建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析 郑岩

发表时间:2021/1/13   来源:《基层建设》2020年第25期   作者:郑岩
[导读] 摘要:随着城市化建设速度的不断加快,城市土地资源供求矛盾日益突出,人们开始向空中和地下“索要”资源。
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        摘要:随着城市化建设速度的不断加快,城市土地资源供求矛盾日益突出,人们开始向空中和地下“索要”资源。这促进了我国建筑物向高层、复杂结构转变,对施工质量提出了更高的要求,尤其是大型地下空间资源的利用,对深基坑支护技术的要求更高。深基坑支护技术是地下空间资源利用的基础,也是高层建筑的基础,因此加强深基坑支护技术的研究工作有助于提高建筑物整体施工质量的提高。本文就建筑工程中的深基坑支护施工关键技术展开相关探究。
        关键词:建筑工程;深基坑;支护施工;关键技术
        1 引言
        随着现阶段我国建筑项目高度和繁杂程度的持续提升,有关部门和国民渐渐地对基础建筑项目的施工提出了更高水准的要求。而深基坑支护施工环节作为建筑项目施工过程中具有举足轻重作用的关键构成部分之一,其对于建筑项目施工品质的提升有着非常关键的作用和现实意义。此外,在具体的建设过程中,施工企业一定要对施工技术的应用抱有高度的重视和关注,这对于展现出优良的建设成效有着至关重要的影响。
        2 概述
        在建筑工程施工过程中,地下空间的地基施工部分是至关重要的,直接保障整个建筑工程的质量,为后续的地面施工部分打下良好基础。为了使地基工作顺利开展,需要使用深基坑支护技术来保障整体地基的稳定性和强度,避免在后续的地上施工过程中出现倒塌或变形的情况[1]。深基坑支护施工基本的设计方案并不相同,要根据整个建筑物项目的规模或是地基基坑的深度,包括当地的地下水位等多方面因素来确定出一个独特的执行方案,并且从制定出的多种方案中选择最科学的设计图纸。
        3 建筑工程中的深基坑支护技术
        3.1 土层锚杆支护
        土层锚杆施工技术也是使用较广泛的技术,为了提高施工效果,则需要掌握好相关的技术,一般要施工技术人员采用锚杆钻机对现场进行施工,通过测量保证位置的精准度,在合理位置放置钻机,通过直接钻孔的方式,对地下进行灌注泥浆,起到支护作用。最后,再对重点区域进行补浆及锁定,保证整体稳定性,有效为施工周边提供稳定的支护,确保了基础的安全。为了提高施工质量,需要把握好成熟的技术,一般来说,施工人员需要做好如下几项作业:一是对现场进行了解,提前进入施工的区域,对施工场地做好精准的测量,保证相关钻孔位合理,通过科学的分析与判断,保证施工顺利进行,在确保符合规范的同时,对锚杆深度和标高数据做好技术性调整;二是锚杆应用要科学得当,对锚杆外表面进行检查,不能有杂物,影响进入速度,同时,还需要对应用功能做好合理检查,这样,才能在进行钻孔操作中,保证顺利施工。三是做好孔洞监测,边施工边测量,保证钻孔深度符合施工规范整体要求。
        3.2 地下连续墙支护
        地下连续墙支护方法在泥浆护壁施工环境中的应用极为广泛,尤其是在地下水水位较高的砂土层或者软弱土层的深基坑支护中,支护过程一般采用分槽段方式进行,将钢筋混凝土连续墙的性能充分发挥出来。随着高层建筑物以及地下商城的建设,地下连续墙支护技术在大型建筑物深基坑支护中的应用越来越广泛。在具体的施工过程中,将地下连续墙插入施工深度80m以上、厚度约在1.4m的深层软土层中,使得地下连续墙形成挡墙维护结构,不仅能够提高地下连续墙结构的整体刚度,而且能够有效提高挡墙的防渗性能。此外,地下连续墙具有较高的刚度和承载力,适用于大型建筑的深基坑支护方法,但是该技术的支护成本较高,限制了该技术的推广使用范围。
        3.3 悬臂式支护
        悬臂支座主要由螺栓和支撑系统组成。悬臂支撑方式主要包括两种支撑方式:直杆支撑和斜杆支撑。普通斜杆支架的平移距离较小,直杆支架的平移幅度较大。

