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摘要:随着我国经济的不断发展,土木工程技术也在不断提高,边坡支护技术是其中的重要组成部分,技术水平决定着整个工程的质量。边坡支护技术在我国土木工程中的应用取得了一定的成果。目前存在的问题是推广应用该技术,在施工过程中加以应用,对土质进行重点调查,重点检查施工环境,制定合理的边坡支护方案,确保工程的有效实施。论述了边坡支护技术的重要性,分析了其类型,提出了边坡支护技术的实际应用。
关键词:土木工程;施工;边坡支护技术;运用
导言:建筑业在我国经济体系中占有重要地位。随着我国经济水平的不断提高,人们对土木工程的要求也在不断提高。土木工程质量关系到人民群众的生命财产安全。要不断优化边坡支护技术,积极创新边坡支护技术的应用模式,确保边坡支护技术在土木工程中的应用,充分利用工程的施工过程,为土木工程施工创造良好的环境,促进边坡支护技术的发展中国建筑业的发展。
1土木工程中边坡支护技术的种类
1.1土钉支护
土钉墙支护技术是常用的支护技术之一,具有良好的适用性,能适应大多数施工环境。土钉墙施工技术是利用土钉提高土钉墙的安全性和稳定性,保证施工安全。在土钉支护技术的应用中,应根据围岩情况研究钻孔方案,使土钉墙整体稳定性得到提高。在规划期内,对每个孔进行处理,并根据土钉支护情况控制孔的深度和尺寸。根据不同的受力方式,可以在不同的施工中发挥不同的支护作用。完成墙体检测后,验证支护工程施工质量,保证施工的开展。
土钉支护技术的应用可以节约材料,减少工程投资,使施工单位获得更大的经济效益。在一定投资的情况下,这里节省下来的资金可以异地使用,提高了项目资金的使用效率。另外,这种方法更灵活,操作方便,可节省施工时间。此外,该方法处理后的墙体具有抗震效果,可提高工程在地震活动区的抗震能力。同时,施工不需要场地,减少了施工过程中的环境严格性。
1.2锚杆支护
重点是挡土墙和土体锚固。挡土墙与基础之间的连接是用锚杆进行的。主要用于边坡、深基坑等场所。锚杆由金属、聚合物等材料制成。将其打入已钻好的锚孔内,通过其结构特点与周围环境紧密连接,达到悬挂效果,提高支护能力。
1.3重力挡土墙技术
重力式挡土墙是一种依靠自身抵抗侧向土压力的挡土墙。在工程施工过程中,可采用石料、毛石等石料,也可采用钢筋混凝土进行浇筑作业。根据边坡的情况,其形式可采用垂直、倾斜、阶梯等不同方式。这种方法的优点是选材方便,施工工艺不复杂,经济性高,特别适用于高边坡、富石地区,有利于当地选材。
2土木工程施工过程中边坡支护技术的常见问题
2.1地下水的影响
在土木工程施工过程中,影响边坡支护技术应用的因素很多,其中地下水是影响支护效果的关键因素,也是支护技术选择中必须考虑的问题。地下水位的升降直接影响着土建工程基坑的稳定性。当地下水位下降时,地基土的有效力逐渐增大,地基将发生一定程度的变化;当地下水位上升时,边坡的斜率也会增大,很容易引起地面下落。因此,在边坡支护技术应用中,一旦地下水明显增加或减少,施工人员必须及时采取相应的防护措施。
2.2开挖和支护不能彼此同步进行
在土木工程施工过程中,为了保证施工工作的顺利进行,工程单位往往成立专业的开挖施工队和支护施工队。由于两个施工组施工内容的差异,施工进度会有较大差异。开挖和支护不能同时进行。如果支护不到位,容易造成边坡变形失稳等问题。
3边坡支护技术在土木工程施工中应用
3.1基坑开挖技术
在土木工程中,在转筒的施工技术中,开挖和支护不能同时进行,这不仅威胁到了现场施工人员的安全,还影响了工程的后续开展,另外开挖和支护的不同步还会影响基坑的形状,从而威胁到土木工程基坑结构的整体质量。
