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摘要:建筑工程施工下深基坑支护工作能够有助于基础施工质量安全,降低深基坑作业现场边坡不稳等安全问题的发生。下面文章对深基坑施工技术特征与关键技术要点进行分析,并结合现场情况探讨深基坑支护施工技术应用措施。
关键词:建筑工程;深基坑;基坑支护;关键技术
引言
深基坑支护技术是当前建筑工程施工建设的关键内容之一,它可以帮助有效提升建筑工程的安全性和稳定性,在进行大型工程建设时难免会涉及到地下室建设工程,这时就必须要使用深基坑支护技术,施工人员必须要建立有效的临时支护构架才可以有效确保整个基础项目建设的质量。
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建筑工程深基坑支护施工技术
2.1土层锚杆
土层锚杆是施工过程中的一种常见技术,为了使这种技术的应用效果最大化,要实现对相关技术的全面掌握。一般情况下,利用土层锚杆施工技术进行施工需要配备锚杆钻机,再完成位置测量,保障位置精确后,在相应的位置进行钻机放置,由锚杆钻机直接钻孔,通过钻孔向地下灌注泥浆,从而实现支护效果。在所有区域泥浆灌注工作都完成后,要针对重点区域展开补浆与锁定,从而才能最大程度地提高结构的稳定性,以此对施工周边进行最安全的支护,保障基础的安全性。为了不断优化该技术的施工质量,施工人员应加强对技术的掌握,在具体施工过程中,施工人员应注意以下几点。首先,要充分了解施工现场的情况,针对施工现场的区域场地做好测量,尤其是在正式施工前,要保证测量的精准性,保障钻孔位的合理性,以科学的分析与判断,为施工的顺利进行奠定基础。其次,施工工序要满足施工规范,对深度与标高数据进行调整;还要科学有效地使用锚杆,特别是为避免其进入速度受到影响,要注重其表面整洁度的检查,保证钻孔操作流程能够顺利进行。最后,要对孔洞进行监测,在施工的过程中进行测量,确保钻孔的深度与施工规范相符合。
2.2型钢支护施工技术
相较于其他深基坑支护施工技术,型钢支护施工技术的刚性与强度方面都有显著的优势。在施工应用中,型钢支护施工材料通常为工字形的单排式钢板桩,承载压力主要由拉杆与连梁共同承担。但如果针对基坑深度较大的工程,则需要采用双排以及多层的钢板桩来提高支护结构的承载能力和效果,确保满足压力承载需求。因此,型钢支护施工技术需要根据工程实际确定钢板桩结构。
2.3深层搅拌桩支护技术
在建筑的施工过程中,通常情况下,深层搅拌桩支护技术是作为基础施工的内容来进行,该技术需要以固化剂作为关键介质,然后使用深层搅拌机械在地基上进行工作,把软土等与固化剂进行充分结合,以此来形成桩体结构,此桩体结构可以提升地质结构的稳定性,从而促成软基硬结,以此来提高地基的强度。深层搅拌桩支护技术在软基处理中使用较广,处理后可形成墙和桩等,效果显著。
2.4土钉墙施工技术
土体、混凝土、土钉等是构成土钉墙施工支护结构的关键,在建筑工程建设时应用土钉墙技术一方面可以帮助有效抵制上层土压力,另一方面也可以帮助有效提升边坡的稳定性,从而更好地保证施工过程的安全性。另外,从土钉墙施工技术应用的实际情况来看,该技术不仅造价较低且设备的柔韧性较强,因此在现代建筑工程建造过程中被广泛使用。
2.5钢板支护的技术
钢板支护是常见的建筑工程深基坑支护技术方式,适用于松软土质。钢板的韧性大,在软土环境施工中,可以实现有效的深基坑支护操作。如果前期设计勘察不合理,土质不符,可能导致土板错位或变形问题,影响基坑支护的施工操作。在钢板支护中,需要结合实际情况选择是否使用钢板支护方式。钢板支护的深度需要在6m~7m的软土层,支护操作中需要全面考虑地质条件,以保证基坑支护的质量符合施工规范要求,从而更好地发挥支护技术操作优势。
3建筑工程深基坑支护施工管理的对策方案
3.1基坑开挖支护的操作管理控制
按照建筑工程基坑开挖和支护的标准要求,需要确定开挖的作业面、边坡位置、喷射砼的厚度等。此外,还应调整钻孔土钉的位置,确定注浆安装位置,连接件安装,钢筋网的绑扎,做好二层砼喷射操作,确定放坡位置,做好排水系统的处理。根据基坑支护的结构设计标准,明确基坑支护的设计方案。按照渗透、漏水、放坡、土钉比例水平,分析确定边坡可以采取的排水措施标准。周围基坑需要做好严格的载荷管理,调整基坑深度,实施均衡分层开挖操作,确定开挖的设计方案。根据基坑开挖操作过程,调整碰撞支护的结构,防止基底位置偏差。如果出现异常情况,需要及时停止操作并做好后续处理,待隐患消除后再继续施工。开挖至高标准要求后,需要对坑底进行封堵处理,尽快完成基础施工操作,做好后续的结构土回填操作。
3.2做好施工全过程的监管
整个施工过程的组织和监管是保证工程顺利展开、按期完成的重要手段,在制定合理规范的管理制度的前提下,还要对施工行为和技术规范制定成文,让施工人员有据可依。在施工过程中,要对相关人员、设备、材料等进行合理的管理和组织,并建立专项的施工监督检查小组,对施工的各个环节和步骤进行监督检查,对所有细节、技术手段都保证落实到位,每一个环节的检查和验收工作都要做到位,保证下一个环节工作的如期顺利展开,保证工程施工环节的顺利进行。
3.3科学处理地下水
另外,在建筑工程中会遇到不同的施工环境,各方面因素会对深基坑施工造成一定影响。这其中较常见的一个因素就是地下水的影响,因此在施工中要科学处理地下水,以此来减轻地下水对深坑基的不利影响。在目前的处理方法中,较为常见的措施是使用排水来使水位下降,同时要降低水压来保证支护效果。在对地下水进行处理时,先要对地下水的情况进行全面的了解,以此来确定孔径的具体位置和间隔,保证处理效果适合施工要求,推动后续工作的顺利展开。
结语
综上所述,基础工程建设质量在很大程度上影响着整个建筑工程施工的质量,因此施工单位应当结合工程施工的实际情况来对基础工程进行具体的分析,找出基础工程建设过程中存在的不足,从而有针对性地采取措施来对其进行优化,在实际施工过程施工企业需要加强深基坑支护的重视,合理采用深基坑支护技术,并做好现场防排水工作,保证基础工程建设的质量安全,为工程施工创造良好的条件。
参考文献:
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