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鸿瑞机械-基坑支护结构设计应注意的一些问题

发布时间:2021-12-01 10:26:00 浏览人次:1 

  1、基坑支护安全等级区分


  基坑支护规划时,首要应当依据基坑深度、工程水文地质条件、环境条件和运用条件等合理区分基坑侧壁安全等级,然后归纳基坑侧壁安全等级、施工、气候条件、工期要求、造价等要素合理选择支护结构类型。同一基坑的不同侧壁可别离确认为不同的安全等级,并依据侧壁安全等级别离进行规划。但当选用内支撑支护系统时,应以支撑两边安全等级高的操控规划。表32.2.1为北京当地标准《修建基坑支护技术规程》(DB11/489)有关基坑侧壁安全等级确认准则。


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  注:


       (1)h───基坑开挖深度。


  (2)α───相对间隔比a=x/h a。为管线、附近建(构)筑物根底边际(桩根底桩端)离坑口内壁的水平间隔与根底底面距基坑底笔直间隔的比值,见图32.2.1。


  (3)工程地质、水文地质条件分类:


  Ⅰ杂乱──稍密以下碎石土、砂土和填土,软塑~流塑粘性土,地下水位在基底标高之上,且不易疏干;


  Ⅱ较杂乱──中密碎石土、砂土和填土,可塑粘性土,地下水位在基底标高之上,但易疏干;


  Ⅲ简略──密实碎石土、砂土和填土,硬塑~坚固粘性土,基坑深度规模内无地下水。


  坑壁为多层土时可经过火析按晦气情况考虑。


  (4)如附近建(构)筑物为价值不高的、待撤除的或暂时性的,管线为非重要干线,一旦损坏没有风险且易于修复,则α值可进步一个规模值;对变形特别灵敏的附近建(构)筑物或要点保护的古修建物等有特殊要求的建(构)筑物、当基坑侧壁安全等级为二级或三级时,应进步一级安全等级;当既有根底(或桩根底桩端)埋深大于基坑深度时应依据根底距基坑底的相对间隔、附加荷载、桩根底方式以及上部结构对变形的灵敏程度等要素归纳确认α值规模及安全等级。


  (5)同一基坑周边条件不同可别离区分为不同的安全等级。(当选用内支撑时,应以对应安全等级严的操控)


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  2、有限宽度土压力的核算


  实践工程中,常常遇到这样一种情况,拟建基坑间隔既有地下结构物较近,基坑外的土体不再是接连的,因为地下结构物的存在以及它的遮拦效果,此种情况下支护结构上的土压力不同于一般半无限接连土体的情况,发生土压力的土体为支护结构与地下结构物之间的有限土条(图32.2.2-1)。在相同的土层条件下,有限规模土体的土压力小于一般半无限接连土体的土压力。可是,需求留意的是,有限规模土体中的部分或全部或许是既有地下结构物施工时的回填土,有必要引起重视。当接近基坑的修建物根底低于基坑底面时,且外墙距支护结构净距b小于h×tg(45°-φk//2)时,有限宽度土体效果在支护结构上任意点的水平荷载标准值e ak可依据极限平衡原理进行核算。北京当地标准《修建基坑支护技术规程》(DB11/489)规则,当接近基坑的修建物根底低于基坑底面时,且外墙距支护结构净距b小于h×tg(45°-φk/2)时,可按下列办法核算效果在支护结构上任意点的有限宽度土体水平荷载标准值eak(图32.2.2-1):


  1.当核算点深度z≤b×ctg(45°-φk/2),或z≥b×ctg(45°-φk/2)+d h时,按惯例办法核算;


  2.当核算点深度b×ctg(45°-φk/2)<z<b×ctg(45°-φk/2)+d h时:


  (1)关于黏性土、粉土和地下水位以上的砂土、碎石土:


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  (2)关于地下水位以下的砂土、碎石土:


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  式中


  h──基坑深度;


  z──核算点深度;


  d h──接近修建物根底埋置深度;


  n b──系数,n b=b/htg(45°-φk/2)。


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  3、基坑支护上部选用放坡或土钉墙,下部选用排桩或地下接连墙时的土压力核算


