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摘要:在进入新世纪之后,我国建筑业快速发展,这满足了人们多样化的需要,同时也推动了周边产业和行业的发展,为我国社会经济结构的稳定发展贡献了重要的力量。在很多人口密度高的城市,土地越来越紧张,为了提高对现有土地资源的利用率,建筑物的高度在不断增加。为了确保高层建筑的稳定性,就要增加基层的深度,做到对边坡支护技术的合理运用。基于此,本文从边坡支护技术的基本概述出发,探究了土木工程建筑施工过程当中常用的边坡支护技术及技术应用的优化策略,希望为该领域的工作人员提供参考。
关键词: 土木工程建筑;工程施工;边坡支护技术;优化策略
引言
随着人们生活水平的提高,建筑行业也获得了长足的发展,建筑物的高度越来越高,结构稳定性也变得越来越强。这对土木工程建筑施工提出了更高的要求,需要充分考虑地震、雨雪等自然因素对建筑带来的影响,同时还要做好对地质条件的监测,运用科学的管理手段来预防施工过程中可能发生的事故。对于一些高层建筑来说,改善基坑的质量具有十分重要的现实意义,而运用边坡支护技术就是实现这一目标的重要手段[1]。在运用边坡支护技术的过程中,要对各项常见的施工影响因素进行合理处理,尤其是要关注地下土壤的特性和周边的生态环境。同时,还要对边坡支护的类型进行合理选择,结合实际需要来选择支护方法,这样可以有效提高基坑建设的效率,有效减少在成本方面的投入,促进工程质量的提升。
1.土木工程建筑施工中边坡支护技术的基本概述
1.1边坡支护技术的特点分析
在土木工程建筑当中,边坡支护技术的主要功能包括挡土、挡水以及避免边坡变形这三个。在实际使用的过程中发现,边坡支护结构可以为工程的稳定性提供重要的保障,提高安全施工的水平。与此同时,边坡支护技术还可以为基坑开挖的合理性提供保障,降低了在地面施工过程中出现坍塌、管涌等现象出现的可能性。近年来,随着土木工程建筑的多功能和综合性发展,基坑的深度在不断增加,这是边坡支护技术的应用难度也在增加。在土木工程建筑施工的过程中,如果管理人员忽视了基坑工程,忽视了对边坡支护技术管理,就可能会导致施工风险持续增加。
1.2边坡支护技术应用的必要性
在土木工程建筑施工的过程中,边坡支护技术的应用具有重要的现实意义,它可以减少各种不利因素对工程施工所带来的影响。比如部分土木工程建筑的施工场地条件比较差,尤其是土质条件并不理想,如果直接进行深基坑施工的话可能会在后期面临地面坍塌的风险,不仅影响建筑的使用性能和使用质量,同时还会对施工人员的生命健康造成不良的影响,进而导致企业的经济损失大幅提升,甚至会在社会中和行业中形成不良的口碑[2]。与此同时,在施工过程中还可能会出现一些突发的现象和一些不可抗力的自然灾害,比如长时间的降雨、水位的突然上涨等,这都会对土木工程建筑施工的顺利开展造成影响,比如影响施工进度和施工质量等。而边坡支护技术的应用就可以有效缓解这些问题,减少这些不良影响所带来的破坏,为工程施工的进度和质量提供必要的保障。同时,边坡支护技术的应用还可以使建筑施工过程和使用过程的安全性得到显著提升,从源头处将各种可能引发安全事故的因素进行排除。
2.土木工程建筑施工中常用的边坡支护技术
2.1重力式梯形挡土墙支护
重力式梯形挡土墙的特点是依靠自身墙体来承担现有的土体压力,可以起到很好的支护效果。通常来说,重力式梯形挡土墙是使用砖石和砖块等材料制成的,还有部分挡土墙所使用的材料是钢筋混凝土,通过浇筑的形式制成。与其他的边坡支护技术相比,重力式梯形挡土墙支护在经济性方面存在明显的优势,可以帮助企业降低施工成本。与此同时,重力式梯形挡土墙所使用的材料取材便捷,施工过程较为简单,对技术要求并不高。如果在土木工程建筑施工地附近有丰富的石料和砖石,可以优先选择重力式梯形挡土墙支护形式。但与此同时,重力式梯形挡土墙支护在体积和质量上都比较大,这是它最为显著的缺点。
2.2锚杆组合支护
在深基坑支护、高层建筑地下支护等领域当中,锚杆组合支护是一种使用频率比较高的边坡支护技术。这种支护结构的杆柱大多以高强度的金属或者聚合物制作而成。在使用锚杆组合支护技术的时候,施工方首先要在地表的岩体处及其周边进行钻洞,然后将锚杆打入到孔洞当中[3]。在这之后,利用周边岩体与锚杆柱之间的相互组合形成一个稳固性强的加固复合体,最终达到边坡支护的效果。在实际应用的过程当中发现,锚杆组合支护的加固效果比较好,所使用的支护材料也比较少,除此之外它可以很好地适用于机械操作,施工效率能够得到保障。在这样的情况下,边坡支护的危险性也可以得到显著降低。
2.3土钉墙支护
