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深基坑高边坡支护方式分析目录TOC\o"1-3"\h\u28379深基坑高边坡支护方式分析 1301981.1排桩支护 1161121.2内支撑支护 135401.3拉锚式支护 255331.4土钉墙支护 328371.5地下连续墙支护结构 414471.6重力式水泥土挡墙支护 4165591.7复合型支护结构 51.1排桩支护排桩支护结构在复杂情况下基坑支护中最为普遍,通常是沿着基坑边线方向设置成一排桩,构成排桩支护结构。排桩支护结构具有更广泛的应用范围,通常常用于基坑开挖深度在7~15m左右的基坑工程中,且排桩支护结构可与其他支护结构组合使用,在基坑开挖较深的情况下,可以考虑配合锚杆使用、所述内支撑结构配合使用。排桩支护结构具有成本低廉,施工方便等特点、刚度大的优点。实际项目中,排桩支护结构可以采用间隔式布置方式、相切式排列,交错式排列、搭接式布置,双排式布置等、格栅式排列及其他形式,排桩支护结构的分类参见图2-1。通常间隔式布置的支护形式应用最为广泛,在地下水位低时、在土质条件良好的情况下,可以直接利用,地下水位高时,降水措施可先行,如不能降水,需设防水措施后方可应用。在工程现场条件不充分,不能设止水措施的情况下,可以是搭接式布置,实现止水效果。双排式排列支护相比间隔式排列、搭接式布置支护结构具有较大的抗弯刚度、总体抗侧移能力较强。图2-1排桩支护结构类别1.2内支撑支护内支撑支护结构分为内支撑体系和支护结构体系两种,内支撑体系在结构的受力形式上可以分为水平支撑体系和斜支撑体系,水平支撑体系也有单层和多层之分,单层支撑体系在基坑面积大的情况下是合适的、不太深基坑工程,在实践中,可以根据开挖深度等现场情况,选用适当的基坑支护体系,内支撑支护结构图见图1.2。内支撑体系按其材料类别可分为钢筋混凝土支撑与钢管支撑。钢筋混凝土支撑刚度较大,整体变形很小,可同时受压和受拉,可调整的平面尺寸及布置形式,给土体开挖预留了更大的空间。钢管支撑只受压不受拉,且不适合作为基坑的第一道支撑,本实用新型具有便于拆卸,可重复使用的优点。钢筋混凝土支撑可配钢管支撑,第1道支撑为钢筋混凝土。图1.2内支撑支护结构示意图内支撑支护结构具有如下优势:容易把控施工质量;材料性能得到充分发挥,实现经济合理;适合多种情况的基坑,其中软土地基。类似地,内支撑支护结构还存在着缺陷等问题:支撑所需时间达强度且占工期;在大范围挖掘土体过程中,支撑的出现增加了挖掘工作进行的困难;挖得深,挖掘机械的进出场就繁琐。内支撑支护结构具有更广泛的应用范围,当基坑平面大小不是很大时、当基坑四周具备布置围护结构条件时,内基坑支护形式可以在各种土质中进行、开挖深度基坑都能应用。1.3拉锚式支护拉锚支护结构采用排桩支护、地下连续墙与其他挡土结构和锚固体系一起构成支护结构。排桩,地下连续墙是基坑支护结构,把锚杆的一端固定在支护结构上,另一端连接远端的土层内锚固件,利用锚固件和土体之间摩擦力把锚杆,支护结构、土体构成了一稳定整体,以达到稳定基坑侧壁的目的。拉锚式支护结构分为锚杆式和地面拉锚式两种形式,拉锚式支护结构图见图1.3。图1.3拉锚式支护结构示意图地面拉锚式是一种支护结构,因其要求基坑外侧的地面安装锚固物,所以要求施工场地要大,该支护结构位于砂土层中、在粘土层都可以应用。锚杆式支护结构位于砂土层中、在粘土层也是如此,通常是根据基坑开挖深度等情况,布置单层或多层锚杆。拉锚式支护结构对于深基坑来说、浅基坑都适用,用于复杂不规则深基坑工程较为常见。因未设内支撑支护结构,在拉锚式支撑结构的施工过程中,挖土器械的操作空间大、出土量大、机械进出非常方便,本实用新型大大提高工作效率。然而拉锚式支护结构在应用范围上也同样存在着一定的局限性,这种支护结构在基坑四周存在建筑物和管线的情况下,是不可取的,此外,软黏土因土体流变而不能提供连续锚固力,因此,软黏土上不应该采用拉锚式的支护结构。