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基坑支护施工安全技术措施.doc

1、基坑支护施工安全技术措施 基坑支护安全技术措施 基坑支护工程的施工,既要保证整个支护结构在施工中的安全,又要控制结构和其周围土体的变形,以保证周围环境(相邻建筑、道路及地下公共设施等)的安全。 基坑支护工程的施工技术是与众多因素相关的综合技术。如场地勘察、基坑设计、施工、监测、现场管理,以及相邻场地施工的相互影等。 基坑支护工程施工涉及地质条件、岩土性质、场地环境、工作要求、气候变化、地下水动态、施工程序和方法等许多复杂问题.是理论上尚待发展的综合技术学科。 基坑支护工程施工包括挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中某一环节失效将会导致整个工程的失败。相邻场地的深基坑

2、施工,其打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素. 坑工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常需经历多次降雨、周边堆载、振动、施工不当等许多不利条件,其安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性 一、引起施工安全隐患的因素 深基坑支护工程施工是在各种各样地基土和复杂的环境条件下进行的施工作业,存在以下一些不确定因素。 外力的不确定性.作用在支护结构上的外力往往随着环境条件、施工方法和施工步骤因素的变化而变化. 变形的不确定性。变形控制是支护结构设计的关键,但影响变形的因素很多,围护墙体的刚度、支撑(或杆)体系的布置和构件的截面特性、地基土

3、的性质、地下水的变化、侵蚀和管涌以及施工质量和现场管理水平等等都是产生变形的原因。 土性的不确定性.地基土的非均质性和地基土的特性不是常量,在基坑的不同部位、不同施工阶段土体是变化的,地基土对支护结构的作用或提供的抗力也随之而变化。 一些偶然变化所引起的不确定因素.施工场地土压力分布的意外变化、事先没有掌握的地下障碍物或地下管线的发现以及周围环境的改变等等,这些事先未曾预料的因素都会影响基坑工程的正常施工和使用。 二、基坑支护工程施工安全存在的问题 由于地基土的非均性质,设计计算时对土的力学性能参数取值可能存在与实际值的较大误差,造成受力分析不准确而误导设计; 作用外力的不确定性使得

4、结构设计对支护体系的参数取值具有不真实性,造成设计受力与现实情况产生误差:变形的不确定性更难以准确确定支护体系在施工中的变形量,增加了不安全因素; 周围环境的突变对基坑的冲击在施工中难以预料和控制。 三、深基坑支护结构的破坏形式 基坑支护结构破坏屡见不鲜,破坏形式多种多样。基坑支护结构破坏原因归纳起来主要有以下几种情形。 整体失稳.在松软的地层中,当基坑平面尺寸较大,由于作为支护结构的板桩墙插入深度不够,或施工时几何形状和相互连接不符合要求,支撑位置不当,支撑与围檩系统结合不牢等原因,板、桩、墙产生位移过大的前倾或后仰,导致基坑外土体大滑坡,支护结构系统整体失稳破坏。 基坑隆起.在软

5、弱的粘性土层中开挖基坑,当基坑内土体不断挖去,板桩墙内外土面的高差等于墙外在基坑开挖水面上作用一个附加荷载.挖深增大,荷载也增大.若墙体及土深度不足,则会使基坑内土体大量隆起,基坑外土体过量沉陷,支撑系统应力陡增,导致支撑结构整体失稳破坏。 管涌及流沙。含水砂层中的基坑支护结构,在基坑开挖过程中。板桩墙内外形成水头差,当动水压的渗流速度超过临界流速或水梯度超过临界梯度时.就会引起管涌及流沙现象.基坑底部和墙体外面大量的砂随地下水涌入基坑,导致地面塌陷,同时使墙体产生过大位移,引起整个支护系统崩塌。有时开挖面下有薄不透水层,薄不透水层下是一层有承压水头的砂层。当薄不透水层抵挡不住水头压力.在渗

