地下连续墙是通过一些特定的施工设备和特定的机具,利用化学泥浆加固土体,用机械开挖出一个连续的沟槽,再将加工制作好的钢筋笼放进沟槽内,再进行浇灌混凝土,最后形成一条连续的钢筋混凝土墙。
(5)LXK深基坑的支护结构
LXK深基坑支护技术,是通过水泥土加筋连墙配合水泥土地锚三角形支护型式,起到对基坑周围挡土和挡水的作用。然后通过用插筋机、加筋机等机械将钢筋或其它材料快速地插入水泥土连墙内部,以此来增强水泥土墙的强度、刚度和稳定性。
1.1.4 深基坑支护技术的发展展望
随着高层建筑的不断发展,基础的埋深也越来越深。特别是进入上世纪90年代以后,我国的超高层建筑越来越多,地下埋深通常也都大于20m,随之而来,就要求施工中采用更加安全,强度更大,更加经济合理的支护结构型式。基坑支护结构体系要根据基坑土层的类别、土质条件、地下水位的高低以及四周的环境等等进行合理的选用。合理有效的选择支护结构体系,不仅仅能让施工更加安全和快捷,还能对缩短工期和降低造价起到一定的作用。如果基坑支护结构选用不合理,可能会造成施工安全事故或者影响工期,增加施工成本,得不偿失。所以在基坑工程开挖前,必须根据土质情况和周围环境合理的选用设计基坑支护结构体系。通过大量的工程实例研究,总结概括深基坑支护体系的发展方向为以下几点:
(1)大量的运用土钉墙支护结构体系,可以提高混凝土喷射技术的发展。为了保证减少喷射混凝土的回弹量和出于对保护环境的要求,湿式喷射混凝土技术将慢慢取代干式喷射混凝土技术。
(2)基坑建设越来越向大深型基坑方向发展,这就造成基坑开挖的难度和基坑支护的难度加大。为了能够有效利用地下空间,内支撑和新型锚杆将得到不断的发展使用。
(3)在进行深基坑降水时,为了减小基坑降水带来的地面沉降,对周围建筑设施所带来的影响,可以运用井点回灌技术。
(4)在土质较软的软土地区,为了防止基坑底部的隆起、造成支护结构水平位移的加大和造成附近建筑设施的沉降,可以选用深层搅拌桩或注浆技术对深基坑底面的土进行加固处理,其原理就是提高基坑地面以下土的被动土压力。
1.1.5我国深基坑工程的主要特点以及存在的问题
深基坑工程是建筑工程的一部分,深基坑工程的发展对于提高施工水平具有推动作用,提高基坑工程水平能有效运用土地资源。我国人口众多,土地资源较少,人均占有土地资源仅为世界人均水平的1/10。为了能有效利用土地资源,解决人地矛盾,建筑必须向高空,向地下发展。改革开放以来,随着经济的不断发展,深基坑工程建设也不断扩大,深基坑工程建设的水平也不断提高。上世纪70年代末以前,国内只有少数工程基坑开挖面在10m以下,由于当时城市建设还不发达,周围建筑设施少,施工开挖难度也较小。90年代以来,高层建筑不断增加,基坑开挖深度也在不断的加大,使得地下室得到充分利用。21世纪以后,我国出现了越来越多的超高层建筑,伴随着地铁工程的发展,深基坑工程的发展也越来越快。但是,我国在在深基坑开挖的技术方面,设计和施工方面还存在很多的问题,具体问题如下:
(1)深基坑技术还不够完善,与目前基坑开挖深度的需要不协调,目前基坑的开挖深度和面积正在不断的加大,特别是在东南沿海地区,地下水位通常较高,这就加大了基坑开挖的难度,我国必须加快基坑工程技术的发展,以适应快速发展的工程需求。