从目前收集的开挖基坑支护工程案例可以看出,基坑周围会向基坑内部水平位移,中间大两侧小。在基坑施工过程中,边坡位置往往会失去稳定性。由此可见,基坑开挖是一个空间问题。如果采用传统方法设计基坑支护结构,可以很好地解决平面应变问题。在处理细长条基坑问题时,平面应变的假设可以满足项目的实际需要,但在处理类似形状的基坑问题时,其处理措施会有很大的不同。当然,在处理空间问题之前,基坑支护结构需要根据平面应变假设进行调整。此外,还应适当调整基坑支护结构,以确保其能够满足开挖空间效益的标准要求。
基坑支护结构设计难以满足其结构的实际应力标准
施工人员在设计和计算支护结构时仍采用极限平衡理论。事实上,支护结构的应力更为复杂。对于基坑支护结构的设计,极限平衡理论属于静态设计,但土壤开挖后处于动态平衡状态。当然,这也属于土壤松弛的过程。随着时间的延长,土壤结构的强度将继续下降,有时甚至变形,这需要考虑在基坑支护施工设计中。
3.建设工程深基坑支护施工方案及注意事项
3.1.改变传统基坑支护设计理念
目前,我国在建筑工程基坑支护施工技术方面取得了很大进展,积累了一定的施工经验。此外,基坑技术人员根据收集的施工数据,逐步探索岩土变化和支护结构在实际应力中的变化规律,为创新深基坑支护结构的设计理念,提高其施工技术奠定了良好的基础。然而,在基坑支护结构的合理设计方面,国内外尚未形成准确有效的计算方法,许多设计及其技术的改进仍处于不断发展和探索的阶段。因此,我国还没有形成一系列科学规范的支护结构设计体系。在设计基坑支护结构时,施工人员不能局限于结构荷载法
3.探索控制变形的新方法
目前,极限平衡原理将被用作工程施工中的设计方法。由于操作相对简单,被大多数施工人员总结为最传统、最合适的设计方法。其计算收入数据对后期工程施工具有重要的参考意义。但是,如果在建筑基坑支撑结构中采用这种设计方法,只能满足支撑结构刚度要求的标准,难以保证其刚度所需的标准。目前,许多工程事故都是由支撑结构的过度变形引起的。可以看出,判断基坑支撑结构选择的施工设计方案是否科学合理,不仅取决于它是否能满足支撑结构强度要求的标准,还取决于它是否会对环境造成污染,最重要的是它的变形大小。根据上述情况,我们可以知道,在采用新的变形控制设计方法时,应加强对支撑结构问题的研究,如地面过载会对基坑支护产生什么影响。
3.3.加强基坑支护结构试验
理论来自实践,这是一个永恒的事实。因此,在建设工程基坑施工过程中,必须加强基坑支撑结构的试验和研究,以获得准确的数据,为后期施工奠定理论基础。然而,我国目前的深基坑支护结构试验工作设计仍相对狭窄,许多方面完全依赖于以往工程案例的施工经验,没有科学性。虽然许多建筑基坑支护施工项目已经成功,但不能说,未知成功的原因;但有些人找不到基坑支护项目失败的真正原因。许多基坑施工人员在长期实践中储存了大量的技术材料和实践经验,但一般缺点是没有科学的试验数据作为理论依据,使其技术材料和实践经验缺乏说服力,无法将其宝贵的经验提高到更高的水平,供后期工程施工或同行参考。
虽然建筑工程支撑结构试验及其研究工作将消耗大量的人力物力,基坑支撑工程本身的投资成本非常大,如果工程施工早期试验工作做得好,施工设计可以更准确,也可以节省部分资金供其他部分资金。因此,对于建筑工程的基坑支撑结构施工,做好工程早期的现场试验工作至关重要。只有不断积累准确的测试数据,才能为后期类似工程的顺利完成奠定良好的基础,为基坑支撑结构施工的理论研究和探索建立一套新的计算方法提供第一手可靠的信息。
3.计算新的支护结构
工业革命的快速发展促进了各行各业的巨大变化,建筑工程的基坑支护结构在新时期也迎来了一场新的技术革命。目前,支护结构主要应用于钢板桩、地下连续墙等房屋建筑施工的各个方面。此外,双排桩、土钉、组合拱等新的支护结构模式也不断出现。从整个基坑支护结构的发展趋势来看,它正朝着全面、全面的方向发展,即将支护结构的内部各种应力结构相结合。然而,由于组合结构较多,其支护结构的应力状态变得更加复杂,因此快速建立一套新的基坑支护结构的施工计算方法对提高我国深基坑施工技术至关重要。
4结论
在处理建筑工程基坑支护问题时,施工人员应充分考虑工程施工现场的地质、水文、结构特点、施工原材料、设计施工方案等各种因素。基坑支护工程不是一个独立的系统,而是由多个独立的系统组成的整体。因此,无论何时设计或协调工程结构或施工组织,都应掌握整体功能。只有这样,才能协调好各部分的工作,确保整个工程施工质量的科学合理性。
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