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深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)與施工要點(diǎn)分析

發(fā)表時(shí)間:2019-07-11 15:33

       自改革開(kāi)放以來(lái),伴隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,城市進(jìn)入了一個(gè)新發(fā)展時(shí)期,城市規(guī)模在不斷擴(kuò)大、人口在不斷增長(zhǎng),高層建筑物的數(shù)量在不斷增多,基坑開(kāi)挖的次數(shù)也越來(lái)越多,開(kāi)挖深度與開(kāi)挖的面積都在增大并已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。為此,要想確保建筑基坑支護(hù)工程的穩(wěn)定性,就要做好設(shè)計(jì)與施工工作,這樣既能夠確保支護(hù)結(jié)構(gòu)變得穩(wěn)定,還能對(duì)土體變形做好控制。為此,找到可行、安全、經(jīng)濟(jì)合理的基坑支護(hù)設(shè)計(jì)方法是至關(guān)重要的。
  1 基坑支護(hù)設(shè)計(jì)問(wèn)題的分析
  1.1 支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)當(dāng)中存在的問(wèn)題
  當(dāng)前,深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算主要是建立在權(quán)限平衡理論基礎(chǔ)上的,但是在實(shí)際支護(hù)工作當(dāng)中,受力并不是非常容易的。各項(xiàng)工程實(shí)例顯示,很多支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)都會(huì)將極限平衡理論計(jì)算出來(lái)的安全系數(shù)當(dāng)成參考指標(biāo),從理論上講是絕對(duì)安全的,但卻發(fā)生破壞;有的支護(hù)結(jié)構(gòu)卻恰恰相反,即安全系數(shù)雖然比較小,甚至達(dá)不到規(guī)范的要求,但在實(shí)際工程中卻獲得成功。
  權(quán)限的平衡理論是深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的一種靜態(tài)設(shè)計(jì)方法,而實(shí)際開(kāi)挖土體則是一種平衡下的狀態(tài),更是一個(gè)不斷松弛、擴(kuò)展的過(guò)程,這是在長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)挖下,土體變得松軟造成的,嚴(yán)重的話還會(huì)產(chǎn)生土體變形。這足以說(shuō)明,做好對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)算的綜合考慮是非常重要的。
  支護(hù)結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)過(guò)程中,要能夠?qū)Τ障端畨毫?duì)土體的作用有足夠的認(rèn)識(shí),還要明確土體的各項(xiàng)物理學(xué)性質(zhì)特征,取值一定要仔細(xì),為了使取值變得更加安全,則要在樁基結(jié)束以后,做好土體的原位測(cè)試與試驗(yàn),進(jìn)而獲取到更加準(zhǔn)確的資料,積累到更多的經(jīng)驗(yàn),使工程設(shè)計(jì)與施工水平得到提高,并能降低事故發(fā)生率。
  1.2 土體物理力學(xué)參數(shù)選擇問(wèn)題
  深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)一般都會(huì)承受來(lái)自土體的壓力,壓力的大小直接影響著支護(hù)結(jié)構(gòu)的安全性與穩(wěn)定性,鑒于地質(zhì)情況較為復(fù)雜,必須要能夠?qū)⑼翂河?jì)算出來(lái),但是要想使壓力計(jì)算變得精準(zhǔn)卻非常困難。當(dāng)今仍然使用庫(kù)倫公式或者是朗肯公式。對(duì)于土體物理參數(shù)來(lái)說(shuō),土體參數(shù)在選擇上非常復(fù)雜,尤其是在完成基坑的開(kāi)挖以后,其含水率、內(nèi)部摩擦以及粘聚力的參數(shù)都是處于不斷變化當(dāng)中的,但是要想準(zhǔn)確計(jì)算出支護(hù)結(jié)構(gòu)的實(shí)際受力情況則非常困難。
  在深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)當(dāng)中,如果不能準(zhǔn)確的對(duì)物力力學(xué)參數(shù)取值進(jìn)行考慮,則會(huì)影響到設(shè)計(jì)效果。各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示:開(kāi)挖前、后土體的摩擦角度是不一樣的,差異度為5°,并且主動(dòng)土壓也存在較大差異;原有的土體內(nèi)部凝聚力與開(kāi)挖以后的土體內(nèi)部凝聚力存在差異,通常都在6KPa以上。施工工藝與支護(hù)結(jié)構(gòu)在土體結(jié)構(gòu)上有非常大的不同,能夠直接對(duì)物理學(xué)參數(shù)的選擇產(chǎn)生影響。
