蔡兆斌
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摘要:采用深基坑支护技术可以提高地基的稳定性和强度,避免结构重量的损失或破坏,造成后续结构倒塌或变形等因素的影响。本文对建筑工程中深基坑支护施工技术进行了相关的分析和探讨
关键词:建筑工程;深基坑;支护;施工技术
1深基坑支护施工特点
首先,地质地形环境相对复杂。建筑工程施工是系统化、综合性比较强的,不论是地上还是地下施工都需要科学的规划设计,在城市建设中,工程地下的管线分布比较密集,基坑开挖时会出现各种情况,地质不同也会带来不同的影响,为此要使建筑工程的地基更加稳固,就需要全面了解工程建设地点的地质、地形特点,进而科学的规划设计,保证地基更加稳定。
其次,测量工程难度大。建筑工程施工前,需要对地质情况进行全面的勘察,相关技术人员到施工现场认真勘察设计,明确当地的基坑岩层,了解地质特点,科学地进行深度测量,并对相关数据信息进行整理,以便为今后的设计提供参考。深基坑的深度是比较深的,所以测量工作也有很大的难度,需要分部详细的进行测量,从而保证工程深基坑数据的真实、准确。
第三,易出现安全隐患。由于自然、地质、环境等因素影响,深基坑施工是有一定危险性的。建筑工程中,基坑施工涉及很多内容,每一环节都会影响工程的安全质量,为此必须要全面把握,科学规划施工流程,使工程施工更加安全。若某一环节出现问题,会使整个工程留下安全隐患,最终造成极为严重的后果。为此必须要求技术人员强化施工现场的勘察处理,结合实际情况采用先进技术和防护方案。
第四,基坑比较深。随着城市人口的增加、土地利用资源减少,为高效利用土地资源,高层建筑大量出现,由此基坑深度也逐渐增加,以便有坚实的基础保证上层工程建设。对于地下结构部分,有些城市的地下建筑超过3、4层,深度多于20米。
2 建筑工程中深基坑支护施工的相关技术
2.1钢板桩支护
钢板桩支护是利用热轧钢板和钢板桩建造钢板墙结构来实现深基坑支护的效果。它主要用于深基坑施工,深度8m以上,可有效提高软土的支护能力。同时,钢板桩支护的防水性能强,能抵抗地下水入侵和雨水积聚,保持地基结构的强度。目前,钢板桩支护广泛应用于建筑工程中,其所用材料和结构具有可循环利用的特点。但在施工过程中,由于钢板桩材料的限制,会造成较大的噪声污染,给周围居民的生活带来干扰。
2.2土钉墙支护
土钉墙支护对提高边坡稳定性具有重要作用。在实际施工中,该技术可以加强基坑两侧土体结构,在边坡上设置钢丝网和喷射混凝土,提高边坡土体的稳定性,避免因降雨侵蚀而引起的滑坡。土钉墙支护技术是一种通过加挡土墙来形成加筋结构,提高基坑抗力的一种方法。然而,单纯土钉墙支护技术的效果有一定的局限性,基坑的强度和承载力不高。因此,在实际操作中,该技术往往与水泥土桩、微型桩和预应力锚固技术相结合,形成复合土钉墙结构,以保证深基坑的施工效果。
土钉墙支护技术主要用于2级和3级非软土场地,基坑深度一般在12m左右,在施工技术中,有必要对灌浆、喷洒等施工过程进行检测和检查,并在保证泥浆性能达到指标要求后进行实际施工操作,从而增强结构的稳定性。另外,要科学设计土钉墙的厚度和连接方式,发挥土钉墙的作用。
2.3锚杆支护施工技术要点
锚碇施工技术应首先确定锚固部位,然后调查深基坑的情况,准备锚杆支护所需的工具,并在综合准备后按设计方案进行现场施工。在施工中,要注意钻孔质量,选择合理的钻孔深度。
水平孔距误差在50mm以内,垂直孔距误差在100mm以内。在锚杆支护施工过程中,还应注意控制水灰比,保证灌浆材料的质量,达到质量检验的标准和要求。工程正式使用锚杆时,应事先确定泥浆中无杂质,并自上而下匀速连续搅拌,直至泥浆饱满。
2.4排桩支护
