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岩土工程中的深基坑支护设计

时间:2024-05-17

罗吴埸

摘 要:岩土工程中深基坑支护技术手段的应用是确保基础结构较为稳定可靠的基本手段,随着当前深基坑施工结构越来越常见,该技术手段的有效运用更是需要引起高度重视,尤其是需要重点从设计环节入手,确保深基坑支护能够表现出较强的实际效益。本文就重点围绕着岩土工程中深基坑支护设计工作的有效落实进行了简要分析。

关键词:岩土工程;深基坑;支护;设计

中图分类号:TU75 文献标志码:A

0 引言

岩土工程项目施工中切实做好基础结构的有效控制是比较核心的一个环节,这种基础结构的施工处理在当前也表现出了较高的难度,尤其是随着深基坑结构的不断增加,相应施工处理技术手段更是需要体现出较强的适应性。岩土工程深基坑支护就是其中比较重要的一个方面,为了更好地实现对于深基坑支护的优化,当前确实也出现了多种处理手段,比如土钉墙支护、旋喷土锚支护、预应力管桩支护和排桩支护等,都能够在具体施工中得到有效应用。为了较好地实现深基坑支护结构应用价值的优化,从设计入手进行控制同样必不可少,应该结合当前存在的各类问题和不足予以的详细探讨。

1 岩土工程深基坑支护设计问题分析

在当前的岩土工程深基坑支护施工处理中,其施工水平确实越来越高,相应的施工技术手段也越来越新,但是这些新型深基坑支护技术手段的应用要想表现出较强的作用价值,首先要从设计环节入手进行严格把关控制,促使设计环节能够体现出更强的指导性。但是现阶段岩土工程深基坑支护的设计工作并不理想,存在的缺陷比较多,具体表现如下:

(1)土体的物理力学参数考虑不当。对于岩土工程深基坑支护技术手段的有效应用,重点从土体方面进行考虑同样也是比较重要的一个方面,尤其是在土体的物理力学参数方面,其应该作为设计的一个重要参考依据。但是在当前岩土工程深基坑支护设计中,其对于该方面的考虑并不全面,存在着较为明显的参数选择应用不合理问题,如此也就很容易导致后续支护结构无法发挥出理想的应用性能,存在的施工质量缺陷比较多。结合这种土体物理力学参数方面的应用,主要问题就是相关试验检测以及计算分析不合理,尤其是在土体取样方面,其如果存在着不完全性,导致土体取样的代表性不强,进而也就必然影响其对于土体物理力学参数的分析和应用,最终必然也就会导致设计方案存在明显的缺陷,最终造成了明显问题和缺陷的产生。

(2)空间效应考虑不当。在岩土工程深基坑支护设计处理中,其存在的问题往往还表现在对于开挖存在的空间效应方面的处理不当,因为基坑开挖必然会表现出明显的空间效应,这一空间效应对于岩土工程深基坑支护结构也会产生一定的影响,如果设计处理中忽视了该方面的影响,必然会导致其设计方案存在较为明显的问题威胁。以往岩土工程深基坑支护设计往往仅仅按照平面应变问题进行设计,进而也就必然导致其相应设计方案难以符合岩土工程深基坑的实际状况,由此形成的威胁问题较为突出,也是未来岩土工程深基坑支护设计中需要重点考虑的一个核心问题。

(3)受力计算不准确。对于岩土工程深基坑支护设计工作的落实,其存在的缺陷往往还表现在受力结构的计算方面存在着明显的偏差,难以符合实际应用需求,导致整体支护结构的稳定性失衡。因为岩土工程深基坑支护结构的受力相对而言较为复杂,其涉及的作用力比较多,为了更好地提升整个岩土工程深基坑结构的受力稳定性,不仅仅需要确保其作用力考虑全面,还需要对于作用力大小进行详细掌握,如此也就需要重点围绕着相关受力计算工作进行严格把关。以往计算分析往往借助于极限平衡理论进行处理,这一理论的应用虽然具备一定作用,但是很难满足深基坑支护结构的动态平衡状态,如此也就需要切实围绕着岩土工程深基坑支护结构进行详细的计算分析。

2 岩土工程深基坑支护设计优化措施

为了更好地提升岩土工程深基坑支护设计效果,在未来必然需要切实围绕上述问题进行有效解决和优化控制,确保设计方案更具实效性,其中需要重点把握以下几点:

(1)注重动态设计。在以往的岩土工程深基坑支护设计处理中,其往往借助于结构荷载法进行操作,虽然这一方法在一定程度上确实有效保障了结构设计的稳定性,也能够较好适用于多个深基坑支护结构的设计,但是在实用性方面存在明显问题,很多深基坑支护结构都无法直接进行全面的结构荷载分析。基于此,在未来岩土工程深基坑支护设计中较好地推进动态设计体系必不可少,需要着眼于施工监测进行优化,促使其能够结合施工监测的相关反馈数据信息进行探讨,如此才能够更好地实现对于整体深基坑支护模型的优化。这种动态设计模式的应用,同样也能够较好地解决我国当前不存在完善深基坑支护结构规范的基本问题,对于未来设计发展指明了方向。

(2)注重变形控制。在岩土工程深基坑支护设计过程中,还需要重点围绕着相应变形控制问题进行重点把关,尽量规避后续岩土工程深基坑支护结构应用中可能存在的形变威胁。基于这一变形控制问题的出现,其主要就是在传统极限平衡原理的基础上,确保其相关计算分析能够更为准确合理,不仅仅关注到深基坑支护结构的强度需求,还需要考虑到整个结构体系的刚度表现,如此才能够最大程度地提升岩土工程深基坑支护结构的应用效果。当然,在这一变形控制設计处理中,往往还需要重点加强对于环境问题的分析,避免因为周围环境存在的明显威胁和隐患,导致相应深基坑支护结构无法形成稳定效果,促使设计工作能够考虑更得为全面详尽。

(3)注重材料方面的设计。对于岩土工程深基坑支护设计工作的落实,其往往还需要重点加强对于施工材料方面的恰当选择设计,确保整体结构能够在最为匹配的材料应用下体现出更强的实际效益。因为岩土工程深基坑支护结构的强度和稳定性不仅仅和结构类型相关,还涉及了材料方面的应用,应用材料不同带来的深基坑支护结构差异也是比较明显的,如此也就需要在材料的选择方面进行严格控制,保障其能够具备理想的支撑体系。比如对于预应力管桩支护结构的应用,其对于施工材料的依赖性比较大,如果相关材料应用方面出现了较为明显的问题,必然会形成较为严重的整体影响,需要引起高度重视。

(4)注重设计方案的个性化。在具体岩土工程深基坑支护设计处理中,还需要促使相关设计方案能够体现出较强的个性化特点,能够较好地满足设计方案的实际应用价值,结合具体岩土工程深基坑结构以及施工处理方式,考虑后续深基坑支护施工处理的可行性,最大程度地确保深基坑支护结构能够体现出实际效益,避免因为匹配性不足形成的明显缺陷问题。

结语

综上所述,对于岩土工程中深基坑支护技术的有效应用,其直接关系到整个深基坑结构的稳定性,为了更好地提升深基坑支护结构应用效果,必须重点从设计环节入手进行把关,确保其设计方案能够较为合理可行,降低因为设计不合理带来的明显缺陷和障碍威胁。

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