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深基坑邊坡支護結構設計的探討

2021-04-03 08:13:00蓋堯周
城市建設理論研究(電子版) 2021年10期
關鍵詞:深度結構施工

蓋堯周

中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 河北 石家莊 050031

對于建筑工程的深基坑邊坡支護施工而言,其對于技術性以及專業性的要求比較高,而且這一施工環節的危險性也相對較高,若是施工方案不合理,就會影響到整個深基坑邊坡結構的穩固性,進而產生安全隱患,引發安全事故。面對這種情況,相關建筑企業就需要做好施工方案的設計,尤其要對深基坑邊坡支護結構進行科學合理的設計,使其能夠滿足相應的施工需求,促使工程的深基坑邊坡支護施工質量能夠達到施工標準要求,進一步提升整個工程的質量。

1 深基坑邊坡支護結構

1.1 懸臂式支護結構

所謂的懸臂式支護結構就是指,沒有內支撐與拉錨,僅是靠著結構本身的入土深入及抗彎能力,實現對基坑坑壁穩定、結構安全的有效維護,一種板樁墻、排樁墻以及地下連續墻的支護結構。這種深基坑邊坡支護結構因為受到水平位移的限制,所以適用于土質比較好、且開挖深度相對較淺的基坑工程的施工。對于深基坑工程而言,其是相關地區開發建設的重要施工環節,而且這一工程施工工作的有效開展,對于區域環境以及相關資源的開發利用能夠起到有利作用。而相關建筑企業若想保障深基坑邊坡支護施工質量,就需要提出可行性較高的設計方案,在此之前,還要先對該施工區域的地質情況進行有效勘察,為深基坑邊坡支護結構的設計提供可靠的參考依據,確保結構設計方案的科學性以及合理性,在對懸臂式支護結構進行設計時,則要對其嵌入深度的設計加以重視。由于基坑底以上的部分通常都呈現出懸臂狀態,也不具有任何支點作用,并且樁頂位移、構件彎矩值也比較大,因此,這一支護結構的設計與施工對于支護結構構件的要求非常高。所以,設計人員在選用懸臂式支護結構進行設計與應用時,需要對基坑施工區域的具體情況予以全面考慮,最好將其應用于深度較小、土質條件良好、對于基坑水平位移的要求也不高的基坑工程施工之中[1]。

1.2 內支撐結構

就當前的地質工程施工建設與勘測工作而言,因受到時代的影響,使得其逐漸趨于數字化的形式,現代建筑企業在對深基坑邊坡支護進行施工處理時,會將高端技術應用其中,借此實現對資源的有效開發以及高效利用。基于此,相關建筑企業可以在數字化技術的基礎上,開展地質資源勘察工作,并結合實際情況,制定出合理可行的勘察施工方案,以此獲得真實準確的勘察數據信息,為內支撐支護結構的設計提供相應的參考依據。對于樁墻-內支撐支護這一結構體系而言,其主要借助樁墻的入土深度、抗彎能力、鋼內支撐的抗壓能力等多種性能,提高深基坑坑壁的穩定性,確保整個基坑結構的安全性,這種深基坑邊坡支護結構適用于任何土層的基坑工程施工中,對于開挖深度也沒有任何要求。在對內支撐支護結構進行設計時,主要將其結構形式分為內支撐系統與擋土結構這兩部分[2]。

1.3 拉錨式支護結構

相關設計人員在對深基坑邊坡支護結構進行設計時,需要對施工的具體情況予以充分考慮,同時也要注重深基坑邊坡支護的實際施工要求。若是遇到含有砂土、粘土等相關土質的地基時,相關設計人員就可以采用拉錨式支護結構,并對其進行合理設計,這一支護結構主要是由擋土結構、外拉系統這兩部分組成,在對這一支護結構進行設計時,設計人員需要先對施工區域的地質結構特點、活動構造等多個條件進行全面的調查與了解,根據施工區域的巖石特性,設計出與實際施工情況相符的支護結構[3]。

1.4 土釘墻支護結構

對于這一支護結構而言,其在具體的應用中,需要相關施工人員邊開挖基坑,邊在土坡面上鋪設相應的鋼筋網,并利用將混凝土噴射上面,以此形成混凝土面板,這樣就能夠起到擋土作用。這種支護結構比較適用于地下水位、人工降水之后的粘性土、粉土以及雜填土等土質基坑。

1.5 鋼板樁支護結構

這種支護結構主要應用于深基坑的支護,由于鋼板樁自身具有較大的柔性,因此,若是基坑支護深度在7米以上,且是軟土地層,就不適合采用鋼板樁支護,除非相關設計人員再設置多層支護胡總惡化錨拉桿,但是,還要對施工后鋼板樁拔除的影響予以充分考慮[4]。

2 深基坑支護結構的設計要點

2.1 全面了解地質情況

在對深基坑支護結構進行設計時,需要明確深基坑施工周邊的實際情況,明確地下管線的分布情況,針對具體情況,進行合理設計。地質情況是設計人員進行深基坑邊坡支護結構設計時關鍵依據,在對支護結構進行設計時,相關設計人員要明確地下情況,確保其中沒有流砂、承壓水、地下氣體等多種影響深基坑施工的地質問題,保證深基坑邊坡支護結構設計的合理性與可行性。

