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微型桩对基坑支护的应用

发布时间:2018-11-19
近年来,我国建筑业的发展十分迅猛,建筑发展涉及范围广泛,大型地下空间的开发利用,在复杂的地质环境和狭窄的施工场地基坑的制约下,基坑支护工程的规模和深度也越来越大,加强基坑支护在实际施工过程中具有重要意义。微型桩,一般是指在70.300mm桩径,微型钢管桩的主要形式,钻孔灌注桩,桩体主要由压力注浆,加固材料组成,由于不同类型的岩石和土壤层的渗透性,且施工方便,等。微型钢管桩和锚喷支护是某地区基坑工程的一种独特的支护方式。这种支护结构形式弥补了单纯喷射混凝土支护的安全性缺陷,弥补了风化岩施工中大直径桩的不足,成本较高。但目前,在钢管桩、锚支护结构设计计算中,没有考虑微钢管桩的作用,仅作为一种安全储备。
1研究目的及意义
通过研究,在基坑工程中,明确了微型桩的支护机理和微型桩的受力。建立一个研究基坑工程在微桩支护结构设计计算中的应用模式,同时,这研究的理论意义在于,它可以帮助我们更清楚地在基坑工程中的作用,基坑工程中的微桩设计与计算模型,可以用来设计和计算模型。同时,丰富和完善了基坑工程理论。而研究微型桩的实际应用价值在于,目前的微桩支护结构在基坑工程中得到了广泛的应用。研究结论可用于指导工程实践,优化基坑工程中的微桩。
2国内外研究现状
2.1微型桩在基坑工程中的应用形式
根据基坑工程的实践经验,基坑工程中有6种类型的桩:微型桩与土钉(预应力锚)技术、微型桩和水泥土搅拌桩技术的结合、微桩与内支架、微灌注桩和钻孔灌注桩技术、微桩技术的应用、基坑周围敏感建筑的基础及微型桩群桩的应用。以下是简要介绍了桩在基坑工程中的应用形式:微型桩和土钉(预应力锚)技术这种应用一般是指微桩与土钉或预应力锚索(预应力锚索)技术相结合的应用。外桩、高压旋喷桩、水泥土搅拌桩(相对开挖)。这种支护结构中的微桩的功能具有超前支护的功能,同时具有土钉和预应力锚杆的作用。用于抵抗侧向土压力。微型桩与预应力锚的结合,形成了一个桩锚支护体系。因为小直径的桩,可以穿透各种障碍,特别适用于狭窄、无施工的传统灌浆桩条件和土壤质量较差的地区。
2.2微桩与钻孔灌注桩、灌浆工艺、微桩、灌浆及初始压力
接头的地方由密封桩组成,可以抵抗水压,同时挡水结构具有防水功能。利用微灌注桩在基坑周边基坑开挖,作为地基基础和隔离防护。利用微桩在基坑周围的“敏感”建筑物的地基周围,进行在现场加固和隔离保护,以减少基坑开挖对相应建筑物的影响。这些建筑的基本形式是,在浅基础的前提下,基坑开挖对这些建筑的影响比较大,可作为网络的基础。这些建筑物的地基加固后,就可以减少土壤的压力,从而改变的建筑影响、维护基坑边坡的稳定性。
2.3微型桩的作用机理
微型桩在基坑支护工程中的应用可以分为两类。一类型为主要受力构件,在基坑开挖过程中产生的水土压力;它主要用作加固结构。基坑工程中第一类微桩支护机理及普通支护桩的作用机理,即在深基坑周围的土压力、地下水压和深基坑的附加荷载作用下,深基础桩侧被动土位移影响下的桩底桩底面抗阻的桩体部分主动土压力。二类微桩的作用机理是微桩作为支护结构的作用机理,目前,微桩在基坑支护结构中的作用机理有以下几点认识。归结为以下四点:(1)提高土壤的强度和表面强度,增强土壤的自稳定性。(2)土壤中的钢管桩在基坑开挖过程中,可以减小土体的局部压力,从而减小土体的压力荷载。基坑水平变形和地表沉降的影响。(3)防止基坑渗漏、管道及要求的升沉问题的出现。(4)协调土钉和其他土钉支护的支护作用。可以在一定范围内进行一系列的压力灌浆,使土体可以稳定。