鄭乃鵬
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對于土建工程來說,深基坑技術是土建工程的基礎,對整個工程的質量起著重要的作用。隨著目前土建工程的不斷增加,目前對于傳統的直接放坡開挖的施工技術已經滿足不了高層建筑中深基坑施工的需求。目前的深基坑施工中大多數采用支護技術。不僅可以實現地面空間的充分利用,還可以大量開展地下空間。對目前土地資源緊張的形式來說具有重要意義。采用深基坑支護技術能夠提高土地工程建設的發展。隨著建筑發展的需求,基坑的不斷加深,所以對基坑的支護技術要求比較嚴格,采用深基坑支護結構可以緩解地下水、土體對基坑產生的壓力,保證深基坑的整體穩定性,施工質量和安全。
根據工程規模、主要工程特點、場地條件、環保要求、巖土工程勘察資料、土方開挖方法和區域經驗,進行支護體系選擇.
通過設計計算確定支護結構的內力和變形,以校核截面承載力、支護結構位移和基坑穩定性。
在地下水位較高的地區,降水時必須考慮基坑的設計。根據基坑規模、開挖深度、土層滲透性和當地經驗,選擇合適的降水形式。
土方開挖必須符合設計條件。
在設計計算中未考慮或未考慮的復雜因素可以通過部分監測結構分析修改、補充和改進。
施工的混凝土灌注樁、鉆孔的深度、鋼筋籠長度和籠底的高度,具體的馬克,澆注的數量(填充量應該檢查是否有洞崩潰,等等),的間距和數量應控制灌注樁等。
水泥土攪拌樁施工應控制泥漿的水灰比,鉆井深度、鉆井速度和速度、噴霧壓力,等,特別要注意泥漿水灰比,增強土壤低水灰比,樁的質量越好,另一方面,更糟的是,因為當灌漿機開始灌漿漿達到一定壓力后,這個時候的水泥硬化速度快,漿液加厚壁管。這對于施工來說是一對矛盾,一旦管理松懈,就會埋在樁身質量隱患中。當與水混合還原劑和其他措施,因為灌漿變薄和泥漿的很大一部分將滲入周圍的土壤,因為高壓縮性土,孔隙度高)在水泥土攪拌樁施工前應該先完成測試樁和記錄,根據試樁數據控制水灰比和水泥的內容,如果不能滿足設計要求應該聯系設計師,并得到后方可施工的批準。
錨桿生產過程中應控制好錨桿材料、注漿孔間距、防腐措施和錨桿驅動角的要求。注漿過程中注漿孔內是否能形成水泥錨固體,注漿體的強度和錨固力是否能滿足設計要求并達到抗力是衡量注漿質量的重要標準。灌漿施工質量主要應從兩個方面進行控制:一是灌漿水灰比;另一方面,注漿壓力。當土體孔隙率較大時,料漿過薄,會導致水泥錨定固體的強度降低,阻力不滿足設計要求。
變形、水平偏移、垂直偏移或傾斜基底坑,以及它們是否會產生諸如膨脹、灌溉、流沙和管道壓力等基底坑的穩定性,都是深層基底坑和建筑質量差的產物。為了控制建筑質量和優化設計,需要進行基準坑監測工作。對基準坑的監測的具體方法是根據埋葬地點和周圍建筑的設計要求對施工人員的工作進行嚴格監測。監測的主要要素是:上身水平的變化、船體上部的變化、更深層次的變化以及支柱系統中的內部力量狀況;監測地下水水位;監測垂直切變、水平切變、傾斜度和裂縫、表面裂縫和電線在靠近坑的建筑物周圍的變形。上述項目的監測頻率應根據基準、挖掘深度和工作速度以及要求和設計標準確定。控制點必須建立在內部力量和變形的關鍵特征上,并滿足建筑要求;控制點的位置不應妨礙結構的正常力量,減少結構的變形和攜帶它的能力。在基坑開挖監測數據,包括基坑支護結構和基坑,應設置在建筑物與計算值對比分析,以期望法院前建設是否符合以下要求,確定和優化生產工藝和參數,確定建造建筑物是否安全有效的保護周邊及動態反饋設計項目。
1.基坑發生滲漏時,應會同有關部門采取相應措施,立即停止滲漏。
2.相對較大的泄漏時,立即使用雙快水泥和木板增加泄漏點,迅速加強泄漏點周圍的支持,并執行旋轉射流樁鋼筋的外基坑的圍護結構,以保證基坑的安全。
3.遇有危險,應停止施工,疏散施工人員,并對基坑進行回填或補水。
4.加強施工樁及周邊建筑物的監測和動態管理。
當支護結構變形過大時,可采用坡頂卸荷方法,如支護結構后適當開挖卸荷;在人工降水坑內增加鋼內支架、增加坑內混凝土墊層厚度、設置鋼筋混凝土墊層、圍護結構前堆放沙袋、石袋等,也可以增加被動土壓力。
當滑移力大于阻力或滑動力矩大于滑動力矩時,它們就會不穩定。通常情況下,在可能的情況下,應盡快降低坑下的水位,以便卸載和減壓,監測和保護不滑塊,并進一步擴大事故范圍;加強基礎,在工作完成后盡快加強基礎。
它的先發制人的措施主要是根據應以降雨和排水工作的地基施工計劃嚴格執行;第二,必須在坑中收集排水溝,在坑頂部收集排水溝,以防止地下水、地表水和雨水從地里流出,以免浸入水中;嚴格控制地面負荷,嚴格禁止過載。
深水基質結構各不相同,各不相同。在工程工作中,應通過初步調查,發展一個合理的支柱結構,開發、捕獲和完成實時監測和緊急處理工作。這是確保建筑安全、提高工作質量、減少施工時間和最大化經濟和社會效益的唯一途徑。