■劉 偉 ■江西省地礦局九0 二地質大隊,江西 南昌 330000
近年來,我國建筑業的發展十分迅猛,建筑發展涉及范圍廣泛,大型地下空間的開發利用,在復雜的地質環境和狹窄的施工場地基坑的制約下,基坑支護工程的規模和深度也越來越大,加強基坑支護在實際施工過程中具有重要意義。微型樁,一般是指在70.300mm 樁徑,微型鋼管樁的主要形式,鉆孔灌注樁,樁體主要由壓力注漿,加固材料組成,由于不同類型的巖石和土壤層的滲透性,且施工方便,等。微型鋼管樁和錨噴支護是某地區基坑工程的一種獨特的支護方式。這種支護結構形式彌補了單純噴射混凝土支護的安全性缺陷,彌補了風化巖施工中大直徑樁的不足,成本較高。但目前,在鋼管樁、錨支護結構設計計算中,沒有考慮微鋼管樁的作用,僅作為一種安全儲備。
通過研究,在基坑工程中,明確了微型樁的支護機理和微型樁的受力。建立一個研究基坑工程在微樁支護結構設計計算中的應用模式,同時,這研究的理論意義在于,它可以幫助我們更清楚地在基坑工程中的作用,基坑工程中的微樁設計與計算模型,可以用來設計和計算模型。同時,豐富和完善了基坑工程理論。而研究微型樁的實際應用價值在于,目前的微樁支護結構在基坑工程中得到了廣泛的應用。研究結論可用于指導工程實踐,優化基坑工程中的微樁。
根據基坑工程的實踐經驗,基坑工程中有6 種類型的樁:微型樁與土釘(預應力錨)技術、微型樁和水泥土攪拌樁技術的結合、微樁與內支架、微灌注樁和鉆孔灌注樁技術、微樁技術的應用、基坑周圍敏感建筑的基礎及微型樁群樁的應用。
以下是簡要介紹了樁在基坑工程中的應用形式:微型樁和土釘(預應力錨)技術這種應用一般是指微樁與土釘或預應力錨索(預應力錨索)技術相結合的應用。外樁、高壓旋噴樁、水泥土攪拌樁(相對開挖)。這種支護結構中的微樁的功能具有超前支護的功能,同時具有土釘和預應力錨桿的作用。用于抵抗側向土壓力。微型樁與預應力錨的結合,形成了一個樁錨支護體系。因為小直徑的樁,可以穿透各種障礙,特別適用于狹窄、無施工的傳統灌漿樁條件和土壤質量較差的地區。
接頭的地方由密封樁組成,可以抵抗水壓,同時擋水結構具有防水功能。利用微灌注樁在基坑周邊基坑開挖,作為地基基礎和隔離防護。利用微樁在基坑周圍的“敏感”建筑物的地基周圍,進行在現場加固和隔離保護,以減少基坑開挖對相應建筑物的影響。這些建筑的基本形式是,在淺基礎的前提下,基坑開挖對這些建筑的影響比較大,可作為網絡的基礎。這些建筑物的地基加固后,就可以減少土壤的壓力,從而改變的建筑影響、維護基坑邊坡的穩定性。
微型樁在基坑支護工程中的應用可以分為兩類。一類型為主要受力構件,在基坑開挖過程中產生的水土壓力;它主要用作加固結構。基坑工程中第一類微樁支護機理及普通支護樁的作用機理,即在深基坑周圍的土壓力、地下水壓和深基坑的附加荷載作用下,深基礎樁側被動土位移影響下的樁底樁底面抗阻的樁體部分主動土壓力。二類微樁的作用機理是微樁作為支護結構的作用機理,目前,微樁在基坑支護結構中的作用機理有以下幾點認識。歸結為以下四點:(1)提高土壤的強度和表面強度,增強土壤的自穩定性。(2)土壤中的鋼管樁在基坑開挖過程中,可以減小土體的局部壓力,從而減小土體的壓力荷載。基坑水平變形和地表沉降的影響。(3)防止基坑滲漏、管道及要求的升沉問題的出現。(4)協調土釘和其他土釘支護的支護作用。可以在一定范圍內進行一系列的壓力灌漿,使土體可以穩定。加強、土壤和微型樁、混凝土表面層的穩定性等,共同成為一個整體,以抵抗土壓力,而不是作為外部負載,主動土壓力減小,支撐結構壓力增大。抗負載能力增大。