1.4土钉墙支护在土体中打入土钉,将钢筋网敷设于土的表面,喷入混凝土和土钉、混凝土面层,土体配合组成复合体,实现了基坑边坡稳定的目的,该复合体被称为土钉墙支护结构。基坑支护结构的安全等级在2级,3级时,基坑工程场地狭小,可以考虑采用土钉墙的支护结构,土钉墙支护结构图见图1.4。土钉墙支护结构在粘性土中是适用的、粉土和有一定黏性的砂土,对淤泥质土、砂砾卵石土层中、掘进后不能形成自稳土层,不宜使用。当土钉支护结构分别采用,适用于非软土基坑,基坑深度不含地下水或降水处理,深度一般不超过12m。土钉墙与地下连续墙相比,其结构变形较大、较大的内支撑结构等等,对深度较深的、工程条件较为复杂基坑工程,土钉支护结构需与其他支护结构相结合,也就是复合土钉墙结构。土钉墙支护结构具有更好的整体稳定性和更低廉的成本,施工工艺简单,可以配合土方开挖进行流水施工,与其他支护形式相比较,节约了施工时间。但是土钉墙支护结构在基坑范围之外可能占据部分空间,因此,对基坑周边存在高大建筑物或者设置重要管线的工程,通常不适宜使用。图1.4土钉墙支护结构示意图1.5地下连续墙支护结构地下连续墙支护结构不仅具有挡土和挡水的作用,而且还有承重的作用,常见形式一般为壁板式、U形、T形、TT形、格形等。地下连续墙结构是近几年被广泛采用的原因,归功于其诸多优点,它具有如下优点:(1)地下连续墙结构具有应用范围广、刚度高的特点,与其他支护结构比较,变形较小,在各环境中砂土、软黏土均可,也可在超深基坑或其他重要基坑工程中发挥重要作用。(2)震动小,施工过程中无大噪音产生,不侵占红线以外用地,对周围环境影响小。(3)地下连续墙作为一种整体浇筑式的建筑,具有优良的防渗性能和挡土与挡水的双重功能。(4)地下连续墙不仅可以用作挡土挡水支护结构,还可以用作地下室外墙,在用作地下室外墙时能节约工程工期和降低造价。除此地下连续墙结构还存在一定的局限性。例如,施工中就产生了大量的废泥浆,易造成环境污染问题;施工技术比较复杂,在软淤泥质土这种特殊的地质条件下要进行施工是很困难的;仅用作支护结构,没有用作地下室外墙的情况下,其造价相对其他支护结构很高,十分不经济;如果地下水位在很短的时间内会发生很大的变化,基坑侧边的安全性可能受到很大的影响,甚至还需重新拟定施工方案。通常地下连续墙支护结构在下列几种类型的工程中都有应用:(1)开挖深度未超过10m基坑工程;(2)土质条件非常复杂、需要支护结构和周边土体变形较大的项目;(3)适用于基坑工程施工范围受限,周边存在高大建筑物或重要管线等情况;(4)基坑支护结构对抗渗性有特殊要求的项目。1.6重力式水泥土挡墙支护重力式水泥土挡墙支护结构,充分利用原有的地基土,挡水性能良好,具有挡土和挡水的双重作用。不但如此,重力式水泥土挡墙在施工过程中产生的噪音更低,并且不会对周边环境造成大的污染,施工工艺并不复杂,与其他支护结构相比,施工工期短,节省材料、造价经济,合理,并且不需要内支撑,给土体开挖预留了充足的场地,方便了施工。而重力式水泥土挡墙对于侧壁土体约束作用微弱,支护结构和周边土体的变形都比较大,对周边存在高大建筑物和对变形要求较大的基坑工程应谨慎使用。本实用新型提供了一种重力型水泥土挡墙结构,适用于基坑工程,该基坑工程支护结构安全级别为2级,3级,在淤泥质土层,砂土层中、适合于砂质粘土层,基坑开挖深度不宜大于7m。在实际工程中格栅式支护结构应用最为广泛,该支护结构能约束格栅中土变形,减小了土体竖向沉降位移,格栅式水泥土挡墙式支护结构图见图1.5。图1.5格栅式水泥土挡墙支护结构示意图1.7复合型支护结构实际的基坑工程当中,因工程条件复杂,单一基坑支护形式已越来越难适

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