深基坑必須進行支護設計。根據不同的基坑深度、地質、環境與荷載情況采用不同的支護結構。常見的深基坑支護結構類型及其適用范圍為:
⑴深層攪拌樁支護[1]。它是利用水泥、石灰等材料作為固化劑通過深層攪拌機械, 將軟土和固化劑( 漿液或粉體) 強制攪拌, 利用固化劑和軟土之間所產生的一系列物理化學反應, 使軟土硬結成具有整體性、水穩定性和一定強度的樁體( 水泥土攪拌樁) , 利用攪拌樁作為基坑的支護結構。水泥攪拌樁適宜于各種成因的飽和粘性土, 包括淤泥、淤泥質土、粘土和粉質粘土等, 加固深度可從數米至50~60 米。由于其抗拉強度遠小于抗壓強度, 故常適用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式擋墻結構形式的基坑。這種支護結構防水性能好,可不設支撐, 基坑能在開敞的條件下開挖, 具有較好的經濟效益。
?、婆艠吨ёo。排樁包括鋼板樁、鋼筋混凝土板樁及鉆孔灌注樁、人工挖孔樁等, 其支護形式包括:
?、僦惺脚艠吨ёo: 當邊坡土質較好、地下水位較低時, 可利用土拱作用, 以稀疏的鉆孔灌注樁或挖孔樁作為支護結構;
?、谶B續排樁支護: 在軟土中常不能形成土拱, 支護樁應連續密排, 并在樁間做樹根樁或注漿防水; 也可以采用鋼板樁、鋼筋混凝土板樁密排。
?、劢M合式排樁支護: 在地下水位較高的軟土地區, 可采用鉆孔灌注樁排樁與水泥攪拌樁防滲墻組合的形式。對于開挖深度小于6 米的基坑,在無法采用重力式深層攪拌樁的情況下, 可采用600mm 密排鉆孔樁, 樁后用樹根樁防護, 也可采用打入預制混凝土板樁或鋼板樁, 板樁后注漿或加攪拌樁防滲, 頂部設圈梁和支撐; 對于開挖深度為6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的鉆孔樁, 后面加深層攪拌樁或注漿防水, 并設置2~3 道支撐; 對于開挖深度大于10 米的基坑,可采用地下連續墻加支撐的方法, 也可采用800~1000mm 大直徑鉆孔樁加深層攪拌樁防水, 設置多道支撐。
⑶地下連續墻支護[2]。當在軟土層中基坑開挖深度大于10 米、周圍相鄰建筑或地下管線對沉降與位移要求較高時常采用地下連續墻作基坑的支護結構。地下連續墻具有如下優點:
?、賶w剛度大、整體性好, 因而結構和地基變形較小, 可用于超深的支護結構;
②適用于各種地質條件。特別是遇到砂卵石地層或要求進入風化巖層時, 鋼板樁難于施工, 可采用地下連續墻支護;
?、劭蓽p少工程施工時對環境的影響。但是造價高、對廢漿液難于處理。
?、韧玲攭χёo。土釘墻支護是在基坑開挖過程中將較密的細長桿件釘置于原位土體中, 并在坡面上噴射鋼筋網混凝土面層。通過土釘、土體和噴射混凝土面層的共同工作, 形成復合土體。利用復合土體的自穩達到支護目的。土釘墻支護必須自始至終做到施工及現場監測相結合, 根據施工中出現的情況和監測數據, 及時反饋修改設計, 并指導下一步施工。常用于開挖深度不大、周圍相鄰建筑或地下管線對沉降與位移要求不高的基坑支護, 具有施工快捷簡便、經濟可靠的特點, 得到廣泛的應用。
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