土建深基坑工程的支护施工及管理 韩灿斌

发表时间:2021/1/29   来源:《建筑科技》2020年7月下   作者:韩灿斌
[导读] 随着土建工程项目的发展,人们对深基坑支护技术提出了更高的要求,施工人员在实际施工中要加强对技术应用策略的重视,确保技术运用的精准性、合理性。深基坑支护技术的应用过程中一旦出现问题,就极易造成对建筑整体结构的破坏,影响建筑的质量安全。

浙江中南建设集团有限公司 韩灿斌 310000

摘要:随着土建工程项目的发展,人们对深基坑支护技术提出了更高的要求,施工人员在实际施工中要加强对技术应用策略的重视,确保技术运用的精准性、合理性。深基坑支护技术的应用过程中一旦出现问题,就极易造成对建筑整体结构的破坏,影响建筑的质量安全。基于此,文章对土建施工中深基坑支护技术的应用进行了探究,旨在为相关人员提供施工技术参考。
关键词:深基坑工程;支护施工;管理
        引言
        随着我国科学技术水平的提升,我国建筑工程施工技术得到了完善,深基坑工程支护施工也得到了有效的提升,也为土建工程行业的发展奠定了良好的基础。深基坑支护施工作为土建工程中重要的技术支撑,是保障土建工程的稳定性以及可靠性的重要施工技术之一。有效的支护施工管理,可以保障施工质量。因此,本文所研究的课题,对土建深基坑工程的支护施工及管理具有重要意义。
        1.深基坑支护施工技术的主要类型
        1.1地下连续墙技术
        地下连续墙技术主要应用于较为深层的软土地基以及砂土地基中,其具体技术包括导墙、泥浆护壁、成槽施工以及墙断连接等流程。在对导墙的施工中需将墙体的厚度控制在1.2m至1.5m的范围内,墙体的高度也需控制在地面10~15cm,在此基础上才能确保地下连续墙支护作用的有效发挥。需要注意的是,在对软土地基进行成槽施工时应选择普通型的导板抓斗,对砂土地基进行成槽施工时应选择加重型的液压导板抓斗,规范应用施工器械和施工技术,保证连续墙实现对土建工程的支护作用。该技术的优点在于施工产生的噪音比较小,具有较强的防渗性以及高强度的稳定性。
        1.2土钉支护技术
        土钉支护技术的应用是以土体原位为基础,对其进行混凝土喷射工作。在技术实施的过程中首先要确定好边坡的位置以及坡度的设置,做好对边坡的支护施工之后,才能为后续的技术施工提供保障。之后对边坡的土质进行判定,并以此明确合适的混凝土配比,确保混凝土和原土层的稳定结合。此外,还需注意的是,在对喷射孔位进行选择时,施工人员需将孔径控制在10mm以上,对开孔角度进行合理调整,提升技术的高效作用。该技术的实际施工一般采用分段式的方式,此举是为了避免土体边壁发生坍塌状况,从而起到更好的稳基作用。
        1.3排桩技术
        排桩技术就是在深基坑原本钻眼施工的基础之上,对钢筋进行整体的铺设,然后浇筑混凝土,形成钻孔灌注桩,在实际施工过程中还要将每一根浇筑好的灌注桩进行规则的排列,在此过程中需要注意的是,在每两根灌注桩之间一定要保持相等的间隔距离,并且距离的大小要严格符合在施工之前所进行的设计规划要求,从而避免在实际的施工过程中出现桩距大小不一的现象。在大量的实践过程中发现,如果两根灌注桩的间隔距离过大,就会降低工程整体的支护效果,不能够实现支护技术存在的价值与意义,如果两根灌注桩的间隔过小,虽然能够保证支护技术的安全作用,但是会在很大程度上增加工程的施工成本,降低建筑单位的利润。
        2.深基坑支护技术在土地建筑施工过程中所遇到的问题
        2.1深基坑支护技术在土地建筑施工过程中会对周边带来环境污染
        在深基坑支护技术的施工过程中,会进行一定量的钻眼工作,在进行该部分工作的施工时要对整体的主体结构构成进行全面综合性的深入分析,尤其是在土质这方面的调查,但是根据大量的实践调查发现,在大多数工程的施工过程中,施工前灭有对深基坑的土体结构进行分析,导致在施工完成之后产生大量的建筑残渣,从而对后续混凝土的浇筑工作带来严重的负面影响,在实际施工过程中,由于建筑工程的施工需要,还会在一定程度上造成严重的化学污染以及噪声污染。



