针对深基坑支护技术的现状及应用发展方向

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  【摘 要】深基坑支护技术主要是针对岩土工程领域而言的,此项技术的使用价值比较高,在建筑总体之中起到一定的促进作用。在中国城市化快速发展的推动下,深基坑工程出现的比较频繁,深基坑开挖与支护受到人们的关注。以下文章围绕深基坑支护技术的目前形势展开探讨,并且阐述了深基坑支护技术的发展前景。
  【关键词】深基坑 支护技术 现状
  地下工程动工中比较主要的一部分就是深基坑开挖与支护构造,这也是岩土工程中比较难理解的一部分,与工程地质、水文地质、工程构造、动工工艺和动工经管有直接影响。在中国人口与日俱增的情况下,城市居住空间有了较大的发展,高层、超高层建筑、地下工程应运而生,这对于基坑工程也有了较高的标准,但是其中也不乏许多问题存在,这就需要工程技术人员一定要有先进的眼光,较高的技能,为深基坑支护技术的发展创造有利的条件。
  1简要陈述深基坑支护技术目前发展形势
  1.1深层搅拌桩支护技术发展形势剖析
  深层的搅拌桩支护技术其原理是将水泥、石灰等材料当做其原材料,经过一些机械在深层实施作业,把地基上面的土层和水泥实施固化,使用固化剂,使其和软土发生物理化学反应,使深层中的软土与水泥硬结在一起,形成具有稳定性和强度性的支护结构。这种深层的搅拌桩支护技术经常采用的是格栅的形式,就是用重力坝式挡墙。由于水泥本身具有不透水的特性,如果距离达到一定的时候,此时就可以使用支护技术,此种支护构造技能可以有效的把通过水的渗透液把周围的土实施阻隔,使其拥有良好的防透效果。深层的搅拌桩支护技术隶属于重力式构造,他自身就可以起到抵抗变形的作用,其稳定性会比较持续,通常情况下里面没有任何支撑,这样有利于基坑内机械挖土,方便地下结构实施动工,这样不仅仅实现了动工简便,其动工所需要的费用也比较少,再加上其使用的材料只有水泥,这样深层的搅拌桩支护技术的社会效益和经济效益就有效的实现了。如果出现特别情况的时候,要想把墙的厚度增加很难做到时,这样可以在控制变形的基础上,加固的时候使用深层的搅拌桩支护技术,如此可有效做到预防变形。
  1.2排桩支护技术目前形势剖析
  排桩支护技术其原理是在对钢筋混凝土实施挖孔的时候,选用柱列式间隔的方法实施布局,这样钻孔灌注桩就可以成为有效的挡水挡土,此种深层支护技术就是排桩支护技术。柱列式间隔的方法布局体现在以下几种形式上:桩与桩有一定的距离,实施疏排布局;桩与桩互相密切布局,即密排布局。此种排桩支护技术可有效的挡土挡水,然而有一个突出问题就是桩与桩之间的连接槎,在固定的时候一定要在桩与桩的顶部,合理的浇筑的钢筋混凝土截面中,这样做的好处就是可以将颗粒或是水有效的流入到桩与桩之间的空隙之中。此外在桩与桩之间要注入混凝土,这样形成深层的搅拌桩、旋喷桩等,这样可促进深层排桩支护更好的发挥其作用。
  1.3钢板桩支护技术当前形势剖析
  钢板桩支护结构其原理是选用带锁口或是钳口的热轧型钢,之后把带锁扣的钢板桩连在一起,构成一面钢板桩支护墙。目前在钢板桩支护构造之中我们经常用到的材料形式是:带截面U 形、Z 形、直腹板形。此种钢板桩支护结构其优点是:动工的时候比较简便,使用范围比较广,其缺点是,因为钢板桩在动工的时候会给旁边的地基带来一些变形影响,同时还会伴有一些噪音,会给环境带来极大的影响。所以,此种钢板桩支护结构不适用与人口、建筑物比较密集的环境,此外因为钢板桩本身的缺点比较大,例如柔韧性大,一旦有一个部分设置的不恰当,就会出现变形现象,因此一旦地基超出深度的时候,此种钢板桩支护结构就不适合使用了。
