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        深基坑支護(hù)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及展望

        2022-07-10 15:01:26盧冬冬江西建工第三建筑有限責(zé)任公司江西南昌330000
        安徽建筑 2022年6期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)工程方法

        盧冬冬 (江西建工第三建筑有限責(zé)任公司,江西 南昌 330000)

        0 前言

        深基坑支護(hù)是一種為保證地下結(jié)構(gòu)施工安全及維護(hù)基坑周?chē)h(huán)境穩(wěn)定,利用支檔和加固對(duì)深基坑側(cè)壁和基坑周?chē)h(huán)境進(jìn)行保護(hù)的方法。深基坑支護(hù)的發(fā)展與應(yīng)用是在城市化進(jìn)程加快下產(chǎn)生的越來(lái)越多的高層建筑物背景下推動(dòng)的。隨著基坑挖深的增加,施工難度提升,深基礎(chǔ)施工要求較傳統(tǒng)建筑工程基礎(chǔ)施工的要求更高,為保證施工質(zhì)量與效果符合設(shè)計(jì)要求,施工過(guò)程安全可靠,需要結(jié)合實(shí)際工況科學(xué)地選擇合適的支護(hù)技術(shù),以提高基坑結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。深基坑支護(hù)技術(shù)的類(lèi)型有很多種,目前常用的深基坑支護(hù)技術(shù)主要分為排樁支護(hù)、深層攪拌支護(hù)、鋼板樁支護(hù)、土釘墻支護(hù)及地下連續(xù)墻支護(hù)這5種。本文將對(duì)這5種深基坑支護(hù)方式的支護(hù)特點(diǎn)及適用范圍進(jìn)行介紹,并對(duì)各方法的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行綜述,以期進(jìn)一步研究。

        1 深基坑支護(hù)方法的特點(diǎn)及適用范圍

        深基坑支護(hù)技術(shù)的類(lèi)型多樣,在選擇深基坑支護(hù)方法時(shí)需要結(jié)合實(shí)際工況以及各方法的支護(hù)特點(diǎn)和適用范圍來(lái)綜合考慮。目前深基坑常見(jiàn)支護(hù)方法的支護(hù)特點(diǎn)及適用范圍見(jiàn)表1。

        支護(hù)特點(diǎn)及適用范圍 表1

        2 發(fā)展現(xiàn)狀

        2.1 排樁支護(hù)

        排樁支護(hù)是一種由支護(hù)樁、支撐及防滲帷幕等共同組成的深基坑支護(hù)方法??筛鶕?jù)具體工況分為懸臂式、樁錨式和內(nèi)撐式3種支護(hù)結(jié)構(gòu)。王子郡等[1]通過(guò)模型試驗(yàn)研究二次開(kāi)挖的排樁支擋結(jié)構(gòu)中的新增支護(hù)樁樁間距對(duì)結(jié)構(gòu)承載性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:新增支護(hù)樁的樁間距太大會(huì)降低結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,最優(yōu)樁間距應(yīng)控制在2~3倍樁徑間。郭詠輝等[2]采用數(shù)值模擬軟件計(jì)算基于雙排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)的基坑開(kāi)挖過(guò)程中的樁身水平位移、樁身內(nèi)力和地表沉降變化規(guī)律,并結(jié)合實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比分析,為設(shè)計(jì)和施工提供一定參考。孫鵬昌等[3]基于某工程現(xiàn)場(chǎng)爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),利用有限元軟件模擬樁錨支護(hù)深基坑結(jié)構(gòu)在開(kāi)挖爆破作用下的振動(dòng)響應(yīng)規(guī)律、支護(hù)樁的塑性損傷分布和預(yù)應(yīng)力錨索的拉力變化規(guī)律。最后通過(guò)理論分析了深基坑開(kāi)挖爆破對(duì)樁錨支護(hù)結(jié)構(gòu)的作用機(jī)制,為設(shè)計(jì)和施工提供了一定參考。

