深基坑工程支护结构选型与变形监测分析

Authors

  • 张婵 重庆牛源建筑工程有限公司,中国·重庆 Author

Keywords:

深基坑工程, 深基坑支护结构, 选型, 变形监测

Abstract

深基坑工程施工环境复杂、风险较高,支护结构的合理选型是保障施工安全与工程质量的关键,需综合考量地质条件(如土层特性、地下水分布)、开挖深度、周边建(构)筑物及地下管线布局等核心因素。支护结构变形监测是施工安全的重要保障,需实时跟踪围护结构位移、地表沉降等关键参数,动态把控支护体系及周边环境的稳定状态。本文重点分析地质条件、周边环境等选型关键因素,对比主流支护方案的适用场景与优劣,详细介绍围护结构水平位移、地表沉降、支撑轴力等监测技术核心内容,最后提出科学可行的工程实施策略,为深基坑工程安全高效推进提供参考。

References

[1]。为避免这种不良现象发生,就要对支护结构合理选型并实施变形监测,以提高深基坑工程的安全性。2 深基坑工程支护结构选型的关键因素2.1 地质条件工程所在区域不同,土层分布有很大的差异。比如,沿海地区以软土区域居多,有大量的厚层淤泥质黏土,含水量高、压缩性高且强度低,开挖施工的过程中,容易铲射跟侧向挤出现象或者底部隆起问题。这种类型的地层要求支护结构有很强的抗变形能力。通常而言,所选择的结构形式刚度大,有很强的整体性,比如,地下连续墙等,可限制墙体位移,避免渗流破坏现象。内陆地区多为砂性土或者粉质黏土,可以选用排桩结合水帷幕等,成本比较低。2.2 地质条件深基坑的深度超过10m,土压力并不是线性增长,需要配置多道内支撑或者锚索。低于10m 的浅基坑则不然,土质良好的情况下,可应用土钉墙或者放坡开挖等技术操作方法,工程造价显著降低。需要注意的是,即便深度不是很大,如果在软弱地层中,支护措施依然不能盲目简化。2.3 周边环境城市中心区域的基坑工程附近通常有各种建筑物,诸如楼房、厂房、市政管线等等,即便地面沉降幅度不是很大,或者墙体位移些微的位移,所造成的损害也是巨大的。所以,这种类型的工程中,支护结构对于自身有足够的承载力,保证结构稳定,同时还要具有良好的止水性能变形特性比较低,所选择的结构类型要无缝连接,具有良好的截水效果。(表1:支护结构选型关键因素)

[2]。若沉降速率持续超过3mm/d 或累计值逼近预警值(如30mm),则需立即启动应急预案。在某枢纽项目中,曾因连续暴雨导致降水井失效,监测发现某断面日沉降达4.2mm,项目部迅速组织回填反压并加强抽排水,成功避免了更大范围的地层移动。4.3 支撑轴力支撑轴力能够将支护系统的受力状态体现出来。钢支撑常配备振弦式或光纤式轴力计,实时传输数据至监控平台。正常情况下,轴力随开挖深度逐步增大,呈阶梯式上升。但若某次开挖后轴力突增超过设计值的80%,则提示存在超载风险,需检查是否超挖或支撑预加力不足

[3]。某项目曾因支撑安装滞后,导致第三道支撑初始轴力仅为设计值的50%,墙体位移迅速扩大,后经紧急补张拉才得以控制。5 工程实施策略深基坑工程的成功,需要采用科学有效的实施策略。

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Published

2026-08-05

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