程 实际情况 ,考 较大,事故的发生往往 具有突发性。 整 ,以适应开挖空间效应的要求。 虑到建筑结构施工时堆载物 的安置问题 ,应
一
土 工 程 中 的 一个 热 点 问题 。
一
深 基 坑 开 挖 中 大 量 的 实测 资料 表 明 :基 无法 进 行 科 学 分 析 , 不能上升到理论的高度 , 坑 周 边 向基 坑 内发 生 的 水平 位 移 是 中 问大 两 这 是 一 个很 大 的缺 陷 。开 展 支 护 结 构 的试 验
深基坑施工工程难点分析(3篇)
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。
岩土工程深基坑支护施工中存在的问题及改进措施
第48卷第2期地基与基础建筑技术开发2021年1月Foundation and Basement Building Technology Development岩土工程深基坑支护施工中存在的问题及改进措施刘富明(河南省鼎诺岩土工程有限公司,河南溪河462000)[摘要]深基坑支护施工是岩土工程的重要组成部分。
深基坑施工可对地基基础施工提供安全保护作用,从而保证基坑周边建筑物的安全。
具体来说,深基坑支护施工应严格按照操作规程进行,基于良好的支护和控制体系保证深基坑支护施工的顺利进行。
当前深基坑支护施工时还存在一些问题,应基于深基坑支护工程的特征采用科学的施工方法,构建完善的深基坑施工管理机制与施工优化机制。
[关键词]深基坑支护施工的问题;岩土工程;改进措施[中图分类号]TU753[文献标志码]A [文章编号]1001-523X(2021)02-0150-02 Problems and Improvement Measures of Deep Foundation Pit SupportConstruction in Geotechnical EngineeringLiu Fu-ming[Abstract]Deep foundation pit support construction is an important part of geotechnical engineering.The construction of deep foundation pit can provide safety protection for foundation construction,so as to ensure the safety of buildings around the foundation pit. Specifically,the deep foundation pit support construction should be carried out in strict accordance with the operating procedures,based on a good support and control system to ensure the smooth construction of deep foundation pit support.At present,there are still some problems in the construction of deep foundation pit support.Based on the characteristics of deep foundation pit support engineering, scientific construction methods should be adopted to build a perfect deep foundation pit construction management mechanism and construction optimization mechanism.[Keywords]deep foundation pit support construction problems;geotechnical engineering;improvement measures1深基坑支护施工的特点1.1系统性基坑工程不是单一的支护体系,而是一项系统工程,其包括基坑工程勘察、岩土工程设计、支护结构的施工、土方开挖、降排水及基坑本身和周边环境的监测、监控等。
建筑深基坑支护设计中存在的问题
建筑深基坑支护设计中存在的问题【摘要】随着我国建筑行业迅猛发展,建筑工程中的深基坑支护技术也有了很大的发展,并且在深基坑的设计与施工方面积累了大量的工作经验,但是在实际的工作中还是存在着一些问题,本文就建筑深基坑支护施工方面存在的问题进行了分析,提出了一些相关建议。
