张法晓
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摘要:深基坑支护施工在整个工程建设过程中起着重要的作用,它不仅可以防止潜在的问题的出现,而且能有效地解决施工过程中可能出现的危害。因此,有关部门和施工人员必须对此予以重视。同时,要努力提高土层的观测能力,提高其专业操作水平,应用边坡支护技术,保证深基坑支护工程顺利进行,全面提高工程质量,促进建筑业健康可持续发展。
关键词:高层房屋建筑;深基坑支护;施工技术;运用
在城市化进程中,建筑物的高度也得到了提高。在工程建设过程中,地下工程建筑将涉及较多,这将直接影响到建设工程的质量。深基坑支护是地下工程施工中的关键环节,对工程的进度和质量有着重要的影响,也能反映建筑的整体水平。在深基坑支护技术的应用中,需要结合工程实际情况,保证支护技术在应用中的合理性,使其能充分发挥其作用和使用价值,促进施工水平的提高,促进发展。建筑业朝着更好的方向发展。
1深基坑支护施工技术的概念和特点
在建筑工程施工过程中,地下空间的基础施工部分是非常重要的,它直接保证了整个施工项目的质量,为后续的地面施工部分打下了良好的基础。为了使基础工作顺利进行,需要采用深基坑支护技术来保证整个地基的稳定和强度,从而避免后续地基施工过程中的塌陷或变形。深基坑支护结构的基本设计方案不尽相同。一个独特的实施方案应根据整个建筑项目的规模或基坑深度,包括当地地下水水位等因素确定,并从各种方案中选择最科学的设计图纸。在后续工作中,相应的施工人员需要根据实际情况及时调整施工情况,对整个过程和成本进行控制。
由于深基坑支护的关键作用,后续的环节更为广泛,因此在施工过程中需要注意其主要特点,其中最重要的是复杂性和区域性。复杂性是指整个施工过程的复杂特征,尤其是基础工程的支护工作。工程中需要考虑周围环境因素,如计算土压力,或根据天气和季节的变化判断深基坑支护工程的具体施工方法。因此,在设计、施工及后续检查的全过程中,需要对各种影响因素进行综合考虑和宏观调控,导致整个施工过程更加复杂;二是地域性。我国幅员辽阔,土地资源丰富,不同地区的土壤条件也有很大差异。对于深基坑,基坑开挖或后续支护工作与土体密不可分。因此,相关工作人员需要考虑不同地区的天气和土壤情况,以便根据地区和项目的实际情况,制定出适合的深基坑支护施工方案,也可以为后续的环节付出两倍的努力。
2 建筑基坑支护施工技术在高层房屋中的运用
2.1土钉墙的具体施工技术
土钉墙施工技术在深基坑支护技术中的应用是非常普遍的。土钉墙支护结构相对简单。通常可采用钢筋土、混凝土和土钉支护。支护结构造价低,结构简单方便,柔韧性高。它对地层压力的抵抗起到了很好的作用。在土钉墙支护技术的具体施工过程中,建立相应的排水管网是十分必要的,它能很好地保证地下工程的良好排水性能。必须密切观察水泥浆的注入过程,保证水泥浆能顺利注入支护体,从而保证土钉墙支护施工工艺质量和施工工程的安全稳定。
2.2排桩+ 支撑体系
为保证施工安全,可采用排桩+支护体系的方法。支护采用间隔钻孔灌注桩,钢管支撑。其中,挂网和桩间喷混凝土是排桩挡墙结构的重要组成部分。桩与桩之间的距离主要控制在10mm左右。在墙体中部,采用6×150×150 mm的网格,采用一根或多根钢管进行支护,形成稳定的支护结构,进一步提高基坑的稳定性。在实际施工过程中,开挖土方形成均布荷载是首要工作,然后需要进行钻孔灌注桩,通过架设两个悬臂受力体系,使工程的承载力达到平衡。根据实际地形和坡度条件,确定了基坑土层的加固策略。其中,最常用的方法是深层搅拌桩加固法和注浆加固法,可以在深基坑中固定基坑土层,提高边坡的稳定性。深基坑支护施工完成后,需要对开挖土坡进行加固补强,防止边坡变形或滑坡。
