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軟土地區深基坑坑內土體豎向加固形式研究

所屬欄目:行政管理論文 發布日期:2012-08-02 09:13 熱度:

  摘要:近年來,在國家加快城市化建設政策的指引下,我國興建了大量高層建筑和大型市政設施,建筑物在高度和深度上都有了很大的發展。隨著高層建筑的不斷增多、市政建設的大力發展和地下空間的開發利用,產生了大量的深基坑支護設計與施工問題,并使之成為當前基礎工程的熱點與難點。
  關鍵詞:軟土;深基坑;加固;支護;剛度;位移
  
  1.常用的基坑支護形式和適用范圍
  1.1放坡開挖及簡易支護
  當地基土質較好,開挖深度不深以及施工現場有足夠放坡場地時,可首先考慮放坡開挖。放坡開挖一般費用較低。在放坡開挖過程中,為了增加邊坡穩定性,減少挖土方量,常采用簡易支護,如在坡角采用沙包草袋或塊石堆砌擋土或在坡角采用短樁隔板擋土等。放坡開挖常輔以降低地下水位措施,以提高邊坡穩定性。
  1.2懸臂式
  懸臂式支護結構常采用鋼筋混凝土排樁、鋼板樁、鋼筋混凝土板樁、地下連續墻等形式。懸臂式支護結構依靠足夠的入土深度和結構的抗彎能力來維持整體穩定和結構安全,它容易產生較大的變形,對相鄰建筑物產生不良影響。適用于土質較好、開挖深度較淺的工程。
  1.3內撐式
  內支撐常采用鋼筋混凝土支撐和鋼管(或型鋼)支撐兩種。鋼筋混凝土支撐體系的優點是剛度好、變形小、結點構造簡單、整體性好,而鋼支撐的優點是鋼管可以回收,且加預應力方便。內支撐支護體系可適用于各種地質條件的基坑。
  1.4沉井
  采用沉井結構形成支護體系。一般用于平面尺寸較小而深度很大的特殊基坑。
  1.5加筋水泥土墻
  由于水泥土抗拉強度低,水泥土重力式擋墻支護深度小,為了克服這一缺點,在水泥土中插入型鋼,形成加筋水泥土墻。
  1.6雙排樁支護
  當場地土軟弱或開挖深度大時,單樁的抗彎剛度往往不能滿足變形控制的要求。這時可采用雙排樁,通過鋼筋混凝土灌注樁、壓頂梁和連系梁形成空間門架式支護結構體系,可大大增加其側向剛度,能有效的限制邊坡的側向變形。
  2.基坑支護的設計理念
  圍護結構的強度控制。就是保證整個施工過程中,圍護結構的各個構件不發生屈服,使得地下結構能夠安全、正常施工,這也是基坑工程設計的基本要求。當然進行基坑設計,必須要考慮到其他因素,并留有一定的安全儲備,提高基坑安全度。圍護結構的變形控制。就是保證在整個施工過程中,將圍護結構的變形和位移控制在周邊環境允許的范圍內,防止周邊建筑的開裂、不均勻沉降,地下管線的損壞等。過去,基坑圍護結構的設計一般以控制強度為主,稱為以強度控制為主的設計理念。近年來城市建筑物密度增大、市政管線增多、基坑深度增加,使得基坑施工對周圍環境影響控制成為極為重要的問題,因而發展了以控制變形為主的設計理念。
  3.基坑加固工藝
  基坑加固技術就是地基加固的相關工藝在基坑工程的應用。對軟土基坑土體進行加固處理的工藝,目前主要有降水加固、深層攪拌加固、注漿加固和旋噴樁加固等。各種形式的加固工藝都有自己的優缺點和適用范圍。
  3.1降水加固
  在基坑工程中通過坑內降水固結土體、改善土性、提高被動區土體的側向抗力,是一種最普遍、最經濟的土體加固處理方法。這種方法適用于砂性土層或者粘性土層中有夾砂層的情況,而對粘性土尤其是淤泥質粘性土的處理效果不佳。所以降水加固一般可用于坑底位于砂性土層的基坑。該工藝的缺點是對土體性質改善不大,不適用于控制變形要求較高的地區。