微型樁加固原理可以表述為:(1)提高土壤的強度,改善初始應力場。(2)減少挖掘瞬時土壤質量的二次應力變化。(3)減少斜坡的變形,從而保證基坑的安全。
微型樁加固和護坡樁的支撐性質不同,其原因是:(1)預支護微型樁不能直接用于邊坡支護,由于它的抗彎剛度低,和屈服應力小,不可作為常用的護坡樁來抵抗彎矩。(2)微型樁的保護作用是通過改善土體的性質和初始應力狀態來改善邊坡的穩定性。它不是一種直接抵抗地球壓力的斜坡。
(1)目前,大多數研究人員認為,在基坑開挖過程中的微樁是不會受到影響的時刻,并在軸向方向壓力在設計計算中不考慮微樁的優點。但事實上,因為很少從測量角度研究了微型樁的受力,并從理論上對其進行了分析。該方法具有一定的局限性。巖區微樁的基坑設計。在計算中,如何考慮微鋼管樁的作用是一個亟待解決的問題。(2)在樁的存在和設計參數的情況下,基坑變形和土壓力的變化有一些文獻將重點放在微樁復合土釘墻的研究中,對微樁的存在性進行了研究。
深基坑工程是一項復雜的工程系統,在實際工程中應用。深基坑工程地質條件、水文地質條件、周圍環境及工程造價密切相關。在實際工程設計中,需要在保證基坑安全穩定的前提下,盡可能地項目成本低,保證企業最大利潤。一般而言,有一種常見的方式,支持邊坡開挖,土釘(錨)支護,懸臂樁支護,樁錨支護,樁+內支撐,地下連續墻,反向法等。開挖邊坡是基坑支護最經濟、實用的方法之一。地下水位的地下水位較淺層,降水對邊坡的影響不會對鄰近建筑物產生不良影響,較好的基坑穩定性,部分或全深度挖掘方法。當基坑不具備邊坡條件時,地下水位較低或外坑有顯著性建筑物或地下管線,地下空間在基坑內允許錨或土釘支護,可用于支護或噴涂錨支護結構支護基坑邊坡。地面是良好的和均勻的,和開挖深度在5.15m。土釘支護可以用來加固土釘,土體不均勻,當基坑開挖深度小于18m,它可以用來支持噴錨結構。土釘支護是一種被動的力量。支護結構。當土體變形和土釘支護時,基坑的變形和位移相對較大。土釘支護技術的發展和應用受到了限制。在土釘支護的基礎上,增加了一些輔助措施。噴錨支護基于微型型鋼管樁的增加,形成復合支護結構。由于施工場地狹窄,地質條件差,深基坑開挖,或需要嚴格控制基坑開挖當地基變形時,應采用樁側的支護結構。支撐結構需要占用的基坑。
與其它樁相比,樁徑較小,鉆削空間有限。鋼筋籠的制作與安裝有很大的難度。同時,鋼筋籠直徑受孔徑限制,其自身的強度和抗彎強度將降低在這種情況下,應采取相應的措施,使樁徑越小,可以實現較大彎矩。樁身強度、強度和剛度。其主要措施包括:加密錨桿排數,減小最大彎矩樁錨結構對樁的性能有直接的影響。在錨的作用是非常重要的,不僅可以整排樁連接在一起,對樁的位移是有限的,其穩定性和可靠性得到保證。同時,相應的實踐證明,在一定外力作用下,錨栓的數量和樁的彎矩與彎矩成反比。所以,為了使小樁本身的彎曲強度較小,要充分發揮效果,它必須通過增加錨的數量,來減少樁的彎矩,從而保證樁的支護。
根據工程實踐,對微型樁的支護是適合施工現場的,基坑不深基坑支護,施工速度快,噪音小,經濟性更為明顯。所有的,微型樁本身的優點,都使其在深基坑支護工程中廣泛使用,并發揮著極其重要的作用。施工人員應根據工程的特點多注意微型樁的合理的布局和應用范圍,充分發揮微樁的優勢,保證微樁的有效使用,促進工程建設發展。
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