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摘要:进入二十一世纪以来,我国社会经济快的速发展,科学技术水平不断提高,城市化进程加快,城市内居民的居住需求也有所提高,人们物质生活水平不断提高,人们对建筑物的居住要求有明显提高。在这样的背景下,建筑行业快速发展,城市内用地紧张,城市建设中高层建筑和超高层建筑的占比逐年增长。为了保障建筑工程的质量,对建筑施工深基坑支护的施工技术有更高的要求。本文笔者将对深基坑支护常用施工技术进行分析,并提出几点加强建筑工程深基坑支护施工技术管理的措施,以供参考。
关键词:建筑施工;深基坑支护;施工技术
引言
随着市场经济的发展,相应改变了市场经济体制,为我国建筑行业发展带来新机遇和挑战。市场竞争日益激烈,相应加剧了建筑行业挑战,所以建筑行业必须积极应对行业发展,全面维护工程建设质量,以此加快建筑行业的发展速度。深基坑支护技术,是地下工程建设常用技术。我国人口数量多,相应增加地下建筑工程数量,必须全面研究和应用深基坑支护技术。在地下建筑工程施工建设中,合理应用深基坑支护技术,可以提升空间结构的坚固性,进一步提升建筑工程质量与安全,以此促进建筑行业的发展。
1建筑工程深基坑支护施工操作技术标准特征
在建筑工程深基坑支护操作中,需要分析支护施工前后的安全技术指标,结合各阶段的操作规范要求,不断优化深基坑支护操作管理建设水平。借助先进的施工技术方式,可以快速提升深基坑支护技术的施工效率,提高建筑工程施工的安全性与稳定性,保证施工支护方式、支护标准、支护战略均符合实际要求。结合不同的支护操作流程,对不同的建筑工程实施管理。有的工程需要几种深基坑支护技术配合完成,每项深基坑支护操作都要满足实际操作流程。结合具体的程序和实施标准,逐步优化施工操作进程,重视施工现场的勘查分析。按照施工需求,确定支护方案和施工标准,参考施工设计规范要求实施。在建筑工程施工中,应做好工程各项基础数据的分析,结合现场情况经过勘察设计和审核分析后,确定最佳支护操作方案,再结合建筑工程的施工规范要求,优化现场施工方案。从施工安全、施工阶段、施工规范的管理入手,结合各项因素,分析处理建筑工程施工中的不利因素,优化深基坑支护效果,构建完整的技术标准。
2建筑工程中深基坑支护施工关键技术的应
2.1土层锚杆支护技术的应用途径
在整个建筑工程的基坑施工技术环节当中,土层锚杆支护技术是最为常见的维持生基坑支护施工方式形式之一。在实际工程项目开展的过程中,其应用度极高。需要通过高校科学的施工过程,对建筑周围的地质环境、水文特征进行详细的调查,只有把控了建筑物以及工程项目周围的施工环境,根据实际情况才能够制定出合理的土层锚杆支护计划。通过制定施工计划,可以对施工现场的环境进行合理把控,合理的分配现场施工人员,按照施工的计划完成工期内的施工任务。在进行土层锚杆支护技术应用的过程当中,施工人员需要结合现场的情况。进行锚杆尺寸的分层工作,通过对层次结构进行把控,对应了不同的成孔工艺,从而保证整个施工过程的合理性。再者,开展锚杆支护技术的过程当中,必须要保证杆体的质量。针对杆体进行各项的防护措施,针对杆体的连接部位,可以选择合理的施工器材来完成连接工作,安装塑料管、钢丝等材料进行施工项目相关环节的技术把控。施工人员在开展施工技术的过程当中,还需要按照原先设计图纸的要求达到施工的目的。针对地质调研的报告展开深入的分析,对基层的成桩位置和成孔位置进行合理的调查和分布,做到将材料的组件结构准确的对应各自的位置,从而保证二者之间的高度差控制在60.5cm之内。而孔钻的宽度也不应当过小,应当要大于6.5cm的数据尺寸。在土层锚杆支护的过程当中,还需要注重对水泥注浆施工工艺的把控,要确保整个注浆管道的通畅性,使施工人员能够在专业规范的操作下,控制注浆的速度和注浆的质量。
