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浅析基坑变形和工程处理措施

2018-04-20  |  点击:  |  栏目:论文中心

作者:彭斯鸣 铁自通
  [摘 要] 分析和研究基坑变形规律,采取及时有效的工程措施,对工程建设意义重大。主要研究基坑变形的基本理论,结合常见的工程问题及处理经验,为进一步研究基坑工作提供参考。
  [关 键 词] 基坑变形;工程措施;安全
  [中图分类号] TV551 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2017)32-0188-01
  基坑工程本身技术要求高,实际施工过程中,由于偶然因素的存在,很容易会发生土体和支护结构的受力、变形和位移,稍有不慎,就可能发生一系列安全事故,带来严重的后果。
  一、基坑变形
  (一)概念
  在基坑施工过程中,随着基坑内土体被挖出,基坑内部上层土体应力损失,下层土体就会产生一种向上为主的应力和位移,周围土体则会产生一种向内为主的应力和位移。周围地表可能产生向下的沉降趋势。这种基坑所在位置土体的原有平衡遭到破坏,导致其内部支撑系统受力出现不平衡,土体产生位移的现象就是基坑的变形。
  (二)变形的影响因素
  有关变形的影响因素较多,主要包括以下几个方面:(1)自然环境:包括基坑所在地工程地质、水温和气候条件等。(2)设计方面:包括基坑设计的平面尺寸、开挖深度、围护结构刚度和强度等。(3)施工环节:包括基坑围护墙施工、开挖的时空效应问题和土体蠕变效应等。
  (三)变形的破坏形式
  根据以往的工程实践,总结基坑变形的破坏形式主要有三种:基坑底部的隆起、支护结构的变形破坏和周围地层的位移破坏。
  1.基坑底部的隆起
  基坑开挖过程实际就是土体的一个卸荷载过程,随着施工的进行,上层土体被清理,荷载消失,下层土体就会产生向上的位移,导致基坑底部微微隆起。隆起的过程一般包含两部分:弹性变形过程和塑性变形过程。基坑底部的隆起量可作为判断基坑稳定性和建筑物沉降的重要指标。(如图1所示)
  2.支护结构的变形破坏
  支护结构的变形破坏因素较多,除了自身结构的强度、刚度、制作工艺和施工管理等因素外,还与施工过程中周围环境条件的变化有着密切关系,如基坑周围的堆料、行车和降水等,都有可能导致支护结构出现问题。
  3.周围地层的位移破坏
  在基坑施工过程中,由于围护结构的变形和坑底隆起的发生,经常会伴随周围地层的位移。主要包括路面沉降、周围燃气管线沉降等。基坑周围的地层位移受支撑结构影响。同时,基坑施工时的降水和止水作业,也会对周围地面的沉降产生较大的影响。
  二、工程问题分析處理
  (一)工程概况
  该基坑位于两条城市主干道交叉口,周围建筑较多,环境复杂。所在地区全年雨量较大,常见的台风暴雨等灾害性天气较多,区域地质以风化岩和花岗岩为主,残积土颗粒级配不良,存在管涌、流土等渗透现象。底板主要位于硬塑状砾质粘性土上,车站内局部存在淤泥质土层和2~4 m厚砂层。(如图2所示)
  (二)停工问题的分析
  由于春节放假的原因,车站施工从12月22日开始相继停止,监测工作频率相对减少。1月份以后,工程相继开工,基坑监测工作提前开始。为验证前期数据分析的准确性,确保后续工程安全,在施工开始以前,对地表沉降、建筑物沉降、管线沉降和地下水位进行重新监测、持续两周,并对比停工前监测数据,初步判断基坑工程处于安全稳定状态,可进行开工建设。
  (三)预警问题的分析处理
  9月份监测过程中,基坑工程出现橙色预警。建设单位、监理单位和设计单位共同组织,实地巡视,召开专题专家会议,总结工程概况,分析事故原因,采取针对此次预警问题的专项解决方案:(1)加密相应监测点和监测频率,及时反馈监测信息。(2)加强施工组织,,加快主体结构施工进度,及时封闭底板。(3)严格按照基坑开挖方案进行开挖作业,及时架设支撑和预加轴力。(4)严控变形和水位变化,必要时采取灌浆措施。
  根据11月份和12月份数据分析,相关监测点变形值在合理范围内,没有超过监测预警值,验证了预警方案的科学性和有效性。
  三、结论
  基坑施工过程中,变形控制既要满足基坑本身的安全和稳定要求,还要控制基坑周围地层的移动情况。深入分析基坑变形理论研究,能够较好地把握基坑变形规律,科学指导工程施工,提高业绩,促进理论水平的发展。
  参考文献:
  [1]李青林,刘军,贺美德.地铁车站基坑变形规律及施工控制方法[J].市政技术,2005,23(4).
  [2]唐业青,李启民.基坑工程事故分析与处理[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.
  [3]王芳,郭红仙.带阳角基坑空间效应的三维数值分析[J].铁道建筑,2006(12).

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