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摘要:在现代建筑工程建设过程中,主体工程进度、工程质量控制是工程项目管理的核心,而深基坑支护作为临时工程往往受重视程度不足。复杂的支护工程受地质结构、水文特征、工程结构等因素的影响较大,容易导致工程深基坑施工效果不佳,进而影响到建筑工程的整体安全与质量。在项目施工过程中,技术人员要结合项目工程的实际情况选择科学合理的支护方案,在保障建筑工程整体安全、质量的同时,最大化地发挥出建筑工程的作用和价值。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
深基坑支护施工关键技术直接决定深基坑施工质量与建筑工程施工的顺利完成。尤其是科学技术迅速发展的背景下,深基坑支护施工关键技术也在不断升级,这期间各种施工设备的更新,为建筑深基坑支护施工技术的顺利完成提供了保障。当然深基坑支护施工关键技术优化与升级,加上各种施工设备的辅助,在一定程度上提高了建筑深基坑支护施工的效率,并且为建筑工程节省部分施工成本,提高建筑工程的经济效益与社会效益。
1深基坑支护施工特点分析
现阶段深基坑支护施工的主要特点体现在:深基坑支护施工会基于基坑的改变而产生转变,并且其转变形式较为多样;深基坑支护施工具有临时性的特点,但是其施工周期相对较长,并贯穿于整个基坑施工中;深基坑支护施工消耗成本占建筑总成本中较大一部分,并且施工规模庞大;深基坑支护施工的开展,直接受到施工地质条件与水文特征的影响。深基坑支护施工的主要作用体现在:提升基坑边坡的稳定性,避免基坑出现坍塌、开裂、位移等现象;为避免深基坑施工过程中受土体变动影响提供保障;利用止水、排水等措施对地下水进行控制,避免深基坑施工受到地下水的影响。
2深基抗支护的结构类型
2.1钢板桩支护
钢板桩支护结构是深基坑支护工作当中比较常见的支护类型之一,在实际的应用过程当中具有施工流程比较简单,并且经济投资相对较低等方面的优势。在钢板桩深基坑支护工作当中,使用柔性钢板以及锚杆的系统设计方式,通过多层不同的锚杆进行基坑结构支撑,基坑支撑完成之后,可以对地下室的钢板桩结构进行有效的拆除,以此来达到深基坑的整体支护效果。钢板桩这个技术在实际的工程之后使用过程当中对地质条件的要求相对较高,在一些比较松软的地层当中无法充分发挥出钢板桩支护工作的效果,尤其是针对深度超过7m以上的软土深基坑来讲,该项技术的应用效果并不是非常明显。
2.2地下连续墙支护技术
泥浆护壁施工技术在一些地下连续墙支护技术当中的应用非常广泛,对一些软土地基以及地下水位相对较高的地质条件应用效果尤为明显,在运用分槽段来进行钢筋混凝土连续墙施工过程中,可以将地下连续墙支护技术的作用充分展现出来。当前在地下连续墙支护技术当中对该项技术的应用越来越普遍,同时对该项技术的有效使用,可以对建筑体主结构的侧强实现良好的防护性功能,在实际的支护工作当中将墙面插入施工深度超过8.0m以上,并且厚度保持在1.4m的软土层当中,保证整个地下连续墙可以形成相应的维护结构,以此来最大限度上提高整个建筑高支护结构整体的钢性以及防渗透性能,将支护工程的地面环境影响程度降到最低。建筑工程对基础工程的稳定性和承重性的要求相对较高,在地下连续墙的支护结构当中必须要具备良好的基础承载能力,但是该项技术尽管在支护效果上比较明显,但是实际的施工难度相对较大,需要投入到大量的经济成本,因此很多工程施工单位在该项技术的运用程度上还不是非常高。
2.3土钉墙支护技术土钉墙支护技术作为一种全新的支护方式,本身具有施工简便、适应性强等优点,可以显著的提高深基坑边坡土体的稳定性和承载力。尤其是对于一些场地较小的建筑工程项目,可以采用土钉墙支护结构。如果需要对深基坑的边坡位移进行限制时,还可以引入预应力锚杆技术。
其缺点是对于不良软土地质或者地下水水位较高的建筑工程,不宜采用土钉墙支护技术。
2.4锚杆支护
锚杆支护技术主要是将锚杆直接打入到深基坑的组成或者是岩石层当中,然后再通过相应的加固处理来进行二次加固,锚杆支护技术整个操作流程相对比较简单,并且支护性能非常优良,在施工过程中占据的空间相对较小,因此在我国深基坑工程支护工作当中的应用非常普遍,。锚杆支护技术当中重点包含了开孔操作、锚杆安桩以及锚杆稳定等几个工作环节,首先需要在支护土体当中的一处来进行开孔,依照开孔作业的具体结果,将锚杆缓慢地打入到主体当中,并且可以将其作为主体基础结构,在完成锚杆安桩之后需要向孔洞内部填充相应的填充料,以此来保证锚杆内部不存在明显的缝隙提高整个加固效果。
3加强建筑工程深基坑支护施工的有效管理措施
3.1对制定的设计方案进行严格的审查
严格来讲,建筑工程项目的建设规划设计,都是在市场上选择一些影响力较大,具备一定资质和能力的单位进行设计。对于深基坑支护施工技术来讲,作为施工过程中的重要组成部分,在进行设计时,大部分都会选择单独的设计单位。该施工技术的专业性要求较高,设计完成之后,要保证设计方案的准确性和高效性,务必要对该设计方案进行严加的审查和管理,以此来避免可能会出现的安全隐患,为该行业的发展以及人们的人身财产安全做好准备。
3.2加强施工过程的数字化信息监测
由于施工过程中会面临各种不确定性的因素的影响,使得深基坑在开挖时面临着无法预测的问题。同时,地底下环境的复杂,与天气等周围的环境和地理因素都有十分密切的关联,在施工过程中,要加强深基坑开挖的质量,务必要结合新时代的科学技术发展,对开挖的过程采用数字化信息监测。这样一来,就能够实时地控制开挖的效果,减少天气和外界因素所带来的影响,尽可能地实现对一些突发状况的有效控制,为该技术的施工效果提供保障。
3.3提高对深基坑支护工程的有效管理
建筑工程的建设施工中,对深基坑支护技术的应用,实际展开施工时,有些建设单位可能会忽略掉外界周围存放物体对深基坑支护施工技术造成的影响。根据以往的调查可以发现,往往会存在一些建设单位,可能将重物放置在深基坑的施工边缘,使得边坡的稳定性受到影响。而且,当运输的车辆经过深基坑周围时,也会对施工的效果和质量带来损害。正因如此,对深基坑支护技术进行应用的过程中,必须要考虑到这些因素的影响,完成支护之后,还应当要求专业的单位对施工的效果进行检测,为后期出现的安全隐患做好准备。
4结语
在建筑工程地下建筑物施工过程中,深基坑支护技术的合理选择关系着整个工程施工的质量和安全性。因此,相关工作者必须重视深基坑支护技术的研究,结合不同的施工情况,科学合理的选择相对应的深基坑支护技术,确保基坑边坡及周围建筑物的稳定性,确保整个建筑工程项目的顺利建设。
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