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摘要:随着我国社会经济的进步和发展,众多的施工技术应用建筑工程,实际施工当中。其中建筑工程在施工的过程中,比较常见就是深基坑施工,只有合理的采用深基坑支护施工技术,才能够保障建筑工程深基坑的整体质量,为日后的施工提供稳定性与可靠性。
关键词:建筑;工程;深基坑;应用
引言
随着城市现代化建设步伐的日益加快,高层建筑对于基础工程施工质量与效率的要求日渐提高,深基坑支护作为基础工程施工过程中重要且关键的环节,其支护结构与方式的选择、支护技术的专业化发展、支护设计与施工的动态监控都对基础工程乃至整个建筑工程的施工品质具有重大影响。那么根据建筑工程的设计需要,结合建设用地与周围环境的具体情况,选择经济合理的支护结构和支护形式,强化对深基坑支护技术的适应性优化与手段创新,便成为促进建筑工程现代化发展的重要内容。
1建筑工程施工中深基坑支护施工技术的特点
1.1区域性
地质条件与水文不同的基坑中,基坑存在明显的差异性,同一城市不同区域的土壤也会存在明显不同。在深基坑开挖过程中,土壤质量能否得到保证,在很大程度上影响深基坑工程的顺利进行。尤其在区域性的基坑支护工程中,要想实现基坑支护效果,需要重点加强对开挖区土壤特点进行研究,坚持具体问题具体分析,根据不同土壤的特点,有针对性的选择深基坑支护方式,确保深基坑支护施工顺利进行。
1.2复杂性
在深基坑支护施工之前,相关作业人员应当做好前期准备工作,加强对深基坑支护工程地质勘测,作好具体勘测记录,准确地计算出区域内土壤的压力。在深基坑支护施工过程中,如若相关技术人员没有做好前期勘测工作,导致土壤压力计算不准确,会极大地降低深基坑的安全性。此外,在计算土壤压力的过程中,往往都会使用库伦土压理论,虽然该理论的应用具备一定的科学性,但条件的建立都是现象性的假设。
2深基坑支护施工存在的主要问题
2.1边坡修整难度相对较高
在建筑工程实际开展深基坑支护开挖的过程中,由于具有较高的施工难度,而且,在实际施工的过程中会涉及众多的材料与机械设备,而且需要施工人员明确的了解相关支护技术,才能够保障整体施工的质量。然而,据实际调查,部分施工人员在施工的过程中对深基坑支护技术不够了解,难以控制发放的数量,而且无法确保边坡的平顺性与平稳性,进而导致深基坑支护施工的整体质量存在隐患,与此同时,施工人员在施工的过程中受众多因素的影响,而且人们对深基坑支护的质量要求越来越高,进而导致在实际开展深基坑处理的过程中受到一定的阻碍。
2.2土方开挖质量较差
土方开挖对于支护工作有非常重要的意义。如果得不到足够的重视,支护质量很难得到有效控制。在进行土方开挖时,各个部门之间的沟通不到位,也会使项目的开展受到影响。
3深基坑支护施工技术注意事项
3.1应做好施工前准备工作
在开展建筑工程深基坑支护施工时,施工人员为了保障整体施工质量,需要做好相应的准备工作,严格的检查支护施工现场存在各个因素,应对支护施工现场进行科学测量。所以,在开展建筑工程中深基坑支护施工前,要做好充分的施工前准备工作内容。具体包括了:首先,施工管理人员需要全面分析施工现场,做好收集和深基坑支护施工有关资料;其次,检查深基坑支护施工现场的实际情况,严格的检测施工管道以及管线,细化施工现场的勘察报告具体内容。同时,需要施工人员严格的对照施工管理方案。
详细的检查深基坑支护现场与施工设计是都出现不相符情况,应与和设计人员做好沟通协调工作,有效的保障深基坑支护整体施工质量。
3.2分析土方开挖深基坑支护施工技术
