肖晓富
湖北省地质局第三地质大队,湖北黄冈438000
摘要:深基坑支护技术决定着工程建设是否可以顺利进行,岩土工程中深基坑支护施工是重要的建设环节,主要作用是保证地下结构施工及基坑周边环境的安全。随着现代工程技术的不断发展,对其深基坑支护施工与设计要求越来越高。
关键词:岩土工程;深基坑支护;设计施工;措施分析
1岩土工程深基坑支护设计与施工过程中存在的主要问题
1.1力学参数问题
支护结构会受到土壤压力的作用,而土壤压力与土壤地质情况有直接关系,岩土力学参数会直接影响支护结构的设计方案,使得施工受到制约和影响。尤其是在一些地质情况较为复杂的地点进行建筑工程施工时,支护结构的建造也会变得越加复杂。不同地方的岩土组成不同,因此其黏聚力、含水量、内摩擦等力学参数也不相同,且这些参数随着施工对地质的破坏,也会发生相应的变化。因此这些不确定性因素会直接影响支护结构真实承载力计算的准确性。力学参数确定问题是岩土工程深基坑支护施工面临的最主要也是最难以解决的问题之一。
1.2支护结构变形问题
变形表现为两个方面:水平变形和竖向变形。当基坑开挖较浅时,支挡结构的变形主要为向基坑方向的水平变位,地表也随之变形,随着开挖深度的增加,土体自重应力的释放增加,地表变形的范围增大,变位增大;同时,支护结构墙体有所上升或下沉,使插入坑底深度发生变化。基坑的暴露时间、设置锚杆的及时性和位置或锚杆施加预应力对减少支挡结构的变位起重要作用。受到土壤压力作用,先搭建的支护结构可能会发生变形,导致后续深基坑支护施工无法顺利进行,整体支护结构失效,风险性提高。
1.2管控力度不足问题
岩土工程深基坑支护施工由若干个环节组成,每一个环节都有可能对最后的施工质量造成影响,因此施工质量监控是施工过程中必不可少的环节。然而,当前许多工程施工的管控力度较为松散,没有设立专门的监管体系,导致监管力度不足,工程施工各个环节经常出现各种各样的问题。
2岩土工程深基坑支护设计与施工技术分析
2.1排桩支护技术
排桩支护技术是在深基坑的基础上广泛使用的一项建设技术,以支护桩和防渗帷幕为主要支撑工具。为了改善土壤维护的效果,会使用到钢筋混凝土灌注桩,在对其进行设置时,要确保位置合理,可以形成完整的地基构架。排桩支护技术在施工过程中没有噪音,操作也很简单。最重要的是对周围环境的影响相对较小,韧性较强,所以被广泛应用于深基坑支护技术中。采用旋喷桩、搅拌桩及其他方法支持的技术时,可以根据实际情况,满足深基坑的稳定需求,并且能够保证支护效果。
2.2锚杆支护技术
锚杆支护技术是深层地基支护技术的一种,采用锚杆支护技术可以增强深坑的岩石和土壤。使用锚杆工具在深坑施工时嵌入岩石和土壤中,并且对支护装置进行连接。同时,为了保证深层基坑的支护效果,也需要使用一定的预应力。锚杆支护技术具有固有的技术优势,这主要表现在有较强的环境适应性上,并且不会影响到深基坑的深度。
2.3混凝土灌注桩支护
在排桩式中比较常用的一种技术是混凝土灌注围护桩支护技术,在使用该技术进行建设时,不存在振动噪声等环境危险,不存在土壤挤压现象,对周边环境几乎不产生影响。由于墙身的强度和刚度都比较大,所以支护的稳定性比较好,并且不会出现严重变形的现象。混凝土灌注桩支护施工的质量与整个基坑的安全有直接的关系,所以在具体施工过程中,一定要针对每个环节制定安全合理的施工措施,确保支护工作在质量方面达到预期的效果。
2.4拉森钢板桩支护
对于复杂地质条件、大约束和深基坑的深基坑,采用拉森桩结合钢梁檩条支护,防止塌方,解决基坑支护技术和工艺设计中遇到的问题;同时,拉森桩竖向高度高。精度高,桩间封堵防水效果好;采用拉森桩技术,便于施工和工艺设计。
