建筑工程施工中深基坑支护的施工技术

发表时间:2020/9/1   来源:《工程管理前沿》2020年12期   作者:王光
[导读] 随着我国城市化不断发展,城市建设用地正在减少。建筑面积的减少推动了建筑的向上发展,通过增加楼层数量来扩大建筑空间。
        摘要:随着我国城市化不断发展,城市建设用地正在减少。建筑面积的减少推动了建筑的向上发展,通过增加楼层数量来扩大建筑空间。在提高建筑高度的同时,我们认识到开挖施工对施工质量和安全水平的重要性。因此,在施工中,需要考虑各个方面的因素,结合相关政策和施工技术标准,选择科学合理的施工技术方案,这对提高整个施工的稳定性至关重要。
关键词:建筑施工;深基坑支护技术
引言
        经济发展的加速推动了我国城市化的发展,高层建筑的规模日益扩大,经济基础也刺激了人们对建筑物的需求。在当代社会中,由于我国人口急剧增多,居民的住房问题得不到有效的解决,再加上城市化建设的日益复杂,土地资源的利用成为了建筑行业的首要任务。尤其是地下工程和地下室的开发,受到的重视度越来越高。地下工程决定着建筑整体的安全性和稳定性,地下室的开发不仅可以节省空间,还可以使土地资源最大化。深基坑支护是地下工程的核心环节,必须要确保其施工质量,避免出现坍塌、侧滑等现象。
1深基坑支护的基本类型
1.1桩锚结构支护类型
        现阶段,在我国建筑基础工程施工中普遍运用桩锚深基坑支护技术手段,其根本原因是此项施工技术操作较为简便,技术难度较小,可以使灌注桩与锚充分结合起来,在实际的施工建设中,发挥挡土作用[1]。因此,针对地质条件恶劣、施工环境复杂的地区,通常情况下都会应用此项技术手段。
1.2连续墙式支护类型
        连续墙式支护类型,顾名思义,在实际施工建设中,是连续的。连续墙式支护类型在建筑工程通常应用钢混型墙体,此种施工技术相比于其他技术,存在较大的差异,连续墙式深基坑技术手段的施工侧重于构筑前要做好泥浆护壁工作。
2建筑工程深基坑支护施工技术
2.1土钉墙支护
        土钉墙支护中主要是加固土体、加固混凝土面层、加固土钉。施工中要对土钉与土体之间存有的互相牵制原理进行分析,通过土钉对土质内部应力以及弯矩合理限制,促使土体地质环境变形问题得到有效控制。其施工便捷性较高,能在粘性土质区域进行应用,促使后续高层建筑项目施工质量得到有效维护。在施工中技术人员要提前实施应用土钉拔拉试验操作,对钻孔深度合理判定。之后采取钻孔与注浆施工,在注浆中对水灰比合理控制,促使泥浆凝结之后与土体融为一体,能有效提升深基坑结构稳定的支撑作用。
2.2土层锚杆技术
        土层锚杆技术是使用垫板来对锚杆施加作用力,这样可以更好的加强锚杆的稳定性,有效的保护深基坑周边土体安全,防止土体坍塌问题的出现。土层锚杆技术可以起到有效的支护作用,在施工中首先是根据施工现场的实际情况,开始钻孔施工,然后对钻孔的速度进行有效的控制,提高钻孔的效率,一般钻孔的速度要控制在40cm/min。其次是安装预应力筋,主要过程是把锚杆和注浆管一同放到成孔里,安装一定的要求在同时放入的过程中,要保证锚杆和注浆管之间彼此不会受到影响,保证有效的施工作业。然后是注浆,注浆采用的浆液是根据一定的要求配比的,而且对注浆的压力要进行科学设计,如果成孔开始往外流出浆液,那么要把套管拔出,等待一会后再次进行注浆。最后是张拉锁定,注浆完成后就要检验锚杆加固的强度,强度达到70%以上才算合格,然后采用跳张法开始张拉操作,在施工过程中要保证相邻锚杆之间不受到影响,这样才可以提高土层锚杆技术的质量。
2.3地下连续墙支护
        在建筑工程项目施工建设中,由于施工区域地理环境差异性较大,在施工中会遇到较多特殊性施工地质结构。在施工中碰触到松软土质之后,要注重对支护结构稳定性全面分析。松软地质难以实施项目施工建设,针对此类土质进行施工支护,要注重选取地下连续墙支护结构。此类支护结构在沉降要求相对较高的工程项目中应用较多,与多数支护结构相比,地下连续墙支护结构应用价值较高。能在各类较为复杂的土质环境中进行应用,对施工区域周边环境不会产生较大负面影响,促使项目建设始终处于稳定状态。但是此项施工技术应用中也存有相应限制性。其中施工区域土质状态硬度较高,对于此项技术应用具有较高要求,消耗的施工成本也较高[2]。在施工过程中,地下连续墙支护结构产出的废浆量较多,施工部门要设定针对性废浆排放措施,降低对地下施工区域的负面影响。
2.4混凝土灌注排桩支护技术
混凝土灌注排桩支护技术可以降低对建筑地基土体的损坏程度和对周边环境的影响,因此该技术比较普及。在施工过程中,混凝土灌注排桩支护技术主要采用柱列式间隔布局的钢筋混凝土,相关的施工人员必须要严密处理灌注桩之间的距离,确保合理的疏密度,避免间隔处产生地下水以及土壤渗入,同时还要在混凝土灌注桩之间施加高压注浆,提高施工项目的质量水平。


