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深基坑施工特点及有效管理对策

时间:2014-11-14 14:40 来源:发表吧 作者:唐小英 点击:

  摘 要 随着我国社会经济的高速发展,城市化进程加快,城市建设规模越来越大。一些高层的建筑逐渐涌现出来,深基坑支护技术得到广泛应用。然而,由于深基坑施工具有自身特点,加上受到各种因素的影响,使得深基坑施工存在质量问题。为此,本文首先分析深基坑施工特点,然后分析管理对策,旨在提高深基坑施工质量,确保整个建筑工程质量。

  关键词 深基坑;施工特点;管理对策

  中图分类号TU7 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)116-0051-02

  伴随着经济的发展趋势,建筑发展也呈现复杂性变化。深基坑施工规模逐渐扩大,加上施工周期较长,施工难度较大,使得深基坑的施工技术向着更高深度和广度的方向发展。然而,由于传统的深基坑设计理念、设计原则及施工工艺已难以满足深基坑开挖及支护需求,进而导致安全事故时常发生,不仅影响经济利益,而且还造成人员伤亡。因此,应高度重视深基坑施工管理。

  1 深基坑施工特点

  高层建筑规模的不断扩大,深基坑支护技术的应用范围也逐渐得到推广。要想提高深基坑支护水平,则必须弄清深基坑施工特点。只有充分了解深基坑施工特点,才能够为接下来的施工质量进行控制。其施工特点主要表现在以下几方面:

  1.1 环境效应较强

  在我国沿海经济发达城市,建筑施工的地质条件较差,问题较突出,且高层与超高层建筑大多集中在建筑物密集及人口较稠密的地区,且临近周围较重要的城市道路。然而,通常情况下,这些地区的建筑结构相对较陈旧,地上与地下的管线分布较多。在施工中不仅确保深基坑的稳定性,而且还应保证不破坏周围建筑物及管线。这样一来,就对深基坑支护施工技术提出了较高要求。一旦进行深基坑开挖,势必引起周围地下水位的变化及应力场的改变,将直接对周围建筑物及管网造成影响。

  1.2 基坑深度不断增加

  当前随着城市规模的不断扩大,由于地上空间利用有限,使得建筑向地下发展。在过去,建地下1-2层极为普遍,但当前在大城市中,地下4-5层较多见,且深基坑开挖深度多在15m左右。表明:建筑深基坑的深度越来越深,同时也相应带来其他安全问题。

  1.3 事故隐患较大

  深基坑支护主要是在基坑挖土期间挡土并挡水,进而确保基坑开挖及施工安全,同时保障周围道路及地下管线不受损害。然而,由于深基坑支护工程技术较复杂,施工工艺要求高,若施工人员技术不高,或监理不到位,使深基坑支护出现质量问题,就相应导致临近房屋、道路的开裂,容易引起工程纠纷,同时还造成较大的经济损失,甚至人员伤亡。

  1.4 施工质量要求高

  若进行深基坑开挖施工,该区域也就是将来地下结构的施工区域,其施工质量好坏直接影响到建筑上部结构。简而言之,只有做好深基坑的施工控制,才能够为上部施工创造良好的条件,打下坚实基础,保证整个大楼的质量。同时,由于深基坑在施工过程中,其挖方量较大,土体中原有的天然释放性也较大,也就加大了基坑周围建筑物的不均匀沉降,甚至使地下管线的某些部位出现应力集中现象,将影响到整个城市的生活质量。

  2 深基坑施工问题

  首先,空间效应考虑不周。根据建筑的需求,基坑空间效应也会越来越大,深基坑开挖中大量的实测资料表明:基坑周边向基坑内的水平位移的情况是中间大、两边小。传统的深基坑支护结构是根据平面需求,对于一些长条基坑来说平面需求与实际建筑中是合理的,但对于近似方形或长方形的基坑则是不符合要求的。其次,土体取样不合理。不同的地质其结构不同,具有复杂多变的特性,导致所取土样的特性也不可能全面反映土层性质,从而导致支护结构设计与实际情况不相符。在深基坑支护结构设计前,对地基土层进行正确取样分析,取得关于土体较合理的物理学指标,为支护结构的设计提供较为可靠的依据。在深基坑开挖区域内,严格按照国家规定要求进行取样调查分析,从而控制工程造价,减小施工成本。再次,物理参数选择不合理。施工支护结构的形式不同对于物理学所需参数的选择,在深基坑开挖中其土质的含水量、粘聚度等参数是不断变化的,增加了土质物理学参数的选择难度。若不合理选择深基坑支护物理参数,将直接影响后期施工质量。最后,结构支护与实际受力不符。深基坑结构支护的合理性是地基土层实际开挖后达到的一种合理性的状态。随着时间的推移,土体逐渐松弛,强度下降而出现一系列变形。然而,实际中深基坑的结构设计仍在平衡理论基础上进行设计的,实际受力并不合理。从实际的角度看,理论上的系数达到了结构合理的要求,但可能发生意外安全事故。


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