深基坑施工中支护结构分析与监测技术研究论文_李鹏

深基坑施工中支护结构分析与监测技术研究论文_李鹏

摘要:在深基坑工程实践中,若能注重其支护结构施工与质量控制的深入探讨,可使这类结构在深基坑施工中处于良好的应用状态,减少相应的施工问题发生。因此,在设置深基坑支护结构的过程中,需要对其有效施工与质量控制进行充分考虑,运用有效的控制措施予以应对,进而提升深基坑支护结构在实践中的施工水平,满足其质量可靠性方面的要求。对此,为了更好的推动城市经济持续发展,本文简要分析深基坑施工中支护结构分析与监测技术,希望可以借助本次研究为相关工作者提供路轮行帮助。

关键词:深基坑;支护结构;施工;质量控制

引言

高层建筑的出现在很大程度上缓解了我国土地利用的紧张局势。随着建筑业的快速发展,对高层建筑的质量提出了更高的要求。实际来看,由于占地面积、地质条件等客观条件的限制,施工过程中存在许多问题。深基坑支护技术的应用,能够提高施工的质量、安全和进度,而施工技术管理是否到位往往成为深基坑支护成败的关键,这样让更多企业将高层建筑重点放在施工技术的管理上。

1深基坑支护结构的应用价值探讨

(1)通过对深基坑支护结构科学应用的考虑,可降低深基坑工程的施工风险,为其施工计划推进过程中提供有效保障,增加现代工程在基础结构施工方面的经济与社会效益;(2)若能重视深基坑支护结构应用,可优化深基坑的安全性能,促使其在相关工程建设中的应用效果更加显著;(3)通过对支护结构应用的关注,可使深基坑施工作业的开展更加高效,拓宽其支护施工方面的思路,按期完成相应的施工计划。

2深基坑支护结构施工的探讨

2.1螺旋钻孔压灌注混凝土桩施工

(1)明确钻机进坑组装检修、试运转、钻桩至设计标高、提钻泵送混凝土、安装钢筋笼、成桩施工工序,确保实践中基于螺旋钻孔压灌注混凝土桩的施工状况良好,进而为提高深基坑支护结构施工质量提供支持。

(2)在运用基于螺旋钻孔压灌注混凝土桩施工方法的过程中,需要根据作业现场的实际情况,针对性地开展桩位测放作业,并通过对钻杆垂直度的有效调整,为后续的作业计划高效实施打下基础。同时,需要通过对混凝土泵输送管、钻杆内的残渣处理、下钻速度控制、钻进过程地下土层变化观察等方面的考虑,完成成孔作业,促使螺旋钻孔压灌注混凝土桩在深基坑支护施工中有着良好的应用效果,满足其支护结构性能优化要求。

(3)通过对钻机的科学使用,完成钢筋笼安放作业,且在其固定过程中应控制好垂直度,并将孔口清理干净,完成螺旋钻孔压灌注混凝土桩施工作业,丰富深基坑支护结构施工内容。

2.2锚杆支护施工

(1)土层锚杆在开挖的深基坑墙面或者尚未开挖的基坑立壁土层钻孔,在达到要求的深度后再次扩大孔的端部,一般形成柱状。实践中通过对这方面施工作业的高效开展,可使深基坑支护施工中的支撑体系具有良好的承载力,逐渐提高深基坑支护结构的稳定性,增强施工中的资源优化配置效果。

(2)深基坑锚杆支护施工中,也需要对施工过程加以控制,并对锚杆的性能是否可靠进行评估,从而降低深基坑支护结构应用中的变形问题发生率,避免给这类结构在深基坑工程施工应用中埋下安全隐患。

2.3其他支护结构施工

(1)基于深基坑的护坡桩支护施工,需要在性能可靠的螺旋钻机支持下,结合施工方案内容,注入适量的水泥浆液,并通过对施工区域地下水分布状况的考虑,控制好水泥浆液的注入过程,使得其能够达到预先设置好的标注位置,确保护坡桩在深基坑支护施工中的应用有效性。同时,在深基坑护坡桩施工中,也需要重视钢筋笼的合理设置,并以分层、分阶段的方式完成好高压补浆作业,优化护坡桩的使用功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(2)基于深基坑的土钉墙支护施工,需要对土钉的拉拔力、注浆量、土钉支护中每个孔的深度、水泥砂浆的水灰比等进行充分考虑并加以控制,从而提升深基坑土钉墙支护施工水平。

