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摘要:在目前,随着我国市政工程项目的建设和发展,随着项目的复杂度的增加,在基础结构的施工处理方面也面对着更高的要求,而深基坑的使用也日益普遍,能够更好地保证市政工程项目的稳定性。然而,在市政工程深基坑结构的施工处理过程中,由于它的深度比较大,所以它的整体并不十分稳固,很可能会发生变形甚至是倒塌的情况。因此,就必须借助合适的支护方法,才能更好地促进市政工程深基坑的建设,更好地起到它的功能。在城市基础设施建设中,对于深基坑围护技术的运用,技术人员要掌握好各项施工要领。
关键词:市政工程;深基坑支护技术;施工要点
1市政工程深基坑常用支护技术
1.1土钉墙支护
在市政工程的深基坑进行支护时,可以采用土钉墙的方法,在其施工处理过程中,通常情况下,要与深基坑的分层开挖展开适时的处理,保证分层开挖时的深度设置与土钉墙所用的材料之间的相互配合,之后,借助分层注浆处理的方法,达到对深基坑进行高效的支护,保证深挖处理更加稳定可靠。在使用土钉墙支护处理方法的过程中,它可以实现对深基坑的快速处置,特别是在对一些情况极其恶劣的软土地基进行处理的时候,更是可以借助这种方法进行高效的加固,从而防止在任意一个地区产生比较严重的变形隐患。土钉墙在市政工程深基坑中具有良好的支挡和防护效果。
1.2钢板桩支护
同时,对城市建设中的深基坑围护也可以进行进一步的优化,从而使其在整体上更好地发挥其加固加固效应。在钢板桩支护方式的应用中,其最为重要的处理方式就是采用热轧型钢板材料进行全面支护,它能够对深基坑的边坡结构产生较好的支挡效果,从而能够更好地发挥更强的稳定性保障作用,不易产生严重变形威胁。根据市政工程深基坑的不同处理效果,在构造钢板桩支护体系时也要选择与之相适应的方式,例如目前较为常见的钢板桩支护方式有 Z型、 U型以及直板腹型等,应加以选择。从钢板桩的适用条件上来看,它通常可以比较好地适合于深基坑深度在8米之内的项目,具有良好的支撑和保护效果。然而,随着深度的增加,它的作用强度通常很难达到实际的需求,因此要进行谨慎的选择。
1.3深层搅拌桩支护
深层搅拌桩的施工方法也可以用于市政工程深基坑结构的支护处理,这种方法的使用通常具有很好的深基坑结构适应性,甚至对某些深度比较显著的深基坑结构也能够取得比较好的支护处理效果。在深层搅拌桩支护处理过程中,要对浆液的配制进行严格的检查,保证浆液更好地满足现场的施工需求,在搅拌处理过程中要尽量做到均匀、有序,防止比较严重的堵塞。在深层搅拌桩支护处理中,要注重钻孔和注浆,保证桩体结构的稳定性,提高深层搅拌桩的稳定效果。
1.4SMW工法
在市政工程深基坑的支护处理中也可以采用 SMW工法,其应用主要是利用水泥来加固深基坑边坡,保证搅拌桩墙的稳定,提高其承载能力和抗渗效果。在水泥土的使用情况下,还需借助 H型钢来提高其整体强度,使其与水泥土桩紧密配合,更好地发挥其对基础土结构的影响。在使用该施工处理工艺时,经常要借助交叉搭接的方法,保证 H型钢和水泥混合体比较和谐,在韧性和承载能力上有很好的发挥。在 SMW施工方法的使用中,常常要对场地中的障碍进行全面的处置,并做好对导槽的协同使用,借助加压材料,达到强化最优效果。
2.1选择最佳支护结构
