探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术 王旭燕

发表时间:2020/10/10   来源:《基层建设》2020年第17期   作者:王旭燕
[导读] 摘要:基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。
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        摘要:基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证。因此,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。
        关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
        1.建筑工程中深基坑支护技术的分类及特点
        建筑工程施工中,深基坑支护技术主要有以下几种:深层搅拌桩支护技术、旋喷桩挡墙技术、地下连续墙技术以及桩列式灌注桩排桩支护技术等,这几种深基坑支护技术的特点与适用范围都是不同的,所以,在对深基坑支护技术进行选择的时候,必须要充分考虑工程的实际情况,确保深基坑支护技术选择的合理性。
        深层搅拌桩支护技术主要是采用专门的机械设备,来对孔隙超过1.0及含水量符合标准的土体结构进行搅拌,从而使先前的土体特性得到有效改善,使土体结构的稳定性及坚固性大大提高。深层搅拌桩支护技术通常被应用于软性土体结构的支护中。旋喷桩挡墙支护技术在建筑工程施工中的应用也非常广泛,其主要原理就是在支护桩底部设置旋喷桩,并对浆液进行调配,然后再采用桩底部的旋喷桩,喷出调配好的浆液。在浆液喷射的时候,可以充分利用钻杆来实现喷射口的旋转,确保浆液在旋转过程中能够充分拌合,最终形成坚固的支护桩结构,使地基的稳定性得到有效提高。旋喷桩的制桩质量直接影响着旋喷桩挡墙支护技术的应用效果,所以,在采用旋喷桩挡墙支护技术来开展深基坑支护施工的时候,必须要安排专业的施工技术人员,来对浆液喷射量以及喷射时的旋转速度进行控制,确保旋喷桩挡墙支护技术的作用能够得到充分发挥,进一步提高地基结构的稳定性。
        地下连续墙技术就是在地面进行精准的挖槽,然后再对沟槽进行处理,处理完成后,将调配好的混凝土灌注到沟槽中,从而形成地下连续墙,该技术的应用不仅能起到良好的支护作用,还能够有效防止渗漏问题,从而为地基结构的稳定性提供更加有效的保障。桩列式灌注桩排桩支护技术的排桩方式主要有两种,一种是密排,一种是疏排,在采用该技术来进行深基坑支护施工的时候,应保证砼梁帽的安全性及可靠性,同时,在对灌注桩进行浇筑施工之前,桩体的顶部应布置好钢筋网,然后再进行浇筑施工,从而形成稳定性较高的灌注桩,确保深基坑支护效果。
        2.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
        2.1深基坑支护技术中钢板支护结构
        深基坑支护技术中的钢板支护结构对基坑的深度与变形要求相对较低,通常情况下深度在8m以下,此支护结构也是最基本的支护结构。在使用钢板支护结构时施工人员可以将钢板桩的横截面截成Z形、U形或直腹板形。在实际施工时我们可以重复利用钢板桩,钢板桩具有较好的柔性所以在实际使用时应使用锚拉杆进行支护。此外,钢板支护结构施工时会产生较大的噪音,所以钢板支护结构不适合使用到人群密集的施工地点,可以将其运用到地理位置偏远人员稀少的地区。
        2.2土钉支护技术
        首先,施工人员需要在基坑内部插入大量的密度较高的细长杆,同时辅以钢筋网,借此有效保障土体的稳定性。在应用该技术的进行施工的过程当中,施工人员需要着重注意的是。土钉支护技术适用于5m之内、10m之内以及15m之内的基坑之中,并且基坑所在地区要满足地下水位不高的要求。土钉支护技术的优点就是消耗的成本非常低,并且能够和其他深基坑支护技术共同使用。该技术的不足之处主要是施工工序过于繁琐。在施工开始之前,施工人员首先需要对所有土钉进行拉拔实验,借此保障土钉的负荷能力,之后还需要对土钉插入孔洞的深度进行精准计算。


