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大型深基坑支護(hù)施工技術(shù)整理
城市橋梁工程基坑主要用于承臺(tái)、橋臺(tái)和擴(kuò)大基礎(chǔ)施工,一般分為無(wú)支護(hù)和有支護(hù)兩類(lèi)。下面為大家整理了一些大型深基坑支護(hù)施工技術(shù),希望對(duì)大家有所幫助!
一、基坑工程技術(shù)的發(fā)展歷程
第一階段:上一世紀(jì)80年代末到90年代末,研究、探索階段。
第二階段:新世紀(jì)初的十多年,發(fā)展階段。
1、兩個(gè)階段的標(biāo)志
1)第一階段:2000年前后基坑工程的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的頒布。
2)第二階段:2009年《建筑基坑工程監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》GB50497)的頒布、一批相關(guān)的規(guī)范全面修訂。
2、基坑工程設(shè)計(jì)理念的改變
1)早期:設(shè)計(jì)往往以滿(mǎn)足地下工程施工為主;蛞越(jīng)驗(yàn)為主;或以理論為主。
2)現(xiàn)今:滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)已成為設(shè)計(jì)施工的基本出發(fā)點(diǎn)。理論和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合。
3、基坑設(shè)計(jì)方法
1)極限平衡法:卜魯姆法、盾恩法、相當(dāng)梁法等 ;
2)彈性支點(diǎn)法:解決變形分析問(wèn)題;
3)有限元法:平面、空間;土體與結(jié)構(gòu)共同作用;考慮土的彈塑性等
4、對(duì)基坑穩(wěn)定性的認(rèn)識(shí)
基坑事故主要是巖土類(lèi)型的破壞形式。整體滑動(dòng)穩(wěn)定性、抗隆起穩(wěn)定性等在軟土中尤其重視。
二、基坑工程的新型支護(hù)結(jié)構(gòu)
常用的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)
1)土體加固類(lèi):放坡、土釘墻、重力式水泥土墻等。
2)支擋、拉錨式圍護(hù)墻:排樁、地下連續(xù)墻。
3)支錨體系:拉錨式,內(nèi)支撐。
圍護(hù)墻
支錨體系:拉錨和錨桿
1、復(fù)合土釘墻
1)土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn):施工方便、設(shè)備簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)效益顯著等。
2)土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)的主要問(wèn)題:適用有一定限制,僅適用于非軟土場(chǎng)地。
土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)的主要問(wèn)題
1)軟土地區(qū):穩(wěn)定性
2)復(fù)合土釘墻:采用水泥土攪拌樁、預(yù)應(yīng)力錨桿、微型樁等的一類(lèi)或幾類(lèi)結(jié)構(gòu)與土釘墻復(fù)合而成的支護(hù)結(jié)構(gòu)。
3)軟土地區(qū)的應(yīng)用:以水泥土攪拌樁、微型樁等“超前支護(hù)”,
4)解決:隔水性;土體的自立性(加大自立高度和持續(xù)時(shí)間、提高穩(wěn)定性)。
5)非軟土地區(qū)的應(yīng)用:通過(guò)微型樁、預(yù)應(yīng)力錨桿等對(duì)限制土體的位移。預(yù)應(yīng)力錨桿復(fù)合土釘墻,加大預(yù)應(yīng)力可使位移減少40%~50%。使其適應(yīng)的基坑開(kāi)挖深度有所增加。復(fù)合土釘墻使開(kāi)挖深度有所增加(12~15m)。
6)復(fù)合土釘墻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的問(wèn)題:可計(jì)入復(fù)合體的共同作用,但復(fù)合體的作用不可過(guò)高估計(jì)。
7)原位土層、土釘對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的貢獻(xiàn):應(yīng)占有主要的份額。
2、雙排樁結(jié)構(gòu)
雙排樁結(jié)構(gòu):由前、后兩排支護(hù)樁和梁連接成的剛架及冠梁組成的支擋式結(jié)構(gòu)。