  1.3 支護(hù)結(jié)構(gòu)的空間效益問(wèn)題
  深基坑開(kāi)挖過(guò)程中,通過(guò)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明:基坑外圍會(huì)不斷向基坑內(nèi)傾斜,變化規(guī)律是沿著水平位移的方向呈現(xiàn)出中間大兩邊小的變化趨勢(shì)?;拥倪吰率Х€(wěn)現(xiàn)象常發(fā)生在基坑長(zhǎng)邊的中間位置處,這就表現(xiàn)了基坑開(kāi)挖只是一個(gè)空間問(wèn)題,與空間的聯(lián)系較為緊密。當(dāng)前,支護(hù)結(jié)構(gòu)當(dāng)中起到支撐的形式非常多,主要分為兩類(lèi):一類(lèi)是內(nèi)部支撐一類(lèi)是拉錨式支撐。拉錨式支撐就是使用幾根單獨(dú)作用的錨桿再配合上內(nèi)在的水平承載力,依靠錨固之間的平衡作用與腰梁的聯(lián)系維持樁墻的平衡。內(nèi)撐式則是使用井字梁立柱與支撐梁、排樁墻一起組成一個(gè)空間框架式結(jié)構(gòu),如果是對(duì)于兩道以上的支撐,空間效應(yīng)將更為顯著,在這種情況下,水平支撐梁起到的作用則更多,不僅起到單根的支撐作用,還會(huì)對(duì)整體結(jié)構(gòu)形式起到支撐作用。但是,在當(dāng)前很多的支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)當(dāng)中,對(duì)內(nèi)撐式支護(hù)結(jié)構(gòu)組成的空間效應(yīng)考慮的較少,并且內(nèi)撐式只能提供一個(gè)水平的支撐作用力,不能滿足支護(hù)需求。
  1.4 基坑土體的取樣問(wèn)題
  在深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)前,要先做好土層的取樣工作,對(duì)選取的樣品做好分析與檢驗(yàn),進(jìn)而使土體的物理學(xué)指標(biāo)更加合理,還能夠?yàn)橹ёo(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供更為準(zhǔn)確的依據(jù)。通常來(lái)說(shuō),深基坑的開(kāi)挖區(qū)域要限制在2~3倍的開(kāi)挖范圍內(nèi),并且要嚴(yán)格按照行業(yè)準(zhǔn)則與規(guī)范進(jìn)行鉆井取樣。為了使勘探工作量減少,使工程造價(jià)降低,就要控制好鉆井的數(shù)量與深度;為此,在取樣過(guò)程中會(huì)存在隨機(jī)性與不完全性。鑒于地質(zhì)構(gòu)造與形態(tài)較為復(fù)雜,在這種情況下選擇的土樣數(shù)據(jù)非常不準(zhǔn)確,不能真實(shí)反映出土層的變化情況。為此,會(huì)為支護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)造成阻礙,不能結(jié)合地質(zhì)情況開(kāi)展設(shè)計(jì)工作。
  2 基坑支護(hù)施工的要點(diǎn)
  2.1 地下水控制
  通常來(lái)說(shuō),對(duì)于基坑支護(hù)施工來(lái)說(shuō),地下水的控制一直都是一個(gè)難點(diǎn),再加上地下水位不穩(wěn)定,使用的基坑開(kāi)挖方法也存在一定的差異。如果沒(méi)有地下水或者是地下水活動(dòng)較為穩(wěn)定的話,可開(kāi)挖的深度6m或更深;但如果地下水位較高,其中存在較多的砂土或者是粉質(zhì)性土?xí)r,開(kāi)挖的深度則要控制在3m以下,如果過(guò)深將容易出現(xiàn)塌方。為此,對(duì)于沿?;蛘呤茄亟瓍^(qū)域,如果留滯的水較為豐富的地區(qū),深基坑工程中最重要的就是做好對(duì)地下水的控制。在具體開(kāi)挖過(guò)程中,降水、排水、止水都會(huì)影響到基坑工程的經(jīng)濟(jì)性與科學(xué)性,很多工程事故的發(fā)生都是發(fā)生在這些區(qū)域。通常情況下,軟土地區(qū)的地下水位較高,在開(kāi)挖基坑過(guò)程中,為了使挖土操作條件得以改善,就要盡量增強(qiáng)土體的抗剪強(qiáng)度,還要增加土體的抗管涌能力、抗承壓能力、抗流砂侵蝕能力等,進(jìn)而減少對(duì)圍護(hù)體的側(cè)壓力,最終會(huì)使基坑施工的安全度提升,坑內(nèi)、坑外降水是非常常見(jiàn)的。   當(dāng)前,降水井點(diǎn)主要分為輕型的井點(diǎn)、多層輕型井點(diǎn)、噴射井點(diǎn)以及深井井點(diǎn)、電滲井點(diǎn)等方式。在降水過(guò)程中,鑒于含水層中地下水位會(huì)出現(xiàn)降低,土層內(nèi)的液壓也會(huì)隨之降低,使土體間的應(yīng)力、有效應(yīng)力得以增加,進(jìn)而出現(xiàn)了地面沉降問(wèn)題,使周?chē)ㄖ锍霈F(xiàn)了傾斜甚至是坍塌,地下管線也會(huì)由此遭到破壞。此外,坑內(nèi)降水過(guò)程中,如果降水深度較大,水位差將增加,這樣則容易出現(xiàn)水流涌管,引發(fā)工程事故。為此,在準(zhǔn)備施工前,要對(duì)工程中可能存在的危害因素有一定了解,從而提出最優(yōu)化的決策方案,還能夠獲取到最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。為了有效防止出現(xiàn)因?yàn)榻邓鸬氖鹿?,采取的措施有?