  针对基坑上部选用放坡或土钉墙、下部选用排桩或地下接连墙的组合支护型式,在实践规划核算中往往不考虑桩(墙)顶部以上土体与桩(墙)支护结构间的彼此影响而导致核算中低估上部土体对桩(墙)支护结构的效果效应、使核算成果偏于不安全。如将土钉墙部分的土层重力按效果在桩墙顶面的散布荷载考虑(惯例办法)并按朗肯土压力办法核算效果在桩墙上的水平荷载实践上是将桩墙顶部以上的土压力人为的略去了一部分(见图32.2.3cdfbf部分)。经过不同基坑深度的实例试算,当上部土钉墙支护高度h 1等于0.5h时(斜度1:0.2左右),惯例核算办法的核算成果与实践比较,土压力小5%~15%,更大弯距小5%~20%,排锚杆(锚杆设置在桩顶)拉力小20%~60%。安全储藏随放坡或土钉墙支护高度(h1)与基坑总深度的比值的增大而降低,特别当放坡或土钉墙支护的高度(h1)大于基坑总深度的1/2时,其降低起伏明显。因此,北京当地标准《修建基坑支护技术规程》(DB11/489)强调当放坡或土钉墙支护的高度(h1)大于基坑总深度的1/2时,应考虑桩(墙)顶部以上土体与桩(墙)支护结构间的彼此影响,即核算出桩顶或墙顶平面以上的水平荷载的合力(图32.2.3cdfbf部分),将该合力换算为效果在桩顶或墙顶到基底规模内的倒三角型散布荷载部分。一起应严厉操控桩(墙)顶部的水平位移。


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  4、勘测陈述的运用与参数选取


  运用勘测陈述时,首要查明勘测时的工程地质和水文地质条件是否与实践施工时相符,有无影响或改变要素。一起规划选取的钻孔地质柱状图或地质剖面应具有代表性,当地质条件杂乱时,应当沿基坑周边区分多个有代表性的核算剖面。在规划选取力学参数目标时,必定要留意实验办法对参数以及核算成果的影响并应考虑水及工程活动(扰动)对参数的影响后合理选取。一起,应将抗剪强度目标与土的其它物理、力学参数(包含室内、原位实验)的进行对比剖析,判别核算选用的抗剪强度目标的可靠性与合理性,避免误用。当抗剪强度目标与其他物理力学参数的相关性差,或岩土勘测资料缺少可靠数据时,应结合相似工程经历和相邻、相近场所的岩土勘测数据经过可靠的归纳剖析判别后合理取值。关于非饱和土,因为其具有不同程度的吸力及负孔隙压力,由此发生吸附强度并构成表观凝聚力,当这种土的含水量和孔隙比发生改变时,其吸力发生改变,吸附强度也随之改变。当土体饱和时,吸力及负孔隙压力消失,表观凝聚力随之损失,土的抗剪强度急剧降低。这一特性恐怕是大雨、附近地下水管渗漏等水患导致基坑边坡变形添加、支护结构损坏、边坡失稳等基坑事故的首要原因。现在测定抗剪强度目标的室内惯例实验首要进行原状土(非饱和土)的直剪实验(不能测定非饱和土的吸力),所求得的凝聚力实践包含有真凝聚力c和各种不同来源的表观凝聚力,其间真凝聚力c的数值很小,而吸附强度的数值大却是不安稳的。例如有些地区的勘测陈述中,一般粘性土、粉土的凝聚力值有时可大达60~100kPa,怀疑“表观凝聚力”占有较大的份额。因此,若有非常的把握基坑不会遇到各种水的影响,则可充分利用“表观凝聚力”以节约工程费用。不然,需充分考虑“表观凝聚力”减小乃至损失后基坑的安全,主张在此类情况下,基坑支护规划核算选用抗剪强度目标时,需对勘测陈述提供的土的凝聚力主张进行折减。


  5、基坑支护结构核算软件的运用


  现在基坑支护规划核算的商业软件很多,软件可替代传统的手算,又处理了手算无法实现的杂乱核算问题,给岩土工程师规划核算提供了便利。可是,当时基坑工程领域有过火依靠软件的倾向,惟软件是从,常常会得出一些啼笑皆非、不合常理的成果来。30年前,同济大学俞调梅教授曾对电子核算机的效果提出了不要“Garbage into,garbage out”的警世名言。俞教授认为输入核算机运算的数据是至关重要的,假如输入的数据没有工程含义,即使核算机再,输出的成果也是垃圾,没有任何工程含义[15]。而输入的数据是否具有工程含义,与岩土工程师的基本理论、工程经历、归纳判别有关。