【关键词】岩土工程;深基坑;支护设计随着国民经济发展,城市建设中高层建筑逐渐增我及城市用地越来越紧张,为充分利用地下空间,近几年来,基坑工程向更大,更深的趋势发展越来越明显,基坑支护的成败不仅仅涉及到基坑本身的安全和基坑中新建建筑物基础的施工,而且还会对周边建筑物和市政设施造成影响,近年来基坑工程事故时有发生,基坑支护工程已经成为目前岩土工程中的一个热点问题。
一、深基坑支护工程特点1、深基坑支护工程是风险性较大的临时工程,具有较强的事故率。
深基坑工程一般都是临时工程,安全储备相对较小,造成价较高,不确定因素较多,建设单位往往不愿投入较多的资金,因此风险性较大。
深基坑工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常常经历多次降雨,周边堆载,振动等许多不利条件,安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性。
2、深基坑支护工程具有很强的差异性和个性。
地质和水文地质条件的不同,自然条件的差别,都会造成基坑支护工程的差异性,即使是同一个城市,不同区域也有差异。
同时,深基坑支护工程还与基坑相邻建筑物,构筑物及市政地下管网的位置,抵御变形的能力以及周围场地条件有关,使得每个基坑都要根据具体情况具体分析,进行专门设计。
3、基坑工程具有很强的综合性。
深基坑支护工程是岩土工程,结构工程及施工技术相互交叉的学科,是多种复杂因素相互影响的系统工程,它涉及土力学中强度(或称稳定)、变形和渗流水3个基本课题,三者需要综合处理。
有的基坑工程土压力引起支护结构的稳定性问题是主要矛盾,有的土中渗流引起土破坏是主要矛盾,有的基坑周围地面变形是主要矛盾。
二、深基坑支护设计中存在的问题1、支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。
建筑工程基坑支护设计及施工中应注意的问题
建筑工程基坑支护设计及施工中应注意的问题摘要:基坑支护施工是一门集材料力学、土力学、结构力学和水力学于一体的综合性学科,支护结构是由几个功能系统组成的整体。
本文分析了基坑工程的特点和施工中存在的问题,最后探讨了基坑支护设计施工中的一些注意事项。
关键词:建筑工程;基坑支护;注意问题1基坑工程的特点1.1较大的风险性通常,基坑支护属于临时性措施,主体施工结束,代表支护体系也完成使用功能。
相较于永久性结构,基坑工程在强度、耐久性、变形以及防渗上均没有过多的要求,安全储备偏低。
所以,它的风险也比较大。
加之建设方本身对基坑工程存在认识方面的偏差,为节约工程成本,建设方对设计方案也会提出了一些要求,实施过程中,安全储备相对要更小。
因此,我们在基坑工程施工中要加强监测,提出可靠的应急措施,一旦遇到险情,可以马上安排抢险救灾。
1.2制约因素多作为岩土工程的一部分,工程地质和水文条件会对基坑工程产生重大影响。
我国幅员辽阔,地质条件变化很大,有软土、砾石土、红土、黄土、膨胀土和风化土等等。
在不同的地层中,基坑工程所适用的支护结构体系存在一定的差异,即使是同一个城市,各个地区也可能存在差异。
除了上面提到的地质条件,相邻建筑物、地下管线、环境变形等,也会影响基坑工程设计的方案。
基坑开挖预留空间是为了方便地下构筑物的施工,在满足基坑安全和保护外部环境的基础上,基坑设计应保证施工的易操作性。
1.3经验要求高在基坑支护设计中,除了岩土工程知识外,还应了解结构工程知识。
此外,基坑的设计与施工是紧密相连的,设计条件应与施工条件完全一致,以保证设计的科学性。
所以设计师要熟悉施工工艺,全面了解施工组织设计等。
2深基坑支护施工技术2.1基坑开挖2.1.1临边防护基坑支护施工必须严格按照技术规范进行,遵循“三宝”“四口”原则,其中“三宝”指安全帽、安全带和安全网“四口”指的是楼梯口、电梯口、预留洞口及通道口。
若基坑开挖深度超过2m,就必须加强安全防护措施,一般采用栏杆联合密目式安全立网的方式防护。
深基坑土钉墙支护的设计施工存在问题及解决方法【最新】
深基坑土钉墙支护的设计施工存在问题及解决方法前言20世纪70年代土钉支护技术出现于法国和德国,20世纪90年代初开始引入我国。
它的原理是施工时基坑逐层开挖,逐层在边坡土体内置入钢筋,并在坡面设置钢筋网,分层喷射混凝土。
它作为一种岩土原位加固技术,通过对土体的嵌固和加筋作用,与土体形成共同工作体系,形成一个类似重力式的挡士墙,以抵抗墙后的土压力和其他荷载,从而保证开挖面的稳定。
1工程概况该工程建筑总面积36906.31m2,建筑高度84.049m,地上27层,局部28层,地下2层.±0.000~45.500m,基底埋深为-8.03m,室外地面标高为45.200m,基础形式为钢筋混凝土筏板基础,上部结构为剪力墙结构。
2工程、水文地质条件根据设计院提供的场地岩土工程勘察报告,对本工程设计、施工有影响的地层自上向下分别为:①粉质黏土素填土。
