土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用研究 谭凯中

发表时间:2021/6/17   来源:《基层建设》2021年第7期   作者:谭凯中
[导读] 摘要:深基坑支护工程属于危险性较高的分部分项工程。
        玉林交通旅游投资集团有限公司  广西玉林市  537000
        摘要:深基坑支护工程属于危险性较高的分部分项工程。为了满足城市居民的住房需求,提高城市土地资源的利用率,现阶段的房屋建筑项目的高度逐渐增高,为了使高层住宅结构的稳定性能够得到可靠的保障,随着住宅楼高度的增加,基坑的深度也在增加,因此为了使整个建筑结构的综合性能得到可靠的保障,在基坑施工作业开展的过程中,做好相应的支护工作也是非常重要的。对于基坑支护施工来说,要能够使其独立于建筑的主体工程之外,同时要能够在施工过程中给予其足够的重视,要能够制定科学、完善的基坑支护施工管理制度,并将对制度的落实进行严格的管控,保证每个环节的工作都能够顺利的实施,这样不仅能够使房屋建筑的质量得到可靠的保障,还能够为后续施工作业的顺利推进奠定坚实的基础。
        关键词:土木工程;房屋建设;深基坑支护技术
        引言
        深基坑支护技术是时代发展的产物,对提高建筑物的承载能力有很大帮助,并可以提高基础建设项目中各个环节的效率。社会经济的持续增长带动了建设项目的持续增长。在建设项目的建设过程中,深基坑的施工占有重要地位,深基坑的施工质量直接影响到建设项目的施工质量和性能。在此基础上,有必要通过科学合理的支撑技术对深基坑工程进行施工,以保证深基坑工程的质量,从而提高工程质量。
        1深基坑支护技术运行特点
        建设工程中深基坑施工的重要前提是施工前要仔细检查各项参数。深基坑的施工是在不同的地质条件下进行的,施工现场的地质条件和水文特征对深基坑的施工安全性有很大影响,仔细检查各项参数,可以保证安全。施工开始时的地质情况调查和测量数据非常复杂和困难,数据信息量非常大,因此要求必须具有较高的数据分析能力,并且深基坑施工人员的技术设计能力要非常优秀。深基坑的施工有很多危险的工作,因此必须做好基坑支护技术的操作。如果深基坑支护的施工不善,非常深的基坑工程容易造成低效的支护,由此就会导致安全事故。在建筑工程中,随着深基坑深度的增加,基坑支座上的压力也会增加。当基坑的深度增加时,对施工现场的地质结构的应力需求增加,基坑的支撑压力增加,并且因此对基坑的支撑的要求增加。
        2土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用
        2.1基坑支护施工的设计管理
        对于房屋建筑施工中的基坑支护施工来说,其施工方案的合理性与整个施工作业的成败之间有着非常密切的联系,一个科学、合理的基坑支护设计方案,不仅需要满足经济性要求,还要能够满足安全性以及可行性要求。在基坑支护方案设计的过程中,需要涉及到各种各样的参数信息,同时在不同水文地质条件的影响下,使得深基坑支护施工方案的设计存在着较大的困难,因此要想使施工设计中存在的问题得到可靠的解决,必须要做好以下两方面的内容:(1)首先对设计人员的专业素养有着非常高的要求,对于基坑支护施工方案的设计人员来说,不仅需要有着扎实的专业水平,还要能够有着丰富的实践经验,在充分掌握力学知识的同时,还要能够掌握地基基础的相关知识,这样才能够在方案设计的过程中,对施工区域内的水文地质情况有着更加详细的了解,使设计出来的施工方案更加贴合实际;(2)在方案正式投入使用之前,设计人员还要能够结合施工现场的设计情况,对方案中的一些重要内容进行二次的审查,并且可以就部分重要内容,与现场的施工人员之间保持的密切的交流沟通,做好设计交底,使每一位工施工人员都能充分掌握设计意图和具体的施工方法,这样才能够保证施工活动可以严格按照设计方案来执行。


        2.2锚点支持
        这种支撑技术主要是利用现浇桩和锚杆来堵住深基坑周围的地面。它广泛用于某些土壤质量较差或需要深基坑支护的建筑区域。在实际的施工过程中,锚杆的安装可以大大提高周围土地的固定能力,而不受周围地下建筑物的干扰,因此应用范围比较广。桩锚支护技术也常用于建筑工程的深基坑施工中。它适用于软土、薄土、良好土壤性能和良好土壤质地的地基。例如,当深基坑长度小于40m,水平角为2°至45°,设计轴向拉力小于750kN时,可以采用桩锚支护技术,可获得理想的支护效果。同时,如果软土层的厚度小于1.2m,则土层条件并不复杂,基本上是相同类型的土,也可以选择桩锚支撑。桩锚支撑技术的最大优势在于其结构简单。受拉构件的一端固定到基坑的稳定地面上,而受拉构件的另一端连接到保持桩,从而可以通过保持桩来实现传递,引导力可确保维护结构的整体稳定性。在桩锚支护技术的实际应用中,有必要调查建筑面积的实际情况,标记和测量竖向和水平位置,使基坑底板与支护结构之间的夹角为20,如果基坑边缘的总长度大于140m或一侧的长度大于40m,则必须严格控制锚杆的轴向拉力,使其在700kN至800kN之间。
        2.3围护墙水平位移和竖向位移监测
        首先是监测方法,在基坑实际开挖的阶段之中,得要实时化监测基坑周边围护墙竖向、水平位移,另外将各大监测点分布在基坑周边的中部与阳角部位。监测水平、竖向位移运用的是同一个点,其他各监测点则布置在围墙的顶端。进行水平位移监测点的所运用到的设备为经纬仪,通过视准线的方法来实时化监测围护墙顶端的水平位移,那么水平位移的监测点则是在边坡顶端沿着基坑周边来进行设置,另外在基坑开挖深度1倍距离之外的边坡口的延长线来设置各大基点,在槽边来设置一条视准线。其次是注意事项及监测报警。各个基准点与监测点均得要严格进行防护并标记出来,这样一来便可以在预防施工过程中受到损坏。监测务必得要严格按期实施,杜绝出现漏侧的情况,在基坑开挖临近坑底时,相关监测人员务必得要值守在施工现场,以便可以及时监测到基坑变形的情况,从而来在最大限度之上来避免引发事故。
        2.4高压喷射深层锚拉墩深基坑工程的应用
        高压喷射注浆的全过程为钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆和拔出注浆管等基本工序。高压旋喷桩采用二重管施工工艺,喷射方式为浆液、空气喷射,硬化剂为水泥浆,采用P.O42.5级水泥,水泥掺入量初定为200kg/m(实际用量应根据试验确定后报设计单位确认),要求28天的强度达2.0MPa以上,桩径不小于800。高压旋喷桩工作参数参考值如下:水灰比应严格控制在1.0~1.5之间,压力控制在15.0~20.0MPa,喷射量80~120L/min,空气压力500~700KPa,旋转速度10~20r/min,提升速度10~25cm/min。
        结语
        总而言之,随着房屋建筑高度的不断增加,基坑施工的深度也会越来越大,对基坑支护结构的安全性和牢固性也有着越来越高的要求,因此我们要能够给予基坑支护施工管理足够的重视,要结合施工现场的实际情况,对支护结构的体系和形式进行科学的选择,使得整个房屋建筑基坑施工行业能够得到快速、稳定的发展。
        参考文献:
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