  此外,现在很多的基坑支护规划商业软件良莠不齐,其间有些软件还存在着错漏,规划时也常常发现不同的软件其核算成果不同,这就愈加需求岩土工程师具有一双火眼金睛,而这双眼睛的炼成,大概需将岩土理论置于工程实践的八卦炉中煅烧,不过七七四十九天是远远不行的。


  下面列举笔者在实践工程中遇到的一些软件运用方面的问题。


  (1)支护结构明显不合常理的水平位移


  锚拉式或支撑式支挡结构的规划核算书中,有时呈现如下所述的水平位移明显不合常理的情况。规划选用弹性支点法核算支挡结构的内力和位移,核算成果显示,护坡桩(或墙)顶部的水平位移为向基坑外几个厘米。众所周知,当挡墙的位移方向朝向土体时,墙后土体对挡墙的效果将向被动土压力开展,不太或许发生如此之大的位移(向基坑外有微小的位移是或许的),并且很多的工程实测标明,支护结构的顶部位移一般都是朝向基坑内的。因此,上述的核算成果既与土力学的基本概念相悖,也不契合工程实践。呈现这种情况,有或许是核算软件自身的缺点,也有或许是岩土工程师的囫囵吞枣。


  (2)不合理的预应力锚杆长度


  实验标明,工程中常用的拉力型锚杆受力时,锚固体与土体的粘结应力沿锚固段全长的散布是很不均匀的。能有用发挥锚固效果的粘结应力散布长度是有必定极限的,亦即均匀粘结应力跟着锚固长度的添加而削减。当锚固段长度超越必定值后,土体与锚固体的粘结强度将不能在锚固段长度规模内一起发挥,此刻添加锚固长度对锚杆承载力的进步极为有限,乃至可以忽略不计。因此,锚杆锚固段存在一个合理、经济的长度规模。


  而在一些工程中,拉力型锚杆的锚固段规划长度达到20~30m乃至更大,假如这些锚杆的承载依然依照土体的粘结强度充分发挥核算,恐怕要高估承载力而使得规划偏于不安全。


  (3)钢绞线截面面积核算过错


  某软件在核算Φs 15.2钢绞线的抗拉承载力时,用钢绞线的公称直径(钢绞线外接圆直接)核算截面面积,从而核算钢绞线的抗拉承载力如下(以单根为例):


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  而Φs 15.2钢绞线的公称截面面积为139 mm 2,实践的抗拉承载力为183480N,为该软件核算值的76.6%。上述核算犯了照猫画虎的过错。若规划人员缺乏专业的基本概念,不假思索,未能及时发现过错,选用上述数据会导致多么严重的后果。


  (4)构件的核算内力与承载力相差悬殊


  挡土构件弯矩核算值很小,而实践的截面受弯承载力却很大(截面尺度大或配筋大);或许相反,挡土构件弯矩核算值很大,而实践的截面受弯承载力却很小。以上核算弯矩和截面承载力极不匹配的情况的呈现,说明规划人员具有必定的工程经历,现已认识到了软件核算成果的问题,但未从根本上加以纠正,让人无法判别此等规划计划的安全性和合理性。


  (5)土钉墙全体安稳核算时确认滑动面的过错


  某基坑规划计划在核算土钉墙全体安稳时,先核算天然土坡全体安稳的滑动面及安全系数,然后将天然土坡的风险滑动面作为核算土钉墙边坡全体安稳时的风险滑动面,土钉墙边坡的风险滑动面并未因土体中设置土钉(锚杆)而改变,这种以不变应万变的做法显然是过错的,设置土钉(锚杆)后,全体失稳的风险滑动需考虑土钉(锚杆)的效果重新进行搜索。将天然土坡的风险滑动面作为土钉墙边坡的风险滑动面,高估了土钉墙的全体安稳性。