2.5深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩支护技术的主要固话材料是石灰和水泥,通过搅拌装置融进部分软土使其逐渐固化形成一个桩体,该技术必须要统一性能指数。在施工过程中,二、三级基坑的总体深度低于 7 米,坑边到红线之间的距离重合时,相关的施工人员就可以选用深层搅拌桩支护技术。
3深基坑支护施工的管理策略
3.1加强注重深基坑支护施工技术的应用
        目前,建筑基础施工普遍存在施工复杂的特征,尤其在各项指标方面要求更加严格,需要对各项深基坑支护技术加以重视。深基坑支护作为建筑施工的临时性支护结构,可以确保基坑开挖施工有序进行,根据自身在功能作业方面的差异性,深基坑支护施工中主要以支撑系统、挡土系统为主,从而要对深基坑挖开深度加以管控,根据有关要求标准进行施工建设。
3.2加强对材料质量的管理
        在各种建筑工程施工中,施工材料都是影响工程质量的重要因素之一,尤其是对土建工程中,施工材料的质量更是直接影响深基坑支护的稳定性的关键因素。所以,提升土建工程深基坑支护施工质量,首先就要加强施工材料质量的管理与控制。在进行材料的采购时,相关人员要熟悉材料采购计划,了解工程所需材料的相关参数和规格型号,严格按照标准进行采购。如果遇到需要更换材料的情况,需要在合同中进行明确的标注,确保工程可以顺利进行。同时,材料进行使用前,还要进行检查和复合,有不符合规定的材料要及时进行更换,提高深基坑支护的施工安全性。除此之外,在实际施工过程中,还要对相关施工材料进行定期抽检,以便从根本上保证土建工程的施工质量。
3.3提升施工现场的监管力度
        在深基坑支护施工中,时常会出现因框架结构大于自身称重能力导致框架结构发生变形,进而使地下管线与边坡受其影响,如若结构变形状况十分恶劣,势必会影响施工进度,降低深基坑支护施工效率。[3]为了避免此类问题的发生,现场工作者应该加强施工现场监管力度,还要做好实际数据分析与测量工作,制订完善的设计方案,针对施工中存在的变形问题提出有效的优化方案,以此确保施工质量。
3.4增强基坑环境的稳定性
        深基坑支护施工是土建工程施工的基础,所以土壤结构的整体性直接影响了施工质量。但是,在实际施工过程中,挖掘过程不可避免的会对土壤结构的整体性造成破坏,并且疏松的土质很容易导致周围土壤的散落,形成滑坡,影响后期施工的进行,严重时甚至会导致坍塌,同时还有可能延长施工周期,影响经济效益。除此之外,地下渗水问题也是相关施工单位和施工人员应该重点注意的问题之一,防止由于地下水冲击而影响深基坑支护施工质量。
3.5提高施工人员的素质
深基坑支护施工技术对施工人员的专业性要求较高,施工单位必须要提高对人才的重视,定期开展培训课程,不仅要培养每一位技术人员的实际操作知识、技术要点和道德操守,也要对施工人员进行安全教育,提高其安全意识,预防安全事故的发生。管理人员可以定期对技术人员和施工员工进行考核,表现优异者给予奖励,营造积极的内部氛围,提高施工人员的工作动力。
3.6创新监测技术
        施工监测管理是深基坑支护工程的重中之重,减少施工误差才能提升工程质量。施工人员应该认真、准确的测量整个施工过程的重要参数,不仅要测量设备的精度,确保机械设备的最佳工作状态;也要监测地下土体质量、地下水位和地层结构等相关信息,以便为深基坑支护工程施工提供实用准确的施工数据。施工材料、工艺和技术的应用等方面都需要利用科学的技术加以创新,才能促使建筑工程施工工作更加有秩序、有规律开展。当施工设计方案与现场实际施工不同步时,施工人员要加大技术研究和创新力度,加强对施工总体情况的控制和管理,充分利用深基坑支护施工技术的积极作用,才能提高整个施工队伍的工作效率,从而提高施工管理水平。
结束语
        深基坑支护技术和施工项目的安全息息相关,尽管我国的建筑行业已经今非昔比,但是深基坑支护技术的应用仍然需要不断改进,根据施工技术的现存问题,制定完善的施工方案并严格执行和监督,才能消除施工中存在的安全隐患,提高施工人员的综合素质才能提高施工质量,为我国建筑工程的整体质量打下坚实的基础,从而推动建筑产业更高层次的发展。
参考文献
[1]皇甫进如.建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].居舍,2017(36):32.
[2]杨理思.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究[J].居舍,2017(36):56.
[3]李强.建筑工程施工中深基坑支护技术分析[J].建材与装饰,2017(52):41.
[4]丛 伟.建筑工程中的深基坑支护施工技术浅谈[J].建材与装饰,2016(11):13-14.
[5] 王长明.浅析建筑工程深基坑支护施工技术[J].价值工程,2014 ,(24 ):115-116.
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