建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究 吴剑俊

发表时间:2020/7/21   来源:《基层建设》2020年第9期   作者:吴剑俊
[导读] 摘要:在开展深基坑的支护施工技术期间,尚存在不足之处,严重制约了支护施工技术水平的上升,同样也会对土建工程的整体安全性能、稳定性能造成巨大的影响。
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        摘要:在开展深基坑的支护施工技术期间,尚存在不足之处,严重制约了支护施工技术水平的上升,同样也会对土建工程的整体安全性能、稳定性能造成巨大的影响。由此可见,不断地对支护施工技术展开创新的与改善,是对土建工程使用效率、使用周期进行保障的核心因素。
        关键词:建筑基础工程;深基坑支护技术;分析;应用
        随着经济的不断发展,城市化进程越来越快,各种建筑越来越多,在建设过程中,深基坑支护技术是最为多见的施工方法,在建筑工程应用非常普及,通过这项技术能够有效增强地下结构稳定性,保证整体建筑安全。越来越多的高层建筑和超高层建筑,需要稳定的地基结构,建筑工程施工时,则需要保证地基稳定,随着建筑高度增高,结构复杂,则需要科学合理进行施工,通过良好的深基坑支护技术手段,进一步降低工程风险,确保建筑稳定性。建筑工程深基坑支护技术能够有效降低工程成本,增加现场安全距离,保证了施工人员安全。
        1建筑工程施工中深基坑支护技术特点
        深基坑支护技术主要具备三方面特点:①受气候和地质环境条件影响显著,千变万化、性质复杂的地下岩土很容易影响施工安全,因此具体施工必须做到实事求是、随机应变;②受周围环境因素影响较大。现代建筑工程多处于城市交通密集区,深基坑支护技术应用受到的地表高层建筑物、地下公共交通设施、地下管道等周围环境影响必须得到重视,施工的质量和安全会受到直接影响;③随机性与施工风险性。受相对较长的施工周期影响,深基坑支护技术的应用很容易受到随机性影响,这会导致安全事故、质量事故无法有效发现和预防。在某些特殊环境下,复杂的施工流程往往会对工程的顺利进展造成制约,而采用简单明了的技术,不仅能够迅速完陈作业,还会使工程质量得到保证。基于此,对深基坑支护技术进行深化了解,有助于提升管理质量。
        2建筑工程中深基坑支护施工技术
        2.1土层锚杆施工
        根据实际得知深基坑特点来控制施工的情况,不断地选择有效的施工模式推动施工技术的灵活。土层锚杆施工可以使用循环式的钻机和冲击式钻机对地面进行成孔操作,在成功后要及时的进行清孔,避免孔位出现残渣,并且通过有效的操作工艺来推动施工质量提升。根据现场的水文地质条件进行严格的勘察后再选择钻杆,避免力度过大而对地表产生破坏。其次通过安放拉杆,做好钻杆除锈工作,清除上面的油脂后再进行灌浆施工。灌浆施工是整个深基坑和锚杆施工中的重点环节,很多工程的地下呈现弱酸性,所以以定要应用纯水泥或者是防酸的水泥,这样才能保证水泥浆的流动与实际的需求相符,避免出现泥浆的干缩。灌浆施工时,要采取压浆泵将水泥压入杆中,保证土层锚杆的稳定。
        2.2土钉支护施工
        土钉施工一般是通过加固机身的旁的边坡来稳定整个工程,利用土钉和土体之间的摩擦力让整个深基坑的支护更加稳定,使深基坑支护的安全性提升。在这个过程中要和建筑工程的实际情况和现场施工的具体需求来选择土钉,拉力通过强度控制在一定范围内保证该项施工的稳定。在这个过程中也要通过有效的技术,注意整个土钉拉拔实验的稳定性,让拉拔力与施工要求相符。通过第三方的检测保证稳定,也要注意注浆量和注浆力度,在工程的范围内灵活地进行掌握。此外,土钉支护一定要满足深基坑支护的要求,严格的控制原料的配合比和外加剂,同时在注浆时也要利用重力让泥浆自由坠落,做好补浆的操作。根据钻机的长度对土钉支护的深度进行计算,掌握每个孔的深度才能促进后期的维护和管理。
        2.3排桩或地下连续墙支护施工技术要点
        运用排桩技术进行深基坑支护施工的过程中,需要以工程实际情况为依据,对合适的支护形式进行科学选择,如悬臂式、拉锚式、内撑式等支护结构都可以是较好的选择。

