市政工程深基坑支护的难点及对策.docx
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1、市政工程i礴圆户雌盘及对三1 .市政工程深基坑施工的特点1.1 临时性深基坑工程通常是为了实施特定的市政项目而进行的临时工程。由于其临时性质,建设单位往往不愿投入过多资源进行施工。这意味着在施工过程中,安全储备相对较小,一旦发生事故,可能产生严重的经济损失和社会影响。因此,对于深基坑施工来说,保证施工安全至关重要,必须严格遵守相关安全规范和操作规程,加强监测和安全管理。1.2 区域性不同地区的岩土特性、地下水条件存在差异,为了保证施工的精准性和质量,需要根据具体地质条件进行详细勘察,并根据勘察结果制定相应的支护方案和工艺措施。因此,在深基坑施工中,需要进行地质勘察与分析,并结合实际情况进行因地
2、制宜的支护设计和施工。1. 3综合性深基坑工程是一门综合性学科,涉及土力学、结构力学、施工工艺等多个学科领域。在施工过程中,需要将这些学科知识结合起来,并综合分析各种因素,如时空效应、工艺技术可行性等。只有全面考虑综合因素,才能确保工程的安全可靠性和施工质量的高标准1。1.4时空效应伴随基坑深度的增加,支护结构所承受的压力也变大,同时土体的强度可能会下降,从而影响基坑的稳定性。此外,施工时间的推移也会对基坑产生影响,因为时间的变化可能导致土体的松弛或固结,进而影响基坑的变形和稳定。因此,在施工过程中重视时空效应的影响,采取有效的监测和控制措施,以确保基坑的稳定性和安全性。1. 5环境效应深基坑
3、施工不可避免地会对周围环境产生一定的影响。例如,开挖基坑会使得地下水位下降或变化,这可能对周边建筑物、地下管线等产生不同程度的影响。此外,施工过程中的地下挖掘和土体改动也会引起周边土体的应力重新分布,从而对周边的土质和地质条件产生一定的影响。为了减小环境效应,需要在施工前进行详细的环境评估,并采取相应的保护措施,以确保施工对周边环境的影响控制在合理范围内。2.市政工程深基坑支护技术的分析2.1 土层锚杆施工技术分析施工人员需要结合工地的实际情况,通过仪器设备进行测量,明确锚杆的安设位置,需考虑土壤类型、地形地貌等因素,保证锚杆间的距离偏差满足相关的标准要求。通过精准的测量和定位工作,可以保证土
4、层锚杆施工的稳定性和可靠性。在施工前,施工人员需要实行科学规划和方案制定,根据设计要求和土层情况合理安排钻孔位置和深度。并且,应仔细核查施工方案,保证不存在误差和疏漏。在实际钻孔期间,若碰到高硬度物质而不能继续钻孔时,工作人员应立即停工,并对钻孔部位进行检查,判断引起问题的具体原因。然后采取合理的措施,比如调整钻孔方式或更改钻头类型,以避免设备损坏并确保施工顺利进行。通过重视钻孔施工质量,可以保证锚杆牢固地固定在土层中2。在进行灌浆之前,施工人员需要确保灌浆材料的配比合理,确保浆液质量稳定,并根据具体施工方案和土壤特性,选择适当的灌浆材料并按照规定的比例进行配比。在灌浆过程中,需要对浆液实行仔
5、细、均匀的搅拌,确保其中的成分充分混合。同时,也要注意施工现场的清洁和整洁,避免杂物进入浆液中,对灌浆效果带来负面影响。通过科学的灌浆操作,可以提高锚杆的稳固性和承载能力,确保施工质量达到预期目标。2. 2土钉支护技术应用土钉支护技术以强大的承载能力为基础,通过将土钉牢固地插入土体中,并结合碎构件,形成一个整体的支撑体系,以此有效地分担土体的受力,提供足够的支撑,确保基坑土体的稳定性,避免土体坍塌的发生。在土钉支护技术的实施中,第一步通常是建设挡土墙。挡土墙的位置需要根据具体情况进行确定,通常为隧道口的两侧以及桥底部支柱部位等。这些位置通常是土体容易发生变形或坍塌的地方,通过建立挡土墙能有效地
6、防止土体的位移、塌陷等问题。土钉支护技术的施工过程并不止于建立支撑结构,还包括对挡土结构加以修复,通过采取适当的措施,如安装土钉、喷涂混凝土等,对可能发生坍塌的挡土结构进行加固,可以有效地提高其稳定性,确保支撑结构的长期稳定性,提高整个基坑支护工程的安全性3。2. 3深层搅拌桩支护深层搅拌桩支护为一种高效且可靠的基础工程技术,通过在软土中注入硬化剂,与土壤共同形成混凝土.土壤复合桩,从而增加地基的承载力和稳定性。深层搅拌桩支护利用了混凝土与土壤这两种常见材料资源,相比传统的钢筋混凝土桩,深层搅拌桩更加节约成本,降低了对原材料的使用量,同时充分利用了现场土壤,减少了对外运输材料的依赖。深层搅拌桩
7、不会对地面施加侧向力,也不会给邻近建筑物带来压力。这一特点使得深层搅拌桩非常适用于有限空间条件下的建筑工地,尤其是在城市密集区域。无论是既有建筑物的加固与改造,还是新建工程的地基处理,深层搅拌桩都能够提供高效、安全的解决方案。深层搅拌桩支护的另一个重要优势是可按照具体施工需求来灵活调整支撑结构和控制桩的强度。通过调整搅拌深度、搅拌时间和搅拌频率,可以满足不同地质条件下的工程要求,确保桩基在承载力、变形控制等方面达到预期设计标准。这种灵活性使得深层搅拌桩支护成为一种多功能的地基处理方法,适用于各类土层和地质环境。地下连续墙支护技术采用挖槽机械进行开挖工作,相较于其他施工方法,振动幅度较小,能够最
8、大程度地保护周边环境的安全。此外,该技术采用的材料具有较高的抗压强度和抗剪强度,能够有效承载地下水压力和土压力,保证墙体的稳定性和安全性。首先采用挖槽机械予以开挖,可以快速构成深度大、宽度小的基槽,再选择具有良好挡土、防渗功能和高强度的材料进行墙体浇筑,不仅耗费的施工时间少,而且效率快。通过将连续墙沿基坑周边布置,可以形成一个密闭的支护体系,提供更好的整体支撑效果。这种连续墙体系能够有效分担和传递外部荷载,确保基坑周边土体的稳定性,减少地下空间变形和沉降的可能性4。3.市政工程深基坑支护的难点3.1 降水排水处理不当由于基坑开挖会引入大量地下水或降雨水,如果降水排水处理技术使用不合理,可能会对
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