        2.2 深層攪拌支護(hù)

        深層攪拌支護(hù)是一種是通過(guò)特制機(jī)械—高壓旋噴或攪拌機(jī)械,將添加外摻劑的水泥作為固化劑與地基深部土體攪拌混合,硬化后形成具有高強(qiáng)度、高變形模量的水泥土樁或水泥土塊體的深基坑支護(hù)方法。王寶泉等[4]依托某工程通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)測(cè)系統(tǒng)研究了水泥樁復(fù)合地基的樁土沉降和孔壓消散規(guī)律。結(jié)果表明:樁間土發(fā)生的沉降最大,水泥土攪拌樁下的路基沉降影響范圍在樁頭附近;路堤填筑時(shí)地基孔壓會(huì)一定程度增大,路堤填筑完成后,孔壓消散較快且基礎(chǔ)存在工后沉降現(xiàn)場(chǎng)。韓超越[5]以某應(yīng)用了中壓噴射水泥攪拌樁技術(shù)的工程為例,對(duì)該施工過(guò)程進(jìn)行分析,研究表明該新型水泥土復(fù)合攪拌樁技術(shù)具有造價(jià)低、施工快捷、質(zhì)量易控等優(yōu)點(diǎn)。付佰勇等[6]基于某工程開(kāi)展了原位載荷板試驗(yàn),研究了由碎石墊層和深層水泥攪拌樁構(gòu)成的復(fù)合地基的沉降變形規(guī)律。

        2.3 鋼板樁支護(hù)

        鋼板樁支護(hù)是一種由樁身有鎖口的鋼板樁經(jīng)連接后形成鋼板樁墻的深基坑支護(hù)方法。李廣等[7]基于某工程實(shí)例,提出了拉森鋼板樁墻作為主體結(jié)構(gòu)的深基坑支護(hù)方法,并對(duì)該結(jié)構(gòu)的構(gòu)件進(jìn)行了計(jì)算和設(shè)計(jì),為該地區(qū)的相關(guān)工程提供一定經(jīng)驗(yàn)參考。何琪明等[8]以某地道基坑為例,該工程采用了鋼管樁和U型鋼板樁的組合板樁支護(hù)形式,通過(guò)研究表明,這種新型組合板樁支護(hù)形式相較于傳統(tǒng)工法的樁支護(hù),顯著降低了造價(jià),縮短了工期,同時(shí)該新型組合板樁拆換便捷,適合狹長(zhǎng)的地道基坑。胡超等[9]以某失穩(wěn)基坑為例,提出了被動(dòng)土壓力發(fā)揮系數(shù),計(jì)算了兩種工況下螺旋鉆靜壓拉森鋼板樁支護(hù)的安全系數(shù),分析了螺旋鉆孔徑大小對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響。

        2.4 土釘墻支護(hù)

        土釘墻支護(hù)是一種由基坑內(nèi)壁土體通過(guò)土釘墻加固后,再通過(guò)噴混加固后形成擋土墻,從而提高基坑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的深基坑支護(hù)方法。丁曉斌[10]以某工程為例,對(duì)復(fù)合土釘墻技術(shù)在基坑支護(hù)工程中適用的土質(zhì)范圍、設(shè)計(jì)選型、施工技術(shù)及施工要點(diǎn)進(jìn)行介紹,最后以試驗(yàn)驗(yàn)證了復(fù)合土釘墻技術(shù)滿(mǎn)足基坑支護(hù)規(guī)范要求,并對(duì)其優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析總結(jié)。董建華等[11]通過(guò)理論推導(dǎo)研究了季節(jié)性?xún)鐾吝吰聝雒浶?yīng)下土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)沿土釘長(zhǎng)度方向的剪應(yīng)力和軸力分布變化規(guī)律,并將理論值和實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比分析。研究結(jié)果表明:推導(dǎo)理論值與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值和數(shù)值計(jì)算結(jié)果在總體趨勢(shì)上保持一致;土釘長(zhǎng)度方向的軸力分布曲線(xiàn)呈現(xiàn)為兩端小中間大的拋物線(xiàn)狀,且軸力峰值對(duì)應(yīng)剪應(yīng)力為零處。陳兵等[12]基于理論模型,利用有限元軟件建立特殊邊界條件下的土釘支護(hù)季節(jié)性?xún)鐾吝吰略诘卣鸷奢d作用下的數(shù)值模型,對(duì)比分析了夏、冬兩個(gè)季節(jié)時(shí)的加速度、位移和土釘軸力變化規(guī)律。

