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复合土钉支护技术在深基坑支护工程中的应用 
作者:晋朝旭 
来源:《城市建设理论研究》2013年第09期 
        摘要 :基坑工程的施工时间长,且场地狭窄,容易受到雨水以及重物等其他条件的影响,如果土层较为软弱,那么在基坑开挖后就会出现沉降和位移的情况,这也会对周围的管线、建筑物等带来一定程度的负面影响。因此,基坑工程的施工也得到了社会各界的重视,本文主要根据南京某工地的情况来探讨复合土钉支护技术在深基坑支护工程中的应用。          关键词 :复合土钉支护技术;深基坑支护工程;应用          中图分类号:TV551.4 文献标识码:A 文章编号:  
        随着我国经济的发展,建筑行业也得到了飞速的发展,各种高层和超高层的新型建筑物越来越多,这些新型建筑物的出现有效的缓解了土地资源的问题,截止到目前,我国的高层建筑物的面积已经超过了1.4亿平方米,此外,各种地下停车场、地下铁道、地下商场等设施的建设也越来越多,这些工程建设的发展,导致建筑物的基坑朝着大面积、大深度的方向发展,由于基坑工程的施工时间长,且场地狭窄,容易受到雨水以及重物等其他条件的影响,如果土层较为软弱,那么在基坑开挖后就会出现沉降和位移的情况,这也会对周围的管线、建筑物等带来一定程度的负面影响。因此,基坑工程的施工也得到了社会各界的重视,基坑的施工对技术性的要求很高,不仅涉及着工程地质勘查工作、场地环境的清理工作,也涉及着支护涉及方案的选择和计算参数的选取等方面的工作。随着建筑技术的发展,有支护体系的基坑工程也逐渐成为发展的主流趋势,随着各种大难度基坑工程施工的出现,各种新型支护方法也不断涌现,目前,在深基坑的施工中应用范围最为广泛的就是复方土钉支护技术。          一、场地工程地质与水文地质条件  
        以南京河西某工程为例,该工程位于南京市城西,总面积共94平方公里,根据规划设计部门的岩土勘察报告显示,工程地的地面高程为5到7米之间,表面涂层以杂填土和素填土为主,填土以下为新近沉积饱和的亚砂土和软土,按照抗震规范来分为软弱土,该工程地低下水位偏高,土层含水量较高,在基坑深度达到5到7米时,基坑底部为淤泥质粘土夹杂薄层砂性土。  
        二、支护方案选择  
        根据工程的实际情况,可以看出,深基坑开挖的范围是以软土层为主,软土层的强度很低,稳定性也差,由于工程的设计情况,要求基坑南侧和东侧支护的空间要维持在2米之内,
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基坑的北侧和西侧允许设置放坡空间,根据这种情况,对于基坑的北侧和西侧就使用深层搅拌桩和放坡的支护形式,对于工程东侧和南侧由于不允许放坡,就选择符合土钉支护技术。          三、施工及有关问题的处理  
        对于支护方案的设计计算,按照《建筑基坑支护技术规程》中的要求进行,在计算完成后,使用专用的支护软件进行复核计算,待经过全体设计人员的分析计算得出,对该项工程使用复方土钉支护技术可以满足工程施工的要求,也符合安全性和经济型的设计原则。在决定好设计方案后,对整个土钉的长度、混凝土的喷射厚度、钢筋网片间距、注浆材料比以及水泥掺入比进行整体规划。目前,深基坑复方土钉支护技术的施工方法包括动态设计法以及信息施工法两种,具体的施工方法需要根据工程开挖土层的实际情况进行处理,对特殊情况使用特殊的施工方式,因此,在具体的施工过程中,需要对工程现场的土质情况以及土体变形数据进行及时的现场检测,根据土质情况和土体数据的变化及时修改注浆量以及土钉之间的间距,保证复核土钉的设计符合规范要求,避免施工事故的发生。此外,在基坑的开挖过程中,还需要严格的控制开挖段的长度以及每层的层高,根据施工方法合理的安排施工顺序,一般是使用先开挖后支护的方式进行,同时,控制好开挖的速度,防止施工速率过大对基坑产生不良的影响。          四、特殊施工的注意事项          (一)做好防渗设计  
        由于工程的土层含水量较大,且地下水位相对较高,因此,要做好防渗设计工作,这可以根据实际的情况进行,当基坑的开挖深度小于三米且处于淤泥质粉质粘土层或者渗透性相对较小的粉质粘土(即K<E-6cm/s)时,且基坑周围的建筑物和管线对地形变化不敏感时,不设防渗措施,当基坑深度大于三米小于五米,且基坑坑底为粉质粘土和粉土层,且深基坑外部地下水的下降会威胁到周围管线和建筑物时,就用水泥土搅拌桩进行防渗处理。当深基坑的开挖深度在五到七米之间是,需要增加防渗帷幕的宽度,并来使用强度较好的双排水泥渗搅桩进行设置,以便增强整个深基坑的稳定性和强度。          (二)进行整体稳定性的验算  
        在使用复合土钉支护施工技术时,要对整体的稳定性进行验算,假设土钉承受的拉力已经达到最大拉力,那么就可以根据伦纽斯提出的计算方式确定要危险滑裂面的具体位置,再使用毕肖普对内部的稳定性进行分析,并做好单位强度的稳定性核查工作,如果稳定性没有达到设计要求,则要在第一时间进行整改,增强整个支护的稳定性,待整个完成之后,做好二次审查工作,待整体稳定性达到施工要求方可进入下阶段的施工。          (三)进行支护外部整体稳定性验算  
        在施工大概完成之后,整个基坑的面层、注浆以及土钉就构成了一个施工整体,可以承受上级负荷的压力,在整个施工过程完成后,要对整个支护的外部进行整体稳定性的验算工作,
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计算支护结构的宽度,看坑边坡的安全系数是否满足设计规范的要求,抗滑安全系数是否在规定的范围内,整个支护的外部整体结构能否满足稳定性的要求。          五、结语  
        复方土钉的施工技术对于施工的要求较高,在施工过程中必须根据实际情况进行分层开挖、及时支护,深基坑的施工技术覆盖的问题较为广泛,在施工的过程中也存在着各种安全隐患,各个地区地层的实际区别也较大,因此,在具体的施工过程中,必须要调查好施工场地的具体情况,全面的实施信息化动态施工,提高施工的质量。          参考文献:  
        【1】杨俊才:复合土钉墙支护技术在深基坑支护工程中的应用[期刊论文],建筑技术,2009,02(15)  
        【2】汤凤林、林希强:复合土钉支护技术在基坑支护工程中的应用——以广州地区为例[期刊论文],现代地质,2010,03(20)  
        【3】曹庭校:北京地铁十号线某深基坑复合土钉支护与机理研究[期刊论文],中国地质大学(北京)学报,2008,05(01)  
        【4】谷延凤:复合土钉在深基坑支护中的应用研究[期刊论文],河北农业大学,2011,06(04)  
        【5】常光明:复合土钉支护技术在黄土地基深基坑工程中的应用研究[期刊论文],长安大学学报,2007,05(22)  
        作者简介:晋朝旭男汉族和静县人1984年生助理工程师主要从事岩土工程