  (1)在基坑的周?chē)O(shè)置的如果是不滲水擋土墻,可以將坑外降水取消。
 ?。?)在實(shí)施坑外降水前,還要在外側(cè)進(jìn)行回灌處理;
 ?。?)要控制好初期的抽水速度,盡量使次數(shù)減少,使降水漏斗線位呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢(shì);
 ?。?)要控制好坑內(nèi)的降水量,通常來(lái)說(shuō),降水深度要在基坑開(kāi)挖前就要做好控制,控制的限度為0.5m~1.0m;
 ?。?)對(duì)擋土墻的入土的深度進(jìn)行合理設(shè)計(jì),防止造成管涌現(xiàn)象。
  2.2 深基坑施工監(jiān)測(cè)
  當(dāng)前,基坑的支護(hù)設(shè)計(jì)方法還在逐步成熟當(dāng)中,基坑周?chē)馏w變形的計(jì)算方法還有待研究,為此,只能通過(guò)及時(shí)、準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)指導(dǎo)基坑開(kāi)挖與支護(hù),這樣會(huì)使基坑開(kāi)挖存在問(wèn)題得到及時(shí)解決,避免出現(xiàn)較大的破壞。
  基坑支護(hù)的監(jiān)測(cè)時(shí)要首先做好以下內(nèi)容的測(cè)量:做好對(duì)監(jiān)控點(diǎn)高程與平面位移的測(cè)量;支護(hù)結(jié)構(gòu)與被支護(hù)的土體內(nèi)側(cè)向位移要做好觀察與測(cè)量;基坑坑底部位凸起位置的測(cè)量;支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)外土層壓力的測(cè)量;支護(hù)結(jié)構(gòu)及其空隙內(nèi)壓力測(cè)量;支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)在壓力的測(cè)量;地下水位的變化情況測(cè)量;相鄰基坑中建筑物與管線變形情況的測(cè)量等。通常來(lái)說(shuō),深基坑施工監(jiān)測(cè)具有以下特征:
  (1)時(shí)效性
  對(duì)于普通的工程測(cè)量來(lái)說(shuō),時(shí)間效應(yīng)非常不明顯。并且,基坑監(jiān)測(cè)的同時(shí)會(huì)配合使用降水與開(kāi)挖工序,具有非常鮮明的時(shí)效性。測(cè)量的動(dòng)態(tài)變化較為常見(jiàn),一天以前(甚至幾小時(shí)以前)的測(cè)量結(jié)果都會(huì)失去直接的意義,為此,深基坑施工中做好監(jiān)測(cè)工作顯得非常重要,通常是1次/d,如果測(cè)量對(duì)象存在經(jīng)常性的變化,可能每天需要測(cè)量數(shù)次。
  基坑監(jiān)測(cè)的時(shí)效性指標(biāo)取決于監(jiān)測(cè)的方法與設(shè)備的準(zhǔn)確性,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)采集及時(shí)性與快捷性,甚至在大霧天氣也能夠開(kāi)展監(jiān)測(cè)。
 ?。?)精度高
  一般的工程測(cè)量誤差僅限制在毫米,比如,60m以下的建筑物其測(cè)定的高差中的誤差僅為2.5mm,但是受基坑施工中環(huán)境變化的影響,變形速率都在0.1mm/d以下,要想對(duì)這種精度的變形做出準(zhǔn)確的測(cè)量需要使用精度更高的測(cè)量工具,為此,特殊高精度的儀器使用的較為普遍。
  3 結(jié)語(yǔ)
  本文主要對(duì)深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)問(wèn)題、參數(shù)選擇問(wèn)題、空間效應(yīng)問(wèn)題、土體取樣等問(wèn)題進(jìn)行了深入分析,并在最后從地下水控制與深基坑施工監(jiān)測(cè)兩方面探討了深基坑施工要點(diǎn)??梢?jiàn),做好深基坑支護(hù)設(shè)計(jì)與施工要點(diǎn)分析是提高建筑穩(wěn)定性與安全性的關(guān)鍵。

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