在城市基础设施建设中,因其支护型式的多样性,给城市基础设施建设带来了很大的困难。所以,在实施时,要注意各个环节的质量管理,以确保项目的质量。由于施工内容的不同,也会造成支护形式的不同,因此,在进行具体的设计和施工的时候,必须要严格遵守相关的标准,并且要对现场的实际情况有足够的认识,这样才可以保证设计方案和施工工艺可以实现其期望的目的。建筑企业要从细微处着手,对各个环节进行严密的监控,针对不同的条件,采取不同的管理办法。要保证项目建设的成功,必须要有完善的管理制度,首先,要有一个专业的管理组织,以发挥监管功能;也可以让公司的经理们在规定的时间内,让员工们去学习一些有关的法律和法规,以此来提升自己的个人素质。第二,加强管理系统的构建,建立在系统的制约之上,从而提高执行的成效。其三,对深基坑支护施工过程进行明确,并从每一个阶段着手,对整个项目的过程进行整体的控制,具体内容有:设计规划阶段、招投标阶段、施工图预算阶段、竣工验收阶段,以此来帮助企业取得良好的经济效益和社会效益。
2.2关注变形监测
在深基坑开挖过程中,对其进行实时监控是一项十分必要的工作。首先,通过 GPS技术实现了对实测资料的实时获取,并运用 BP神经网络进行了计算和分析。比如,利用实测数据和预报数据的相关性,拟合出预报数据,从而建立预报模型。针对本项目的特征,提出了一种适用于该项目的计算方法,并对该方法进行了验证。第二,采用 Midas GTS分析方法,获得在各种条件下,围挡在各种情况下的各种岩层中的横向、纵向、横向、横向、纵向等力学指标,分析各种条件下围挡在围挡中的作用,分析围挡中各要素的改变对围挡的作用机理。在支挡体系承受的荷载很小的情况下,通过对桩与土的共同作用,可以有效地减小基坑底部的抬升率。但是,在支护结构中,由于支护结构的不同,支护结构在支护结构中的作用不同,支护结构的稳定性也不同。如果挡土板间距很大,并且不均匀系数低于0.5,那么就不会出现过大的差异沉降,这时就可以相应地增大墙后填土的宽度。如果出现了显著的差异性沉降(例如超过0.2 mm),就应该对支撑进行强化,以确保其安全。第三,利用 ANSYS对混凝土进行了四个结点的受力计算,并进行了计算。在此基础上,提出了一种新的计算方法,它能较好地反映出墙-锚杆共同工作对整体体系的加固效果。通过比较不同情况下,在同样的边界条件下,在不同的情况下,采用不同的方法,可以得到不同的结果。
2.3科学处理地下水
在基坑施工时,如果碰到有水的环境,就必须进行排水处理。采用高压旋喷法作为一种新的止水帷幕的施工技术,其工艺简单,造价低廉,且具有良好的抗渗性能。其具体做法是:首先,先在基坑中开孔,然后将泥浆灌入到孔中,利用增压泵对孔底进行加压,然后由底部喷出的高压气体在土层中形成一道4-5米宽的圆形水泥混合壁[7]。采用高速旋转喷射技术,将水泥浆和混凝土注入到管道内,将管道内的管道与管道连接在一起。第二步是将桩身埋入一层以下的土壤中,并在上面的土壤中进行回填,从而达到加强基础的目的。在桩基础不动的情况下,可以进行“单孔”注浆。在发生不正常情况下,如发生不正常情况,如发生不正常情况,如发生不正常情况时,可采用“双孔”注浆。第三,要依据工程实际情况,选用适当的泥浆比例和施工方法,保证泥浆材料可以在较深的岩层中均匀地渗入。在某些特定的区域(例如较厚的地表),需要加大支撑桩距,或者增大支撑体系的刚性。
结语
综上所述,在目前的市政工程深基坑施工处理过程中,支护是其中的关键环节。要想更好地提高深基坑支护处理的效果,通常都要对支护方式进行重点优化,并与现场的实际情况相联系,来确定最合适的支护方案。之后,对施工材料和施工技术进行严格的控制,并加强对现场变形的监控。
参考文献
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