建設工程造價管理視頻

發布時間:2022-04-11 15:46:46
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造價師土建工程高頻考點:噴錨支護

噴錨支護

噴錨支護是在地下工程開挖后,及時地向圍巖表面噴一薄層混凝(一般厚度為5~2Ocm),有時再增加一些錨桿,從而部分地阻止圍巖向洞內變形,以達到支護的目的。

噴錨支護能使混凝土噴層與圍巖緊密結合,并且噴層本身具有一定的柔性和變形特性,因而能及時有效地控制和調整圍巖應力的重分布,最大限度地保護巖體的結構和力學性質,防止圍巖的松動和坍塌。如果噴混凝土再配合錨桿加固圍巖,則會更有效地提高圍巖自身的承載力和穩定性。

噴混凝土具備以下幾方面的作用:首先,能緊跟工作面,速度快,因而縮短了開挖與支護的間隔時間,及時地填補了圍巖表面的裂縫和缺損,阻止裂隙切割的碎塊脫落松動,使圍巖的應力狀態得到改善;其次,由于有較高的噴射速度和壓力,漿液能充填張開的裂隙,起著加固巖體的作用,提高了巖體的強度和整體性。此外,噴層與圍巖緊密結合,有較高的粘結力和抗剪強度,能在結合面上傳遞各種應力,可以起到承載拱的作用。

錨桿有楔縫式金屬錨桿、鋼絲繩砂漿錨桿、普通砂漿金屬錨桿、預應力錨桿及木錨桿等,目前在大中型工程中,常用的是楔縫式金屬錨桿和砂漿金屬錨桿兩種。為了防止錨桿之間的碎塊塌落,可采用噴層和鋼絲網來配合。

各類圍巖的具體處理方法

對于堅硬的整體圍巖,巖塊強度高,整體性好,在下工程開挖后自身穩定性好,基本上不存在支護向題。這種情況下噴混凝土的作用主要防止圍巖表面風化,消除開挖后表面的凹凸不平及防止個別巖塊掉落,其噴層厚度一般3~5cm.當地下工程圍巖中出現拉應力區時,應采用錨桿穩定圍巖。

對于塊狀圍巖,這類圍巖的坍塌總是從個別石塊--危石掉落開始,再逐漸發展擴大,只要及時有效地防止個別危石掉落,就能保證圍巖整體的穩定性。一般而言,對于此類圍巖,噴混凝土支護即可,但對于邊墻部分巖塊可能沿某一結構面出現滑動時,應該用錨桿加固。

對于層狀圍巖,在開挖地下工程時,往往不易打成拱形(或圓形),爆破后頂面經常成平板狀,如不加支護,圍巖常常先發生彎曲張開,然后逐漸坍塌。因此對于此類圍巖,應以錨桿為主要的支護手段。

對于軟弱圍巖,相當于圍巖分類中的IV類和V類圍巖,一般強度低、成巖不牢固的軟巖,破碎及強烈風化的巖石。該類圍巖在地下工程開挖后一般都不能自穩,所以必須立即噴射混凝土,有時還要加描桿和鋼筋網才能穩定圍巖。

工程地質對工程選址的影響

工程地質是建設工程地基及其一定影響區域的地層性質。建設工程根據其規模、功能、質量、建筑布置、結構構成、使用年限、運營方式和安全保證等的不同,要求地基及其一定區域的地層有一定的強度、剛度、穩定性和抗滲性。

一般中小型建設工程的選址,工程地質的影響主要是在工程建設一定影響范圍內,地質構造和地層巖性形成的土體松軟、濕陷、濕脹、巖體破碎、巖石風化和潛在的斜坡滑動、陡坡崩塌、泥石流等地質問題對工程建設的影響和威脅。

大型建設工程的選址,工程地質的影響還要考慮區域地質構造和地質巖性形成的整體滑坡,地下水的性質、狀態和活動對地基的危害。

特殊重要的工業、能源、國防、科技和教育等方面新建項目的工程選址,還要考慮地區的地震烈度,盡量避免在高烈度地區建設。

地下工程的選址,工程地質的影響要考慮區域穩定性的問題。對區域性深大斷裂交匯、近期活動斷層和現代構造運動較為強烈的地段,要給予足夠的注意。也要注意避免工程走向與巖層走向交角太小甚至近乎平行。

道路選線,因線性展布跨越地域多,受技術經濟和地形地貌各方面的限制,對地質缺陷難以回避,工程地質的影響更為復雜。道路選線盡量避開斷層裂谷邊坡,尤其是不穩定邊坡;避開巖層傾向與坡面傾向一致的順向坡,尤其是巖層傾角小于坡面傾角的順向坡;避免路線與主要裂隙發育方向平行,尤其是裂隙傾向與邊坡傾向一致的;避免經過大型滑坡體、不穩定巖堆和泥石流地段及其下方。

斷層對工程選址的影響

1)當路與斷層走向平行,路基靠近斷層破碎帶時,由于開挖路基容易引起邊坡發生大規模坍塌,直接影響施工和公路的正常使用。在公路工程建設中,應盡量避開大的斷層破碎帶。

2)當隧道軸線與斷層走向平行時;應盡量避免與斷層破碎帶接觸。隧道橫穿斷層時,雖然只是個別段落受斷層影響,但因地質及水文地質條件不良,必須預先考慮措施,保證施工安全。

工程地質對建筑結構的影響

工程地質對建筑結構的影響,主要是地質缺陷和地下水造成的地基穩定性、承載力、抗滲性、沉降等問題,對建筑結構選型、建筑材料選用、結構尺寸和鋼筋配置等多方面的影響。這些影響在各個工程項目的差別較大,具體分為以下幾方面:

(1)對建筑結構選型和建筑材料選擇的影響。例如,按功能要求可以選用磚混或框架結構的,因工程地質原因造成的地基承載力、承載變形及其不均勻性的問題,而要采用框架結構、筒體結構;可以選用鋼筋混凝土結構的,而要采用鋼結構;可以選用砌體的,而要采用混凝土或鋼筋混凝土。

(2)對基礎選型和結構尺寸的影響。由于地基土層松散軟弱或巖層破碎等工程地質原因,不能采用條形基礎,而要采用片筏基礎甚至箱形基礎。對較深松散地層有的要采用樁基礎加固,還要根據地質缺陷的不同程度,加大基礎的結構尺寸。

(3)對結構尺寸和鋼筋配置的影響。為了應對地質缺陷造成的受力和變形問題,有時要加大承載和傳力結構的尺寸,提高鋼筋混凝土的配筋率。

(4)地震烈度對建筑結構和構造的影響。工程所在區域的地震烈度越高,構造柱和圈梁等抗震結構的布置密度、斷面尺寸和配筋率要相應增大。

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