悬臂支护法的重要优点是入土深度较深,可以保证支护结构的安全性和稳定性。在执行作业时,应特别注意锚杆的有效选择,锚杆由锚杆支撑。灌浆方法多用于高填土条件下,开深浅浅的基坑。以这种方式支持的操作相对方便,并且可以使用大型机设施来执行可提高操作效率的操作。但是该屏蔽结构在内部有更大的深度位移和更强的位移。
        3.4 土钉支护
        将土钉支护相关技术运用到建筑施工当中,可以大幅提升深基坑边坡的整体稳定性。这是由于在土钉支护技术的实际运用中,土体同土钉接触之后会产生摩擦力,进而形成阻力,可以在一定程度上防止基坑出现位移,进而有效稳定土层实际性能。在此项支护技术的实际运用中,操作队伍要提前针对现场的施工条件与施工内容展开核查,拟定具有针对性的施工方案,合理确定抗拉强度。就当下的建筑施工而言,施工队伍在落实相关施工任务时,一定要严格遵守下面几点:第一,要基于土钉开展拔出力检测活动,并加以验证,确保土钉的实际性能满足有关施工要求。第二,要合理控制钻机长度,并要预先设计好土钉打孔深度,便于后期施工的有序进行,此外,还要落实好土钉深度标记相关工作。第三,在实际的土钉支护施工中,要严格控制外加剂类型与数量,关注水泥砂浆的材料配比,在落实灌浆施工任务时,必须科学防护水泥砂浆的自由下落运动[2]。
        4 建筑工程中的深基坑支护施工关键技术
        4.1 施工准备
        施工活动正式开始前,必须科学开展施工准备工作。首先,施工企业应组织以技术人员和操作人员为基础的专业培训活动,提高他们的整体专业素质,重点培养他们的责任感和安全意识。其次,要科学地进行材料设备的维护管理,做好安全防护措施。如现场工作人员必须按要求佩戴安全帽和安全防护用具。最后,施工企业应指导检查组和监测小组提前做好施工现场的环境检查工作,考虑占地面积和地质条件等客观因素。此外,还应综合考虑工程造价,可根据实际情况与工程桩相结合,有效缩短工程总工期。
        4.2 支护方式
        支护方式的选择首先要考虑现场施工条件对其的制约作用,最大程度地保证支护方式选择的有效性、合理性,促进支护结构建造的稳定性。近年来,科学技术的不断发展使深基坑支护技术措施得到了优化与升级,在深基坑支护方式更加细化的情况下,相关工作人员有必要在施工前对施工地质、水文条件及地形地貌等进行观察与测量,之后根据不同需求及不同支护方式的使用条件等对选择支护方式。当然,支护方式的选择数量并不是固定的,多数复杂程度较高的建筑工程的施工需要使用多种支护方式。此外,适合程度较高的深基坑支护技术还能够在一定程度上起到节约建设成本的作用,同时对地质结构的破坏作用也会逐渐减小。在支护材料的使用方面,相关工作人员需要对实际开挖深度及施工地水文条件进行具体评估。
        4.3 施工监测
        深基坑支护施工要做好过程的监测,对于难度较好的施工区域,更需要随时报告数据。可以说,技术实施过程中,最为主要的就是监测。因为,深基坑支护施工过程中,往往会出现一些变化,一些考虑不到的因素会影响施工安全,如果处理不当,则会出现变形、土体沉降问题,给施工技术人员带来人身伤亡,所以,对深基坑支护结构做好合理监测是非常必要的环节,一般采用数据信息对岩土变化进行对比和分析,有效避免出现基坑位移和变形。
        5 结束语
        综上所述,当前国内经济迅猛发展,城市化进程持续加快,建筑行业正广泛引入与运用各类施工技术。深基坑支护相关技术属于建筑工程中的关键内容,有关部门必须对其科学、合理运用,为我国建筑行业稳步、持续发展夯实基础。
        参考文献:
        [1]代金龙.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].科学技术创新,2020(18):116-117.
        [2]鲍润初.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J].建材与装饰,2020(17):14+17.
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