深基坑工程简介

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1、深基坑工程一、深基坑工程定义及特点二、深基坑工程常用的主要支护形式1、土钉支护2、锚杆支护3、悬臂桩支护4、地下连续墙支护三、深基坑工程展望深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。一、深基坑工程定义及特点深基坑的特点:基坑工程主要包括土方开挖和基坑支护,是一项综合性很强的系统工程,同时需要岩土工程和结构工程的专业知识。基坑工程一般具有下述特点:⑴基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较

2、大的风险性一般情况下,基坑支护是临时措施,地下室主体施工完成时支护体系即完成任务。与永久性结构相比,临时结构的安全储备要求可小一些。基坑支护体系安全储备较小,因此具有较大的风险性。基坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。一、深基坑工程定义及特点。深基坑的危险性深基坑的特点:⑵基坑工程的区域性及土压力特点岩土工程区域性强,岩土工程中的基坑工程区域性更强。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的土方开挖,特别是支护体系设计与施工要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。例如廊坊银河新区项目地勘报告中存在大量的严重液化和

3、中等液化区域,而据廊坊市质检站反应廊坊市其他区域还没有发现有土质液化现象。一、深基坑工程定义及特点深基坑的特点:⑵基坑工程的区域性及土压力特点基坑支护结构都要承受土压力的作用。基坑支护在考虑地下水对土压力的影响时,是采用水土压力分算,还是水土压力合算较符合实际情况,在学术界和工程界认识还不一致。各地对此制定的技术规范也有差异。结构承受的土压力一般介于主动土压力和静止土压力之间或介于被动土压力和静止土压力之间。目前土压力理论还很不完善,在考虑地下水对土压力的影响时,是采用水土压力分算,还是水土压力合算较符合实际情况,在学术界和工程界认识还不一致。各地对此制定的技术规范也有差异。一、

4、深基坑工程定义及特点深基坑的特点:⑶基坑工程具有明显的环境效应基坑工程的土方开挖和支护体系设计与施工不仅与工程地质和水文地质条件有关,基坑开挖势必引起周围地基中地下水位的变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管线的位置等变化。有时,保护相邻建(构)筑物和市政设施的安全是基坑工程设计与施工的关键。这就决定了基坑工程具有很强的个性。因此,对基坑工程进行分类、对基坑支护结构的允许变形规定统一标准都是比较困难的一、深基坑工程定义及特点一、深基坑工程定义及特点基坑工程安全等级划分标准深基坑的特点:⑷基坑工程综合性强,是系统工程基坑工程涉及土力学中稳定

5、、变形和渗流三个基本问题,三者融溶在一起,需要综合处理。基坑工程主要包括土方开挖和基坑支护两部分。土方开挖的施工组织是否合理将对基坑支护能否成功可能会产生重要影响。不合理的土方开挖方式、步骤和速度可能导致支护结构过大的变形,甚至引起支护体系失稳。在施工过程中应加强监测,力求实行信息化施工。一、深基坑工程定义及特点深基坑支护系统深基坑的特点:⑸基坑工程具有较强的时空效应土体是蠕变体,特别是软粘土具有较强的蠕变性,蠕变能使作用在支护结构上的土压力随时间增大,使土体强度降低,土坡稳定性变小。可见基坑工程具有很强的时间效应。同时,基坑的深度和平面形状对支护体系的稳定性和变形亦有较大影响,

6、在基坑支护体系设计中要注意基坑工程的空间效应。一、深基坑工程定义及特点一、深基坑工程定义及特点考虑时空效应的支护形式经过实践筛选,已形成了我国自己的支护结构体系,对于不同基坑深度和地质条件各有若干技术成熟、安全可靠、经济合理的类型可供选用二、深基坑主要支护形式二、深基坑主要支护形式按照结构支护形式分类表二、深基坑主要支护形式根据以上支护形式分类可知:水泥土搅拌桩和土钉墙是我国目前量大面广的6m以内,乃至10m以内基坑首选的支护结构类型。前者既能挡土又能挡水,常用于沿海及南方地区,后者较多地用于地下水位低的北方地区。对于6~10m深的基坑,除采用水泥土搅拌桩或土钉墙外,常采用钻(冲

7、、挖)孔桩、沉管桩或钢筋砼预制桩等,并可作密排、疏排等各种布置。如需防渗止水时,则辅之以水泥土搅拌桩、化学灌浆或高压喷射注浆而形成止水帷幕,有时亦用钢板桩或H型钢桩。当基坑深度>10m时,以地下连续墙,排桩板桩支护结构为主,并根据需要设置支撑、锚杆等。但北京地区已有少数10m以上深的基坑试验成功了土钉支护。土层锚杆支护在我国得到了广泛应用,从一层锚杆到四层锚杆,并且都施加了预应力。二、深基坑主要支护形式下面我们重点讲解工程中最常用的四种支护形式:1、土钉支护2、锚杆支护3、悬臂桩

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