3.高层建筑深基坑支护监测相关研究

3.1施工的设计

深基坑支护出现的时间已经比较长了,业界对施工设计已经积累了相当丰富的经验,技术也相对成熟,但是由于基坑支护面临的水文工程地质条件以及周边的环境条件千差万别,极为复杂,因此会不断的出现许多新的问题有待解决。据有关资料统计,我国近半数的深基坑工程事故都与设计不当有关。对于高层建筑深基坑支护施工来说,合理的设计方案是基坑支护的前提,甚至对整个建筑工程的施工效率和质量都有很大的影响。

在进行施工设计时,设计人员首先应当依据基坑的开挖深度、水文地质条工程地质条件、环境条件以及工期要求等因素选择经济合理的支护结构类型。勘察报告应查明场地内的相关土层的发布及其物理力学性质,查明场地内的水文工程地质条件。基坑工程设计应选取具有代表性的地质剖面,当地质条件复杂时,可合理划分多个具有代表性的计算剖面。合理选用力学参数,并应考虑水及工程活动对参数的影响。基坑工程的目的除满足地下结构安全施工外,就是要保护基坑周边环境安全和正常使用。基坑周边的条件包括建(构)筑物、道路及地下管线,环境条件复杂的,应当绘制环境平面图和剖面图。

3.2加强施工工程中的基坑监测

基坑监测应按设计提出的监测项目、观察周期、变形报警值、变形控制值、注意事项等要求来监控,根据监测对象的相关规范要求、设计要求、工程经验和现有监测对象的现状确定,并结合现场监测结果的分析和综合判断。评价基坑工程施工质量的重要手段是质量检测。现行的基坑工程技术标准中,对质量检测均有明确规定,但因为基坑工程的临时性以及监督管理人员的专业局限等因素,目前能严格按照规范进行质量检测的并不多,使得一些不合格的分项工程得以蒙混过关,这是基坑工程事故频发的原因之一。因此,基坑设计应根据工程的特点有针对性的对支护结构、隔水帷幕的质量检测提出明确的要求。由于土木工程施工受周围环境的影响是十分严重的,环境因素或者是人为破坏都会对工程产生极其严重的影响。并且随着施工进度的不断进行,基坑周围支护的受力情况也会逐步的发生一些改变。仍然按照原有承载能力进行使用的话很有可能会出现安全问题。所以,应时刻的对于深基坑周围支护的情况进行检测,对出现问题的部分及时的维护,以保证深基坑支护可以稳定的起到保护作用。

3.3其他方面措施

(1)深基坑开挖初期,轴力值容易受到外界的干扰,发生突变;在开挖后期,墙体深层位移受局部土质、降水等因素影响,位移累计值较大。所以在基坑开挖初期重点在轴力的监测,开挖后期重点在测斜的监测。由于轴力的稳定性及监测便捷性,加强轴力的监测是提高基坑安全的简单可行方法。(2)在基坑开挖过程中,地下水位的变动和周边沉降密切相关,在施工时保持地下水位平稳是防止周边过大沉降的有效措施。而且在降水天气下,不但应注意水位变化,也要注意沉降的监测。(3)深基坑土压力的监测易受到仪器埋设影响,数值上与理论计算可能会有一定的差距。但总体上土压力变化与土体测斜、墙体深层位移变化趋势相同,土层压力的变化,与连续墙的变形是否充分有关,土压力监测可作为其它监测的有效补充。

结论

综上所述,支护结构的位移以及变形属于基坑支护结构设计中的重要环节,同时也是保障支护施工效益的关键。基坑支护结构的施工方案较多,在具体工程中需要充分考虑工程本身的特殊性,落实针对性施工,准确掌握各种施工风险因素,促使施工变形程度控制在合理范围内,从而保障整体施工效益。

参考文献

[1]杨新强,王汉超.深基坑开挖围护结构及邻近管线变形风险研究[J].施工技术,2018,47(19):75-79.

[2]梁贵才,何有林,潘春龙.严寒地区超期超深基坑检测及治理技术[J].施工技术,2017,23(5):244-245.

论文作者:李鹏

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

深基坑施工中支护结构分析与监测技术研究论文_李鹏
下载Doc文档

猜你喜欢