  6、双排桩支护结构的构件规划


  双排桩支护结构是由相隔必定距离的前、后排桩及桩顶连梁构成的刚架结构。双排桩刚架支护结构中的桩与其它支挡式结构中的桩,受力特色有实质的差异。锚拉式、支撑式、悬臂式结构中的护坡桩,在水平荷载效果下只发生弯矩和剪力,且桩顶弯矩为零(或很小忽略不计)。而双排桩刚架结构,因为其刚架的受力特色,在水平荷载效果下,桩的内力除弯矩、剪力外,轴力不容小视,并且桩顶弯矩较大,其符号与桩身弯矩相反(图32.2.6)。前排桩的轴力为压力,后排桩的轴力为拉力。此外,正如一般刚架结构对相邻柱间的沉降差非常灵敏相同,双排桩刚架结构前、后排桩沉降差对结构的内力、变形影响很大。


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  鉴于双排桩支护结构的上述受力特征,规划时除要建立科学合理的核算模型外,以下几方面值得留意。


  (1)双排桩的桩身内力有弯矩、剪力、轴力,以受弯为主,需按偏疼受压、偏疼受拉构件进行截面承载力核算,规划、结构应契合现行标准《混凝土结构规划标准》GB50010的有关规则。


  (2)双排桩结构桩顶连梁的跨高比一般较小,应依据其跨高比判别归于一般受弯构件或深受弯构件。在依据《混凝土结构规划标准》GB50010判别连梁是否归于深受弯构件时,可依照接连梁考虑。连梁的内力有轴力、弯矩、剪力,以受剪为主,其截面规划、结构应契合该标准的有关规则。


  (3)双排桩结构桩顶与连梁的连接按完全刚接考虑,其受力特色相似于混凝土结构中结构顶层,因此,该处的节点结构应契合现行标准《混凝土结构规划标准》GB50010对结构顶层端节点的有关规则。特别,桩与连梁受拉钢筋的搭接长度不该小于1.5la(la为受拉钢筋的锚固长度)。


  (4)双排桩结构的前排桩桩端宜处于桩端阻力高的土层。选用泥浆护壁灌注桩时,施工时的孔底沉渣厚度不该大于50mm,或应选用桩底后注浆加固沉渣。


  7、内支撑结构的概念规划及荷载组合问题


  周边环境杂乱、地质条件杂乱、软土地基等条件下的基坑,内支撑结构选型时,应选用平面或空间的超静定结构。规划时需考虑地质条件的杂乱性和基坑开挖步序的改变而呈现的偶尔情况,在规划上采纳必要的防范措施。并需考虑支护结构单个构件的提早失效而导致荷载效果方位的搬运,并宜设置必要的赘余支撑。支撑系统的竖向布置,需确保在任何工况下,支撑结构与挡土构件之间(如腰梁与护坡桩之间、腰梁与地下接连墙之间)不呈现拉力。基坑尺度较大或许温差较大时,内支撑结构需考虑温度应力的影响,并需加强节点强度。立柱桩的规划,需猜测立柱受荷后的沉降量、基底回弹及拱起构成的上抬量,并需考虑此等立柱竖向位移对支撑结构受力、安稳的晦气影响。


  内支撑结构剖析时需进行荷载组合,荷载组合至少需求考虑基坑挖土次序的不同、基坑四周岩土条件差异及附件荷载差异、各个部位开挖深度的不平等要素,求得各种支撑构件的晦气内力,按晦气内力进行截面规划。


  8、规划文件编制中的一些问题


  基坑规划文件应注明规划运用年限。在规划文件中注明的规划依据,不能机械地照搬照抄,只需列出与本规划密切相关的资料、标准和规则,一些关系不大乃至毫无关系的标准不该罗列其间,更不该呈现已过期的标准。基坑周边环境条件,应在规划文件中经过文字和绘图描述清楚,一起要明确规划时基坑周边环境条件操控的准则及规划要点。在描述地质条件时,地层简略且散布安稳时,可制作一个地质条件概化剖面,关于地层改变较大的场所,宜沿基坑周边制作地层展开剖面图,图中标明基坑支护规划所需的各有关地层物理力学性质参数如:γ、с、φ、k等。在编制核算书时,要了解不同核算软件的适用条件及特色,检查核算工况是否与实践规划、施工工况相符,不得人为修改原始数据和核算成果,以确保核算书的完好和真实。当支护结构的锚杆或暂时支撑需求在地下结构的施工过程中撤除时,地下结构应能构成可靠的替换支撑,并对锚杆或暂时支撑撤除及地下结构构成支撑效果后的各工况别离进行结构核算。在制作施工图时,应将基坑工程施工内容经过图纸及相应的文字表达,施工图应明晰、全面、正确、标准,图纸除规划者签章外,尚需至少“二审(审核、审定)一校正”并签章。


