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摘要:建筑项目工程深基坑支护技术是较为关键的施工作业,施工建筑的质量水平会影响建筑项目工程的稳定性、安全性,施工人员应明确建筑项目工程作业实施场地的实际情况,强化深基坑支护作业管理力度,完善施工技术制度,重视深基坑支护作业实施细节,全面提升建筑项目工程深基坑支护施工质量。
关键词:建筑施工;深基坑支护;施工技术
1建筑施工中深基坑支护施工出现的问题
基坑工程施工内容比较复杂,本身包含较多不确定的影响因素,需要综合考虑土体变形、建筑结构的稳定、结构强度和工程防水等多方面的内容,应及时解决建筑施工中深基坑支护施工出现的问题,在施工过程中不断总结经验,完善、优化基坑工程的施工技术。施工人员在进行深基坑施工的过程中,应充分关注各环节的深基坑的施工情况。深基坑的施工情况会影响建筑施工的施工质量,施工团队在进行深基坑施工时,应及时对施工中存在的问题,采取有效的解决方法,从细节处保障深基坑施工的质量,提升整体建筑施工的施工质量。
1.1深基坑的深度逐渐加深
在深基坑施工方案设计过程中,工作人员应明确施工资料的具体情况,不断优化基坑工程支护的设计,并扩大地质调查覆盖面积。实践中工作人员难以勘测施工现场的软弱地层、涌水地层等,需要充分重视安全风险防控工作,落实风险预防、指定响应的管理措施,确保深基坑支护施工的顺利进行。我国人口基数大,必须最大化利用土地空间,建筑行业在发展中必须明确新的发展方向,向下建设土地空间,合理利用地下空间,进而创造更大的价值。施工单位在进行深基坑施工时,需要向下进行施工,地下施工面积越来越大,深基坑施工深度逐渐加深。根据相关资料显示,经济越发达的地区,其深基坑的深度越深,部分城市有效利用土地资源,充分发挥了地下土地资源的作用。
1.2对边坡修理不合理
对边坡进行修理是建筑工程施工的基础工作,应在实践中重视边坡修理工作,保证后期建筑施工可顺利开展。实际施工中部分建筑企业建筑施工的管理内容缺失,未合理设置施工工序和施工工期,导致后期施工工作缺乏规范性,易出现施工人员随意施工的情况及加急赶工的情况。施工人员盲目施工,将无法保障施工质量与施工效率,会破坏边坡修理的施工进程,阻碍深基坑支护施工顺利开展。在进行深基坑支护施工时,应重视工程边坡修理工程的质量,保障建筑施工正常开展。
1.3安全事故发生概率高
实践中深基坑工程设计方案不科学,设计人员和施工人员专业能力不足,导致边坡设计工作中存在质量问题和缺陷。施工单位未严格按照设计要求、规范要求进行施工,养护环境条件不合理,支护施工强度不够,无法保证喷射混凝土养护工作的质量。相关负责人员对施工工序的调整力度不够,盲目追赶施工进度,易导致施工现场出现安全事故。进行深基坑支护时会存在危险性,危险的情况来自施工环境、施工人员、施工技术和施工管理等。在进行深基坑支护施工过程中,应加强对工程施工的重视程度,确定施工过程无问题后,再进行后续施工,增加施工安全性,降低危险发生的概率。
2建筑工程中常见的深基坑支护技术
2.1锚杆支护技术
锚杆支护将锚杆作为工具,将其一端埋入岩土层中,另一端与支护构架相连接,并施加一部分预应力,使锚杆产生拉力,有效运用岩土中的相关性能,保证基坑的稳定性、可靠性。锚杆支护具有较强的适应性能,大部分深度的基坑均可实施运用,且可与其他支护技术手段结合应用,进而形成深基坑支护系统。
2.2土钉墙施工技术
