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工程建設中深基坑的支護與巖土勘察技術分析

2020-04-25 00:53:06葛風偉
科學導報·學術 2020年64期
關鍵詞:工程建設

葛風偉

【摘? 要】當前,建筑業發展態勢迅猛,在工程建設環節,涉及深基坑施工,在此之前,需要借助巖土勘察,獲取項目的地質信息數據,作為項目地基分析和支護結構設計的重要依據,確保基礎施工的安全和質量,因此,將上述技術高效配合應用為工程建設的要點。

【關鍵詞】工程建設;深基坑支護;勘察技術

1 工程建設深基坑支護和巖土勘察技術應用必要性分析

在深基坑項目施工之前,需要做好巖土勘察相關工作,為施工方選擇合理的施工方案提供依據,并且保證對深基坑穩定性的計算與評價要求。通??睖y深度為施工深度2倍左右。如果現場施工環境存在局限性,對施工過程造成阻礙,需要對測量點科學設置,配合高效勘察工藝,對勘測數據加以收集。主要使用鉆探方式展開巖土勘察??辈爝^程核心內容為掌握巖土特點和性質,明確其分布、腐蝕性以及水文狀況,并對收集數據加以分析。利用分析結果,掌握土層力學性能以及穩定性特點,編制基坑支護方案,便于人員后續分析工作順利進行,確保支護結構的穩定性。

2 工程建設過程深基坑支護和巖土勘察技術應用

2.1 項目介紹

本項目為居民住宅建筑工程,單棟住宅層數10層,共計9棟,還包括7層住宅65棟。住宅區配備公共活動場所、百貨商場以及幼兒園等配套設施。建設過程針對10層住宅以及商業建筑展開巖土勘察。該項目保密性二級,經過工程安全、場地、地基各項等級判斷,該項目勘察等級為乙級。勘探等級標準劃分如表1所示。

2.2 勘察技術運用

2.2.1 測點設置

由于巖土勘察內容相對較多,需要鉆探、試驗相互結合才能高效完成。該項目在勘察環節,結合業主提供資料,在現場擬建區域共計設置25個觀測點,將相鄰觀測點的間距設置15~30m。

2.2.2 調查地質

該項目地質調查期間,重點采集現場及周圍巖土勘察信息和數據,由勘察人員實地考察,并完成土質取樣,進而對場地是否存在影響地基不穩的因素進行判斷,為后續勘察以及施工奠定良好基礎。

2.2.3 鉆探取樣

選擇合適的鉆探儀器,確保和鉆探取樣標準與要求高度相符。該項目選擇型號為XY-150鉆孔設備,利用130mm鉆具進行開口,孔徑尺寸設置為110mm。在粘土層的下方完成鉆孔與取樣工作。粉土層之下區域,以泥漿護壁配合旋轉鉆井工藝完成開孔取樣。此外,在巖石當中需要從芯柱位置提取。

2.2.4 觸探試驗

為保證勘察過程對于卵石層壓實度準確檢測,本項目使用重錘動力完成觸探試驗,探頭選擇控制其直徑為74mm,錐角60°,在測試過程中使用自由落錘之方式,從高度73cm位置處將質量為62.4kg的圓錐重錘落下。錘擊數的記錄按照貫入10cm為一個單位。試驗過程需要嚴格按照巖土項目勘察規范展開操作。

2.2.5 標準貫入試驗

粉土層的壓實度測定利用標準貫入試驗完成,獲取粉質土層力學性能以及穩定性。通常粉土的密實度在砂土、粘性土二者之間,其塑性指數小于等于10,粒徑大于0.075mm顆粒含量低于粉土總質量50%,結合標準貫入試驗過程的實測擊數,可對其密度進行劃分,劃分方式如表2所示。

試驗過程仍然使用重量為62.4kg的圓錘,將其從73cm的位置出落下,以自動脫鉤之方式,對于其貫入30cm距離的錘擊數進行記錄。

2.2.6 波速測試

通過上述勘測流程,獲取場地當中和土層等效的剪力波速相關數據,進而對場地類型科學分類,設計建筑抗震系數。通過對9號、17號兩個測點展開波速試驗,并利用單口速度這一檢測方式,控制測點距離1m,測試深度20m,最后利用人工激振方法,通過動測儀以及探頭對數據加以采集,并使用計算機完成數據分析。