雙排樁結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)
1)結(jié)構(gòu):有較大的側(cè)向剛度,無(wú)需支撐或拉錨
2)施工:適應(yīng)性廣、工藝簡(jiǎn)單、與土方開(kāi)挖無(wú)交叉作業(yè)、施工工期短等。
雙排樁的設(shè)計(jì)
嵌固穩(wěn)定性驗(yàn)算:以結(jié)構(gòu)前后排樁與樁間土的整體分析,但嵌固段被動(dòng)土的抗力作用在總抵抗力矩中占主要部分。
剛架結(jié)構(gòu)受力分析
1)前、后排樁的受力前排受壓;后排受拉,并引起前、后排樁豎向位移和樁身彎矩。
2)前、后排樁之間土體:考慮其的反力與變形關(guān)系(樁間土看作水平向單向壓縮體,按壓縮模量確定剛度系數(shù))
考慮開(kāi)挖后應(yīng)力釋放引起的初始?jí)毫?按樁間土自重占滑動(dòng)體自重的比值確定)
3)樁頂梁
3、型鋼水泥土攪拌墻
1)型鋼水泥土攪拌墻:由水泥土墻和內(nèi)插的型鋼組成的復(fù)合支護(hù)結(jié)構(gòu)。
2)特點(diǎn):支護(hù)性能好、造價(jià)低、環(huán)保(型鋼可回收)等。我國(guó)于2010年頒布了《型鋼水泥土攪拌墻技術(shù)規(guī)程》JGJ/T199 ,標(biāo)志了該技術(shù)已較為成熟。
型鋼和水泥土作用
1)型鋼:作為擋土結(jié)構(gòu)。
2)水泥土:作為截水帷幕。
型鋼水泥土攪拌墻的工作特性
1)墻體變位較小時(shí):水泥土對(duì)提高墻體的剛度有相當(dāng)貢獻(xiàn)。
2)墻體的抗彎承載力驗(yàn)算:不應(yīng)考慮水泥土的作用。
3)型鋼間水泥土的受剪:包括型鋼間水泥土的錯(cuò)動(dòng)受剪和最弱截面處的局部受剪。
4)型鋼水泥土攪拌墻的樁身強(qiáng)度是目前工程中矛盾比較集中的問(wèn)題。
5)設(shè)計(jì)要求:一般強(qiáng)度為1.0MPa左右,甚至更高。
6)實(shí)際情況:往往難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
7)取芯檢測(cè):28d強(qiáng)度值一般在0.4MPa左右。
如何確定水泥土攪拌墻的樁身強(qiáng)度?
1)工程實(shí)際:鮮有因強(qiáng)度較低而造成破壞的事例;
2)理論分析:要求水泥土28d抗壓強(qiáng)度為0.5MPa左右;
3)規(guī)范建議:采用不小于0.5MPa較為適宜。
三、深基坑工程施工新設(shè)備和新工藝
施工中新設(shè)備和新工藝:地下連續(xù)墻、混凝土咬合樁排樁、超深多軸水泥土攪拌樁(SMW工法)、水泥土攪拌連續(xù)墻(TRD工法)、超大型環(huán)形支撐體系、十字鋼支撐雙向復(fù)加預(yù)應(yīng)力技術(shù)、混凝土支撐的繩(鏈)鋸切割法、錨桿的回收 技術(shù)等。
1、地下連續(xù)墻成槽機(jī)械和工藝
常用的成槽機(jī)械
銑削式成槽機(jī)——最大成槽深度可達(dá)150m,墻體厚度可達(dá)2.5m。
槽壁穩(wěn)定
粉土、粉砂土等易坍塌土層的技術(shù)措施:① “夾心”地下連續(xù)墻(水泥土攪拌樁保護(hù)槽壁);② 改良泥漿性能。
2、灌注樁施工新技術(shù)
旋挖鉆孔灌注樁
1)旋挖成孔:通過(guò)桶狀斗式鉆頭回轉(zhuǎn)切削土體。
2)裝土外運(yùn):直接將土裝入鉆斗,提升卸土。
3)泥漿護(hù)壁:易坍塌土層——采用靜態(tài)泥漿護(hù)壁泥漿排量?jī)H傳統(tǒng)工藝的1/4~1/5)。
4)不易坍塌土層:可采用干式或清水鉆進(jìn)工藝(無(wú)需泥漿護(hù)壁)。
鉆孔咬合灌注樁
由間隔布置的混凝土素樁和配筋樁相互咬合,形成的 “樁墻”。
1)咬合方法:旋挖鉆機(jī)成孔、沖抓鉆成孔、全套管成孔等。
2)性能:與間隔式灌注樁排樁相比:截水性能良好、不需附加的截水帷幕。與地下連續(xù)墻相比:功能基本相同,但施工簡(jiǎn)便、造價(jià)低廉。
素樁和配筋樁
1)素樁的混凝土:(超緩凝)初凝時(shí)間不小于40~70h;3d強(qiáng)度不大于3MPa;8d強(qiáng)度不小于C15。
2)配筋灌注樁:素樁混凝土初凝階段施工,咬合素樁。
全套管成孔
1)適用:除用于咬合樁外,還可用于:淤泥、流砂、地下水富集等。
2)不良地層;城市建筑物密集或有地下障礙的地區(qū)。
3、型鋼水泥土攪拌墻施工工藝
多軸柱列式水泥土攪拌墻:SMW工法(Soil Mixing Wall)
1)攪拌樁施工機(jī)械:三軸(四軸或五軸)攪拌樁機(jī)械;樁徑650~1000mm,最大深度可達(dá)60m。
