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浅谈深基坑支护施工控制 摘要:深基坑支护工程施工技术措施科学、合理与否,直接影响到工程本身的质量与进度,并对工程经济效益提高与人身安全的保证起到关键性作用。本文结合工程实例,对深基坑支护技术进行论述。 关键词:深基坑;支护;施工 On deep foundation pit supporting the construction control YinShaoXingJiangDan Abstract: the deep foundation pit bracing engineering construction technical measures science, reasonable or not directly affects the quality of the project itself and progress, and to improve the economic benefit and engineering safety guarantee plays an important rndation pit supporting technology were discustion 一、工程概况 阳光国际广场工程,位于钱江新城上城区块,北侧邻钱江路,西南侧邻望江东路,紧挨刚落成的长城建设大厦,南面及东面均为规划道路,本场地原为望江集装箱场地,与北面钱江新城核心区相连,是集商业中心、办公楼、酒店为一体的公建广场。 本工程由杭州望江阳光投资有限公司开发建设,中国美术学院风景建筑设计研究院设计,本工程用地面积:31564?O,总建筑面积约190710?O;其中地下二层,建筑面积约:48673?O,地上建筑面积约:142037?O;由商业中心:建筑面积21806.9?O,酒店:建筑面积36428.1?O,办公楼A座:建筑面积25643.88?O,办公楼B座:建筑面积29227.93?O,办公楼C座:建筑面积28884.05?O;酒店22层,办公楼20层,商业中心4层。 二、深基坑支护施工要点 1、深基坑挖土施工的组织。在深基坑支护施工中,一定不要忽视对于挖土施工的组织。深基坑挖土施工普遍要在地下十几到几十米的空间中进行操作,在施工中存在技术要求高,以及危险系数也相对较大等问题,如果没有制定科学、合理、有效的施工组织,必然难以保证深基坑支护项目施工的顺利进行与完成。深基坑挖土施工组织设计中,要明确施工项目的主体与责任人,并要重视监理单位的作用。 2、深基坑支护结构的施工。深基坑支护在具体施工中,由于人为或外界压力等原因,都有可能导致支护结构发生个种情况,因此,在深基坑支护施工中,技术人员要充分考虑到各方面有可能出现的因素,提前对于支护结构的变形现象思考与分析,以便在发生突发事件时,可迅速提出整改方案。 三、深基坑支护工程施工 基坑支护施工要综合考虑工程所在地的地理条件、工程类型、基坑开挖规模、周边环境、支护结构等因素。基坑支护施工要注重支护结构的稳定,坑体变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。控制的关键是基坑的稳定性、地面变形及地下水的控制,并要根据实际情况适时地调整方案。在进行深基坑支护的设计和施工时应注意以下几点。 (1)随着人们环保意识的加强,支护体施工时,要尽量减少支护工程施工产生的环境污染。(2)施工场地周围建筑物和地下管线往往限制了基坑的施工,施工时要充分考虑工程对周围设施的影响,尽量不要影响这些设施的正常运转,尽可能把影响降低。(3)合理安排施工流程,使施工在有限场地和时间内运转顺畅。人员、工序调度要高效。 四、施工阶段的控制要点 施工阶段是项目实施的关键阶段,监理工程师应根据地质勘探资料和当地水文气候条件,结合当地深基坑工程施工的经验和条件,确定工程的关键项目,要求施工单位制定专项施工方案报监理机构审核,并强调要制定突发事件的应急预案。 1、深基坑工程的施工。深基坑工程包括挖土、挡土、围护、防水等环节,是一项复杂的系统工程,任何一个环节的失误都有可能导致施工失败,甚至造成事故。施工单位要严格按照施工规程、经批准的施工组织设计及相关的技术规范组织施工,对各施工要点要制定具体措施,并加强过程控制。 2、深基坑周围土体止水效果的控制。在地下水位较高的地区,地下水对深基坑工程施工带来的危险程度是相当高的。地下水的来源一般为上层滞水、潜水、承压水、雨水及基坑周围的渗漏管道水,由于水的来源复杂,枯水期和丰水期水位变化的影响,在制定止水方案时应从深基坑工程的防水、降水和排水3个方面考虑,根据地质勘察部门提供的地质资料,深入分析地下水的成因,了解深基坑周围环境。止水帷幕是高水位地区深基坑支护工程中常用的止水措施,其施工方法主要有高压喷射注浆法、浆喷深层搅拌法、粉喷深层搅拌法和压力注浆法等。采用浆喷深层搅拌法进行止水帷幕止水施工时,如果止水帷幕的搅拌桩成桩质量不好,深基坑开挖后会出现渗水较多的现象。若此时再采用灌浆的方法进行处理,则延误工期、增加造价。 3、深基坑支护的信息化管理。深基坑施工的质量问题实质上是基坑的整体刚度和稳定性,即基坑支护结构是否会发生变形、是否会产生沉降及水平方向的位移或倾斜、支护结构是否有裂缝以及基坑底是否产生隆起和变形,若发生这些问题将导致基坑支护结构的失败。基坑支护结构信息化管理的主要手段,是安排专业施工监测人员对基坑现场及周围建筑物进行监测,根据基坑开挖期间监测到的基坑支护结构或岩土变位等情况,比照勘察、设计的预期性状,动态分析监测资料,全面掌握位移变化的大小、方向、变化频率,对照报警标准,预测下一阶段工作的动态,及时对施工中可能出现的险情进行预报,超过位移设定的预警值时,应及时采取有效的应对措施,确保工程安全。 深基坑支护结构工程监测的主要内容有:支护结构顶部水平位移;支护结构沉降和裂缝;临近建筑物、道路的沉降、倾斜和裂缝;基坑底隆起的观测等。以上监测除每天进行目测之外,一般每810m设一个监测点,关键部位适当加密,开挖后每天监测3次,位移大时应适当加密。观测结果要真实反映所测目标的动态趋势,并绘出变化曲线图,以传递险情前兆信息,找出险情发生的必要条件,如地质特性、支护结构、临近建筑物、地下设施等,结合相关的诱发条件,如气象条件、开挖施工、地下水变化等,根据基坑支护结构的稳定性计算结果进行科学决策,以排除险情。开挖较深的基坑时,还应测试支撑的内应力,当应力值达到设计值的90%(或支撑变形达10mm)时,要及时采取防范措施。另外,因现场施工情况复杂,监测点极易被破坏,要注意对监测点的保护。 4、突发事件的处理。建筑施工是一个投资大、周期长、参与人员多的过程,其中会发生许多不可预见的事件。对于基坑支护结构的施工,更要做好应对突发事件的技术准备。常见的突发事件有:基坑内管涌、流沙;基坑支护局部出现成因不明的裂缝、沉降;气象异常,出现持续多日的狂风暴雨;相邻工地施工的影响;地下障碍物妨碍基坑支护结构或止水帷幕的施工等等。事件发生后,及时启动应
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