  2增进深基坑支护技术更好发展的方案
  2.1将深基坑支护结构方案实施系统优化
  深基坑支护结构的设计和动工有一定的特殊性,特别是和上部结构动工相比,突出差异体现在地基土类别,支护结构的选型上,他们有关系到地下水位的高低、土的物理力学性质指标、附近的环境等。在实施深基坑工程的时候,支护构造方法的合理选择意义很大,它涉及到工程的安全可靠性,影响着动工的顺利与否、关乎工期是否能如期完成。假如方法的选择不合理,会造成造价偏高,同时安全性也得不到保障。由此可见,支护结构形式的选择合理化比较重要,更是基坑支护技术发展的主要方向。
  2.2对于变形控制实施新的方案
  对于变形控制设计我们一定要综合基坑附近环境,结合实际情况进行合理把握,对于基坑围护变形不是小就好,对于变形允许值要慎重的把握,要综合考虑基坑变形对附近的市政道路、地下管线、建(构)筑物的影响,要保证其正常运行。因此,对于变形控制设计方法的确定要注重其与时俱进,下面我们就围绕变性控制设计的几方面实施分析:(1)支护结构变形控制的原则。(2)地面超载的控制、支护结构变形会产生怎样的影响。
  2.3就新型支护结构的计算方式实施简要的剖析
  在高层、超高层建筑、地下工程日益增多的条件下,对于基坑工程提出了较高的标准,其存在的不足也凸现出来,这样致使新的支护结构型式层出不穷,比方说:双排桩、土钉、组合拱帷幕、旋喷土锚等多种形式。然而,对于以上这些支护结构型式的计算模型的确立成为我们首要解决的问题,怎样选择计算简图、设计方法呢,这些已然成为新型支护结构设计中主要思考的问题。当前,深基坑支护结构的发展越来越趋于综合性,也就说受力结构与止水结构联系在一起了、临时支护结构和永久支护结构联系在一起、基坑开挖方式与支护结构型式联系在一起。这也使得支护结构受力趋于复杂化,所以,工程技术人员对于新型支护结构的计算方法的选择要认真的研究。
  2.4组织一些支护结构的试验进行深入研究
  实践是理论得出的基础与保障,中国对于深基坑支护结构的系统的试验研究目前处于初级阶段。在支护工程动工的时候一些技术资料的积累比较充分,然而对于测试数据却比较匮乏,这样要想完成科学分析就存在一定的不足。即便对于成功的支护结构工程,让他们说出成功的秘诀,他们却无从说其起;而对于失败的支护结构工程,让他们说下失败的原因,他们也不是很了解。所以,组织支护结构的试验研究意义重大。我们可以从实验室模拟试验和工程现场试验之中,对于存在的一些问题进行有效的总结、进而查找出问题的原因和解决办法,这样为实际工程的动工提高参考,使得工程事故的发生有效的减少。
  2.5注重信息监测和信息化动工技术的引入
  基坑工程力学参数存在一定的不确定性,动工期间这些参数也是不可预见的,这样基坑工程设计与动工的时候,就会和实际的地层条件存在一定的差异性,这样在动工的时候对于相关的信息要进行及时的监测,将设计的不合理之处进行有效的修改,为动工做出正确的指导。所以,对于基坑工程监测是其动工中不可或缺的部分,将相关信息传递给基坑开挖组织者,这样其就可以结合预测判定动工的时候会给附近的环境带来哪些危害,进而实现动工的信息化。
  综上所述,深基坑支护技术在岩土工程之中是一个新型的技术,因为复杂的地质、多变的受力情况、多样的结构型式,这样就导致了其特殊性,这样给深基础工程的研究低了新的挑战。在科学技术的飞速发展的推动下,计算机技术应运而生,其融入到工程之中,使得深基坑支护技术有了较大进步。
  参考文献:
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