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岩土工程学报

岩土工程深基坑支护的设计及施工探究

岩土工程施工范围越大,对施工的强度要求越高,在施工过程中,深基坑支护这一技术决定着施工过程的质量,但是,深基坑支护技术水平的提高给深基坑支护结构设计带来了巨大压力,再加上,深基坑支护技术一直都是施工过程的难点与重点,完善深基坑支护结构设计显得尤为重要。因此,为了保证深基坑支护结构的稳定性和安全性,要深入分析施工与设计中遇到的难点与重点,结合施工经验,提供有效的解决策略。

1 岩土工程深基坑支护设计的主要形式

1.1 排桩支护设计

排桩支护技术是在深基坑的基础上广泛使用的一项建设技术,以支护桩和防渗帷幕为主要支撑工具。为了改善土壤维护的效果,会使用到钢筋混凝土灌注桩,在对其进行设置时,要确保位置合理,可以形成完整的地基构架。对于深基坑工程来说,排桩支护技术的优势在于,施工过程中无噪音并且操作简单,对周围环境影响相对较小,韧性较强,所以被广泛应用于深基坑支护技术中。采用旋喷桩、搅拌桩及其他方法支持的技术时,可以根据实际情况,满足深基坑的稳定需求,并且能够保证支护效果。

1.2 锚杆支护设计

锚杆支护技术是深层地基支护技术的一种,采用锚杆支护技术可以增强深坑的岩石和土壤。使用锚杆工具在深坑施工时嵌入岩石和土壤中,并且对支护装置进行连接。同时,为了保证深层基坑的支护效果,也需要使用一定的预应力。锚杆支护技术具有固有的技术优势,这主要表现在有较强的环境适应性上,并且不会影响到深基坑的深度。在这样的优势基础上,这项技术的应用也就相对广泛了。但要注意的是,在建设过程中,锚杆支护技术不适合于有机物多的土壤。

1.3 土钉支护设计

土钉支护技术是提高深基坑结构稳定性的重要建设技术。要使土钉支护在施工过程中具有一定的强度和拉力,使用该技术时,应根据实际施工条件,制定相应的施工计划。土钉的设计必须严格遵守深基坑的施工标准,并进行技术图纸测试。施工前要计算土钉支护孔的深度,分析和明确施工阶段。对混凝土进行施工时,应该确认混凝土的比率合适,并判断混凝土是否符合施工标准。

2 岩土工程深基坑支护的施工技术

2.1 混凝土灌注桩支护技术

在排桩式中比较常用的一种技术是混凝土灌注围护桩支护技术,在使用该技术进行建设时,不存在振动噪声等环境危险,不存在土壤挤压现象,对周边环境几乎不产生影响。由于墙身的强度和刚度都比较大,所以支护的稳定性比较好,并且不会出现严重变形的现象。混凝土灌注桩支护施工的质量与整个基坑的安全有直接的关系,所以在具体施工过程中,一定要针对每个环节制定安全合理的施工措施,确保支护工作在质量方面达到预期的效果。

2.2 锚杆支护技术

在一些地表工程中,可以使用锚杆支护进行相应的加固作业,常见的地表工程有隧道、岩土,以及边坡深基坑等。在对杆柱进行制作时要使用木件以及金属件等材料,一般情况下杆柱会被打入到相应的钻孔中,例如洞室周围岩体或者是地表岩体,此时,该结构能够起到很好的补强、组合梁,以及悬吊等效果。支撑体在一定程度上会受到一定的拉力,而锚杆支护能够使相应的拉力增强,这样能够保证其稳定性和强度良好,从而使相关工作更加高效地开展。

2.3 组合型支护技术

在开展相应的支护作业时,如果深基坑内部的环境条件比较复杂,那么可以采用组合的方式来开展支护工作,这样能够很好地保证支护结构的优势。土钉墙可以与预应力锚索、水泥土搅拌桩、微型注浆桩等进行组合,水泥土墙和灌注桩可以进行组合。排桩和土钉墙的组合是比较常用的一种支护结构方式。

3 岩土工程深基坑支护设计及施工的优化

3.1 合理选择深基坑支护形式

选择合适岩土工程的深基坑支护形式,可以使岩土工程的设计施工较为便利,所以需要根据岩土工程来对生基坑支护进行技术探讨,因为不同支护技术应用于不同的范围,所以在选择支护技术时,需要结合工程自身的实际情况,另外还要注意岩土工程深基坑支护施工中所出现的混合式支护重力式挡土墙和悬臂支护等这三者不同支护。因为中悬臂式支护混合式支护和重力式挡土墙支护这三者所针对的岩土工程是不一样的,所以在选择是要结合自身慎重选择。

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