岳国华
山西省工业设备安装集团有限公司 山西省 030032
摘要:随着社会经济市场的快速发展,我国的综合国力得到了大幅度的提升,为了解决人口居住就业问题,工业民用建筑数量在逐渐上升。而基坑支护施工质量关系着整体建筑的质量,起着非常关键的作用,在当前如何根据工程所处的建筑环境和地质环境采取较为合适的基坑支护技术成为了建筑行业研究的关键。
关键词:工民建筑;基坑支护;技术
深基坑施工是现代工民建筑工程领域的重要内容,施工过程受环境影响程度较高,存在的风险性较大。深基坑支护施工技术是保障深基坑工程施工质量,提高施工安全性与工程项目整体质量的关键技术。在建筑工程挖掘深度不断加深的背景下,深基坑支护施工技术发挥越来越重要的作用。
1深基坑支护技术概述
基坑是建筑工程施工过程中的必要施工建设,而深基坑则指基坑深度5m以上的深坑,亦可指附带有支护结构的基坑,通常来说,对于建筑工程施工过程而言,为了保证建筑工程深基坑施工正常开展,从而保障建筑结构的稳定性,施工方必须对整个建筑基坑的施工方案进行综合考量和设计。由于我国土地资源的紧缺,各种高层建筑拔地而起,高层建筑可以在一定程度上节约土地资源,而这类建筑物对基坑深度的要求更高,正因如此,施工方必须对深基坑施工过程中支护技术的应用进行研究和分析,不断提升深基坑支护技术的应用水平,从而满足建筑工程施工需求。由于建筑工程深基坑施工过程中具有种种综合化的特点,因此比较容易受到施工地环境、地质条件等环境因素影响,导致不同工程中的深基坑支护施工存在一定差异,施工周期也有所不同,对建筑物安全性也存在或多或少的影响。如今我国对建筑工程深基坑支护施工技术已经进行了充分研究,使其愈加完善,也更加广泛的在各大建筑工程施工过程中应用。
2工业和民用建筑施工的基坑支护技术
2.1土钉支护
在基坑支护具体施工中,土钉支护技术也较为常见。如果土体承受了较大的压力,将会对整体建筑的安全性和稳定性造成一定的影响,为了避免类似安全事故的发生,在基坑支护施工中采用土钉支护技术来对边坡进行加固。在基坑支护具体施工中要对建筑的情况有全面的掌握,并在此基础上确定土钉的强度和拉力。简单来讲土钉墙支护技术的原理即是通过土墙体的加筋固定和护面形成支护结构。在实际施工的过程中,需要将土钉钉入土体的4m之内,但是土工进入土体和锚杆进入到岩石层这两者之间在计算的时候存在一定的差异,会对基坑支护的稳定性造成一定的影响。要求施工范围内的土质和地质结构能够满足施工要求。土钉支护基坑技术在我国华北地区较为常见,其应用效果也较为明显。
2.2连续墙支护
连续墙支护一般是在施工条件较差的地区,通过地下浇筑连续墙来达到基坑支护的目的。连续墙即是指在基坑工程开始之前,利用专业的挖槽设备将地下挖成槽,将混凝土浇筑其中,这样就形成了钢筋混凝土地下连续墙。连续墙支护结构的常用厚度一般在600mm~800mm之间,有的时候也会达到1200mm。连续墙支护技术在实际应用中具有较为显著的优势,例如噪音较低,有较好止水性能,刚度强,并且不会对周边的环境造成较大的影响,尤其是在软土层基坑支护中使用的相对广泛。此外连续墙支护技术还可以应用在地理条件较差的建筑项目中,或者开挖较深的基坑支护中,也可以利用连续墙支护技术。但是在连续墙支护技术应用中需要浇筑混凝土和进行地下挖槽,需要专业的设备来完成,所耗费的资金较大,并且工程规模较大。除此之外地下连续墙施工的重点在于保证槽壁的稳定,要确保泥浆的正确使用。在地下连续墙成槽中,依靠槽壁内充满触变泥浆,并使泥浆液面保持高出地下水位0.5m~1.0m。
泥浆液压力作用在开挖槽段土壁上,由于泥浆在槽壁内的压差作用,部分的水渗入到土层,从而在槽壁的表面形成了一层泥皮,而泥皮具有较高的粘结力,对于维护槽壁稳定具有较好的作用。
2.3钢板桩支护技术
钢板桩支护技术施工来说较为容易,通常被应用在深基坑的支护施工中。具体的操作方式是:先进行钢板材料的选择,一般情况下使用的是带钳口热轧型,在制作支护结构时,要做好钢板之间的衔接工作,保证其稳定性,从而组建成坚实的钢板墙。该技术可以起到有效的阻挡作用,能够把深基坑附近的土和水隔离开来。然而由于该技术缺乏土壤适应力,在地质范围的应用方面存在很大的局限性,例如不能应用在山地基坑的施工中。
2.4柱列式灌注桩排桩支护
柱列式灌注桩排桩支护可以采用不同的排列组合结构进行施工,可以分为锚杆式排列、拉锚式排列等不同排列结构,同时,这些结构中的桩柱可以排列相对密集,也可以保持特定距离进行排列,而结构排列方式的具体选择还需要根据实际施工情况,由专业的施工人员进行分析才能确认。柱列式灌注桩排桩支护具有加强的侧向刚度,因此可以有效发挥出其挡土围护的作用。因为深基坑支护桩之间相对独立,因此必须在各桩顶部浇筑钢筋混凝土,从而保证所有的桩柱之间形成连接,避免施工时桩柱振动产生安全隐患,也能在一定程度上保障周边建筑物的稳定性,避免地下管道受震动影响出现质量问题。一般情况下,在施工现场环境比较复杂、周边设备相对密集的环境中比较常用柱列式灌注桩排桩支护施工技术,但是该技术存在施工效率低、速度慢等特点,且基于该技术的桩柱之间连续性差,因此难以阻挡地下水的灌入,所以在目前我国很多建筑工程使用过程中,为了避免地下水对基坑产生影响,需要将节水帷幕施工技术与该技术融合使用,提高桩柱之间的连续性,更好的阻挡地下水侵蚀。
2.5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。
3结语
综上所述,在工业和民用建筑施工中,为了确保建筑物的安全性和稳定性,要对周边环境进行实地考察,选择合适的基坑支护技术,充分的发挥基坑支护技术的优势,保障施工环节的安全性,为建筑业的发展奠定坚实的基础。
参考文献
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