        2.5 地下連續(xù)墻支護(hù)

        地下連續(xù)墻支護(hù)的具體實(shí)施方法:在工程開(kāi)挖土方之前,用特制的挖槽機(jī)械在泥漿護(hù)壁下每次開(kāi)挖一定長(zhǎng)度的溝槽,清槽后將鋼筋籠吊入,向溝槽內(nèi)澆筑混凝土形成單元槽段,最后將一個(gè)個(gè)單元槽段合筑成一道連續(xù)的鋼筋混凝土墻壁,用來(lái)達(dá)到截水、防滲以及承重的目的。薛洪松等[13]以采用地下連續(xù)墻止水措施的某地鐵站為例,通過(guò)數(shù)值模擬研究了該地下連續(xù)墻止水措施引起的導(dǎo)洞拱頂沉降、水平凈空收斂和應(yīng)力分布的變化規(guī)律。研究結(jié)果表明:地下連續(xù)墻施工主要引起導(dǎo)洞拱頂沉降發(fā)生變化,對(duì)導(dǎo)洞水平凈空影響較小,其應(yīng)力分布在施工前后有較大差異。蘇繼超等[14]對(duì)某地區(qū)上軟下硬地層的地鐵地下連續(xù)墻深基坑為例,通過(guò)布置監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)地下深基坑的變形情況,從基坑挖深、支撐施工工序和土體加固這3個(gè)方面的地下連續(xù)墻深基坑變形規(guī)律進(jìn)行研究。豐土根等[15]以某懸掛式地下連續(xù)墻深基坑支護(hù)工程為例,運(yùn)用軟件模擬基坑的動(dòng)態(tài)開(kāi)挖過(guò)程,研究地下連續(xù)墻墻體的深部水平位移和墻體抗彎能力的演變規(guī)律,并與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,最后提出了合理的墻體厚度及埋深取值建議。劉新榮等[16]以某暗埋隧道深基坑工程為例,利用有限元軟件建立數(shù)值計(jì)算模型,計(jì)算不同地連墻厚度、地連墻入土深度及橫向支撐布置形式對(duì)內(nèi)撐式地連墻支護(hù)結(jié)構(gòu)中地連墻側(cè)向位移和支撐軸力分布的影響,最后提出了合理的支護(hù)參數(shù)取值建議。

        3 結(jié)論與展望

        深基坑支護(hù)技術(shù)為建筑的穩(wěn)定性和安全性提供了很大的保障。目前國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)的深基坑支護(hù)技術(shù)主要由排樁支護(hù)、深層攪拌支護(hù)、鋼板樁支護(hù)、土釘墻支護(hù)以及地下連續(xù)墻支護(hù)這5種組成。對(duì)于不同類(lèi)型及支護(hù)要求的基坑工程,應(yīng)結(jié)合實(shí)際選擇合適的深基坑支護(hù)方法,可以在保證施工質(zhì)量的同時(shí),提高施工效率?,F(xiàn)階段,在原有的技術(shù)基礎(chǔ)上,深基坑支護(hù)技術(shù)又有了進(jìn)一步的發(fā)展和變革,但仍需要各建筑企業(yè)通過(guò)不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,對(duì)原有技術(shù)中的不足之處進(jìn)行完善,以求技術(shù)水平得到新的提升。

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