首先提出了基坑支护的太沙基和派克等人的分析。,他们早在40年代提出的总应力法来估计的稳定度的开挖和支护荷载。这个原则一直沿用至今,但有很多的改进与修正。50年代,bjerr泵和艾德方法给出了深基坑底部隆起的分析。60年代最先在奥斯陆和墨西哥城软黏土深基坑中使用了仪器运行监测,而后的大批实测资料抬高了检测的准确性,是从二十世纪70年代开始,产生了相应的指导开挖的法规。近年来,世界上许多国家,如日本,法国,意大利,美国,德国,瑞典,已开发出多种基坑施工技术,专用设备或特殊技术,制定这类国家级工程问题的规定。一些国家已经成功地在复杂的环境中进行深基坑开挖,并获得了宝贵的经验。基坑围护,不仅要保证正常安全运行的基础,但同时也尽量的地基土的运动,以确保基坑附近建筑物的正常运行,道路和地下管线。早在上世纪80年代初,中国的现代化建设和地铁隧道的建设高潮,中国也开始逐渐进入基坑设计和施工领域的设计与施工,积累了许多经验,理论研究也得到较大的发展【4】。在中国沿海地区软土的特殊性质的观点,国内学者对深基坑开挖中的中国的条件下进行了大量的理论分析和计算方法。比方余志成、施文华研究的深基坑支护设计与施工方法:刘建航院士和侯学渊教授讲述的沿海软土地基的环境下基坑工程施工方法;应惠老师授提出的估算深基坑围护结构位移和控制方法等都在实践中获得了大量有用的信息和实践经验。90年代后,为了归纳我国深基坑围护结构设计与施工经验,有些深基坑围护工程技能应用比较成熟的城市,上海,武汉作为建设行政主管部门,深圳市还为当地的具体工程编写了一些地质条件的规范。在改进设计中发挥着巨大的作用,施工、基坑工程监测,是提高中国的基坑工程技术水平是一个重要的技术和法制建设。22842
因为深基坑的增加,支护技术发展很快,多选用钻孔灌注桩,地下连续墙,深层搅拌水泥土墙、加筋水泥土墙和土钉墙等,计算理论相对过去都有很大的创新。支撑传统的钢柱和具体的支撑,还用锚杆固定。内部支持各种形式。对深基坑支护中的地下连续墙,而且还促进了“两壁合一”和逆作法施工技术,可有效降低成本的支撑结构,缩短施工周期。
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① 基坑向着大深度、大面积目标的方向的发展,周边环境更为繁杂,深基坑开挖与支护的难度越来越大。因此,从时间和成本的两个方面,两墙合一的方法将是今后发展的主要方向。但逆作法施工的桩承载力约束的影响很大,采用一柱多桩,增加成本和施工难度。怎样提升单桩承载力,减少沉降,削减中柱桩(中间支承柱),达到一柱一桩,使上部结构施工速度能够放开限制,从而加快进度,节约时间,这将成为今后的研究方向。
② 土钉支护方案的实施,喷射混凝土技术可以充分利用和开发。为了减少回弹喷射混凝土和需要保护环境,湿喷混凝土将逐步取代干喷混凝土。
③ 目前,在深基坑支护,大多由人工开挖的基坑开挖,效率不高,我们必须大力研究地下开挖机械开挖,提高工作效率,加快工程进度,尽量避免时间效应对工程的影响。
④ 为了减少基坑的变形,采用深层搅拌或注浆技术对基坑底部或被动区土体进行加固,施加预应力的方法也将控制变形也将被逐步推广。
⑤ 为了降低基坑工程引发的环境效应(例如因降水引起的地面沉降),或出于对地下水资源保护的需要,有时基坑采用帷幕型式进行支护。除了地下连续墙外,一般采用深层搅拌桩或旋喷桩等工法构筑成止水帷幕的方法。目前,有将水利工程中防渗墙的工法运用到基坑工程中的趋势。
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