2)型鋼拔出機(jī)械:液壓式拔樁機(jī)
3)關(guān)于水泥土水灰比的討論:我國(guó)規(guī)范建議水泥摻量高達(dá)20%左右;水灰比為1.5~2.0,砂礫土中為1.2~2.0。
高水灰比的不必要性:對(duì)水泥土強(qiáng)度并無(wú)益處;大量原土被置換,施工中難以實(shí)現(xiàn)(實(shí)際施工中往往出現(xiàn)涌土?xí)r便停止注漿);置換排出的土為水泥含量較高的廢土,造成污染。
基于水泥土強(qiáng)度0.5MPa可滿(mǎn)足要求的前提
1)建議:水泥摻量取15%~18%; 水灰比取0.8~1.0。改用震動(dòng)插入型鋼的方法。
2)日本有關(guān)資料:水泥摻量15%左右,水灰比0.8~1.0之間。
型鋼插入
型鋼插入時(shí)間
1)規(guī)范規(guī)定:水泥土攪拌后30min內(nèi)插入;
2)工程經(jīng)驗(yàn);水泥土攪拌后1~2h內(nèi)插入,并無(wú)影響。
3)振動(dòng)插入對(duì)型鋼與水泥土的粘結(jié)力的影響:在攪拌樁施工后1~2h內(nèi)(水泥初凝前),振動(dòng)插入型鋼不會(huì)影響粘結(jié)力。
水泥土攪拌連續(xù)墻
日本稱(chēng)TRD工法(Trench Cutting Re-mixing Deep Wall)
特點(diǎn):與多軸柱列式水泥土攪拌墻相比:成墻連續(xù);表面平整;深度大。
攪拌連續(xù)墻施工機(jī)械
1)成墻:采用鏈鋸式攪拌刀具。
2)成墻深:刀具用銷(xiāo)栓連接,深度可達(dá)數(shù)十米。
3)高度。赫w高低僅10m左右。
4)施工工藝:主機(jī)所帶的鏈鋸式攪拌刀具沉入地基土中并沿刀架移動(dòng),作往復(fù)運(yùn)動(dòng),并在深度方向灌入水泥漿液,與土體攪拌、混合成墻。
四、逆作法和利用“時(shí)空效應(yīng)”的開(kāi)挖技術(shù)
1、地下結(jié)構(gòu)的逆作法建造
1)逆作法:地下工程由上向下施工的方法。
2)特別適用:超深地下結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護(hù)要求高。
3)優(yōu)點(diǎn):①以主體結(jié)構(gòu)作為“支撐”,剛度大,基坑變形較小;②無(wú)需支撐,大大節(jié)約資源、降低能耗;③可實(shí)現(xiàn)上、下結(jié)構(gòu)同步施工,不同程度縮短工期;④地下結(jié)構(gòu)頂板較早形成,施工現(xiàn)場(chǎng)布置方便。
逆作的幾種方法
1)上下結(jié)構(gòu)是否同步施工
2)平面區(qū)域是否全部逆作施工
3)頂板以下結(jié)構(gòu)是否采用逆作
4)圍護(hù)結(jié)構(gòu)是否兼作主體結(jié)構(gòu)外墻
逆作法的土方開(kāi)挖
2、軟土地區(qū)利用“時(shí)空效應(yīng)”的開(kāi)挖技術(shù)
1)軟土地區(qū)土的特點(diǎn):含水率高、強(qiáng)度低,在開(kāi)挖時(shí)有很大的流變性。開(kāi)挖易引起基坑過(guò)大變形,甚至危及周邊環(huán)境。
2)基坑工程的“時(shí)空效應(yīng)”:基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形和周邊地層的變形:隨時(shí)間推移而發(fā)展;因開(kāi)挖的空間尺度、坑底暴露面積而不同。這在軟土地基的條件下尤為突出。
3)利用“時(shí)空效應(yīng)”的開(kāi)挖技術(shù):“分層、分塊、對(duì)稱(chēng)、平衡、限時(shí)”。
超大深基坑中,分塊開(kāi)挖是最基本的措施。
1)分塊開(kāi)挖典型方式之一 :超長(zhǎng)線(xiàn)性基坑
采用分段分層開(kāi)挖方法,及時(shí)設(shè)置支撐、施工墊層。在前區(qū)段的基礎(chǔ)底板完成后進(jìn)行后續(xù)區(qū)段的開(kāi)挖。形成線(xiàn)性的流水作業(yè)。
2)分塊開(kāi)挖典型方式之二:無(wú)內(nèi)支撐的大面積基坑
利用后澆帶進(jìn)行分塊施工,在前一區(qū)塊基礎(chǔ)底板施工完成后進(jìn)行后一區(qū)塊的土方開(kāi)挖。各塊之間可采用跳倉(cāng)施工法以加快進(jìn)度。
3)分塊開(kāi)挖典型方式之三:大面積采用內(nèi)支撐的深基坑
采用分層盆式開(kāi)挖或分層島式開(kāi)挖的方式。
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