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地铁岩土工程深基坑支护施工技术

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地铁岩土工程深基坑支护施工技术

摘要:受地铁工程自身特殊性的影响,使得地铁工程施工质量控制具有较高的难度。地铁岩土工程中的深基坑支护施工技术,不仅直接影响着地铁岩土工程中的深基坑支护效果,还直接决定着地铁工程的整体安全性与稳定性。所以,对地铁岩土工程深基坑支护施工技术进行研究分析具有重要的现实意义。

关键词:地铁岩土工程;深基坑支护施工技术;特点;类型

1基本概念

深基坑支护技术,其实质是指对岩土工程的基坑侧壁或周围进行科学有效的加固与支撑处理,由此保障岩土工程整体结构与基坑附近区域的稳固性,实现提升工程安全性的根本目标,从而科学延长工程的安全使用期限。

2深基坑工程的主要特点

2.1综合性特点

地铁工程的深基坑施工通常出现会三大问题,即变形问题,渗漏问题以及整体强度不足的现象。一旦地铁工程深基坑出现上述问题,则会直接影响地铁工程的整体施工进度与施工质量。所以,施工技术人员要对地铁深基坑工程的综合性特点进行科学全面的管理,加强事前预防措施的制定与应用,提升深基坑工程的安全性与稳定性。

2.2区域性特点

在建筑行业有序发展的环境下,使得深基坑工程的重要性也越来越明显,已成为保障岩土工程整体安全性的重要部分。同其他施工项目相比,深基坑工程的区域性特点体现得尤为突出,这便使得深基坑工程中的区域化岩石与土壤间的差异性得到了有力的强化。

2.3隐蔽性与复杂性特点

地铁工程安全稳定的运行不是仅仅依靠单方面的作用能实现的,而是在整个系统的充分配合下而实现的,所以具有较强的系统性。地铁工程的施工单位要结合工程项目的实际情况建立科学完善的施工制度,保障实际施工操作的规范性与标准性。

3地铁岩土工程深基坑支护施工技术的主要类型

3.1土方开挖施工技术

(1)明挖法。在地铁岩土工程深基坑支护施工的过程中,明挖法具有较高的使用频率。确保明挖法取得理想的施工效果,保障施工区域的平坦性与开阔性尤为重要。从整体方面而言,明挖法针对施工区域的实际地质环境具有较高的施工要求,要确保各环节施工的顺利开展,则需要借助科学有效的支撑措施,由此给施工区域环境的稳定性提供有力的保障。(2)盖挖法。在施工环境较为复杂的地铁岩土工程中,例如施工区域有大量的建筑物存在,或者施工区域的路面车辆通行率高等等,如果采用明挖施工技术则会存在较多的安全隐患,影响着施工操作的安全性与稳定性。从施工的整体安全性方面而言,盖挖法的施工安全性更高,但是盖挖法的施工难度高于明挖法,所以会直接加大工程的整体成本投入。

3.2锚杆支护施工技术

锚杆支护施工技术,其实是通过利用锚杆的支撑作用实现对岩土工程的深基坑加固目标。在具体的应用过程中,是将锚杆的一端安全有效的固定在岩土中,而降预应力则施加在锚杆的另一端,从而确保地层深处的潜能被科学全面的调动,由此提升与强化地铁岩土工程深基坑的实际稳定性。

3.3土钉墙支护施工技术

土钉墙支护施工技术主要具有钻孔施工,插筋施工以及注浆施工等流程,由此科学缩小墙后土体的变形程度,保障深基坑土钉墙结构的整体稳定性。在应用的过程中需要确保土钉墙的墙面坡度符合相关要求,并对土钉和面层之间的连接进行科学的加强处理,利用钢筋或承压板进行连接操作,获得复合形态的土钉墙结构,提升地铁岩土工程深基坑支护措施的稳定性。

3.4钢板桩支护施工技术

由于地铁岩土工程深基坑施工具有较强的复杂性与系统性,所以保障施工环境的安全性与稳定性是提升实际施工质量的基础和关键。钢板桩支护施工技术,主要是通过对热轧型钢的科学处理,从而获得具有更高强度的钢板桩,将其应用在地铁岩土工程深基坑支护施工中,具有理想的支护效果。在钢板桩支护施工的具体应用过程中,锁扣式处理技术与钳口式处理技术的应用频率相对较高,将锁扣式处理技术与钳口式处理技术同钢板进行科学连接,从而获得具有完整结构的板桩墙。将板桩墙科学应用在地铁岩土工程深基坑支护施工中,能确保板桩墙的挡土与挡水功能得到充分的发挥,实现提高深基坑施工安全性的根本目标。

3.5深层搅拌桩支护施工技术

深层搅拌桩支护施工技术,在施工环境方面具有较高的要求,在施工中需要将深度控制在7米的范围之内,由此才能取得理想的施工效果。同时,还要加强对深基坑边缘设置合理性的全面把控,确保深基坑边缘线与红线之间距离的适当性。在应用深层搅拌桩支护施工技术时,对水泥材料的用量较大,所以在施工中需要结合实际施工需求科学把控水泥材料的使用比例,提高深层搅拌桩支护施工技术的挡土效果。

3.6排桩支护施工技术

排桩支护施工技术,其实就是将钢筋混凝土桩孔设置在地铁岩土工程深基坑的周围,利用钻孔桩实现挡土目标。在应用排桩支护施工技术时,技术人员要确保桩列的间距符合相关要求与标准,如果间距过大或过小,都无法保障桩列自身的作用得到充分的体现。同时要确保高压注浆作业的科学应用,提升背桩与桩间注浆施工的规范性与标准性。

3.7地下连续墙支护施工技术

将地下连续墙支护施工技术应用在地铁岩土工程深基坑支护施工中,能取得理想的防水效果,同时该类型的支护施工技术还能对土地变形现象具有显著的控制效果,该类型的深基坑支护施工技术在软土较多的施工环节中具有较高的应用频率。

4结语

综上所述,结合地铁岩土工程的实际特点与现状选择最佳的深基坑支护施工技术,是保障地铁岩土工程深基坑施工质量的关键和重点。施工企业不仅需要确保各类深基坑支护施工技术选择的最佳性,同时还要加强对施工过程的监管与检测,才能以规范标准的深基坑支护施工提升地铁工程的整体安全性与稳定性,给地铁工程的有序发展提供有力的基础保障。

参考文献

[1]陈晓旭.岩土工程中深基坑支护设计与施工技术探微[J].四川水泥,2019,41(8):75.

[2]吴德锋.岩土工程基坑支护工程中常见的问题及对策[J].西部探矿工程,2019,31(5):1-2.

作者:黄雷 单位:北京城建轨道交通建设工程有限公司