厚度1.4 m~1.8m,以黏性土为主,含有机质、植物根、虫孔等,并有建筑垃圾。
②粉质黏土层。
厚度 3.4m~4.8m,黄褐色~灰褐色,含氧化铁、有机质。
夹有粘质粉土、砂质粉土、细砂透镜体,该层层理不清晰,结构性较差,为新近沉积层。
③粉砂层。
厚度1.0m~1.6m.褐黄色.饱和.中密。
主要矿物为石英、长石、云母。
④黏土层。
包括粉质黏土、重粉质黏土。
上部褐灰色,可塑,夹有砂质粉土、重粉质黏土、粘质粉土、黏土及粉砂透镜体。
下部褐黄色,硬塑,含氧化铁、铁锰质结核及钙质结核,夹为粉砂、细砂、砾砂透镜体。
根据勘察报告,现场钻探期间各钻孔均见到地下水,静止水位埋深为1.80 m~3.40m,绝对标高为40.38m~43.08 m;主要接受大气降水及管道渗漏补给。
拟建场区历年最高地下水位曾接近自然地面,绝对标高为44.50m,近3年~5年的最高地下水位标高在44.00m左右。
3土钉墙支护设计3.1 基本计算参数3.1.1 基本计算参数地面标高0.00 m,基坑坑底标高-8.00 m。
深基坑工程的常见质量问题及案例分析
深基坑工程的常见质量问题及案例分析深基坑工程是指在地下施工中所遇到的较深的基坑工程,常见于城市建设、地铁、地下停车场等项目中。
由于其特殊性和复杂性,深基坑工程常常面临着各种质量问题。
本文将对深基坑工程的常见质量问题及案例进行分析,以便更好地了解和解决这些问题。
一、地下水渗漏问题地下水渗漏是深基坑工程中常见的质量问题之一。
由于地下水位高,施工过程中可能会导致地下水渗漏进入基坑,给施工带来一系列问题。
例如,地下水渗漏会导致土壤软化,增加开挖困难;地下水渗漏还可能导致基坑内部的土壤液化,增加坍塌的风险。
案例分析:某城市地铁工程中,施工方在进行深基坑开挖时,由于没有采取有效的防水措施,导致地下水渗漏进入基坑,导致基坑内土壤液化,最终导致基坑坍塌事故发生。
这一事故不仅造成了人员伤亡,还给项目带来了巨大的经济损失。
解决方案:为了解决地下水渗漏问题,施工方应采取以下措施:1. 防水材料选择:选择适合的防水材料,如聚氨酯、水泥浆等,进行基坑地下水位以下部分的防水处理。
2. 防水施工工艺:采用合理的防水施工工艺,如预埋防水板、喷涂防水等,确保基坑的防水效果。
3. 监测与修补:在施工过程中进行地下水位和渗漏水量的监测,及时发现问题并进行修补。
二、地基沉降问题地基沉降是深基坑工程中另一个常见的质量问题。
由于深基坑工程对地基的承载能力要求较高,如果地基沉降过大,就会导致基坑结构的不稳定,甚至引发地面沉降。
案例分析:某城市高层建筑项目中,施工方在进行深基坑开挖时,没有进行充分的地基加固工作,导致地基沉降过大,最终导致整个建筑物倾斜,严重影响了建筑物的使用安全。
解决方案:为了解决地基沉降问题,施工方应采取以下措施:1. 地基加固:采用适当的地基加固措施,如灌注桩、钢筋混凝土地基板等,提高地基的承载能力。
2. 监测与调整:在施工过程中进行地基沉降的监测,及时发现沉降情况,并进行相应的调整和修补。
3. 施工工艺控制:控制基坑开挖的速度和深度,避免过快过深的开挖导致地基沉降过大。
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1. 引言1.1 背景介绍为了解决深基坑工程施工中存在的问题,需要进行科学合理的技术处理措施。
通过采取有效的水文地质勘察、合理的围护结构设计、严格的支护施工措施、精确的施工测量与监测等手段,可以有效地解决深基坑工程施工中遇到的各种问题,确保基坑工程的稳定和安全。
在这一背景下,本文将探讨深基坑工程施工中存在的问题及相关的技术处理措施,以期为相关工程实践提供参考和借鉴。
2. 正文2.1 基坑工程施工中存在的问题1. 地质条件复杂:在进行基坑工程施工时,往往会遇到地质条件复杂的情况,比如地层松软、岩层断裂等,这些情况都会给施工带来一定的困难。
2. 基坑开挖困难:基坑开挖过程中,可能会遇到地下水涌入、土体坍塌等情况,影响施工进度和安全。
3. 围护结构施工问题:围护结构施工是基坑工程中非常重要的一环,如果在施工过程中存在问题,会导致围护结构的稳定性受到影响。
4. 基坑变形及支护结构破坏问题:在基坑工程施工过程中,地下水位变化、土体变形等因素会导致基坑变形,甚至支护结构破坏,给工程安全带来隐患。
5. 施工测量与监测问题:施工过程中的测量与监测工作至关重要,但存在测量不准确、监测数据无法及时反馈等问题,会影响工程的施工质量和安全。
在进行基坑工程施工时,必须重视以上问题并采取有效的技术措施来保障工程的顺利进行。
2.2 地下水问题地下水问题是深基坑工程施工中常见的一个重要问题,主要表现为地下水涌入、渗流或渗漏导致基坑周边土体饱和或沉降,进而影响基坑支护结构的稳定性和施工进度。