在实际的施工设计中,一旦出现施工稳定性差的现象,就会导致桩的变形和基坑的移动,最终失去平衡和稳定,这将导致施工过程中存在一定的安全风险。影响施工安全。在实际工程中,采用排桩加钢支撑的支护体系,可以通过反复使用提高利用率,从而降低工程造价。根据设计要求,排桩采用Φ800mm钻孔桩,桩间距1.2m,深度控制在13.5m~18.5m之间,辅以部分人工挖孔桩,形成稳定的围护体系,提高施工的便利性。
2.3土层锚杆施工
在深基坑支护方面,应采用锚钉钻机进行钻孔。孔的实际深度应与规范和设计相符。然后向钻孔内灌注适量水泥浆,配置相应的钢绞线。在这个过程中,要注意灌浆施工的实施。如果工程符合标准和规范,应提前进行锁定施工和张拉。在具体实施中,可以从这些方面进行。首先根据工程施工图,由测量员在现场标出锚杆的具体位置,使锚杆始终处于就绪状态,保证锚杆整体状态良好。钻孔施工时,孔深应符合设计规范的具体要求。在隐蔽工程中,应特别注意锚杆检测的各个方面。同时,要保证浆液中没有杂质掺杂。搅拌浆液时,应采用持续搅拌的方法。在灌浆过程中,必须按一定的顺序采用自上而下的方法,待浆液灌满后,才能完成灌浆施工。
2.4护坡桩施工
设计人员对地质结构和桩承载力的计算不够准确,严重影响了桩基施工质量,不能满足住宅工程的施工要求。根据深基坑施工的要求,根据深基坑施工达到规定范围后的要求,螺旋桩的施工效率从下到下可提高。采用螺旋钻机将骨料和钢筋笼送入钻孔,并采用高压灌浆提高整个护坡桩的施工质量。
2.5 拉森钢板桩支护体系
拉森钢板桩由于其良好的适应性,不仅能适应恶劣的地理环境,而且能适应更为复杂的施工条件,因此得到了广泛的应用。采用拉森钢板桩在基坑支护结构中可以满足工程要求的刚度,并具有一定的止水性能,可以很好地应用于基坑施工。如果与旋喷桩相结合,效果会更好。拉森钢板桩在基坑支护中常用作悬臂支护,具有很强的适应性。因为它不仅能实现快速开挖和快速支护的目的,而且还需要相对较低的成本,在基坑开挖中经常采用小深度的基坑支护。然而,在遇到4m以上的基坑时,这种方法是不合适的,因为它会导致桩顶变形的危险情况。此时可在拉森钢板桩顶部设置围挡,在一定程度上可以防止险情的发生。此外,也可采用管沟支护,这是桥梁工程中较为常用的支护形式。采用这种方法时,支护体系通过标准构件形成稳定的圆形,主要由拉森钢板桩和檩条组成,在机械施工状态下形成稳定的支撑作用。
2.6地下连续墙
地下连续墙支护施工技术在建筑中应用广泛,主要起到挡水的作用,非常适合建筑物的稳定性。在工程建设中,有必要对环境进行监测。对于砂土、软粘土、地下水丰富、水位高的地质环境,该技术效果良好。为保证施工顺利进行,要求相关技术人员做好导墙施工。这样就可以根据不同的断面进行浆液配置,以保证满足施工质量要求。应特别注意挖沟和挖沟施工程序。根据不同的施工条件,科学组织实施,合理安排施工。各环节的施工应按上述施工程序组织施工。地下连续墙支护结构整体强度大,具有良好的节水防渗性能。对于建筑密集型工程,地下连续墙施工技术可以起到很好的作用。
总之,我国城市化发展不断加快,在具体的工程建设中,必须根据具体变化进行相应的技术处理。深基坑施工中涉及的因素很多。根据具体的管理要求,遵循具体的标准程序,能很好地保证施工质量,达到预期效果。
参考文献:
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