土钉墙实施作业技术手段创建的支护构架,主要经过土体、混凝土与土钉等作业实施用材组成。钉墙施工技术可有效承载上层土壤产生的压力,可保证深基坑与边坡的稳定性,确保作业实施空间的安全。
土钉墙施工技术具有投入成本少、结构轻、柔韧性强等特征,土钉墙成为目前建筑项目工程中运用较为普遍的深基坑支护作业实施手段。
(1)应对作业实施区域的土方进行高效测量,再安置钻杆与钻孔,清理钻孔内部杂物,插入土钉,最终实施深基坑支护相关的检修保养作业。施工人员应按照施工顺序进行作业,规避产生混乱,影响施工质量。
(2)进行基坑开挖作业时,需要遵循设计方案规范化要求,对木桩进行画线工作,在开挖过程中每隔30m应设置一条积水沟,方便后期排水体系的设置和运作。
(3)需要经过排水管的掩埋完成排水网络的创建。
(4)钢筋安置工作完成后,需要注重混凝土面层的喷洒作业。
2.3护坡桩施工技术
在深基坑支护相关作业实施中,护坡桩施工技术的运用较为普遍,主要对钻孔压浆相关技术手段的运用,完成对深基坑作业的支护。护坡桩施工技术具有操作简便的特征,可在地质复杂的施工段进行施工,护坡桩技术对周边环境影响较小,可在城市区域进行施工。与土钉墙作业实施技术手段相比较,护坡桩施工技术主要采用钻孔压,经过水泥浆的实际浇筑,可高效完成对基坑壁的防护。进行水泥浇筑后,应在其中加入砂石与混凝土,可保障护坡桩基础的质量。在作业实施中需要运用钻孔机进行钻孔,达到规定深度,在孔底处进行浆液的灌注,使护坡桩施工技术在压力作用下持续前行,满足预设的施工要求,再将钻杆撤走,并加入骨料与钢筋笼,进行高压补浆作业,将水泥护桩固定成型。在施工过程中,应加强对工程质量的监管,避免产生灌注孔坍塌的现象。
2.4深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩主要将石灰、水泥作为固化剂,在施工过程中进行深层搅拌,充分发挥其固化作用。运用深层搅拌机将把水泥与软土强行搅拌融合,经过一段时间的固化,成为整体的形态,提高路基的稳定性,满足作业实施的基本标准。按照土体的类型,挑选适宜的固化用材,在运用期间较为灵活。在作业实施实践中出现的振动较小,对环境的污染较为小,可在周边有居民区域的场所实施作业。水泥桩完成固化后,不会加重土体重量,不会增加软弱地基上的额外荷载。
2.5钢板桩支护技术
钢板桩支护科技与其他技术相比难度较低,钢板桩支护技术易操作,常被运用于深基坑支护施工中。钢板桩关键材质为钢板。由于钢板桩自身的物理特征,会造成钢板桩产生较为严重的变形,影响基坑支护质量与施工效率。一般情况下,如果基坑的土地质量为软土,且基坑创建的深度在7m左右,则不可使用钢板支护技术。在展开多层次支护操作时,应严格检查拆除钢板桩后,是否会会对周边居民的日常生活环境产生影响。
2.6地下连续墙支护技术
地下连续墙支护技术在特定施工环境中,将不同的槽段穿入钢筋混凝土的墙体,达到对地下工程开展维护的目标。地下连续墙支护技术具有刚度强、防渗透性强等特征,适用于各种地质的施工。目前,地下连续墙支护技术广泛应用于砂土层地质的施工场地、地下水位软黏施工,可保证施工质量与安全性。
结语
深基坑在工程建设中较为重要,在建设工程期间可为工程建设提供支护的作用,通过提升建设施工的安全性,保障深基坑支护的施工质量,文章分析了建筑施工中深基坑支护易出现的问题,阐述了开展深基坑支护的施工技术,可提升深基坑支护技术水平,推动我国建筑工程施工不断发展。
参考文献:
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