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深基坑工程不仅在房屋基坑支护工程内应用广泛,在民
生工程、基础设施工程内也有着广泛的应用。由于深基坑开
挖深度逐渐增大、周围环境异常复杂,单一放坡的支护方案
将不再适用。日前,河北省故城县某风电场工程基坑,采用
桩锚和土钉墙联合支护方案,同时在基坑桩间布置1排高压旋
喷桩作止水帷幕。
本工程将桩锚和土钉 2种支护方案完美结合起来,结合各
方案优点以达到确保基坑安全、稳定及经济性的目的,因此,
桩锚和土钉联合支护在本风电场台座基坑支护工程中具有较
好的应用背景。
1 工程概况
本风电项目基坑工程位于河北省故城县、临漳县,开挖
深度为 3.8~8.2 m ,拟建场地场址区地貌类型属冲积平原,地
势平坦,由东南向西北倾斜,坡降比 1/3500,海拔高程为
58.654 ~70.549 m 。地类属性主要为耕地,以玉米、棉花为主,
场地内的地层主要为第四系全新统冲积层( Q 4al+pl)褐黄色、
灰色的粘土、粉土、粉质粘土和粉细砂,交错互层出现,偶
夹薄层淤泥质粘土,场区内有省道S212经过,交通非常便利。
2 工程地质条件和水文地质条件
本风电项目基坑工程地层主要由以下部分组成 :①耕地、
②粘土、③粉质粘土、④ 1圆砾、 ④2 卵石。土层的物理力学
性质参数见表 1。
本项目场地勘察深度内的地下水主要分为 2层,第 1层是
上层滞水,主要来源于大气降水,水位变化较大 ;第 2层是承
压水,主要埋藏于粉土、粉细砂层。主要考虑承压水对基坑
的影响。
表1 土层的物理力学性质参数
层号 土类名称 重度/(kN/m 3)粘聚力 /kPa 内摩擦角 /(°) 承载力特征值fak/kPa 与锚固体摩阻力/kPa
1 耕地 18 8 18 — 15
2 粘土 19.5 30 16 220 50
3 粉质粘土 20 — 28 150 20
4 圆砾 21 — 35 260 120
5 卵石 19.3 — 36 500 130
3 基坑支护设计
3.1 n??
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结合该项目的勘察报告、基坑开挖深度及周边环境,本
着安全、可靠及经济合理的原则制订该基坑支护设计方案。
基于基坑开挖深度而言,本基坑属于一级基坑。本基坑设计
首先重点保证基坑安全和稳定,同时在考虑经济性,最终采
用桩锚和土钉联合支护,并在基坑桩间布置 1排高压旋喷桩作
止水帷幕。
同时,对管井进行地下水控制,采用集水井明排辅助降水,
实现基坑开挖和风电场基座建设过程中要求的地下水控制目
标。通过对坡顶、桩顶水平位移和沉降监测点、地下水位进
行监测,从而控制周围环境变形,验证了基坑支护设计方案
以及指导基坑工程施工。
支护设计方案局部(风电主体基础部分)平面,如图 1所示。
3.2
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由于基坑周边场地充足,考虑基坑开挖深度、经济性、
工期等因素,开挖放坡部分采用土钉墙支护。本方案取代表
性的基坑南侧某剖面进行分析,基坑深度为 8.2 m ,方案设
计采用一级、局部采用二级放坡,一级坡和二级坡坡率比均
[摘 要] ??z??L?
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[关键词] k
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[中图分类号] TU 753 b b b b b [文献标志码] B b b b b b [文章编号] 1001–523X(2021)23–0146–03
Application of Pile Anchor and Soil Nail Combined Support in
A Wind Power Project Foundation Pit
Hu Lian-rui
[Abstract ]Based on the site environment (including traffic roa
桩锚和土钉联合支护在某风电场工程基坑中的应用(论文).pdf