在土木工程建筑施工过程中,土钉墙支护也是一种比较常见的边坡支护技术。尤其是在基坑开挖支护和稳定边坡施工的环节当中,土钉墙支护发挥了重要的作用。与其他的边坡支护技术相比,土钉墙支护的特点是对周边环境所产生的影响比较小,对土体的破坏小,所产生的噪音也是比较小的。与此同时,土钉墙支护的施工效率比较高,设备操作也比较简便,它所形成的复合体具有较强的承载能力。除了可以降低土木工程建筑的施工成本、缩短施工进度以及提高施工效率之外,土钉墙支护在减振抗灾方面也具有明显的优势,为土木工程建筑的稳定性提供了重要的保障。但土钉墙支护过程中所需要的钉子数量比较多,对钉子质量的要求也比较高。如果钉子出现质量问题的话可能会带来严重的后果。因此在使用土钉墙支护技术的时候,通常会优先选择土钉[4]。
2.4加筋土挡支护
在土木工程建筑含有拉结筋土的情况下,可以使用加筋土挡支护技术。在该技术当中,拉结筋土作为填充材料,土体与拉结钢筋之间会产生相互摩擦力,进而可以对土体的变形条件进行改善,使填土具备更好的施工特性,有利于土地稳固性的增强。在土木工程建筑施工当中,加筋土挡支护经常会与挡土墙支护一同使用,它包含了挡墙面板、填料以及地拉带等结构,具有操作简单、施工效率高的特性。与此同时,与其他的边坡支护技术相比,加筋土挡支护结构在外表上具有较强的美观性,同时对地基承载力也没有过高的要求,在大型河坝的边坡支护方面展现出了明显的优势。但加筋土挡支护对使用条件有一定的要求。在使用这种支护技术之前,施工人员需要确保地面和基坑内排水的畅通性,施工场地要避免出现积水,否则会导致基坑底部因为长期被雨水浸泡而发生变形和变质,进而影响施工质量。除此之外,在拉筋铺设的时候,需要确保填料的压实度和平整度,在满铺的时候需要将拉筋拉紧和铺平,避免出现损坏和褶皱的问题。
2.5悬臂式支护
在土木工程建筑当中,悬臂式支护的功能主要是维持结构稳定。在运用这种支护技术的时候,工作人员需要向土内插入一定深度,通过土地嵌固的形式来达到边坡支护的效果。在实际运用的过程中发现,悬臂式支护主要以地下连续墙、木板桩或者钢板桩为主。与其他的边坡支护技术相比,悬臂式支护的施工过程较为便捷,整个支护结构也是比较简单的。在一些高层建筑当中,悬臂式支护可以用于大型深基坑的开挖。悬臂式支护要求施工场地的土质较好,位移的距离要在6米以内。由此可见,这种支护技术在同等开挖深度下的内力与位移都更大,在支护的时候对插入深度和插入界面都有较高的要求。
3. 土木工程建筑施工中边坡支护技术的优化策略
3.1 对技术资料进行优化
作为土木工程建筑施工技术,离不开对技术资料的优化,特别是当设计资料不能达到施工使用要求时,需要施工单位根据现场工程实际情况展开细化和深化设计,形成本单位的土木工程建筑基坑开挖边坡支护技术方案,便于在实施之前做好材料的采买和准备,便于施工技术管理人员进行现场施工进度安排和人员交底培训,便于相关单位和人员的审查和监督,便于不断总结和完善土木工程建筑基坑开挖边坡支护技术,实现应用后的技术提高和改进。做好土木工程建筑基坑开挖边坡支护技术的相关资料优化,需要专门的部门进行相关资料的搜集和分析,结合市场规律进行不断的控制和优化,实现土木工程建筑基坑开挖过程的成本控制和综合性能的提高。
3.2 确保施工各项流程的井然有序
在工程实际建设中,要严格按照相关要求进行施工,所以,在工程建设前,相关的部门和人员要对工人进行班前的安全教育和技术交底工作,以便员工可以清楚地了解每个环节的操作要点[5]。如果在施工期间发生了不可预估的突发情况,应立即告知相关人员,第一时间找出合理的解决措施,加快边坡支护的速度。另外,在工程建设中,还必须保证施工各项流程井然有序的进行,为后续的正常建设打下坚实的基础。
3.3 在基坑周边检测中的运用
土木工程建筑施工的基坑监测方式会结合实际地质条件、工程重要程度及规模做出相应调整,当然实际应用到基坑周边开挖工作的坑边坡监测对策必须合理化,这样才能保障最佳的基坑施工质量及安全。可适度地结合基坑顶部周边环境进行观测点的设置,设置过程需满足实际土木工程建筑施工要求,并且全过程进行数据的监测记录,其监测结果也要同步到记录中。整合相关的监测数据,从中掌握基坑边坡的变动警戒值范围。然后再报备到相关的土木工程建筑设计及监理部门中,该部门相关管理人员才能结合基坑边坡的变动警戒值数据信息,采取相应的基坑开挖处理措施。若出现边坡变动情况,也能结合重力式挡土墙、加筋土挡土墙,防止发生土方坍塌,影响施工进度及工程质量。
结束语
综上所述,在土木工程建筑施工的过程中,边坡支护技术的应用可以为建筑结构的稳定性提供保障,这不仅可以确保建筑物的使用质量、延长使用寿命,同时还可以为现场施工人员的安全提供充分地保障。在建筑工程不断发展的背景下,边坡支护技术已经变得越来越成熟,但是在实际运用的过程中仍然存在很多的不足之处。为了解决这些问题,一方面要结合实际情况合理选择边坡支护方案,另一方面还要对现有的边坡支护技术进行改进与创新。除此之外,企业还要关注现场施工管理,对施工技术资料进行优化,完善施工流程并重视周边检测工作的开展。
参考文献:
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