【技术实现步骤摘要】
紧邻保护对象的超长基坑支撑伺服系统的施工方法
[0001]本专利技术涉及基坑工程支护
,尤其涉及一种紧邻保护对象的超长基坑支撑伺服系统的施工方法
。
技术介绍
[0002]在城市基坑支护技术中,混凝土支撑技术是常用的基坑支护措施之一,随着城市地下空间的不断开发,工程建设过程中面临基坑紧邻保护对象的情况,对基坑变形控制的要求也越来越高,于是混凝土支撑伺服体系应运而生
。
当基坑一侧紧邻保护对象时,常采用单向混凝土支撑伺服体系控制临保护对象侧的基坑变形,以达到减小保护对象变形的目的
。
[0003]当深基坑临保护对象侧的边长不大时
(
如小于
100m)
,可采用混凝土支撑伺服控制系统时,通常待该层支护体系全部形成后一次完成加载过程;然而,当紧邻保护对象侧的基坑边长过大
(
如大于
100m)
,不适于采用一次加载的施工方案
。
此外,对于软弱土层的深基坑,土层以淤泥质黏土
、
淤泥质粉质黏土等为主的软弱土层存在明显的流变性和蠕变性,即基坑开挖后一直存在变形
。
[0004]一般在软土深基坑工程中存在保护对象
01
时,大坑的面积不大于
10000m2、
边长不大于
100m
,因此当基坑的面积和边长较大时,目前的常规做法是通过在围护结构
02
内增加分期墙
03
进行分割,如图1所示,
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种紧邻保护对象的超长基坑支撑伺服系统的施工方法,其特征在于,该系统包括围护结构
、
对撑体系
、
混凝土围檩以及液压油缸,所述对撑体系包括沿长度方向分隔而成的第一对撑子结构
、
第二对撑子结构以及第三对撑子结构,所述第一对撑子结构间隔设置,所述第二对撑子结构位于所述第一对撑子结构的两侧,所述第三对撑子结构位于两个所述第二对撑子结构之间;所述第一对撑子结构
、
第二对撑子结构和第三对撑子结构的所述混凝土围檩与所述围护结构之间设有所述液压油缸;所述施工方法包括如下步骤:开挖所述第一对撑子结构所在区域首层土方,施工所述第一对撑子结构并安置所述液压油缸;施工所述第二对撑子结构所在区域首层土方及支撑,并安装所述液压油缸;施工所述第三对撑子结构所在区域首层土方及支撑,并安装所述液压油缸;在所述第一对撑子结构所在区域首层第一对撑子结构形成后开始对所述第一对撑子结构所在区域的下一层土方进行开挖;在所述第二对撑子结构所在区域首层第二对撑子结构形成后开始对所述第二对撑子结构所在区域的下一层土方进行开挖;在第三对撑子结构所在区域首层第三对撑子结构形成后开始对第三对撑子结构所在区域的下一层土方进行开挖;循环上述施工工序,直至全部土方开挖完成及支撑体系形成
。2.
如权利要求1所述的施工方法,其特征在于,所述对撑体系的混凝土采用早强混凝土
。3.
如权利要求1所述的施工方法,其特征在于,所述液压油缸通过支座箱安装于所述混凝土围檩上,伸出端与混凝土支撑端部的预埋钢板接触;所述液压油缸的下方设有滑移层,两侧分别设有限位块
。4.
如权利要求3所述的施工方法,其特征在于,所述围护结构和混凝土围檩之间还拉结有吊筋
。5.
如权利要求1所述的施工方法,其特征在于,先
、
后施工的子结构之间的所述混凝土围檩连接处设有交界节点,所述交界节点包括纵筋
、
连接接头
、
先施工子结构以及后施工子结构,所述先施工子结构的两端埋设所述连接接头,两端的所述连接接头分别与所述先施工子结构和后施工子结构的所述纵筋焊接
。6.
如权利要求1所述的施工方法,其特征在于,所述围护结构上还安装有用于测量地下连续墙侧主动土压力的压力测试装置,所述压力测试装置包括光纤测线
、
土压力传感器
、
数据采集处理...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐磊,彭晨鑫,陈佳茹,周新庆,颜昊,周宗博,张忆州,吴斌,
申请(专利权)人:上海建工一建集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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