        2.2深基坑支护技术实际的施工情况与所设计的方案并不相符
        为了保证深基坑支护技术的施工质量与效率,在进行正式的施工之前,要根据实际施工环境与情况来制定出具有针对性的施工方案,然而,部分建筑单位为了能够满足自身经济利益的需求,在实际的施工过程中就会一味的压缩建筑成本,这将导致施工并不能够按照施工规划的内容进行施工,并且没有认识到施工方案在施工过程中的重要作用与意义,从而导致施工结果与施工方案具有较大的出入,对深基坑支护技术带来极大的负面影响,甚至会影响到施工的质量与效率。
        2.3压力精确度不足
        支护技术的应用是土建施工中必然会涉及的工程技术,为了确保建筑项目的结构稳定。需要注意的是,深基坑支护技术的应用是有前提的,在技术施工前必须对建筑的相关结构数据进行测量计算,只有在精准数据的支撑下才能保证支护技术作用的有效发挥。然而在实际施工过程中结构数据的测量计算会受到多种不确定因素的影响而导致压力数值计算出现偏差,再加上在使用库伦公式进行计算时需要根据土地参数进行不断的修正,最终就会致使压力数值精确度不足,深基坑的支护作用难以发挥。
        3.土建施工中深基坑支护施工技术的应用
        3.1土钉支护技术的应用
        土钉支护技术的施工应用主要是借助于土钉与土体之间的相互作用来强化土体的稳定性。首先,对土钉支护技术进行实际施工之前,应对其开展土钉抗拔试验,检测所用土钉材料的拉拔力是否满足施工需要。其次,对基坑坡面进行开挖,并确保破面的平整性,将土钉打入土体之内,再次进行挖土作业,并将第二层土钉打入,根据钻孔的深度确定注浆量和注浆力度喷射第一层混凝土,绑扎钢筋网并喷射第二层混凝土,使得土体、土钉以及钢筋网、混凝土相结合,从而完成对深基坑的作业。
        3.2钢板桩支护技术的应用
        在进行钢板桩的预制过程中,为了能够达到理想中的支护效果,在材料的选择上要尽可能的选用热轧型的钢板材料进行施工,值得注意的是,要尽可能的选择带有钳口的钢板材料,最为重要的还是要按照规划的要求与需求来制定钢板桩。在完成钢板桩的制定之后,要尽可能快速的将钢板桩运送到施工的现场,以便于施工的选用。在实际的施工过程中,一定要对钢板桩之间连接的情况进行确定,保证钢板桩能够在深基坑中形成钢板墙,从而达到有效的隔绝地下水以及承受地下土压力的目的,该种技术在施工的过程中操作简单,效果明显,具有良好的支护效果,但是该种技术与其他技术相比较之下成本较高,并且对土壤的适应度较低,并不能够达到理想化的状态。
        3.3高压旋喷桩技术的应用
        高压旋喷桩技术是指利用钻机将注浆导管钻进施工设计的固定土层位置,然后借助高压机械将配置好的注浆以高压射流喷至土体内,与土体进行搅拌混合,并持续提高钻杆,确保注浆与土体更好地融合,待浆液与土体凝固之后,就会形成一个圆柱形的旋喷桩固结体。该技术根据喷射方式的不同,还可以具体分为三种:(1)单管法,只喷射水泥浆。(2)二重管法,喷射水泥浆和空气,并且在气流的作用下,其最终形成的喷桩柱固结体更大。(3)三重管法,不仅喷射水泥浆和空气,还喷射水,利用高压水流以及高压气流,有效提升水泥浆和土体的凝固强度,具有更好的承重效果。
        结语
        深基坑支护施工质量不仅是土建工程施工的重要部分,而且也是保障建筑物稳定性的主要施工技术之一。因此,在深基坑开挖施工中,需要提前落实好支护施工技术,并加强对施工的管理,保障施工安全。
参考文献
[1]车朝阳.土建基础施工中深基坑支护施工技术[J].安徽建筑,2020,27(7):107-108.
[2]丁世龙.土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用[J].工程技术研究,2020,5(9):51-52.
[3]纪银辉.建筑工程中深基坑支护施工技术的特征及管理措施[J].住宅与房地产,2020(24):171.

 

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