对建筑施工材料的质量也要进行合理的把控,在原材料采购环节就应当根据施工项目的要求,选择高质量的建筑物材料。在材料质量把关的过程中,要对采购人员自身的专业度进行保证。使采购人员能够按照要求进行材料的抽样调查,完成对于采购材料环节整体质量的把控工作。然后再通过严谨的运输、储存过程,确保整个施工环节在材料采购和储备环节能够得到质量上的保证。
2.2排桩或地下连续墙支护施工技术要点
在深基坑支护施工运用排桩技术的过程中,要根据施工现场的实际情况选择悬臂式、拉锚式或是内撑式的支护结构。不同的支护结构具有不同的特点,要科学选择地下连续墙的支护技术,遇到特殊情况可以同时采用对内支撑以及逆作法和半逆作法等方式。地下连续墙施工技术具有十分显著的施工优势,不仅噪声小、振动弱,而且在后期建成的墙体具有刚度强、防渗性能好、承载力较高的特点,保障了工程的使用质量。
2.3深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩施工技术主要通过机械旋转将水泥等固化剂与深基坑中的软土或不良土质相结合,通过充分地搅动硬化后形成桩体结构,从而达到地基基础的稳定效果。从深层搅拌桩支护技术应用情况来看,其主要以格栅结构为主要形式,较多地应用于基层深度在7m以内的基坑作业。与此同时,深层搅拌桩支护体系能够具有很好的防水防渗效果,可以承受较大的承载力,保证支护结构体系的稳定性。
2.4钢板桩支护
在建筑工程施工过程中,深基坑支护还具有钢板桩支护的方式,是由钢板桩和锚拉杆组成。由于现阶段使用的钢筋材料都是再生钢,而非传统的原钢材料,刚质材料的拉应力不足。其支撑性能相对较低。为此,添加锚拉系统能够有效提高钢板的刚性和稳定性,在实际使用时需要注意,锚拉系统必须结合施工现场实际情况,因地制宜制定对应的锚拉系统和拉应力技术,一旦锚拉系统处理不当,就会对钢板桩支护造成较大的影响,容易造成变形的现象。需要注意的是,这种支护方式不可以在基坑深度为7米左右的软土地层使用。
2.5地下连续桩
地下连续桩支护方式应用较少,多是由于技术成本投入度高,在施工后期需要做好处理工作,因此人力、物力的需求度高。在应用深基坑支护施工技术时,地下连续桩技术的应用优势显著,已经成为基础工程的核心技术,能够有效促进建筑行业基础工程发展。地下连续桩基础,能够维护基础施工的稳定与安全,促进基础施工在承重领域的发展。此外,连续桩技术可以满足基础施工要求,确保基础工程质量与安全,全面促进建筑行业的发展。
结语
综上所述,建筑工程施工规范化管理中,需要重视深基坑支护环节的基础操作。根据建筑工程的整体施工方案确定施工规范的标准要求,明确施工整体质量考评标准和施工操作规范方式。注重优化建筑深基坑的支护施工水平,重视施工质量的管理,避免出现各类安全隐患问题。结合施工操作的实际情况,分析建筑工程施工中的各类环节,明确施工操作的基础规范要求,提升建筑工程施工质量的管理水平。严格遵照施工各个阶段的规范操作标准,对施工操作环节和方式进行技术提升,建立符合建筑工程施工操作规范的监理办法,明确制度操作方案,结合施工操作过程要求,分析确定监理管控方式,以保证建筑工程整体基坑支护操作质量水平的快速提升。
参考文献:
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