        2.3土层锚杆支护技术
        土层锚杆技术的施工工序主要分为钻孔、放置拉杆、灌浆以及张拉锚固、固定杆体等,在应用土层锚杆技术进行实际施工的过程当中,工作人员首先需要应用锚杆钻孔机结合压水钻孔工艺,在指定的钻空位置进行钻孔操作。通过应用压水钻孔工艺能够有效保障钻孔、清理和出渣这三个方面的工作同时完成。在完成钻孔工作之后,工作人员需要将事先经过清理处理的钢绞线沉入到钻孔之中。之后就是进行灌浆工作,灌浆工作应用的浆液必须要结合工程的实际情况进行选择,一般情况采用的浆液为硅酸盐水泥,该材料具备硬度高、抗压能力强等多方面的优点。在完成上述工作之后,施工人员需要通过压浆泵一起将浆液灌入到钻孔之中,之后对其进行养护工作,养护工作需要维持7-8天。
        2.4地下连续桩支护技术
        地下连续桩支护技术是一种应用范围非常广泛的深基层支护技术,这主要是因为地下连续桩支护技术适用与绝大多数地质条件。地下连续桩支护技术具备噪音较小、成本较低以及支护强度较高等多方面的优点。其主要缺点就是成本造价过于高昂,同时对于仪器设备有着较高的要求标准,对于那些缺乏重型挖掘设备的施工企业来说无法应用地下连续桩支护技术。地下连续桩支护技术操作流程比较简单,同时相关施工要求也比较容易达到。在应用该技术进行施工之前,施工人员需要实现对施工现场的图纸以及地下水进行勘测处理,该工作需要耗费大量的人力物力,当所有数据都符合相关要求标准之后,施工人员通过重型挖掘设备挖出道槽,在混凝土凝固之前导入导槽,这样最终制作出来的混凝土支护墙体有着非常好的支护作用。
        2.5深层搅拌支护
        深层搅拌支护是利用水泥作为固化剂,采用机械搅拌,将固化剂和软土剂强制拌和,使固化剂和软土剂之间产生一系列物理化学反应而逐步硬化,形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩墙作为支护结构,基坑开挖深度不宜大于6m。施工单位对现场施工技术缺少施工操作措施,一切潜在性的施工隐患对工程质量造成不利影响,这些都是施工单位工作不足导致的直接结果。技术体制缺失影响了建筑工程的综合效益,容易带来返工返修等一系列问题,这些都约束了施工质量标准,不利于建筑工程规划与改造建设。
        2.6深基坑护坡桩支护技术
        深基坑坡桩支护技术主要是充分发挥钻孔技术的优势促进以达到促进深基坑稳定性有效提升的目的。施工人员必须使用专业的机械设备进行钻孔,并在钻孔深度达到施工方案设计标准后,自孔底向上进行灌浆施工作业,直至其达到规定的位置后停止,同时将钻杆提出钻孔进行骨料以及钢筋等施工材料的投放。最后,再进行反复多次的高压力补浆后,完成深基坑坡桩结构的加固。虽然深基坑坡桩支护技术具有操作简便且成桩率相对较高的特点,但是,施工人员在施工过程中必须严格的按照深基坑支护施工的要求施工,才能确保深基坑坡桩支护施工的质量符合建筑工程设计的质量要求和标准。
        结束语:
        为了节约土地资源,建筑高度不断提升。为了确保建筑稳定性。就要利用深基坑支护技术,只有做好深基坑支护施工技术,才能确保建筑质量。深基坑支护技术,就现代建筑工程来说,具有重要作用。由于我国人口数量众多,我们国家高层、地下建筑较多,如何确保其稳定性,也是现代建筑工程施工难题,只有不断增强深基坑施工技术研究,应用深基坑施工技术,才能在高层、地下建筑施工中,借助深基坑支护技术,稳定建筑结构,提升建筑质量。
        参考文献:
        [1]黄庆锋.建筑工程施工中深基坑支护技术的应用研究[J].四川水泥,2018(07):130.
        [2]王婷.土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用探究[J].建材与装饰,2018(04):21.
        [3]王培先.建筑工程施工中深基坑支护技术分析[J].开封教育学院学报,2018,38(2):286-287.
        [4]黄超.浅谈建筑工程施工中的深基坑支护施工技术管理[J].智能城市,2018,4(14):121-122.
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