目前常用的排桩支护形式有柱排桩、水泥搅拌桩和密排钻孔灌注桩。柱状排桩在基坑施工环境中普遍采用,土体结构好,地下水位低。设置一定数量的挖孔桩,形成柱状排桩结构。水泥搅拌桩用于软土基坑施工和高水位深基坑施工。其目的不仅是为了加强基坑支护效果,而且为了优化防水性能,避免地下水倒流,密集排桩钻孔灌注桩技术的应用取决于基坑的实际深度,并要求工作人员做好前期调查,注意施工方案的合理性。一般来说,基坑深度越大,密集排桩的密度越高,需要更多的设备支撑。
3深基坑支护施工技术应用的相关策略
3.1深基坑支护施工方案科学合理的编制
深基坑支护技术是建筑工程项目在建设中最为基础和重要的技术手段,对建筑工程项目整体建设效果会产生影响。虽然该技术在整个发展中仍然存在很多问题,但是在实践中要结合建筑工程项目在建设时的具体要求,提出有针对性的解决对策,以此来保持建筑工程项目施工质量的有效提升。从多个角度出发,对整个建筑工程项目深基坑支护施工场地进行了解,提前做好一系列勘测等前期准备工作,遵循经济性、可行性以及安全性等基本原则,实现对施工方案科学合理地编制。质量以及安全问题是建筑工程项目建设中需要引起重视的重点,只有保证建筑施工深基坑支护施工方案编制时的科学性和合理性,才能够为建筑工程项目施工质量提升提供保证。
3.2深基坑支护施工技术应用水平的提升
技术的不断进步和快速发展,对建筑建设深基坑技术而言,其在实践中也得到了不断完善和优化。在建筑工程项目建设中,该技术是整个施工中的基础,自身会发挥的作用相对比较明显。在施工中,深基坑支护技术自身承担的压力相对比较大,特别是深基坑深度越来越深,对于施工技术提出的要求有所增加。为了能够将深基坑支护自身的支护作用充分发挥出来,需要将水泥作为其中的固化剂,搅拌机在进入到土深层当中,能够实现对地基土、水泥的强制性搅拌[3]。通过这种方式在其中的合理利用,促使其相互之间能够建立有效搭建,满足建筑工程项目在深基坑支护强度方面提出的一系列要求。深基坑支护施工技术在应用时,自身要与实际情况结合后,对地下连续墙支护及钻孔灌注桩等不同支护施工技术进行选择和应用,整体应用效果相对比较良好。要结合建筑工程施工特点,选择符合要求的技术手段,这样才能够得到有效利用,为整个支护结构稳定性和安全性提供保证。
3.3全过程监督和管理深基坑支护施工质量
为了从根本上保障建筑工程项目在建设时的质量可以得到有效提升,需要保证前期方案在编制和应用时的合理性,同时要保证后续各类技术的有效落实。同时要保证对各环节施工质量的监督和管理,对整个土地建设深基坑支护施工情况,展开全方位有效的监督和控制,特别是对于喷锚工程或者土钉墙工程而言。由于这些都是其中比较特殊的环节,因此要对整个施工情况进行重视,为了保证建筑工程项目整体施工质量得到有效提升,在施工时,对项目负责人进行掌握和了解,尽可能避免出现各类问题。在实践中要实现对整个支护过程的管理和控制,实现对深基坑支护施工过程的监督和管理,以此来保证深基坑支护施工质量的提升,为结构稳定性提供保证。由此可以看出,在建筑工程项目建设中,深基坑支护技术在其中的应用具有一定必要性,能够实现对各环节施工质量全方位有效的管理和控制。
总之,技术人员应该充分掌握深基坑支护施工技术的要点,完善施工技术管理方案,提高施工设计斱案的质量,仍施工实际出发,采取合理的措施进行施工作业,提高施工管理的水平,保证施工的质量。
参考文献:
[1]建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理 [J]. 徐同利. 住宅与房地产. 2020(05)
[2]建筑工程深基坑支护的施工技术管理 [J]. 程金刚. 中国住宅设施. 2019(12)
[3]建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究 [J]. 李雁峰. 工程技术研究. 2019(03)