6、流作用下被切割成小块脱离原位,也会造成支护结构的崩塌破坏。 支撑强度不足或压屈。当设置的支撑间距过大或数量太少,强度不足或刚度不够时,在较大的侧向土压力作用下,发生支撑破坏或压屈,引起板、桩、墙变形过大,导致支护结构破坏。 桩(墙)体破坏。桩(墙)体强度不够或连接构造不好,在土压力、水压力作用下,产生的最大弯矩超过桩(墙)体抗弯强度,产生强度破坏。 支护结构平面变形超过限度。由于支护结构平面变形过大,或是降水造成周围土体沉降,使基坑外围的土体发生垂直或水平位移。有时,这种变形对支护结构本身尚未带来妨碍和危害,但对邻近建筑物或地下管线造成有害影响。造成建筑物下沉、倾斜、开裂,或造成上、下水

7、管,煤气管,供电和通讯电缆变形、张拉或断裂。总之在城市中开挖较深的基坑,这个问题越来越突出,由此造成的事故不少,必须引起充分重视。 四、深基坑支护的安全施工 地质勘察的准确性。特别是重视深基坑开挖所在地的工程地质特点和地貌的查勘。重要的是对土的特性和场地土质的稳定性问题进行尽可能准确的评述。 在勘察工作中应将可能导致边坡土体滑移的各种因素事先摸清,对支护结构的稳定性和安全性易造成威胁的重要地点、重点地层和重要的土质指标要保证其可靠性,并查明场内地下水有关情况。对不符合技术要求的勘探资料,不得进行深基坑支护的设计与施工。 深基坑支护方案的正确选择和设计。深基坑支护的方案很多,工程造价也干差

8、万别,因此设计方案的对比选择就显得十分重要。有的工程因方案选择不当,使支护工程造价很高,其结果还发生了倒塌事故.目前不少城市,实行了对深基坑支护结构的专家审查制度,通过专家论证,本着安全、经济、合理的原则对多方案进行比较,并限制开挖深度,值得借鉴。对支护设计和方案工作一定要做深傲细多作比较,这样既可以大大降低支护费用,又可防止事故发生。 地下水的防范.特别是地下水位高的基坑,严重渗漏将造成大事故。不少支护事故产生的原因是水的影响造成塌方。对水的理解要明确,它不仅指地下水也包括土层滞水、地下管道漏水、地面无组织排水以及施工期间的雨水等。特别是地下管道漏与不漏,事先也难以估计,如果按不利因素考虑

9、势必引起浪费,但若不考虑又可能出现问题。为此,在支护施工前必须采取有效的措施,防范地下水造成的危害。对地下管线渗漏的调查也必须深入细致,并采取必要的措施,要保证适当的安全度。 施工质量的保证。深基坑支护属于地下工程,具有不可视性,其出现工程质量事故的概率也比较大;一旦出现质量问题,殃及基坑塌方,事故纠正和补救也较困难。为此必须严把施工质量关.在水下浇灌支护桩时水泥浆不能流失;桩体、墙体的混凝土强度一定要达到设计要求,不能有蜂窝、错筋、露筋现象;止水桩搭接不能出现缝隙,起不到止水作用;不能随意改变设计意图,取消锚杆,将锚固结构变成悬臂结构等。总之,要提高质量意识,切实加强施工管理,落实技术质

10、量责任制。首先要解决好现场施工管理与现场操作层“两张皮”的问题,确保支护结构安全;完善工程质量检验和试验有见证取样、送验制度;不断提高专业技术和操作人员的素质,强化工程建设监理管理,确保支护工程的施工质量。前述的湛江半球太新广场基坑挡桩,也因为受拉筋放置于坑内一旁,受力时折断造成旁边电房连边坡倒塌。 加强监控量测,实行信息化施工管理。通过现场施工中对基坑边坡的监测,及时掌握边坡的稳定状态、安全程度和支护效果,为设计和施工提供现场信息. 深基坑支护工程是土体与围护结构体系相互共同作用的一个动态变化系统,有复杂的多变因素,工程上单靠理论计算,往往难以对支护系统的多变因素作出足够的准确预测,在施工过程中也常常会出现一些难以预料的变化.为此应加强对深基坑的监控,量测土体压力、边坡位移、沉降、锚杆应变以l及邻近建构筑物沉降和倾斜等,以便及时掌握土体的变形特性,随时加强防范,预防事故发生.

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