2.2 合理選擇支護結構

2.2.1 開挖深度在6到10m范圍內的深基坑

其一,若是施工區域的基坑開挖深度在6m以上,且場地條件允許時,相關設計人員可以進行無支撐水泥攪拌樁的選用與設計,還可以采用局部加固措施。對于水泥深層攪拌樁而言,這一支護結構會引發變形問題,若是基坑周邊存在對變形相對比較敏感的管線時,則要對該支護結構的應用予以慎重考慮。在開挖土方時,要確保挖土機的抓斗離樁體超出30cm,以免在開挖過程中對樁體產生破壞,降低其擋土能力。若是將水泥土攪拌樁用作基坑隔水帷幕時,設計人員則應要求其最小寬度在1.2m及以上,且與樁體之間搭接也要在20cm及以上。若是面對開挖深度在7到9m范圍內的基坑,采用水泥攪拌樁這一支護結構,會出現經驗不足的情況,最好不要使用[5];

其二,支撐式擋土墻。在選用直徑在800到1000mm的灌注樁,且在后面加上水泥攪拌樁或者是注漿作為防水帷幕時,設計人員需要設置1到2道的支撐系統,而在設計支撐道數時,就要結合實際土質情況、周圍條件以及支護結構變形的要求進行合理設計,可以用采用鋼筋混凝土作為支撐,與鋼管支撐相比較而言,其位移以及變形幾率相對較小。另外,相關設計人員若是選用樁頂支撐灌注樁,就應明確樁頂混凝土的質量要求及其能夠承受的剪切力范圍,而且要確定樁頂澆筑的鋼筋混凝土圈梁的剛度指標,確保整個支護結構的質量;

其三,在面對開挖深度在9到10m范圍內的基坑時,且施工區域位于繁華的商業區,設計人員就要選用地下連續墻這一支護結構進行設計,要將其壁厚設置在600到800mm的范圍內,并另加支撐系統[6]。

2.2.2 開挖深度在10m以上的深基坑

通常情況下,若是設計人員選用地下連續墻這一支護結構進行設計,并將其應用到開挖深度在10m以上的深基坑工程中,就要將其墻壁厚度設置在800到1000mm,而且還要結合實際深度設置適量的支撐。比如,某些工程的基坑深度在18到20m的范圍中,就設置了4道鋼筋混凝土作為支撐;也有些之間采用直徑在800到1200mm范圍內的鉆孔灌注樁,利用其代替地下連續墻。

2.2.3 液化土層中的深基坑邊坡支護結構設計

若是深基坑中含有液化土層,設計人員在設計相應的支護結構時,就需要對該土層的特性予以充分考慮。在設計時,最好要選擇截面抗彎強度比較好、墻的整體性能也比較高、且抗滲性能良好的支護結構類型,否則,液化土層很容易在動水壓力的作用下,從支護結構的薄弱點滲水,進而影響到深基坑邊坡支護施工質量。另外,在選擇支護結構時,不僅要確保其能夠滿足深基坑邊坡支護的強度要求,還要保證支護結構的穩定性,并且要優先考慮支護結構的整體性與抗滲性。其中地下連續墻、深層攪拌樁這兩種支護結構則能夠達到上述要求[7]。

相關設計人員在進行支護結構的設計時,需要結合以往的工作經驗,盡可能的將相關圍護墻體插入到不透水層的2m及以下位置,如果入土深度不足,就會在基坑開挖施工中,造成圍護墻內外的水頭差,一旦動水壓力的滲流速度高于臨界流速,或者是水力梯度高于臨界梯度,就會造成管涌及流砂問題,影響施工質量與安全。因此,設計人員若是在設計中沒有較大的把握,在工期與造價基本能夠滿足建設條件的情況下,就要將支護墻體盡量插入到不透水層的2m及以下位置。與此同時,設計人員也可以結合實際情況,選擇合適的輔助措施,防止管涌現象出現,比如,采用輕型、噴射井點等具有可行性的降低地下水位的方式,以此降低基坑周圍的水頭,促使圍護墻內外形成的水頭差得以減少。不過,在使用這一方式時,還需要對地下水位的降低情況加以注意,避免造成周圍環境的沉降問題。

地下連續墻成槽的質量,會對支護結構的整體性以及抗滲性能產生不良影響,若是成槽槽壁出現大量塌方的情況,就會提高水下混凝土澆筑施工的難度,進而影響到整體的施工質量,因此,相關設計人員必須要保證成槽槽壁的穩定性。在對支護結構的細節部位進行設計時,尤其是設計支護結構的凹凸轉角、墻柱體搭接等一些特殊部位時,需要對具體的施工情況予以充分考慮,明確理論與實際之間的誤差,以此對其進行合理設計[8]。

3 總結

通過上述分析,對深基坑邊坡支護結構進行有效設計,則能夠保障深基坑邊坡結構的穩固性,避免各種隱患問題,增強工程地基的強度及承載力,確保建筑工程的質量。因此,相關建筑企業要提高對深基坑邊坡支護結構設計的重視程度,并根據實際施工情況,設計出與具體施工相符合的深基坑邊坡支護結構,為整個基礎工程的質量提供保障。

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