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摘要:深基坑支护技术开始广泛应用于在工民建筑施工中,深基坑支护施工的质量极大程度上影响着建筑物的安全性和实用性,对居民的生活环境质量也产生间接影响。本课题通过研究工民建施工中深基坑支护技术的应用,分析当前工民建施工中深基坑支护技术应用常见的问题,并提出通过完善企业先进的经营发展理念,重点关注生产技术的更新和企业施工成本的控制,最终有效保证了深基坑基层支护施工的质量,促进了高层建筑的项目建设顺利开展。
关键词:工民建施工;深基坑支护技术;应用
1深基坑支护施工技术概述
在建筑工程深基坑项目施工的整个周期里,需要充分考虑并做到以下三点:第一,保证深基坑建筑工程施在规定的期限内完成,并且建筑质量达到行业标准;第二,施工过程性,保护施工场地周边的自然生态环境,对已经造成破坏的设施在施工完成后予以恢复;第三,由于深基坑建筑大多深入地下,因而在施工周期内要对地下建筑主体进行安全保护。想要做到上述三点,必然需要相关建筑工程施工单位、以及建设工程管理人员切实做好关于高层建筑深基坑的支护工作。在工民建施工中深基坑支护结构施工的过程中,除上述工程技术研究要点之外,还需要注意的就是,基于深基坑支护工作是一项主要领域涉及到基础结构、建筑、水利工程、生态学等多种学科的复杂工程。
2当前工民建施工中深基坑支护技术应用常见的问题
2.1深基坑支护的承重量、施工要求以及技术标准存在一定的差异
以建筑基础建设施工为例,在项目进行凝土钻孔的施工时,选择利用深基坑土壤支护技术对项目土壤中的实际成分进行调查,以及综合测量分析项目主体建设施工情况。在调查分析的工作过程中,需要施工人员严格把控每一施工环节,如果不小心遗漏了土的基本结构分析这一关键环节,则可能会直接导致钻孔中出现大量的砂浆泥沙堵塞,不利于之后施工中对于泥浆的持续灌注,若是钻孔中出现泥沙大量堵塞的情况比较严重,甚至可能会对孔的顺利完成产生很大阻碍。然而在实际的深基坑建筑施工中,存在部分企业为了减少建筑施工成本,在合理分配泥浆的时候并没有严格遵守国家建筑施工工艺标准,这就可能导致锚杆也不完全符合建筑施工工艺规范,对整个建筑质量也会产生一定的负面影响。
2.2施工效果与设计方案不完全相符
要对施工地点周围的环境深入调查,实现对施工地点的最优利用,进而在此方案基础上制定出最合适的建筑设计方案,方案中还特别包含了基础施工过程中的深基坑支护系统施工,为了保障前期土建基础施工能够顺利开展做好前期的准备工作。可在实际的建筑施工现场,有的建筑商为了降低工程建设成本,谋求经济利益的最大化,缩短工程施工周期,忽视施工质量,对工程建设不足、施工程序和施工组织设计的差异熟视无睹,没有真正意识到建筑设计的重要性,这就是为什么实际建筑施工效果和设计方案效果相比出现了较大的差异。对建筑后期的使用也会产生巨大的影响。
2.3深基地槽支护构架的应力核算不够精准
在建筑工程基础深槽施工的过程中,还常常需要及时统计收集准确的土力学数据,为保证建筑工程基础深槽支护构架的正常运行提供坚实基础。根据完整的土力学分析数据,可以准确地计算出深基坑内部支护层结构在深层外压应力作用下的各种相关参数,使深基坑内部支护层的结构更加坚固。但是在实际操作中,在各种综合因素影响下,土力学测量数据的计算相当复杂,深基础浇筑材料注浆过程中所形成的土力学压力一般很难准确进行计算。与此同时,随着建筑工程基础深槽内部开挖深度的不断变化,许多槽的内部压力参数也在随之发生变化,在种种不利因素的共同影响下,想要精准化地计算和得出一个建筑基础深槽的内部支撑结构的压应力数据也就变得更加困难。