加强、土壤和微型桩、混凝土表面层的稳定性等,共同成为一个整体,以抵抗土压力,而不是作为外部负载,主动土压力减小,支撑结构压力增大。抗负载能力增大。微型桩加固原理可以表述为:(1)提高土壤的强度,改善初始应力场。(2)减少挖掘瞬时土壤质量的二次应力变化。(3)减少斜坡的变形,从而保证基坑的安全。微型桩加固和护坡桩的支撑性质不同,其原因是:(1)预支护微型桩不能直接用于边坡支护,由于它的抗弯刚度低,和屈服应力小,不可作为常用的护坡桩来抵抗弯矩。(2)微型桩的保护作用是通过改善土体的性质和初始应力状态来改善边坡的稳定性。它不是一种直接抵抗地球压力的斜坡。
3现有研究存在问题分析
(1)目前,大多数研究人员认为,在基坑开挖过程中的微桩是不会受到影响的时刻,并在轴向方向压力在设计计算中不考虑微桩的优点。但事实上,因为很少从测量角度研究了微型桩的受力,并从理论上对其进行了分析。该方法具有一定的局限性。岩区微桩的基坑设计。在计算中,如何考虑微钢管桩的作用是一个亟待解决的问题。(2)在桩的存在和设计参数的情况下,基坑变形和土压力的变化有一些文献将重点放在微桩复合土钉墙的研究中,对微桩的存在性进行了研究。
4现有的基坑支护方式简介
深基坑工程是一项复杂的工程系统,在实际工程中应用。深基坑工程地质条件、水文地质条件、周围环境及工程造价密切相关。在实际工程设计中,需要在保证基坑安全稳定的前提下,尽可能地项目成本低,保证企业最大利润。一般而言,有一种常见的方式,支持边坡开挖,土钉(锚)支护,悬臂桩支护,桩锚支护,桩+内支撑,地下连续墙,反向法等。开挖边坡是基坑支护最经济、实用的方法之一。地下水位的地下水位较浅层,降水对边坡的影响不会对邻近建筑物产生不良影响,较好的基坑稳定性,部分或全深度挖掘方法。当基坑不具备边坡条件时,地下水位较低或外坑有显著性建筑物或地下管线,地下空间在基坑内允许锚或土钉支护,可用于支护或喷涂锚支护结构支护基坑边坡。地面是良好的和均匀的,和开挖深度在5.15m。土钉支护可以用来加固土钉,土体不均匀,当基坑开挖深度小于18m,它可以用来支持喷锚结构。土钉支护是一种被动的力量。支护结构。当土体变形和土钉支护时,基坑的变形和位移相对较大。土钉支护技术的发展和应用受到了限制。在土钉支护的基础上,增加了一些辅助措施。喷锚支护基于微型型钢管桩的增加,形成复合支护结构。由于施工场地狭窄,地质条件差,深基坑开挖,或需要严格控制基坑开挖当地基变形时,应采用桩侧的支护结构。支撑结构需要占用的基坑。
5微型桩内加强体的设计
与其它桩相比,桩径较小,钻削空间有限。钢筋笼的制作与安装有很大的难度。同时,钢筋笼直径受孔径限制,其自身的强度和抗弯强度将降低在这种情况下,应采取相应的措施,使桩径越小,可以实现较大弯矩。桩身强度、强度和刚度。其主要措施包括:加密锚杆排数,减小最大弯矩桩锚结构对桩的性能有直接的影响。在锚的作用是非常重要的,不仅可以整排桩连接在一起,对桩的位移是有限的,其稳定性和可靠性得到保证。同时,相应的实践证明,在一定外力作用下,锚栓的数量和桩的弯矩与弯矩成反比。所以,为了使小桩本身的弯曲强度较小,要充分发挥效果,它必须通过增加锚的数量,来减少桩的弯矩,从而保证桩的支护。
根据工程实践,对微型桩的支护是适合施工现场的,基坑不深基坑支护,施工速度快,噪音小,经济性更为明显。所有的,微型桩本身的优点,都使其在深基坑支护工程中广泛使用,并发挥着极其重要的作用。施工人员应根据工程的特点多注意微型桩的合理的布局和应用范围,充分发挥微桩的优势,保证微桩的有效使用,促进工程建设发展。
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