高层建筑深基坑施工现状及注意事项分析

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LUXU_ZHANG
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  【摘要】随着城市高层建筑不断发展,深基坑支护工程也得到了广泛的应用,这是建筑基础工程施工的难点和重点,本文介绍了高层建筑深基坑施工的主要特点,探讨了施工中的注意事项。
  【关键词】建筑 深基坑 施工
  中图分类号:TE42 文献标识码:A 文章编号:
  一、前言
  随着近年来社会的发展,高层和超高层建筑愈来愈多,高层和超高层的出现大大提高了土地使用率,同时,与之配套的地下室的设计也就显得尤为重要,有些高层建筑的地下建筑深达到十几米,地下建筑多达三、四层,正因为如此,深基坑支护虽然是临时建筑,不过其重要性使其俨然成为整个高层建筑工程施工过程中一个不可或缺的环节。大量工程实践表明,深基坑工程是通常较为复杂,涉及到挖土、挡土、围护和防水等多个要点,要想顺利地施工,任何一个环节都不能有所失误,为此,就要求旌工单位加强管理,严格对照施工的规程和设计规范有效地组织工程的旄工,涉及到的施工中的要点部分,还需要制定出科学且具体的措施。
  二、高层建筑深基坑施工的主要特点和设计原则
  1、高层建筑深基坑施工的主要特点
  (1)基坑深度增大。为了使用方便、节约土地,为了符合城市管理规定及人防需要等,建筑不断向地下发展。过去建l~2 层地下室,在大城市也不普遍,中等城市则更为少见。现在大城市、沿海地区尤其是特区,地下34 層已经很平常,5-6 层也很多见。因此,基坑开挖深度多在l0m~16m 之间。
  (2)地质条件差,基坑环境复杂。 在某些沿海经济开发区,建筑工程所处的地质条件差的问题较为突出。城市中,高层和超高层建筑集中在人口稠密、建筑物密集的地方,并紧靠重要市政公路。而一般情况下,这些地方的原有建筑结构陈旧,地上与地下管线密布。因此,基坑开挖不仅要保证基坑本身的稳定,也要保证周围的建筑物和构筑物不受破坏。
  (3)基坑支护方法多。 目前,深基坑支护的方法越来越多,如混凝土灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、深层搅拌桩、钢板桩、地下连续墙、锚钉墙等,还有各种桩、板、墙、管、撑同锚杆联合支护。
  (4)基坑支护工程的破坏性大。深基坑支护工程技术较复杂,而且当基坑支护失效时,会造成邻近房屋、地下管线及道路的开裂,引发工程纠纷,甚至出现严重的破坏,造成重大的经济损失及人员的伤亡。因此,在具体的工程实践中,科学设计和处理深基坑支护结构,并采用安全合理的支护技术措施保证深基坑施工至关重要。
  2、深基坑支护设计原则
  (1)高层建筑施工内容繁多,在深基坑施工中,要按照设计要求建立信息化施工管理程序,对施工的各个环节进行动态管理,对施工的各个关键步骤进行现场监测,建立反应迅速的反馈机制,方便管理人员对信息进行分析,达到动态设计和信息化施工的目的。
  (2)城市中施工场地狭窄,需要做好围护结构的设计和施工,对围护结构外的各类外荷载进行考虑,保证围护结构能够有效抵抗变形,保证基坑的安全,在基坑支护的同时需要对周边建筑物、地下管线进行监控,一旦出现变形过大的情况应该立即停止施工。
  (3)施工中用到的预应力锚索应该进行抗拔承载力试验,保证预应力筋的质量;基坑中的土方开挖需要遵循分层、平衡、适时的原则,施工前制定详细的施工组织设计。
  三、高层建筑深基坑施工注意事项
  1、高层建筑深基坑施工支护形式的选取
  支护形式的合理选取是确保整个高层建筑深基坑施工质量及应用优势得以稳定实现的关键所在。在当前技术条件下,高层建筑深基坑施工作业所涉及到的支护形式主要可以分为以下几种类型,需要相关工作人员参照高层建筑项目深基坑施工实际情况进行合理选取与应用,从而确保整个施工作业的质量性与安全性:
  (1)悬臂桩支护形式:此种支护结构形式最显著的特点在于对基坑深度要求不大。一般情况下,适用于基坑施工深度参数在5m~6m 范围内,且深基坑施工区域距离周边建筑项目直线距离在1 倍及1 倍基坑深度参数以上的深基坑施工。在实际应用过程中,此类型支护形式的应用工艺相对而言必要复杂,整个深基坑施工周期比较长且运行维护成本较高,实践应用存在一定的局限性。
  (2)复合土钉墙支护形式:应用各类超前支护装置(包括水泥搅拌桩装置在内)构成防渗帷幕系统,以此种方式解决土体自立性特征与土体之间的粘结性问题。一般情况下,此种支护形式适用于基坑深度参数在5m~10m 范围之内且深基坑施工区域距离周边建筑项目直线距离在1 倍及1 倍基坑深度参数以上的深基坑施工。特别值得注意的一点在于:此种支护结构形式对于变形控制优势比较显著,工期较短,工艺方法操作性高,且运行维护成本较低。
  (3)喷锚网支护形式:喷锚网支护形式是指由喷射混凝土、锚杆以及钢筋网相组合,共同进行联合支护的一种特殊性支护形式。此种支护形式在不良地质条件深基坑施工中有着极为广泛的应用价值。更为关键的一点在于:此种支护施工过程当中所涉及到的施工机械器具比较简便,且操作可控性显著,施工作业相对施工区域周边建筑物整体结构的影响也比较小,应用深度较广。
  2、高层建筑深基坑土压力计算
  过程中c 与ψ 的取值问题:试验研究结果已经证实:在高层建筑深基坑处理过程当中,能够作用于支护结构的主要荷载作用力多来源于深基坑施工区域内的土压力。从这一角度上来说,对土压力参数进行合理测定与计算,确保所得出土压力参数的合理性是整个高层建筑深基坑施工的前提与基础所在,而在土压力参数的计算过程当中,又以c与ψ 取值的确定作为关键。一般情况下,c 与ψ 取值大小的测试方式可以参照实际工况分为固结快剪试验与三轴固结不排水试验这两种方式。特别值得注意的一点在于:对于涉及到软土地基的深基坑作业而言,两种试验方式所得出的c 值与ψ 值存在较大的差异,应当优选三轴固结不排水试验所得出的计算结果。
  3、高层建筑深基坑降水作业
  相关实践研究结果表明:地下水的合理控制在高层建筑深基坑施工中的意义是极为深远的。特别是涉及到施工区域地下水水位较高的深基坑施工作业而言,若现场施工未针对较高的地下水水位进行科学化控制,势必会给后续施工作业的开展造成极为不利的影响。从地下水来源的角度上来会所,针对上层滞水、雨水、潜水以及承压水进行差异性的控制与分析,并结合施工区域地下水在丰水期以及枯水期所表现出的差异性状态制定与之相对应的止水方案。特别是对于基坑降水而言,当前应用比较广泛的降水方式可以分为以下几种类型:
  (1)喷射井点:此种降水方式多适用于粘质粉土、砂质粉土以及粉质粘土地质条件下的深基坑施工,施工作业相对于水位深度的降低可达到8m~20m。
  (2)管井井点:此种降水方式多适用于砂质粉土、粘质粉土以及砂土沙砾地质条件下的深基坑施工,施工作业相对于水位深度的降低可达到3m~5m。
  (3)深井井点:此种降水方式适应地质条件同管井井点基本一致,施工作业相对于水位深度的降低可达到15m 范围以上。
  结论
  综上所述,基坑开挖与基坑支护施工是一个系统工程,施工过程中涉及到了工程勘察、水文地质、结构设计、建筑材料、围护施工工艺及施工管理等诸多方面,需要土建施工、地质勘察、结构设计等各个专业的配合,它是一个综合性学科,由若干个独立功能的体系学科组成。基坑开挖过程中需要从整体功能出发,利用管理手段将各个部分、各个专业协调好,才能确保基坑开挖的安全可靠、经济合理。
  【参考文献】
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