路桥工程施工中基坑钢支撑围护技术的应用探析

时间:2022-08-31 02:43:27

路桥工程施工中基坑钢支撑围护技术的应用探析

摘 要 本文主要阐述了目前我国深基坑钢支撑维护技术的应用,分析了基坑支技术存在的安全问题,提出了在深基坑支护应用中应该注意的事项以及相应的预防措施。

关键词 路桥施工;基坑钢支技术;应用;探析

中图分类号U415 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)119-0203-02

随着我国经济的发展以及我国居民对居住环境的要求越来越高,近些年来我国的建筑行业市政行业也得到了飞速的发展。在城市中,建筑用地越来越珍贵,建筑物在横向发展的同时,在高空的发展也进一步提升。高层建筑物配套的地下车库、地下商场以及地下室也实现了良好的发展。此外,地铁等工程也会需要深基坑工程的辅助。本文就基坑钢支技术的应用做了比较详细的探讨。

1 对基坑设计的原则

基坑支护的结构和工程地质与施工现场的水文地质等相关环境有着比较密切的关系。设计人员需要考虑到当地的经验,实际的施工工期和施工季节等。同时,基坑支护是一项实践性与科学性非常强烈的学科。支护结构是一项临时性的建设工程,它能够采用最低的价格而取得更加有效的建设效果。在施工建设中只需要保证基坑的安全,建设施工人员可以根据自己积累的经验进行个性化的设计,以实现建筑安全与经济的最佳平衡。

2 基坑支护存在的问题

2.1 在设计中其物理学的参数选择不当

基坑支护结构所需要承载的压力大小直接影响到了建筑施工的安全程度,但是由于施工场地的地质情况多种多样,设计人员需要精确的计算结构的承载力,目前我国的设计中多采用的是库仑公式或者朗肯公式。对于建设场地土体物理参数的选择,是一项比较复杂的问题,尤其是在基坑开挖之后,其含水率、粘聚力以及内摩擦角三个参数的参数值是变化的,在实际的施工中很难以精确的将其计算出来。

2.2基坑土体的取样不完全

在进行基坑支护结构的设计之前,需要对施工地的基土层进行取样与分析,以取得更加精确合理的土体物理学指标,。在施工的过程中为了在最大程度上降低施工的造价,不能够进行过多的钻孔。所以实验人员取得的土样具有不完全性和随机性。但是,众所周知,地质构造是极为复杂的,所以实验人员所采取的土样不能够全面的反映出土层的真实性。

3 基坑钢支撑技术的安全施工

首先,基坑土方的开挖应该选在降水及排水施工完成之后进行,基坑周围的地面需要采取一定的排水、防水措施,以避免位于地表的水深入到基坑周围的土层内。此外,坑内还需要设置集水井和排水沟,并且需要专人看护以便及时的排除坑内的积水。

第二,基坑的开挖应该是一个连续性的过程,施工人员要尽量的减少支护的暴露时间。施工人员在开挖的过程中,应该遵循自上而下,先撑后挖且分层开挖的原则,施工人员要注意严禁超挖。在采用锚杆做支护结构的时候,施工人员需要按照要求,在规定的时间内完成锚杆施工,在锚杆张拉锁定之后施工人员才可以进行下一步的开挖施工。

4 在基坑支护设计时应该注意的事项

4.1 转变基坑支护的传统设计理念

在基坑支护结构设计方面,目前我国及国外仍然没有一套比较全面且完善的精确计算方法,大多数的计算仍然处于一种摸索和探讨的阶段,在国内也缺少一个统一的支护结构设计施工规范。对压土分布的确定依旧还是按照朗肯理论或者库林理论进行确定,支护桩的计算方法也依旧沿用着等值梁法来计算的。通过这些方法所得到的计算结果,与深基坑支护结构实际的受力范围悬殊比较大,没有实现良好的安全性与经济性。

4.2 建立新的工程设计方案

新的基坑支护设计方案主要以变形控制为主。目前,我国的设计人员施工的是一种比较简便且实用的一种设计方法,即极限平衡原理,这种计算结果具有极为重要的参考价值。但是按照这种方法设计出的基坑支护结构,其只能够单纯的满足支护结构对其强度的要求,不能够保证结构本身的刚度。而在大多数的工程事故中,其主要的事故原因就是支护结构出现严重的变形而引起的。所以,在基坑支护结构设计的过程中,设计人员应该将设计的重点放在讨论对支护结构变形的有效控制标准及对其地面超载的确定等等。并且积极探讨更加合理的基坑支护设计方案,以为施工安全带来更加有力的技术设计保障。

5 对基坑支护施工质量的保证措施

首先,在基坑支护的施工过程中,施工人员应该按照规定的流程进行施工。要做到先撑后挖,要与挖土实现密切的配合,工序塔接要实现安全稳妥,在确保施工人员生命健康安全的前提下,提高施工速度。

第二,对钢支撑结构的焊接应该按照规定的流程与规范进行,钢支撑结构的焊缝长度和厚度应该满足设计时的要求,施工人员要使得钢支撑结构丰满牢固,并且要随时检查电焊的质量。

第三,每贯通一根钢支撑时,施工人员都需要根据设计的要求为其施加预应力,以检查结构安装结点的施工质量。如果钢支撑结构出现问题,就应该采取相应的解决方案,在全部结点检查完成且全部合格之后,在对其施加预应力,重新检测结构的结点,确认结构安全可靠之后,才能够进行下一步的工序。预应力的施加需要采取高压泵站控制油压千斤顶,预应力的精确程度需要根据设计要求来确定。在对结构施加预应力的时候,相关人员需要做好准确的记录。

第四,在支持结构完成之后,施工单位需要加派专门的值班人员,实时观测围护的位移情况。并且及时做好整修服务,按照合理的工程技术要求对其采取相应的补救措施。此外,在施工的过程中,施工人员还需要与基坑监测有关部门保持密切的联系,以实现施工的信息化。

6 结论

建筑基坑刚支撑围护技术是一项系统的工程,它涉及到了施工现场的水文地质情况、工程地质情况、施工工艺、施工管理以及施工材料的选择等方面。这一系统工程融入了水力学、材料学、结构学以及力学等学科,是一门综合性比较强的学科。支护结构同时又是有多个具有独立功能的系统所组成的整体。所以,不管是从结构的整体还是部分施工,都需要将系统内的各个环节进行科学有效的协调,这样才能够保证基坑钢支撑围护技术的安全性与可靠性。

参考文献

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