地下水问题可能会引起基坑坍塌、支撑结构失稳、地面沉降等严重后果,因此在施工前必须对地下水进行充分的调查和分析。
地下水问题的处理措施包括:进行地下水勘测,了解地下水的水位、水文地质条件和水头分布等参数,以确定地下水情况。
采取降水措施,包括井点降水、井周降水、管网降水等方式,降低地下水位,控制地下水的涌入。
岩土工程深基坑支护施工中存在问题及改善方法
岩土工程深基坑支护施工中存在问题及改善方法岩土工程深基坑支护施工中存在的问题有很多,主要包括设计不合理、施工工艺不规范、施工质量不达标等。
下面将列举一些常见问题,并提出相应的改善方法。
问题1:设计不合理设计不合理是导致施工问题的一个重要原因。
在进行岩土工程深基坑支护设计时,如果不考虑到现场实际情况,如地质条件、地下水位等因素,就可能引发一系列施工问题。
改善方法:设计过程中应充分了解现场情况,并根据实际情况进行合理的设计。
这就要求设计人员与现场工作人员密切配合,及时沟通,并结合设计经验和实际情况进行设计。
问题2:施工工艺不规范施工工艺不规范也是岩土工程深基坑支护施工常常出现的一个问题。
在施工过程中,未按照设计要求进行土方开挖、支护结构施工等,容易导致工程质量不达标。
改善方法:施工过程中,应严格按照设计要求进行操作,确保每个施工步骤都符合规范。
加强施工现场的管理,建立健全施工记录,及时发现和纠正工艺不规范的问题。
问题4:施工进度延误施工进度延误是导致岩土工程深基坑支护施工问题的一个重要因素。
施工过程中出现设备故障、材料供应不及时等问题,导致施工进度延误。
改善方法:施工前应充分预估施工周期,并制定合理的施工计划。
加强对设备的维护和保养,及时补充材料,确保施工进度。
问题5:安全事故频发岩土工程深基坑支护施工中存在的一个重要问题是安全事故频发。
由于施工环境复杂,操作风险大,容易发生各种事故,如坍塌、起重机械倒塌等。
改善方法:施工前应进行详细的施工安全评估,并制定严格的施工安全措施。
加强对施工操作人员的培训,提高其安全意识和操作技能。
加大对施工现场的监管力度,及时发现和整改安全隐患。
岩土工程深基坑支护施工中存在的问题很多,需要设计人员、施工人员和监理人员等各方共同努力,加强沟通合作,严格按照标准要求进行施工。
只有这样,才能有效地解决问题,提高施工质量,确保工程安全。
试论深基坑支护设计中的若干问题
建筑工程基坑支护中存在的问题及措施
建筑工程基坑支护中存在的问题及措施摘要:在对建筑工程中的深基坑进行支护时,施工单位一定要对其支护技术做到足够明确,然后对具体支护中容易出现的问题进行深入分析,最后再以此为依据,通过合理的措施来进行深基坑支护设计与应用。
这样才可以有效确保建筑工程中的深基坑支护质量,保障深基坑施工的安全稳定进行,从而为整体建筑工程的建设施工及其后续应用奠定良好基础。
关键词:建筑工程;基坑支护;问题;措施1建筑工程深基坑支护中的主要问题分析1.1深基坑支护结构的物理参数设计不合理在对建筑工程中的深基坑进行支护施工的过程中,如果应用到其中的支护结构不能承受住土体结构以及土方施加给自身的荷载,便会失去其应有的支护效果,从而对结构安全造成不良影响,并直接影响到深基坑施工的安全性。
之所以会出现这样的情况,一个最主要的原因便是基坑支护结构物理参数设计不够合理。
在很多建筑工程的深基坑施工中,由于地质情况的差异性,使得施工之前的准备工作难度较大,此时,如果相关单位不能够做到因地制宜,而是根据以往的经验来进行支护结构设计,便会导致其支护结构的物理参数与实际工程标准不符,同时也无法适应施工现场的地质环境。
就目前来看,粘聚力、内摩擦角等参数设计不合理、或者是在深基坑开挖过程中并未对土体结构的实际受力进行计算与确认,这些都会对支护结构产生很大程度的不利影响。
除此之外,如果施工组织管理不当,比如施工材料、施工设备、施工流程、施工方法、施工环境等管理不佳,也会导致深基坑支护结构出现问题,从而对整体施工质量造成不良影响。
1.2支护体系不稳定在应用房屋建筑基坑支护技术的过程中,要确保工程质量的验收结果符合相关标准,支护体系要维持良好的稳定状态,这也是维护工程安全设施的关键。
支护体系不稳定的主要原因如下:(1)没有做好测点布置工作。
当桩产生很大变形的时候,中间位置的四个矩形钢围堰不能很好地发挥作用,测量点便不能合理安排在围堰四条边的中间位置,致使整体每个面的垂直度都不符合要求。
关于深基坑支护工程中几个问题的综述
5科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I N FORM TI ON 2008NO .26SC I EN CE &TECH NO LOG Y I N FOR M A TI O N 工业技术基坑工程是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。
