土钉墙在软土地区基坑支护中的应用__墨水学术,论文发表,发表论文(3)
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bsp;坑壁水平锚管长度达不到设计要求时,边上采用加密缩短锚管,总长度不变。若遇到短锚管打不进去时,采用潜孔钻(麻花钻)钻成孔后,再放入锚管加大压力注浆。
(二) 基坑边遇到泥浆池的处理:
1、 先将泥浆清除外运干净;
2、 用好的粘土分层压实进行换土;
3、 坑壁堆宽1.5m泥包或石头砌堪;
4、 坑壁打入6mΦ100@500木桩。
4、基坑支护施工环境监测和检测
当前基坑支护结构设计处于半理论半经验状态,土压力计算大多采用经典的侧向土压力公式,与现场的实侧值有一定的差异,还没有成熟的方法来计算基坑周围土体的变形情况,因此,必须对基坑开挖实行动态监测,达到信息化施工的目地。一方面可将监测数据与设计时采用值进行比较,必要时对设计方案或施工过程和方法进行修正;另一方面可及时采取补救措施,消除事故隐患。监测内容应包括
(1) 邻近市政管线、城市道路垂直水平位移观测
(2) 周围建筑物垂直水平位移观测
(3) 地下水位观测
(4) 基坑深层土体水平位移观测
监测方案中还需明确监测范围、观测精度、观测频度和临界状态报警值等。事实证明,在支护施工过程中,监测数据提供的及时可靠,可以起到了指导安全施工的作用。另外,为检验施工质量,验核设计时的计算模型,还应及时在有代表性的典型部位进行锚杆抗拔试验。
5、应用情况小结和体会
温州市解放南路改建区内土钉支护的应用情况见表二,通过上述工程中土钉支护的应用总结几点:
(1)在软土地区中采用喷射混凝土加锚管的土钉支护结构,工程应用实践证明是可行的,基坑的变形也是可以控制在安全范围内的。因其为边开挖边施工,对施工操作及其与挖土工作的配合要求较高,稍有不慎极易导致变形量偏大,因此在较深基坑(大于5米)或周边环境对变形要求严格时要谨慎使用。如何采取合理的技术措施来扩大土钉支护的适用范围,进一步提高其安全性、可靠性,有待于广大技术人员继续探索和总结。
(2)搞清楚周边环境对支护的影响是设计和施工的前提,在这里有比较深刻的教训:24号工程出现基坑大面积塌陷的原因之一就是因为没有掌握基坑边缘位于老河道岸这一情况造成的,8号工程因施工第一层锚管打破煤气管险些酿成大祸。
表二
工程编号 开挖深度 基坑边长m 支护形式 锚管层数 锚管长度m 原位监测位移最大值mm 原位监测位移速率最大值mm 备注
1 4.05-5.85 260 土钉墙+局部钻孔桩 3-5 10-17 123.8 22.6
2 3.6-4.5 150 土钉墙+局部槽钢桩 3-4 9-12 槽钢桩为变形增大后加固
3 4.15-7.15 800 土钉墙+局部钻孔桩+水泥搅拌桩 4-6