刘永立
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摘要:在现代建筑工程中,高层和超高层建筑占据较大比例,其对于基础的稳定性和承载能力有相当严格的要求,一般都会采用深基坑基础。在深基坑开挖阶段,需要通过合理应用基坑支护施工技术来保证工程的施工安全。本文对深基坑支护的基本方法做了相关的阐述,并对施工中存在的一些问题进行了相关的分析,希望能够进一步地提升深基坑支护施工技术管理的效果,以此为建筑行业的为稳定发展提供保障。
关键词:深基坑支护;施工技术;建筑应用
引言
我国建筑行业的迅猛发展,使得内部结构越来越完善,在此形势下施工技术管理成了行业关注的重点。但是从现状来看,绝大多数的企业均与技术管理密切相关,既能确保工程施工工作的有序进行,也可以不断更新模式,使得其在激烈的竞争中占据主动地位。而深基坑支护技术是常用的技术之一,但是因该技术具备较大的危险性,且与国外发达国家相比存在很大差异,导致深基坑支护技术需要不断提高。
1深基坑支护施工技术在建筑中的重要性
在建筑工程建设过程当中,深基坑支护技术对其而言具备较为主要的作用,如果保障深基坑支护施工技术的质量,那么建筑工程施工过程中的整体安全稳定性也能够获得有力的保障。在建筑工程深基坑支护施工技术的过程当中,主要是从支护设计以及施工这两个方面开展,必须要保证其施工所用的周期以及整体质量等,施工所用周期以及质量这两个方面对于深基坑施工而言具备较为重要的意义。现阶段随着国内社会经济水平成持续发展趋势,不同类型的高楼大厦数量也持续增多,由于建筑工程的规模以及建筑物的数量呈持续增多的趋势,因此,相关人员对深基坑支护技术的重视程度必须要进行一定程度的提升,在这样的基础上,深基坑作业的难度系数也随之增加,为了保障施工过程的安全以及稳定性,在深基坑支护施工方面必须要采用相关的技术措施。
2深基坑支护施工技术在建筑中的现状
2.1边坡修理不符合标准
在进行深基坑挖掘时,由于工作量巨大,所以采用大型机械作业的方式。该方式既有优点也有缺点,即其能在短时间内能够挖掘大量土层,提高工作效率,但是具有无法修理边坡细节的缺点,很容易在挖掘过程中出现边坡表面顺直度与平整度达不到标准的现象,从而影响后期施工顺利进行。对于此类问题,仍然需要投入人力来完成边坡表面修理工作。受工作人员技能水平的限制,在开展此项工作过程中一定要加强现场的监督管理工作,否则很容易出现欠挖或者超挖的情况。
2.2土层开挖与边坡支护不符
从施工技术方面来看,土方开挖的技术含量相对较低,其在施工过程中组织管理也较为容易;而挡土支护的技术含量相对较高,在施工过程中的组织与管理工作相较于土方开挖也较为复杂。由于本建筑工程在施工过程中使用了多个专业施工团队,并且所签订的合同都是相互独立的,因而增加了施工管理的难度。各个施工单位之间因拖延工期、争抢进度、开挖顺序等原因而导致现场混乱。特别是在阴雨天气,容易忽视深基坑支护的挡土工作,为后续的施工带来不便,影响工期交付的时间与质量。
2.3相关规章制度未完善
在现在的建筑行业中,对于建筑工程深基坑支护施工技术管理方面还是缺乏相关的制度,这也为工程的进度带来了不良的影响,这样一来,不仅会浪费工程的成本,而且会严重地影响工程的总体质量。除此之外,在进行施工的期间的还会因为没有恰当的技术管理而导致施工方案随意进行改动,这对于工程的质量和安全来说也是一种威胁。现阶段中,我国很多的建筑工程施工项目中还是没有注重深基坑支护施工技术方面的管理,所投入的资金也非常少,因此,也就让深基坑支护施工技术没有得到良好的应用,在一定程度上影响了建筑工程行业的发展。
3深基坑支护施工技术在建筑中的应用
3.1柱列式灌注桩排桩支护技术
按照排桩结构划分,主要包括拉锚式结构、悬臂式结构、锚杆式结构以及内撑式结构等,柱列式灌注桩一般以密集排列方式一字排开,柱与柱之间的间隔距离较小,由于这种特殊的密排式结构使灌注桩的整体结构刚度较大,这就可以充分发挥桩体的挡土支护作用,为深基坑周围土体穿了一层坚固的“外衣”。采用这种支护技术,使桩体之间相互处于独立存在的状态,在浇筑混凝土时,应从桩体的顶端采取连续浇筑的方法,才能将各个桩体串联到一起,以构成一个整体防护结构。虽然柱列式灌注桩排桩支护技术对土体的扰动性较小,对市政道路以及周边建筑物的影响较小,但是由于排布的桩体过多,导致施工时间较长,而且桩体之间组成的整体结构存在较大缝隙,这就难以阻挡地下水的渗漏通道,因此在深基坑施工当中,这种支护技术的应用频率相对较低。
3.2地下连续墙支护技术
地下连续墙支护技术是深基坑施工当中较为常用的防护技术,这种坚固的整体式防护结构具有良好的抗渗水性以及较大的刚度,尤其在地下水较为丰富的地区,该技术的应用频率较高。近年来,随着施工技术的日益成熟,地下连续墙支护技术适用的基坑深度已经超过80m以上。这种技术主要是借助各种挖槽机械,在基坑底部挖出一道窄而深的沟槽,并采取浇注抗渗水性好、承重能力强的泥浆,而构成一道坚固的地下连续墙体。在基槽开挖前,首先在基槽上口的导墙位置利用泥浆护壁,然后按照施工设计图纸要求采取分段开挖的方法,并在槽体内部放置钢筋骨架。
3.3土钉墙支护技术
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。土钉墙支护技术指的是在原本基坑周边土体中架设钢筋支护的技术,该技术是在深基坑开挖时,在基坑土坡位置设置钢筋网络支撑,同时在钢筋表面铺设混凝土,使其充分与基坑周边土体混合,由于土钉墙支护技术能将基坑边坡的土体充分融合,使其连接更加紧密,因此可以很大程度提高基坑边坡的稳定性。一般情况下,土钉都是由钢筋注浆形成,因此可以与混凝土很好融合,发挥出良好的挡土效果。
3.4旋喷桩支护技术
旋喷桩支护技术因为其方式独特,施工时机械占地面积较小,施工的效率较高,因此备受欢迎,在基坑建设中经常使用。旋喷桩在搅拌水泥土围墙的方式上有着较大的作用,形成的水泥墙有着极高的挡土功能和防水功能。除此之外,旋喷技术造价成本较低,在施工过程中噪音、污染较小,能在市区等区域进行不间断施工,就能加快工程施工进度因此,此种方式在基坑建设中的应用越来越常见。
结束语
总而言之,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,在实际施工过程中施工人员也应当重点关注深基坑支护技术的应用,只有深基坑支护技术能够得到合理地应用才可以有效确保高层建筑的稳定性,给人们创造一个安全的港湾,让我国现代社会可以实现可持续、稳定发展。
参考文献
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