随着我国高层、超高层建筑的发展和人们对地下空间的开发和利用日益增多,基坑工程不仅数量增多,而且向着更大、更深的方向发展,随之支护结构设计计算、施工中的许多问题逐步凸现出来。
1土水压力的计算1.1传统深基坑侧土压力计算理论与方法的分析传统深基坑侧土压力的计算理论主要以朗肯理论和库仑理论为基础,这两种理论无论在基本假设上,还是在计算原理上都存在一些缺陷。
主要表现为:①实际深基坑工程围护墙通常不满足古典土压力理论的假设条件;②古典土压力理论没有考虑围护墙的变形过程,而仅以墙体位移达到使墙后土体出现极限状态的平衡条件为计算依据。
实际上围护墙变形通常达不到使土体出现极限平衡状态的位移值,且其变形是随开挖的深入而变化的,土压力也随着变化;③没有考虑两端壁处存在的空间效应。
因此,所计算的侧土压力只是近似的,有时误差甚至很大。
目前随着计算技术的发展以及深基坑工程中环境效应问题的日益突出,考虑围护墙与土体共同作用来计算侧土压力,并在设计中预先估计围护墙位移的方法,例如弹性地基梁法(土抗力法)和有限元法等日益受到重视。
此外,传统深基坑侧土压力的计算方法没有顾及深基坑坑内外通常存在较大水位差的实际情况,忽视了渗流效应对土压力的影响等问题。
1.2影响支护结构上水土压力的若干因素 基坑开挖中,支护结构上的土压力与经典的朗肯、库仑土压力理论及其方法比较,在应力路径、参数取值及边界条件方面有很大的不同。
造成实际结构内力比理论计算值小得多的原因可能有以下一些。
1.2.1土体的应力状态和应力路径的影响①中主应力的影响。
深基坑工程勘察设计存在的问题及对策
1 前 言
随着城 市高层建筑 、 地 铁工程 、 市政工程 以及 地下空 间开发规 模 日 益增大, 基坑工程近几年来呈 急剧增加的趋势 。城市 中的深基 坑工程通 常处于 建筑物 、 桥梁道 路密集 处 , 或 者位 于地下 管道 、 地铁 隧道纵横 的 旁。深 基坑 工程虽然属于 临时性质 的工程, 但其在技术方面 的要求比起 些永久性的基础工程或者地面 上部结构更为严格 , 在施 工的某个环节 旦稍有不 慎, 将会造成不可估 量的损失。一些细节性 问题如 果处理不 好, 不仅对基坑 本身安全造成威胁 , 还会 危及到周边 的建构物 、 道 路桥 梁 和各 种 地 下 设 施 , 可 谓 波 及 众 多 。 因此 , 加 强 深 基 坑 工 程 的质 量 管 理 、 确 保深基坑及邻 近建筑物的安全 ,已经成 为深基 坑建设 的一个永恒 主题 。 而工程 的地质 勘察作为工程建设 的重要前 提环节, 对深基坑工程 的安全 性具有 决定作用 。深基 坑工程 的设计环节 同样如此 。本 文依据深 从坑 工 程设计质量 审查过程中发现 的勘察 、 设计问题提出 了应采取 的对策和 建
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一 一
2 - 2 地 下 水 问 题
地层按埋藏条件不 同分为 , 可分 为上层 滞水、 潜水、 承压水 。上层滞 水是指埋藏在离地表不深 、 包气带 中局部 隔水层 之上的重力水。一般分 布不广, 呈季节性变化 , 雨季 出现 , 干旱季节 消失, 其 动态变化与气候、 水 文因素的变化密切相关。潜水是指埋藏在地表 以下、 第 一个稳定隔水层 以上、 具有 自由水面的重力水 。承压水是指埋藏 并充满 两个稳定隔水层 之间的含水层中的重力水 。承压水 受静水压 , 补给区 与分布区不一致, 动 态变化不显著, 具体分类见 图 1 。由此可见地下水多种 多样 , 勘 察人员在 对其勘察时 , 不能一概 而论 , 应分开研究 。 然而很 多地质勘察报告中并未 对 此特别 区分, 而是 以混合水位进行量测。
目前深基坑工程中存在的问题及解决对策
目前深基坑工程中存在的问题及解决对策摘要 :深基坑支护不仅要求保证基坑内地下结构物施工的正常作业和安全,而且要控制基坑及坑外土体的变形,保证基坑附近建筑物、道路,管线的正常运行。
本文总结了深基坑支护工程设计、施工、监测中存在的问题,分析了产生的原因,并提出了相应的解决对策。
关键词深基坑设计施工监测存在问题原因分析解决对策中图分类号: s611 文献标识码: a 文章编号:深基坑支护的设计、施工、监测技术是近年来经常遇到的技术难题。
深基坑支护不仅要求确保基坑边坡的稳定,而且要满足变形控制要求,保证基坑内正常作业安全,控制基坑及坑外土体变形,保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。
为了降低工程成本,减少土方工程量和对周边建筑的影响,绝大多数高层建筑深基坑都采用垂直开挖,尤其是在闹市区,场地十分狭窄,无法放坡。