在开展深基坑支护施工中开挖土方存在着扬尘情况,会对建筑工程施工环境造成很大的影响,合理应用开挖施工方式,对尘土污染进行有效控制,构建良好的建筑施工环境。例如,某工程项目在开挖建筑深基坑过程中,应根据施工现场的实际情况,合理对分层开挖方式进行选择,采用边开挖变运土体的方式,有效的对基坑施工环境进行清理,防止在施工过程中出现很多尘土情况。在开展施工项目时,该工程项目对土方开挖速度非常重视,对配合土方开挖速度进行有效控制,避免在土方开挖时产生不良的施工影响。
4 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
4.1土钉墙支护技术施工
土钉墙支护技术是将基坑侧边利用土钉对土体进行加固,然后再在加固后的边坡铺设钢丝网,并喷射混凝土面板达到支护结构与土方边坡有效结合的一种加固型的支护方法。土钉墙支护技术使加固范围内土体自身稳定性加强,形成类似挡土墙性质的结构,达到强化支护基坑的目的。为了适应当下高层建筑及地下建筑工程的发展需要,土钉墙技术逐渐与水泥土桩、微型桩、预应力锚杆技术相结合,形成了复合土钉墙支护技术,从而大大提高了建设施工的进度,缩小了施工占用的面积,降低了放坡的难度,提升了施工的经济性与灵活性。土钉墙支护技术适用于基坑等级为2、3级的非软土场地,且基坑深度最好控制在12m以内(软土地质或超过12m的开挖深度最好采用复合土钉墙支护技术)。土钉墙支护技术要强化对注浆工艺、土钉墙拉拔、混凝土喷射的设计试验与现场试验,确定合理的工艺参数,保证土钉孔锚固浆砂的强度、注浆的压力、网与土钉的连接方式及喷射混凝土的强度与厚度等,使其符合设计的要求以及建筑工程质量发展的需要。
4.2土层锚杆技术施工
土层锚杆支护主要是利用锚杆钻机而开展工作的,利用其对施工方案的区域进行钻孔,并将水泥浆灌输到钻孔内,将其位置锁定,这种技术属于比较先进,而且具有一定难度的,支护施工技术。通过这种技术对深基坑进行支护施工,能够有效的保障支护主体的强度,同时能够提高土层锚杆支护施工的质量。因此,在实际开展施工的过程中,相关施工人员应该了解技术要领,确定施工钻孔的深度与范围,严禁出现误差的现象。
4.3护坡桩支护技术施工
要想让深基坑支护技术受到地理位置和土质的影响最小,可以采用护坡桩支护技术,在实施护坡桩支护技术时,应该注重钻孔技术和注浆技术的质量,要保证钻孔技术符合相关的施工标准,在整个护坡桩支护技术中会进行多次注浆,所以要在每个施工细节都掌控好,让支护工程的稳定性和安全性有效提高。在护坡桩的施工过程中,要将误差降到最低,桩中心与护筒之间的距离尽量维持在5cm的范围内,桩的深度不低于1m,桩孔底部的沉淀不能超过15cm。
4.4振动沉桩技术施工
这种技术在高层建筑施工中非常常见,它的特点就震动,在进行入桩阶段都需要利用这种技术,通过不断地产生震动,让整个施工地基层的结构得到充分融合,此这种振动也将更容易让桩身融入到土层之中,这种技术也属于挤土形式的技术范畴。这种技术有诸多优点,如操作难度低,成本小,很多小型机械设备就可以完成工作,最重要的它适用于众多场合。
结束语
深基坑支护施工技术的应用效果能否得到保障,直接关系到建筑行业的发展水平。因此,在深基坑支护施工过程中,施工单位要想保证该技术的应用最优化,则需要预先对工程所在区域土壤进行调查研究,根据土壤质量确定深基坑支护方式,进而提高深基坑支护施工质量,保证工程顺利开展。
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