2.2.7 室內試驗

在室內試驗階段,通常包括土工、土樣、膨脹、固結快剪等試驗類型。使用的檢驗設備為固結儀、直剪儀等。檢驗過程應保證實驗室處于整潔狀態,儀器定期維保,確保試驗結果獲取精準。

2.3 場地條件

2.3.1 地貌特點

擬建區域的施工現場相對平坦,場地高程差較小,同時,周邊空地較多。地形屬于山脊、河流三級,鉆井環節,應將標高控制在829.64~836.04m之間,高程差6.4m。

2.3.2 巖土特征

勘察結果顯示,施工區域主要由平原充填以及粉質粘土等地層組成,包含粉質粘土、風化巖石、粘土、砂礫、填土等。

2.3.3 水文條件

該項目地下水處于素填土層當中,無標準水位,水量跟隨季節發生變化。鉆井環節,對地下水位進行測量,其處于地表0.2~0.5m位置。對水質展開分析,存在輕微腐蝕問題,但未受到污染,因此,施工過程使用的鋼筋應具備較強的耐腐蝕性能。

2.4 基坑評價及支護施工

2.4.1 環境和安全性

該項目地下車庫的基坑深度6.0m,同時,項目施工地點所處城市公路交匯位置,因此周圍的空曠場地相對較多?;油寥缹儆谄皆钔?,還有部分粉質粘土以及礫石。在基坑底部存在粘土夾層和粉質粘土,按照基坑技術施工規范,基坑的安全等級二級。地下水位存在顯著季節性特點,并且周圍存在道路,因此,不適合使用放坡的工藝開挖。并且基坑側壁存在填土層,土質松散,為確保開挖環節邊坡穩定效果,不可使用土釘墻這一支護工藝,經過多方考量,最終選擇錨桿支護,防止支護過程影響周圍道路。

2.4.2 支護方案

結合施工現場的具體情況,利用C30混凝土,澆筑鉆孔灌注樁,并將其作為擋土結構,設置在和坑頂距離H/3位置。經勘測,項目宜使用雙層錨桿作為支護結構,第1層錨桿設置在地下3m位置,第2層錨桿設置在地下6m位置,開挖的同時配合錨桿設置,控制錨桿傾斜角度為15°。

在深基坑支護施工設計過程,通常采用彈性支點、有限元以及等值梁等方法。其中彈性支點預測方法和實測結果高度相符,可兼顧支點剛度以及土體應力、變形等情況。有限元這一方法能夠預測范圍相對較廣,可對地基隆起、地面沉降、支護變形和地層位移等問題進行預測,但是由于實踐過程流程復雜,因此不選擇此方法。等值梁方法的顯著優勢為直觀性強,但是對于復雜基坑的設計方面設計實用性不高,忽視環境、支護結構二者之間相互影響問題。鑒于該項目地質條件復雜程度不高,故此,可選擇此方法對整體穩定、抗隆起、抗滲流等進行驗算。

2.4.3 配置荷載和支護樁

利用朗肯壓力法對出土壓力進行計算,可以得出地下主動土3m位置壓力為51.03kPa,地下6m位置的壓力為81.40kPa;被動土地下3m位置壓力為341.7k Pa,地下6m位置的壓力為435.4k Pa,基坑1.0m位置土壓為零。借助彎矩平衡方程,可將錨桿位置水平拉力計算出來,第一層錨桿拉力為99.17k N,第二層錨桿的拉力為161.52k N,進而選取17.7m的支護柱。設計第一層的錨桿拉力198.34k N;第2層的錨桿拉力為323.04k N。此外,在基坑施工環節,還需采取有效地保護措施,設計底部排水池,對上層滯水加以治理,強化穩定性監測,以免雨季影響施工。充分利用勘察信息,完善施工方案,保證支護結構的安全性。

3 結束語

總之,工程建設之前,需要結合深基坑施工要求,充分利用巖土勘察獲取項目的基礎場地環境、水文和地質等信息,并依據勘察結果,科學設計支護方案,優化施工流程,為工程高質量建設提供保障。

參考文獻:

[1]陳暢,宋昭煌.工程建設中深基坑的支護與巖土勘察技術探討[J].建筑·建材·裝飾,2017(22):65.

[2]唐韜.工程建設中深基坑的支護與巖土勘察技術探討[J].建材與裝飾,2016(26):34-35.

[3]鄭微.工程建設中深基坑的支護與巖土勘察技術初探[J].百科論壇電子雜志,2019(2):115-116.

(作者身份證號碼:341622199006180219)

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