这样给挡土支护技术带来了革命性的发展,采用大直径灌注桩加土层锚杆的挡土支护技术以及土钉支护技术在深基坑支护工程中广泛应用,且经济效果和社会效果十分可观。
但是在实际应用中,出现了一系列的问题,急需解决。
1 深基坑支护工程中存在的问题及原因分析1.1深基坑设计中存在的问题⑴由于设计人员技术水平、经验欠缺或对规范的理解、掌握、应用存在误区造成设计方案存在安全隐患。
比如对基坑周边超载取值偏小、周边已有建筑物的附加荷载取值偏低或作用范围偏小等,更有甚者为了迎合建设单位节约资金要求,而故意降低周边超载取值,使设计方案存在一定的安全隐患。
⑵岩土工程勘察报告对基坑周边环境情况描述不清、不准确,而基坑支护设计人员又不到现场进行充分调查和了解,只听建设单位或施工单位的的情况介绍,设计方案无的放矢,没有针对性。
⑶随着计算机基坑设计软件的普及,一些设计人员,尤其工作时间短的人员只知道把一些基本数据输入软件中,不对基坑进行具体分析、对比、判断,而对基坑工程的区域性、多样性、变化性、不确定性认识不足,造成方案的欠缺。
⑷选择的支护结构类型或组合不合适。
岩土工程中的深基坑支护设计问题和解决措施 马群杰
岩土工程中的深基坑支护设计问题和解决措施马群杰发表时间:2020-10-29T16:01:01.540Z 来源:《建筑科技信息》2020年第6期作者:马群杰毕红雲杨占明单文旭[导读] 深基坑支护设计要充分考虑支护体系变形与受保护对象安全的关系,应尽可能地把影响因素融入深基坑支护设计里,保证工程安全摘要:深基坑支护是岩土工程中更重要的一项内容,而深基坑设计又是深基坑支护的重点和难点。
深基坑支护设计要充分考虑支护体系变形与受保护对象安全的关系,应尽可能地把影响因素融入深基坑支护设计里,保证工程安全。
本篇文章将对深基坑支护设计中存在的部分问题进行分析与探究。
关键词:岩土工程;深基坑支护;设计问题分析与探究引言近几年,我国建筑行业得到飞速发展,深基坑支护技术是建筑工程施工中的一项重要内容,其对促进建筑工程行业的发展,提高岩石质量和项目质量都发挥着重要作用。
在岩土工程施工期间,要对深基坑支护作业进行严格规范,确保不会对岩土工程质量造成不良影响,保证施工现场作业人员的安全性,为人们提供一个良好的居住环境。
1深基坑支护的重要性在岩土工程施工中对深基坑支护进行应用,一方面可能够实现对岩层的保护,另一方面也可以实现围岩生态环境的保护,避免对生态环境造成严重破坏。
从实际情况来看,深基坑施工会对岩层的结构和形式造成一定破坏,这会对岩层稳定性造成影响。
由此可见,深基坑施工作业开展前,施工人员要深入施工现场,对现场情况进行详细勘查,依据勘查结果制定一天合理的支护方案。
同时,相关作业人员要采用专业勘探技术,对工程周围环境情况进行全面勘查,做好相应分析工作。
做好准备工作,保证施工中涉及到的深基坑装置都准备到位,保证在施工现场不会发生安全事故。
在特定条件下,深基坑支护技术持续相对缓慢,在该期间,遇到等一下问题的无法快速解决,各种问题的持续存在会对项目质量,以及施工人员安全造成威胁。
2岩土工程深基坑支护中的主要设计问题2.1不合理的力学参数在开展岩土工程深基坑支护施工之前,应该对地质情况所产生的力学参数进行合理的设置,不合理的力学参数会造成对地质情况变化的难以把控,使深基坑支护过程中所需要用到的重要力学参数如粘聚力、含水率等产生错误,进而影响建筑工程开展的质量。
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深基坑支护勘察、设计中的几个问题讨论Discussion on Several Problems of DeepBasement Hollow Shelter’s Survey andDesign刘冬柏Liu Dongbo 吴其芳Wu Qifang随着我国城镇化和汽车进入百姓家庭进程的飞速发展,建造地下空间的规模越来越大,开挖深度也越来越深,然而此类大而深的基坑又地处城市中心,周边建筑密集、管线稠密,环境复杂,地质条件变化多样。
基坑工程事故也越来越多,已造成了重大的经济损失和邻里纠纷的群体性事件,如上海的“楼脆脆”、广州海珠城广场等基坑事故震动全国,引发的社会矛盾日益突显。
笔者在基坑工程的勘察、设计、施工中所发现的问题与同行们一起讨论。
1、对周围环境调查的缺失周围环境调查是深基坑工程勘察设计中重要的任务之一,在建筑密集,交通流量大的城市更为重要。
例如,某市深基坑支护时,忽视了基坑边缘城市供水管的存在,造成供水管断裂,导致周边街区停水数日。
还有,因采用锚杆支护将电缆管线打断,致使区段停电,损失惨重。
又如,某深基坑支护前未对周围道路上汽车载重和流量进行深入调查,对支护结构的水平变形限值作出严格控制,导致周边道路开裂和塌陷,引起严重的交通事故。