3工民建施工中深基坑支护技术的应用
3.1确定深基坑支护结构类型
在工民建筑施工中,所运用到的深基坑支护技术不仅可以挡土,防水抗渗,而且具有较强的承载功能,这种特性使得其适用于城市地下车库的建造。
如果在深基坑工程施工中,边坡条件没有达到行业标准,这就必须要在施工现场建造深基坑支护结构,这样就能够维护基坑墙的稳定性。支护桩的结构形式有多种,包括悬臂排桩和水泥搅拌桩挡土墙。悬臂式支排桩在10米深基坑内顶部无桩体支撑,增加了悬在支护桩顶部的桩体水平相对方向位移。这种支护施工方式的最大缺点主要是由于施工混凝土层的土壤含水量和土壤有机质元素含量过高,会严重影响结构的振动强度。桩锚支撑适用于深基坑工程,应严格控制桩锚的一些重要参数:喷射锚支撑主要用于人工灌装、黏土及地下水位以上或人工降水后弱水泥砂。这种整体结构设计可以有效利用坑壁深层土壤的自动式调节功能,使坑壁土壤结构处于最佳状态。一般情况而言,应采用吊桶式基桩开挖方法浇筑基桩的孔洞,并严格控制钢筋混凝土基桩浇筑,孔洞浇桩成型等关键技术工序的施工安全性和质量。组合型基坑支护,当深基坑的利用土地与其环境条件可能有很大不同时,应根据当地生态系统充分发挥学生支护体系结构的优势,进而使得各种结构与水泥土搅拌或高压喷射注浆桩形成的封闭幕的结合。
3.2土方开挖
土方开挖主要就是指对高层建筑物地下的基坑口进行的填土开掘。在这一施工过程中,除了定期进行地底开挖和挖掘清理工作外,还要切实做到将荒废土方及时送至工程现场,清理那些已经散落在整个施工现场以及交通道路上的荒废土方。在地下工程施工时,必须特别注意如何防止地下工施设备因其无法开挖而受到严重损坏。如果发现异物,需要连续形成一定的桩形坑支撑结构。在具体的建设过程中,要按一定的规律有效地保证整个支撑结构的安全和稳定。
3.3土钉墙支护技术
目前,高层建筑施工中的加筋土钉墙及其支护主体结构主要由单层加筋土、混凝土和加筋土钉墙组成。土钉墙支护技术的主要优点是结构简单、柔性高。从抗表面压力的性能来看,效果也是非常显著的。为了有效地保证地下排水工程的顺利进行,在地下工程中建立相应的地下排水系统是十分必要的。在墙体灌注水、土和灌浆施工过程中,必须特别注意保证墙体水泥和砂浆能够有效地作为注水载体。
3.4 护坡桩支护技术
护坡桩支护技术成功率高,对于施工管理和操作能力要求也相对简单,因此已被广泛应用于各类地下建设工程,尤其是一些复杂建设项目的深基坑护坡桩支护。在边坡防护桩灌浆支护施工技术的实践和发展中,首先我们要考虑的就是采用钻孔技术,然后把大量的水泥砂浆反复地注入到钻孔中,直至成桩。在灌浆过程中,施工人员必须要求具有一定的敬业精神和成熟技术,只有这样,才能提高最终的打桩率。
3.5土层锚杆支护技术
土壤锚支撑施工技术的难度在一定程度上远高于前两种支撑施工技术。土层锚杆支护技术主要是采用锚管钻机设备完成的施工工作,施工人员要熟练地利用锚管钻机在预定位置钻孔,然后用水泥浆对钻孔进行注水,最后用扭曲的钢丝将其锁住,整个过程要准确无误地完成,从而保证整个支撑体的坚固性。
小结
综上所述,我国高层建筑施工正处于发展的上升期,深基坑支护技术已经成为当前建设中必不可少的基础技术。今后要进一步发展和完善这项技术,以满足各地区人民对某些建筑的更高要求,推动我国工业和民用建筑行业的进一步创新和发展。
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