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土钉墙在基坑支护的应用

来源:免费论文网 | 时间:2018-04-02 09:05:55 | 移动端:土钉墙在基坑支护的应用

土钉墙在基坑支护的应用 本文关键词:基坑,支护,土钉墙

土钉墙在基坑支护的应用 本文简介:摘要:主要对土钉墙与预应力锚杆联合支护技术在深基坑边坡支护中的应用及土钉墙、预应力锚杆、土质参数、基坑开挖、周边环境进行分析,并采取有效措施保证施工质量,使该技术方案能够在基坑支护施工中得到较为广泛的应用。关键词:土钉墙;预应力锚杆;支护技术;深基坑1工程概况文章以某项目为例分析了土钉墙与预应力锚杆

土钉墙在基坑支护的应用 本文内容:

摘要:主要对土钉墙与预应力锚杆联合支护技术在深基坑边坡支护中的应用及土钉墙、预应力锚杆、土质参数、基坑开挖、周边环境进行分析,并采取有效措施保证施工质量,使该技术方案能够在基坑支护施工中得到较为广泛的应用。

关键词:土钉墙;预应力锚杆;支护技术;深基坑

1工程概况

文章以某项目为例分析了土钉墙与预应力锚杆联合支护技术在深基坑边坡支护中的应用。该项目施工中需对6#、7#、9#住宅楼及其地下储藏室和地下车库范围区域进行深基坑开挖、支护,开挖深度为8.35m。土质情况由上至下为:近期人工堆积层、砂质粉土层、细中砂层、卵石层。

2基坑支护方案确定

基坑北侧有一座锅炉房,距开挖基础边线最小距离处仅为3.89m,开挖放坡系数较小,且勘察资料显示基坑边坡地层主要以稳定性较差的砂卵石和砂质粉土为主,由于存在上述不利因素,为保证基坑及周围建筑物的安全,有必要采取一些有效措施对边坡进行加固处理。根据基坑开挖深度、场地工程地质条件、周围环境条件和现存边坡的基本形状,结合北京地区常用基坑支护措施,利用现有的场地地形特点,经比选,最终选取确定具有施工较简单、施工速度快、工程费用较低等诸多优势的土钉墙与预应力锚杆相结合的方式作为基坑支护施工方案。

3土钉墙、预应力锚杆设计参数

基坑支护剖面见图1,预应力锚杆设计参数见表1,土钉墙设计参数见表2,土钉设计参数见表3。

4联合支护施工工艺

4.1施工工艺选择

1)预应力锚杆应根据地层土质特点选择合适的机械设备进行施工,经考察确定该项目在卵石层中适合采用锚杆机进行机械成孔,全长注浆,锚固长度以10~12.0m为宜。2)土钉采用洛阳铲进行掏孔成孔,在遇到如填土层及卵石层等特殊地层或采用洛阳铲施工较为困难的情况时,可以将土钉替换成钢花管,直接击入成孔。

4.2土钉墙施工主要流程

工作面开挖→边坡修整→钻孔→土钉制作及安放→注浆→钢筋网绑扎→土钉与加强筋焊接→垫块安装→混凝土面层喷射至设计厚度→养护。

4.3预应力锚杆工艺流程

钻机就位→钻孔至设计要求深度→锚杆杆体安装→灌浆→拔钢管套→腰梁施做→锚具安装→张拉→锁定。

5土钉墙、预应力锚杆支护施工要点

5.1土钉墙施工要点

1)土钉倾角控制在10°~15°,成孔直径为130mm。2)钢筋网应编结均匀,采用焊接接头,随开挖分层进行,最大间距不得超过200mm,且应保证与土钉焊接牢固。3)应选择C20以上强度等级混凝土进行喷射。水泥采用P.O42.5级以上普通硅酸盐水泥,骨料粒径选择控制要求不宜>15mm,含水量控制在5%~7%。混凝土喷射机工作压力设置为0.3~0.4MPa,施工过程分两次喷层,钢筋网片绑扎前施作第一层,绑扎后施作第二层,每层喷射厚度约为50mm,喷头距离喷射面保持0.6~1.0m的距离,且应自下而上垂直于喷射面进行施喷。4)为防止地表水及墙内局部渗水流入基坑内,坡顶应向外反500mm做散水面,在含水层中埋设花管,以便土钉墙内部积水排出墙外。塑料排水管详细做法见图2。

5.2锚杆施工要点

1)锚杆杆体加工与安装,锚杆杆体采用砂轮锯按设计长度要求进行切断,并用火烧丝每隔2m将锚杆与隔离架绑扎在一起。杆体在下放的过程中,在隔离架中心孔处插入注浆管,注浆管端部距离孔底宜为50~100cm,将杆体与钢绞线一同缓慢送入孔内,保证插入孔内的杆体长度≥设计长度的95%。2)注浆分两次进行,注浆施工要求应保证平稳、缓慢、连续进行。在第一次注浆过程中,注浆压力控制在1MPa内,在孔内的液体和气泡全部排出完毕且溢出的浆液与新浆液相同后,再持续注浆1min后方可停止;第二次注浆应在第一次注浆完毕后2~4h内进行,注浆压力控制在1~3MPa。3)待锚固体强度等级>15MPa时方可对预应力锚杆采取对称跳格张拉法顺序进行张拉。张拉前需按设计轴向力的10%进行1~2次预张拉,根据预张拉结果对锚具进行调整,然后按照规范要求对张拉荷载分级,进行正式张拉[2]。

6质量监控要点及注意事项

6.1质检及试验主要项目

1)土钉抗拉验收数量选定要求抽取≥土钉总数1%,且≥3根,验收合格标准为:土钉抗拉极限承载力最小值≥设计值的0.9倍,平均值≥设计值;2)待锚杆浆体强度达到设计强度的75%以上时,在不同地层随机抽取锚杆总数的5%,且≥根,进行锚杆抗拔力检测,要求取锚杆轴向抗拉承载力设计值作为锚杆抗拔力试验的最大荷载。

6.2监控量测项目

1)基坑工程监测点的布置应以满足监测对象结构安全、监测工作量的大小及费用控制要求的前提下进行布置。2)监测项目:为确保基坑及周围建筑物安全,应保证及时准确地对基坑顶部水平位移、基坑顶部竖向位移、土钉内力、地下水位、锚杆内力、邻近建筑物竖向位移观测及邻近建筑物水平位移观测等。7结束语采用土钉墙+预应力锚杆技术相结合的深基坑支护方式,在保证了边坡坡面、周围建筑物、道路、管网等处于安全、稳定状态的前提下,又缩短了工期、降低了工程造价,为建筑工程深基坑边坡支护提供很好的借鉴作用。

参考文献:

[1]程良奎,杨志银.喷射混凝土与土钉墙[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[2]李柏生.浅谈预应力锚杆在深基坑支护中的应用[J].建筑设计管理,2015,32(7):82-84,92.

作者:田慧 单位:中铁十六局集团第四工程有限公司


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