再如,某工程的深基坑支护,对影响区域内的所有建(构)筑物,未查明其平面位置、距离关系、用途、层数、结构形式、基础形式与埋深,未做基坑四周的截水帷幕,盲目降水,引发周围地面下沉,造成四周房屋裂隙,激发群体性上访事件。
这些对周边建(构)筑物和地下管线情况不了解,就盲目开挖造成损失的实例很多,后果十分严重。
在此不作一一赘述。
引起这些事故发生的原因虽然是多方面的,但凡进行了勘察设计的深基坑工程:勘察设计单位是应承担起主要责任的。
长期以来,建筑基坑支护工程只是为地下室的施工创造条件,一直由施工单位作为临时性施工措施自行解决。
造成了有些勘察、设计人员对基坑支护的特点和要求缺乏较深的了解,出现了有些设计人员提供的勘察任务书未涉及基坑支护工程的勘察要求。
采用供建筑基础设计的勘察资料作为深基坑支护设计的依据。
有些设计人员即使提出了基坑支护的勘察要求,但勘察人员所提供的勘察成果仍然沿袭建筑地基勘察的技术路线。
勘察钻孔的布点只限在建筑划定的轮廓线以内,并严重缺乏四周环境状况的调查资料。
随着城市建筑密度的增大,各种地下管线的复杂交错,基坑深度的增大,这种基坑工程的勘察成果中资料依据的缺失,必然会导致基坑支护事故频发。
在我国现行《岩土工程勘察规范》中,对基坑工程的勘察专门设置了第4.8节,共11条,对勘察内容、勘察重点作了明确的规定。
如基坑勘察的平面范围宜超出开挖边界外开挖深度的2~3倍;勘察深度宜为开挖深度的2~3倍。
强调在开挖边界外,勘察手段以调查研究、搜集已有资料为主,复杂场地和斜坡场地应布置适量的勘探点。
特别在第4.8.7条中,基坑工程勘察,应进行环境状况的调查,查明邻近建筑物和地下设施的现状、结构特点以及对开挖变形的承受能力。
在城市地下管网密集分布区,可通过地理信息系统或其它档案资料了解管线的类别、平面位置、埋深和规模,必要时应采用有效方法进行地下管线探测。
基坑支护工程由于具有临时性,随着基坑的回填,其使用寿命也随之结束。
因此,建设单位一般不大愿意在基坑支护结构上花费较多的投资。
给勘察设计单位带来了一定的工作难度。
但我们应该认识到基坑支护工程的勘察设计具有复杂性和高风险性。
在设计计算中某些偶然荷载是不加考虑的,支护结构相对于永久性结构的安全储备较小,而环境变量多,影响因素复杂,基坑工程稍有不慎容易造成重大安全质量事故,一旦事故发生其处理难度大、费用高,带来的社会影响恶劣。
因此,基坑工程的勘察、设计人员除了要掌握基坑支护工程的特点和制约因素外,特别需要重视对基坑四周环境的调查工作,严格按照我国现行的《岩土工程勘察规范》的要求进行深基坑工程的勘察工作,才能有的放矢地开展基坑支护工程的勘察设计。
2、土层抗剪强度力学指标的缺失基坑工程的土层抗剪强度指标与一般建筑基础工程的力学指标是有一定区别的,建筑基础的地基勘察只在建筑划定的轮廓线以内,对持力层、下卧层进行详细分析研究,研究的重点主要针对地基土竖向承载力性能,并提供相关土质参数。
在建筑基础的地基的勘察中对浅部软弱土层因不宜作为基础持力层,一般不作详细的土层分类,也不做常规试验,只采用“该土层不宜作为基础持力层”的简单描述。
而基坑支护设计所需要的除了建筑基础地基的相关力学指标外,基坑四周一定范围内的土层划分和土质参数,其中包括浅部的软弱土层、土层的土质参数更加重要,若采用此类建筑基础的岩土勘察报告作为基坑支护的设计依据,土层抗剪强度力学指标实际上是缺失的。
因为支护结构其荷载效应主要是土体、土中水及四周建、构筑物的存在而引起的侧压力。
基坑支护结构型式的选择也不可能避开浅部土层自身的相关力学指标,若基坑采用放坡、土钉墙、锚杆等结构形式时,土体就是支护结构的重要组成部份。
即使浅部土层是可作为建筑基础持力层,在岩土报告中做了实验研究,提供了建筑基础所需要提供的土层抗剪强度的γ、c,φ指标用于基坑支护设计,在某些情况下也是不可行的。
根据《岩土工程勘察规范》条文说明,“从理论上说基坑开挖形成的边坡是侧向卸荷,其应力路径是不变减小,明显不同于承受建筑物荷载的地基土。
另外有些特殊性岩土(如超固结考粘性土、软质岩),开挖暴露后会发生应力释放、膨胀、收缩开裂、浸水软化等现象,强度急剧衰减。
因此选择用于支护设计的抗剪强度参数,应考虑开挖造成的边界条件改变、地下水条件的改变等影响,对超固土原则上取值应低于原状试样的试验结果”。
如长沙地区的网纹土和粘土岩,天然条件下抗剪强度很高,但是开挖暴露侧向卸荷后,经应力释放、浸水软化、风化,微裂隙张开,抗剪强度显著降低,直接采用抗剪强度试验指标是偏于不安全的。
另由于基坑开挖直接改变了原始状态下的自然条件,在空间上切断了原始地层的连接,改变了地下水的传导路径。
基坑外降水或者基坑周边采用止水帷幕防渗后基坑内降水,周边土体抗剪强度指标应是有区别的,勘察报告应根据可能采用的地下水不同的处理措施提供不同排水条件下土体抗剪强度指标。