  基坑工程的目的除满足根底结构安全施工外,就是要保护基坑周边环境安全和正常运用。假如环境条件不清楚,则支护结构规划既无的放矢,也缺乏可行性。基坑周边环境条件包含建(构)筑物、路途及地下管线。建(构)筑物需求注明其重要性、层数、结构型式、根底型式、根底埋深、建造及竣工时刻、结构完好情况及运用情况。路途需求注明其重要性、交通负载量、路途特征、运用情况。地下管线(包含供水、排水、燃气、热力、供电、通讯、消防等)需求注明其重要性、特征、埋置深度、运用情况。环境条件杂乱的,应当制作环境平面图和剖面图。


  9、支护规划与基坑周边运用条件


  基坑周边运用条件是指基坑周边受开挖影响较大区域内的料场、暂时设施、暂时施工路途、塔吊、生活用水等地表水的排泄方式等,它们直接关系到基坑安全,却简单被规划者所忽视,因此构成基坑周边运用上的不方便,乃至构成基坑坍塌事故。基坑工程施工完成后,交给总承包单位运用,因为施工用地严重,总承包单位一般都要在紧邻基坑的区域布置暂时施工路途、堆料场及加工场,建造暂时设施,装置塔吊等,假如基坑工程规划施工单位在编制施工计划时没有考虑这些要素,就简单构成基坑边坡超载,留下安全隐患。


  该方面应当留意的问题是,基坑工程规划施工单位在编制计划之前,应当与总包单位协商,了解基坑周边的用处,合理确认基坑边坡的超载值及生活用水等地表水的排堵方式等。基坑工程交给总包时,应当提供基坑工程运用说明书。


  10、规划应考虑正常施工差错对工程质量的影响


  基坑工程中,施工差错对工程质量、安全的影响有时是致命的,如帷幕施工差错过大导致截水帷幕搭接不好发生渗漏,护坡桩因施工差错过大而侵占主体地下结构施工空间,锚杆施工差错过大时晦气于钢腰梁、锚具垫板受力,支撑构件施工差错过大使得偏疼弯矩增大,等等。可是,是施工就存在差错,正常的、合理的差错,规划阶段应该加以充分的考虑。


  (1)截水结构单元的规划搭接长度


  咬合式排桩、水泥土拌和法、高压喷射注浆法施工的截水帷幕,是由先后施工的一个个截水结构单元(单根桩)彼此咬合搭接构成的。每根桩施工时均存在差错,包含桩位差错和笔直度差错。相关技术标准规则,桩位答应差错一般为50mm,笔直度答应差错一般为0.5%~1%。那么考虑施工的正常差错以及差错的叠加效应,截水结构单元的规划搭接长度为:


  基坑支护结构规划应留意的一些问题


  式中


  L d――截水结构单元规划搭接长度;


  L e――截水结构单元有用搭接长度,一般取100~200mm;


  w 1――桩位答应差错,一般为50mm;


  w 2――笔直度答应差错,一般为0.5%~1%;


  d p――截水结构单元从施工作业面起算的深度。


  依照上式确认规划搭接长度,在施工差错契合规则的情况下,可确保截水结构任意方位处的有用搭接长度。假如规划搭接长度不行,就或许因施工差错导致帷幕呈现“开裆口”,发生渗漏。


  (2)支护结构施工差错对主体地下结构施工空间的影响


  支护结构向基坑内的偏移缩小了主体地下结构的施工空间,基坑规划进行支护结构平面布置时,有必要考虑正常的施工差错,特别当用地严重、支护结构给地下结构预留的施工空间较小时。例如北京某工程,规划未充分考虑支护结构施工的可行性、各种正常的施工差错及差错带来的后果,基坑开挖后发现,虽然施工差错在标准的答应规模内,但部分支护结构(微型桩、护坡桩)已侵占了地下结构空间。施工时强行切断微型桩、剔凿护坡桩,给基坑带来安全隐患。