  3.2深層攪拌加固
  該工藝是適用于加固飽和軟粘土地基的一種新方法,它利用水泥等材料作為固化劑,通過深層攪拌機械將軟土強制攪拌,利用固化劑和軟土之間所產生的一系列反應形成具有整體性和一定強度的土體。該工藝施工方便、就地置換、無振動、低噪音、成本低、加固效果好、質量可靠度高。深層攪拌法最適宜加固各種成因的飽和軟粘土。國外使用深層攪拌法加固的土質有新吹填的超軟土、沼澤地帶的泥炭土、沉積的粉土和淤泥質土等。國內常用于加固淤泥、淤泥質土、粉土和含水量較高且地基承載力標準值小于120kPa的粘性土地基。
  3.3注漿加固
  這是一種歷史較為悠久的加固工藝,它是利用液壓、氣壓等方法通過注漿管把漿液均勻的注入地層中,經過一段時間后,漿液將原來松散的土粒或者裂隙膠結成一個整體,形成一個結構新、強度大、化學穩定性良好的土體。從工藝上講,可以分為滲
  透注漿、劈裂注漿、擠密注漿等。滲透注漿由于注漿壓力較小,所以只適用于中砂以上的砂性土。劈裂注漿注漿壓力較大,漿液克服地層的初始應力和抗拉強度,引起巖石和土體結構的破壞,通過漿液的注入增強土體的力學性能。擠密注漿是通過在土中注入極濃的漿液,使得土體擠密,該方法常用于中砂土。
  3.4高壓旋噴注槳加固
  該方法是利用鉆機把帶有噴嘴的注漿管鉆進土層的預定位置后,以高壓設備使漿液或者水成為20一40MPa的高壓射流從噴嘴中噴射出來,沖擊破壞土體,同時以一定速度提升,將漿液與土粒強制攪拌混合,漿液凝固后形成固結體。就工藝上來講可分為四種:單管法、二重管法、三重管法和多重管法。高壓噴射注漿工藝的改進和發展是當今高壓噴射注漿技術發展的一個重要方面,而且由于其施工靈活,加固質量易保證,因此高壓旋噴注漿技術是解決城市疑難復雜地下工程的有效手段和措施。該工藝適用范圍較廣、施工簡單、可通過調整旋噴速度和提升速度以及流量來控制固結體形狀,經處理的土體其無側限抗壓強度可達到5一10MPa。該方法克服了傳統注漿工藝的不足,其加固技術的應用適用于所有土質。其缺點是成本較高。
  4.加固土體性能分析
  采用攪拌樁加固土體時,原狀土體性能的改善效果是不確定的,影響其性能的因素有很多,簡單分為人為因素和非人為因素。人為因素主要有水泥漿液的配合比、施工質量、養護齡期等。非人為因素主要有原狀土的土質特性以及含水量等。攪拌樁加固的設計、施工過程中,加固土的強度指標是質量舒」的主要參數,因此國內外研究水泥加固土的學者和專家都特別重視水泥土的室內外試驗。
  5.結語
  基坑工程既是土力學基礎工程中一個古老的傳統課題,又是一個綜合性的新型巖土工程問題,涵蓋學科眾多,如土力學、水力學、結構力學、材料力學、工程地質學、建筑施工等,既涉及到土力學中典型的強度、穩定與變形問題,又涉及到水、土與支護結構的共同作用問題,以及環境保護問題。這決定了基坑工程獨特的特點。其施工方法和支護形式的研究具有重大的學術價值和潛在在工程應用背景,是當前地下工程研究的熱點課題之一。
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文章標題:軟土地區深基坑坑內土體豎向加固形式研究

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