前者土体处于排水条件,而后者土体大都处在地下水中,其指标的差距不能忽视。
当遇上岩石基坑时,岩体的产状和结构面的抗剪强度也是基坑支护设计的重要参数之一,应根据场地的地质构造、岩体特征、风化情况、基坑开挖深度等,进行详细勘察,提供实用于深基坑支护所需要的力学指标。
特别是当岩石结构面向基坑内倾斜,其倾角小于开挖坡角且大于内摩擦角时,基坑支护应根据结构面的抗剪强度进行支护处理。
目前基坑工程支护设计应用一般建筑基础的地基勘察资料,土层的抗剪强度指标有些情况存在着依据资料缺失,有些情况存在提供的土层抗剪强度指标适用性的缺失。
给基坑支护工程带来了安全隐患,是造成某些工程事故发生的原因之一。
我们应该遵守现行的《岩土勘察规范》第4.8.4条中所规定的:“在受基坑开挖影响和可能设置支护结构的范围内,应查明岩土分布、分层提供支护设计所需要的抗剪强度指标,土的抗剪强度试验方法,应与基坑工程设计要求一致,符合设计采用的标准,并应在勘察报告中说明。
”3、对地下水作用的分析与合理判定地下水控制的设计是深基坑支护设计的重要组成部份,要做好地下水控制设计,水文地质条件的勘察又是最重要的基础。
在《建筑基坑支护技术规程》中,录入的四条强制性条文均与地下水控制设计有关,它们是3.1.4条、3.1.5条、3.1.6条和8.1.4条,这四条强制性条文中分别表述了,“在支护结构设计中应考虑地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响”;“应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础形式等因素,确定地下水和控制方法”;“当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算...”,同时也提出了地下水控制计算和验算的要求:抗渗透稳定性验算;基坑底突涌稳定性验算;根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。
为了与《建筑基坑支护技术规程》强制性条文相配套,现行《岩土勘察规范》中第4.8.5条,也以强制性条文的行式,表述了“当场地水文地质条件复杂,在基坑开挖过程中,需要对地下水进行治理(降水或隔渗时),应进行专门的水文地质勘察” 。
工程经验表明:在大而深的基坑工程中,对地下水的勘察评价,将对工程的安全与造价产生极大的影响,例如,某市一住宅区基坑工程由于缺乏对水文地质的详细勘察资料,忽视对地下水作用的评价,基坑采用桩锚支护,基坑四周未做止水帷幕截水,采用在基坑内集水明排降水,结果引发了周围近300米范围地面沉降,近10万平方米房屋出现裂隙,造成巨大的经济损失和社会影响。
又例如,某基坑为厚层网纹土,具有良好的隔水性能,只根据勘察报告中提到的“地表水丰富”的结论,在基坑支护中盲目采用止水帷幕,止水帷幕的工程造价高达150万元,这种对地下水的性质不做认真分析,不充分利用基坑四周土体的隔水性能,造成了资金的浪费和工期的延长,这类工程事例也不曾少见。
怎样才能选取经济合理,技术可靠的地下水控制方案?一是应充分对含水埋藏条件及水位或水压进行详细调查分析,充分对水层的含水性及富水性的调查分析;二是要充分论证和预测地下水对环境的影响和变化,并采取必要的措施,以防止发生因地下水的改变而引起的地面下沉,道路开裂、管线错位、建筑物偏斜、损坏等危害。
4、支护结构设计中的有关问题基坑工程不仅需要岩土工程的知识,也需要结构工程的知识,同时基坑工程的设计和施工密不可分,需要在施工过程采用动态设计,从事基坑工程的从业人员应具备岩土工程、建筑结构、施工等方面的知识和经验,目前,全面具备上述知识和经验的工程技术人员较少,因此深基坑支护设计中的一些常见问题值得重视与关注:A、设计单位不依据勘察报告进行基坑支护设计,某些设计人员根据过去的经验,不与勘察单位协商沟通以获取勘察单位的正式变更,自作主张修改勘察报告提供的重要参数,如土层的抗剪强度、锚杆与土体的摩阻力、放坡坡率等,基坑设计成为无依据的设计。
B、当周边建筑物为桩基础时,盲目采用桩锚、锚杆、土钉墙的支护方案。
给基坑和周边建筑物的安全带来隐患。
周边建筑物为桩基础,的确将附加荷载传递到土体深部,建筑荷载对基坑的影响随桩的长度增加而减小,但是城市中心区基坑周边建筑物大多为上个世纪八、九十年代修建的多层建筑,普遍采用小直径(多为350mm)的灌注桩基础,配筋少甚至仅上部配筋,桩距密,有时净距为700mm,锚杆、土钉的锚固段灌浆往往伸入灌注桩群中,在孔隙较大的土体中锚杆、土钉灌浆往往使锚杆、土钉锚固段与灌注桩联成一体,使灌注桩受到锚杆、土钉传递的拉力,特别是桩锚体系中的锚杆,其设计的抗拉强度往往较大,为控制变形通常施加一定的预应力,这时小直径灌注桩有被拉断、拉裂的可能。