在对地下连续墙支护技术运用过程中,科学施工尤为重要,在具体施工时可以对内支撑以及逆作法和半逆作法等方式进行积极采用。从地下连续墙施工技术实际情况来说,其优势十分显著,不仅具有较小的噪声,同时也并不会造成过大的振动现象。借助这一技术构建的墙体刚度较大、防渗性能也十分优越、承载力较强。
        2.4水泥土桩墙支护施工技术要点
        水泥土桩墙自身具有较大的重量和较强的刚度,因而在运用这一技术进行深基坑支护时,对坑壁的支护和保护作用较好。水泥土桩墙支护施工技术应用情况下,仅需要将支撑加设在深基坑的局部。具体开展深基坑支护施工时,需要以基坑实际情况为依据,明确采用何种桩墙类型,如深层搅拌水泥土桩墙以及高压旋喷桩墙等都可以是很好的类型,但结合实际情况的合理选择,才能确保支护效果的最大化发挥。在对水泥土桩墙支护技术应用过程中,需要测量水泥土桩施工范围内地基土承载能力,在承载力≤150kPa且低于6m的基坑深度情况,此种施工技术才较为适用,同时也能确保在施工质量满足要求情况下促使支护效果得以充分发挥,为建筑施工奠定良好基础。
        3建筑深基坑支护管理措施
        3.1做好施工方案设计
        在进行深基坑支护以前,施工单位应做好方案设计和组织,为实际的现场施工奠定良好基础,特别是要把控好支护要点。在开工前,准备好施工中需要用到的人员及设备,将其合理分配至现场,加强技术管理力度。对于支护施工过程中产生的突发情况,需提前制定应急预案,保证施工达到协调与有序。从人员角度讲,要安排具有较强专业能力且经验丰富的执行各项操作,以此避免由于操作不规范而产生质量或安全风险。
        3.2加强基坑开挖管理
        基坑的开挖方式和质量对支护结构能否保持稳定有直接影响,为了使支护结构达到受力均匀,需进行分段或分层开挖,并保证开挖的均衡性与对称性。施工单位在进行基坑开挖时,现场的管理人员应严格掌控并管理图纸,明确施工进度要求,加强对人员、设备及施工质量的管理。另外,现场的管理人员还要根据现场的地质条件和水文地质对场地范围内分布的线路及管道等进行认真勘察,分析并判断图纸是否合理,并对现场的自然环境做必要的检测,防止恶劣天气条件对基坑正常开挖施工与施工质量造成不利影响。
        3.3着重观测并灵活应对
        在对深基坑展开支护施工之时,某位置变形的现象时有产生,因此,必须要充分考量容易发生变形的位置,并且对其加强相应的监测工作,其中,主要包含深基坑的边坡位置、周围存在的建筑物以及地下埋设的管线等。在对这些位置进行监测工作时,必须要深入探索、深入了解土方开挖与边坡支护的全面工程,并且预判在开展施工之时容易碰到的多种影响因素。在开展监测工作的过程中,如果发现有变形的现象存在,便需要及时上报并且及时展开相应的处理。想要细致、深入监测变形位置,相关工作人员就必须要充分并且全面认识同设计、施工有关的数据、信息与参数,才能够在监测到变形部位以后进行更加精准的校正与对比,并且运用更加有效的改正对策。
        4结语
        建筑工程离不开良好的技术支撑,深基坑支护技术应用越来越广泛,要全面进行技术创新,包括施工现场具体情况,通过全面深入研究,发挥技术优势,在建设过程中,不断完善施工方案,用先进的技术实施,确保施工整体安全,建设出高品质的建筑工程,提升建筑工程寿命。
        参考文献:
        [1]王宁,王国文.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J].建材与装饰,2018(12):171.
        [2]火映霞.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].中国住宅设施,2017(2):111-112.
        [3]刘敬爽.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].门窗,2017(01):108.
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