工程造价低,特别适用于工艺实施和工艺设计周期短、工期紧的工程;沉桩过程中不能进行泥浆作业,不会出现塌孔现象;易于实施文明工艺和工艺设计,控制桩基质量,保证安全,减少对周围环境因素的分析。实践证明,拉森钢板桩支护技术应用广泛,安全可靠。基坑支护技术是一种合理有效的基坑支护技术,可以缩短工程实施和工程设计的施工周期,具有良好的社会效益和经济效益。
3提高深基坑支护设计和施工效果的措施分析
3.1改善深基坑支护设计,保证岩土工程的正常开展
①在设计过程中,严格管理建设及测量人员。②为防止功能性问题,有必要使测量数据接近实际地质条件。建设单位要评估测量数据的准确性和可靠性,最大限度地保证数据的科学合理,对深层地基支援的期望值和实际情况尽可能相符。③施工单位应严格对检查设计工作质量进行把控,避免漏洞,预防事故发生,这样能够很好的保证深基坑支护工作的质量。
3.2选择最为合适深基坑支护形式
选择合适岩土工程的深基坑支护形式,可以使岩土工程的设计施工较为便利,所以需要根据岩土工程来对生基坑支护进行技术探讨,因为不同支护技术应用于不同的范围,所以在选择支护技术时,需要结合工程自身的实际情况,另外还要注意岩土工程深基坑支护施工中所出现的混合式支护重力式挡土墙和悬臂支护等这三者不同支护。因为中悬臂式支护混合式支护和重力式挡土墙支护这三者所针对的岩土工程是不一样的,所以在选择是要结合自身慎重选择。
3.3完善开挖问题
相关施工人员可以和项目的设计找进行沟通合作,一起来进一步地完善岩土工程的开挖问题,也可以就此提升项目建设的品质。岩土工程的设计者和施工者可以制作不同的方案,去针对不同的开挖点,并且按照实际情况制定出合理化,科学化的设计方案,以此可以在有质量地完成工程前提的同时缩短工程所需注入的资金。除此之外,还可以更加有效地减少工程问题出现的概率。
3.4选择合理的力学参数
要想在地基工程中使深基坑支护畅通无阻,建筑师必须选择合理的力学参数。根据相关研究,选择合理的力学参数,在地基工程学中可以有效改善深基坑支护结构的稳定性,提高深基坑的质量。在岩土工程学中,为了使深基坑支护工作很好地完成,建设者可以选择合理的力学参数,进一步了解工程的建设进展情况,明确建设内容。随着时间的推移,地基工程的深基坑构造也将经历一定的变化。在地基工程中,为了确保深基坑结构的健全性,要不断改善多种施工技术,确立科学合理的施工工艺。通过技术系统,来使员工更好地参与到建设中,从而提高工作质量。深基坑支护的设计师要考虑施工现场的实际条件,做好深基坑取样工作,要积极地对设计规划问题进行分析,并且与上级有关部门沟通,有效保证深基坑工程可以顺利进行。
3.5加强深基坑支护的质量检测工作
为了避免发生一系列的安全和质量事故,在岩土工程中需要根据不同程度的要求去应用深基坑支护技术,以保证工程处于良好状态,从而避免事故发生。除此之外,还要对深基坑支护工程进行质量检测,检测主体是否发生变形。以此提前做好准备,可以及时进行修复,从而保证深基坑处工程的正常使用。
3.6基坑监测管理
从整体基坑开挖到水平位移、竖向位移、周边地质勘测等情况进行监测,对于基坑的基准化数据进行分析处理。在对结果的分析中,重点需要把控水平位移地监测分析、竖向位移的监测分析、周边环境地质检测性分析、深层水平位移监测分析、锚杆内力的检测性分析。
4结束语
综上所述,深基坑支护工程是岩土工程施工中重要的内容,相关人员需要注重对岩土工程现场的全面勘察,以及时获得准确的施工数据,并在此基础上进行深基坑支护设计施工,保证施工质量,以此可以发挥深基坑支护工程在岩土工程中保证质量安全的关键作用。
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