格盟低碳城基坑工程设计及施工方案优化

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随着现代科学日新月异的发展,大幅度拓展了深基坑的设计以及施工方案,使之逐渐朝多元化的方向发展。深基坑工程最初阶段与支护结构是否稳定具有直接联系,深入探究支护的设计后发现主要有两方面需要作出改进:首先,基坑支护在结构上通常缺乏创新性,且保守性过强、经济性较低,容易造成资金利用率低;其次,施工直接造成影响恶劣的事故频发,究其原因,多为缺乏理论作为支撑而直接进行实践,理论对于实践存在滞后性,无法对实践发挥引导作用。从宏观角度来看,深基坑工程设计阶段的工作对整个工程的实施具有重要的指导作用,能够推进建设项目的顺利开展,且全程发挥调控以及指导作用,因此也直接与工程的质量、企业的效益等挂钩。本文以目前施工设计中出现较为频繁的问题为核心展开全面探究,进一步对其进行全面优化,为顺利施工奠定良好的基础。格盟低碳城基坑工程南北方向总长度为65m左右,东西方向总长度为210m左右。基坑周边存在大量原有建筑物,施工环境极为复杂。因此本文主要围绕基坑支护设计和施工方案这两个核心展开阐述以及讨论,对其发展趋势进行分析后锁定最终的研究目标,并阐述相关内容以及拟采用的研究途径:(1)通过分析改进支护设计的重要性,将格盟低碳城基坑工程作为本次的研究案例,以其设计内容为中心展开全面优化,并通过理正软件、AIDNA有限元软件完成针对基坑1-1区段支护结构层面上的优化,得出区段1-1最优结果为桩径1m、嵌固长度7m,锚杆3排,咬合量选取200mm,钻孔咬合桩的桩径选取1m,选取C15混凝土浇筑素混凝土桩,桩身插入比选取0.5。(2)将方案优化途径进行阐述和总结,通过模糊层次分析法来全面比较适用于格盟低碳城项目的支护桩施工工法,结合工期、安全、经济、环境因素最终比较得出采用泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺,并通过对支护结构施工网络计划的优化,得到工期最短、成本最优的施工安排,最终确定施工方案,充分发挥方案的指导作用。
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