  (3)支撑构件的装置差错


  基坑支护内支撑结构中,有很多的受压构件,这些构件在施工过程中都有差错,这些差错导致受压构件发生偏疼,规划时有必要加以考虑。


  (4)锚杆上下方位差错与钢腰梁距离、锚具垫板尺度的关系


  组合型钢腰梁中双型钢之间的净距离尺度,有必要满足锚杆杆体可以顺直穿过腰梁,因此它与锚杆孔位在笔直方向的差错有关。相关技术标准规则,锚杆孔位笔直方向的答应差错为50mm,考虑到孔位差错的随机性,那么双型钢之间的净距离应不小于2×50mm=100mm。双型钢之间的净距离又关系到锚具垫板的尺度及厚度。双型钢之间的净距离越大,即垫板的跨度越大,为确保垫板刚度,需有较大的垫板厚度。因此,规划需充分了解施工细节,使得规划契合实践、合理可行。


  11、局部预应力锚杆与土钉联合支护的结构技术措施


  当基坑开挖深度较深、基坑侧壁土质较差,可在土钉支护中局部选用预应力锚杆与土钉的联合支护办法,以操控基坑侧壁水平位移,增强基坑侧壁的安稳性。现在,因为预应力锚杆与土钉联合支护其效果机理较为杂乱,对此认识还不非常深入,只能依据以往理论研究、工程实践与实测剖析,归纳在结构及定性(概念)规划视点采纳技术措施。因为土钉墙支护侧壁变形一般均为中部鼓出型(支护深度较大时),因此预应力锚杆主张宜设置在加固侧壁的中部,一起为了充分发挥预应力锚杆约束侧壁水平变形的效果,削减预应力锚杆与附近土钉的彼此削弱影响,主张锚杆距离宜确保必定的距离,其竖向距离宜为原土钉距离的2~3倍,并应比惯例规划相应方位处土钉长度长0.35倍以上。


  12、基坑开挖计划规划


  基坑开挖前,应依据工程的结构方式、根底规划深度、地质条件、气候条件、周围环境、施工办法、施工工期和地面附加荷载等有关资料,进行基坑开挖计划规划。基坑开挖计划规划是基坑支护工程规划的重要组成部分。基坑开挖计划内容首要应包含开挖办法、开挖时刻、土方开挖次序、坡道方位设定、运输车辆行走路线、开挖监测计划,以及对支护结构及周边环境需采纳的保护措施等。特别关于软土地层中基坑开挖,需充分利用时空效应原理分层、分块、对称、均衡开挖,严厉操控无支撑露出时刻,严厉约束每层开挖厚度,并要避免土方开挖引起坑内已施工桩的偏移。


  此部分应留意的问题是基坑开挖计划既是支护规划的重要依据,又是指导基坑开挖的规划文件,施工中有必要严厉执行。一旦实践开挖计划有必要作重大调整,有必要经规划人员复核核算工况、认可后方可施行。


  13、规划应提出监测与质量检测要求


  基坑规划应提出明确的监测要求,包含监测项目、调查周期、变形报警值、变形操控值、留意事项等。基坑侧壁变形操控值(应与规划操控条件准则共同)依据基坑周边环境、工程地质及水文地质条件及支护结构特色合理确认。基坑监测项目的监控报警值应依据监测目标的有关标准要求、规划要求和工程经历及既有监测目标现状拟定,并应结合现场监测成果的剖析归纳断定。


  质量检测是点评基坑工程施工质量的重要手段。现行的基坑工程技术标准中,对质量检测均有明确规则,可是,也许是缘于基坑工程的暂时性以及监督管理人员的专业限制等要素,当时的基坑工程中,严厉依照标准进行质量检测的屈指可数,使得一些不合格的分项工程蒙混过关,这也是基坑工程事故频发的原因之一。因此,基坑规划文件应对支护结构、截水结构的质量检测提出明确的要求。现行的基坑工程技术标准对质量检测的规则是准则性的,规划需依据工程的详细特色提出有针对性的质量检测要求,以使检测可以真实起到点评工程质量、发现隐患的效果。特别支护结构中的重要构件或易呈现质量问题的构件,质量检测工作需愈加重视。如锚杆、土钉等,其施工质量与土层条件、地下水条件、施工工艺、人员素质、管理水平等多种要素有关,那个环节处理不妥均易导致质量缺点,并且,当时的锚杆、土钉抗拔承载力检测,因为规划人员或检测人员未深入了解其受力机理,有时实验高估了锚杆、土钉在实践工作状态下的承载力,给基坑支护带来不安全的要素。


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