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软土地区深基坑施工引起的变形及控制研究 引言 深基坑施工在城市建设中扮演着重要的角色,但在软土地区,基坑施工的变形问题经常引起人们的关注。随着基坑深度的增加,基坑土体对基坑结构的支撑作用减弱,容易发生变形和破坏。 本文就软土地区深基坑施工引起的变形及其控制进行分析研究,旨在为基坑施工提供参考。 变形原因及类型 1.水分含量 软土地区常因为水分含量高而引起变形。在基坑施工过程中,当土体受到挤压及作用力时,水分便会流动,从而影响土体的承载力和稳定性。同时,在挖掘过程中,裸露土体容易受到雨水的影响而发生变形。 2.土体物理特性 软土地区的土体通常比较松散,并且由于长期受到自然力的影响以及多年的沉积作用,土体中存在着不均匀分布的陷水层、泥质层、粘土层和泥岩层等不同物理特性的层。 在基坑挖掘过程中,土体内部土层的破坏会引起整个土体的变形,加速基坑结构体系的扭曲和变形。 3.挖掘方法 基坑挖掘过程中,直接挖掘通常比较危险。因为一旦基础较差,土体就容易因外力作用而发生变形。而采用钻机进行挖掘可以将土体单独削断,形成坚硬的岩土层,减小土体因外力作用而导致的变形情况。 基坑变形主要分为沉降、变形、变形缝和裂缝等多种类型,不同类型的变形特征如下: 1.沉降:在基坑挖掘过程中,土体会因受到压力作用而发生沉降。沉降多数是均匀的,但如果土体受到影响,就会发生局部沉降,从而形成凹陷情况。 2.变形:变形通常指水平向的形变,主要是因为土体失去了支持作用,或者受到土层变形的影响。在基坑挖掘过程中,变形会导致基坑结构的变形和扭曲。 3.变形缝:在基坑的挖掘过程中,如果土体受到很大的挤压力,会在上方和下方形成类似裂缝的变形缝。如果这些缝隙较小,通常不会造成很大的影响。 4.裂缝:一般来说,裂缝是种比较严重的基坑变形类型,通常出现在较深的基坑挖掘过程中,发生较大的孔隙饱和度,导致土体失去支持或强度受到破坏,进而形成大面积的裂缝。 控制方法 为了控制基坑在软土地区的变形,需要采用一些控制措施: 1.预应力桩 预应力桩是夹在基坑两侧的特殊型桩,通过肋板间的预应力使桩深度加深,从而达到支撑基坑土体的效果。实践证明,预应力桩可以有效地控制软土地区基坑的变形。 2.基础加固 加固基础是另一种有效的控制基坑变形的方法。通过地基处理的方式,可以增加基础的承载力和稳定性,减少基坑变形的风险。 3.填充物 当基坑挖掘深度很深时,在挖掘过程中添加填充物,可以增加土体的支撑力和稳定性,减少变形情况的发生。 4.土体工程 土体工程是传统的基坑变形控制方法,通过调整土体的力学性能,如土压缩模量、剪切强度、抗侧限等,来控制基坑土体的变形,提高稳定性。 结论 软土地区深基坑施工引起的变形及其控制技术是一个多学科交叉的问题,需要多方面综合考虑,从而确保基坑的安全。预应力桩、基础加固、填充物、土体工程等是一些有效的控制方法,不仅可以解决基坑变形问题,也可提高基坑工程的经济效益和稳定性。在实际工程中应当根据不同的场地条件,选取适合的控制方法,实现基坑工程的安全施工。