因此,在土木工程基坑开挖过程中,必须遵守科学合理地应用基坑开挖技术,基层开挖过程中,要掌握“分层”、“分布”、“对称”、“限期”“平衡”要点,按照“竖向分层”、“横向分段”、“先支后挖”的原则进行施工,这样才能保证基坑的稳定性。在基坑开挖过程中,应严格遵守施工计划,以确保土木工程的质量,确保施工过程中的质量和安全,在第一时间找出问题的原因,并加快工程建设的速度,保证土体的稳定性,避免土体不稳给工程造成的影响。
3.2地下连续墙施工技术
在土木工程施工过程中,地下连续墙处理技术是一项非常重要的支撑技术。其施工原理是利用相关设备开挖与建筑物尺寸相适应的沟槽,并注入混凝土,形成坚固的墙体。这不仅能起到辅助作用,而且在防洪中也能起到意想不到的效果,这说明了这种方法的重要性,同时对防止自然灾害的侵蚀具有重要意义。因此,在实际应用过程中,可以采用地下连续墙处理技术来提高土体的稳定性。该技术最大的优点是对土层和地下管线影响小。在相对复杂的地质环境下,该技术在建筑中得到了广泛的应用,不仅提高了土木工程的坚固性,而且促进了土木工程行业的发展速度。
3.3土钉墙的支护技术
挡土墙支护技术也是一种常见的支护技术,其主要优点是投资成本相对较低,原材料利用率高,施工效果好,在工程建设中得到广泛应用。这种支护方法主要是利用土钉加固墙体的稳定性,提高墙体的整体性和强度,然后采用混凝土浇筑法进行加固,从而保证下一步的正常运行。另外,在实际施工中,要合理设置排水管网,提高建设项目的可持续性。这种结构对作业技术要求很高,特别是土钉墙施工时,基坑的尺寸必须控制在合理范围内(基坑的尺寸一般在12米以内)。如果过大,不仅不能满足支护要求,还会威胁现场施工人员的安全。因此,在土钉墙支护技术的应用中,必须对基坑的尺寸进行仔细的分析和研究。
4边坡支护技术的优化
4.1技术资料优化
作为一项土木工程施工技术,离不开技术资料的优化,特别是当设计数据不能满足施工要求时,要求施工单位根据现场工程的实际情况进行详细、深入的设计,形成本单位的技术方案对于基坑开挖边坡的土建施工支护,便于施工前的物资采购和准备工作,施工技术管理人员进行现场施工进度安排和人员信息披露培训;便于相关单位和人员的审查和监督,便于土建工程基坑开挖边坡支护技术的不断总结和改进,实现应用后的技术改进和改进。为了优化土建基坑开挖边坡支护技术的相关数据,需要专门部门收集和分析相关数据,并结合市场规律对其进行持续控制和优化,以实现成本控制,提高综合性能。土建工程基坑开挖过程。
4.2开挖顺序优化
土建工程基坑开挖应按照技术方案同时进行边坡支护,或在相应的支护措施完成后,分步开挖,交叉配合进行流水作业,防止超挖造成的潜在塌方。一些土建工程基坑开挖边坡支护需要在开挖前进行,因此在基坑开挖过程中,有必要做好相关支护材料的保护和进一步支护工作。对于开挖机械的选择,应充分考虑进行边坡支护的需要,以提高支护技术的应用效果。
4.3管理优化
边坡支护技术在土建工程基坑开挖中的应用不仅是危险的,而且有很多工序,接头处的质量隐患不易确定。因此,要加强管理体系建设和优化,加大对现场施工管理的投入,做好现场清理工作,防止现场管理混乱。对完成相关工作的单位、人员和机械设备,必须及时撤离现场,并交由后续人员检查。为了加强基坑支护的现场监测和分析,防止基坑边坡支护过程中的位移和危险,通过相关专业软件的模拟和优化方案,可以找到最优的实施顺序,为工期节点的顺利完成和工程质量提供保证。
结束语
综上所述,边坡支护技术在土木工程建设中占有非常重要的地位。施工人员必须准确掌握边坡施工的操作要点,明确施工中的多重防范措施,并根据工程施工的总体情况采取多种可靠的应对措施,注重边坡支护技术管理的有效性,做到有的放矢以加强边坡结构的稳定性和安全性,促进建筑业的可持续发展。
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