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摘 要:随着现代经济的发展,城市高层建筑不仅可以增加城市的绿化面积,还可以缓解城市用地紧张.但确保高层建筑安全的基础是深基坑支护,深基坑支护影响着高层住宅的工程质量,主要承载着整个建筑体的框架,直接影响着高层建筑的使用寿命.简单的探讨了建筑物深基坑支护结构中需要值得注意的问题和在设计方法上的优化和选择,提出了几点建议.
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关 键 词 :高层建筑;深基坑;支护结构;建议
随着现代城市的不断兴起,许多高层建筑也随着出现,追求高品质的生活的前提是有安全保障.深基坑支护施工对高层建筑的稳定性和安全性起着基础作用,以此看来深基坑设计已经成为了高层建筑的发展趋势,但目前的深基坑工程投资比较大,对安全性要求比较高以及深基坑设计技术和施工手段都还不是很成熟,所以在工程成本和安全性两者之间的平衡点是目前建筑关注的重点.
1.深基坑支护优化设计
1.1 深基坑设计优化要求
鉴于深基坑在条件差、进度快、质量高、任务重等前提下进行实施,这对于设计人员和施工人员都是一个不小的难度,在设计与施工中的具体要求是设计先进、施工方便、安全可靠、经济合理.
1.2 深基坑支护结构设计计算法制
深基坑支护结构设计计算法则主要有两种,一是经历平衡法和等值梁法,一是弹性地基梁m法及弹塑有限单元法.前者是利用墙前后的土压力极限平衡条件,算出支护结构的内力与插入深度.不过该方法已经失去了原有的地位,是因为墙前后泥土的压力是否达到极限,这并不能测算出来,很多情况下都是经过推测来得出,并且这个方法还没有考虑泥土结构和变形,所以会对结果产生很大的影响,但对于比较简单的挖掘基坑,该方法胜在简单,可以根据经验来合理运用.对于后者,m法是考虑了土体变形与支护结构,但仍不完善.比如参与计算的参数m很难确定,由于各地的地质条件的差异,参考文献中的参考数据取值范围也相差很大.参数m虽按弹性体计算变形,但在实际中,参数m只是一个反映弹性的指标,并且m法也不能直接计算出支护结构的插入深度.据数据表明,采用m法在实际中计算出的悬臂桩住户结构和实际测量的位移有很大的差距,已经超出了能够承受的范围,这表明桩后的土体变形已经不属于弹性范围了.而有限单元法作为今后的基坑支护设计计算的主要发展方向,其优点在于对于土体的变形和支护结构的变形进行了考虑,还可以得出塑性区分布,用以判断支护结构的稳定性,在结构计算方面得到了很好的发展,建立了基坑支护结构与土压力空间非线性共同作用计算方法和计算机计算程序,但在塑性区的稳定性和范围定量关系经验不足.
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1.3 设计优化思路
首先要根据工程的地质条件、地形和当地的建筑经验来综合考虑设计方案,必须要符合各项法律法规,保证技术新、安全性高、经济实惠、施工方便等,因此在支护结构选择和优化上可以如以下步骤来实行:
如果对于基坑深度不大的支护工程,首先应该考虑悬臂式支护结构,其结构形式可以分成地下连续墙与桩排支护结构.它主要是利用地面下的土压力保持支护结构的平