摘要:经济的不断发展,带动了社会的进步,建筑行业也在不断前进。在土木工程建设过程中,由于其施工种类复杂,且正在逐渐扩大。所以,土木建筑工程为了能够保证建筑施工的正常进行,正在做出相应的工程设计,其中土木工程视功能中的边坡支护技术就是为了保护工作人员安全的重要设计。由于土木工程施工本身存在一定的危险性,尤其是在边坡施工时,可能随时发生意外。对此,土木工程在施工时设计了边坡支护的防护技术,以提升土木工程施工的安全性。本文对土木工程中边坡支护技术的应用进行了探讨。
关键词:土木工程;施工;边坡支护技术;应用
引言
土木工程作为工程建设施工的重要组成部分,直接关系到了工程建设的整体质量,而在土木工程施工过程中,边坡支护施工是土木工程施工的基础所在,对土木工程施工的整体质量建设起到了决定性作用,更直接关系到了土木工程施工的安全性。在进行土木工程边坡支护施工时,常需要根据施工现场的实际情况,进行针对性的施工方案制定,以保证边坡支护施工的科学性,提升边坡支护施工的质量。
1土木工程施工中边坡支护技术应用的重要性
土木工程施工中边坡支护技术应用能够有效降低施工边坡安全事故发生的概率,土木工程本身建设具有较强的复杂性,地基地质结构组成有可能存在软土等不良土体,施工环境较为恶劣,并且地下管道的分布也较为纷杂,因而在施工的过程中容易出现地质灾害。施工期间各项环节的运行若是出现不良因素影响,也容易引发施工安全事故,利用边坡支护技术对地基结构进行支撑围护,能够创设更加安全的施工条件,保持边坡结构的稳定性和坚固性,避免土体塌陷、滑坡、断裂位移等事故发生。另外,土木工程施工中半坡支护技术应用对技术专业性、合理性与规范性有较高的要求,需要有具备专业素养的人员开展技术施工,并且要保证所有技术操作的规范性,支护技术分为多种形式还需要根据土木工程施工环境的实际条件进行合理选择。支护技术确定后,要结合实际对支护的强度、深度等参数进行科学、清晰的设定,保证边坡支护施工的质量和效率,能够对边坡结构进行有效的加固与防护,促使土木工程能够安全、高效的完成。
2土木工程边坡支护的主要技术类型
2.1土钉墙的支护技术
土钉墙的支护技术本身造价相对较低,而且能够节约原材料,因此施工的效率非常高,这种支护方式只指在利用土钉来加护墙体的办法,可以形成一种支撑力,然后进行开挖工作,最后在进行混凝土的施工,起到加固的效果。然后对排水网进行有效的安装,最后由土钉墙支护来增强施工工程的稳定性。这种施工本身对于条件性的要求比较高,尤其是在进行特殊土钉墙支护时,必须要保证基坑的大小控制在12米的范围之内,否则就会失去作用,缺乏支护功能,因此在进行土钉墙支护技术应用时必须要对现场的施工条件进行仔细的勘查和判断。
2.2锚杆支护技术
可以通过借助于土锚杆和拦土墙进行有效的边坡支护,这种支护技术的原理就是通过锚杆然后将地基与堵墙进行有效的连接,并且能够实现对策应力、拉力以及支力等相关力量的共享,保证边坡的稳定性。也可以选用螺栓支护结构,必须要综合的考虑到螺栓的内力、外力以及压力然后确定螺栓支护结构的相关参数,接下来根据不同的施工环境全面利用螺栓进行支护,这就是充分发挥了螺栓的支护作用,使得土木施工更加具有安全性,避免出现结构性的变化影响到施工的安全。
2.3地下连续墙技术
地下连续墙支护技术是在土木工程边坡基础地面运用挖槽机进行挖槽处理,然后在槽内进行钢筋笼的吊放安装,然后采用导管,对钢筋笼及开挖槽进行单元槽段的灌注,进而形成逐段连续钢筋笼的设置,形成连续钢筋混凝土墙壁的设置,实现对土木工程边坡的支护。地下连续墙支护技术具有施工周期短、经济成本低的有点,并且其施工过程中噪音较小,适用于城市内土木工程的边坡支护技术使用,并且其具有较好的防渗性能,占地面积也较小,能够有效对边坡形成支护,对边坡荷载力进行承担,提升边坡结构的稳定性。
3土木工程边坡支护技术的应用
3.1深基坑支护施工方案
土木建筑工程在施工过程中随时面临各种危险,常见的施工现场安全问题主要有塔防和边坡不稳的问题,所以,为了增强土木建筑的安全性,做好相应的支护保护措施是很重要的,常用的支护结构有很多种,有灌注桩支护、深层搅拌混凝土挡墙以及板桩支护等,深层搅拌混凝土挡墙支护是利用基坑周边作为混凝土注入区,将混凝土注入后,将基坑周围的土层与注入的混凝土进行拌和,以此形成一种复合的支护结构,通过利用基坑土层与混凝土拌和的方式,能够形成强度更高的水泥土挡墙。该种挡墙既能够在支护施工中发挥良好的保护作用,其中的板桩支护还能够作为临时性支护结构用作挡水、挡土工程中的主要施工技术,进而提升土木建筑施工过程中的相关工程设计。板桩支护结构能保障板桩支护不出现较大的侧移,防止对周围建筑以及管线等带来影响。最常见的是钢筋混凝土板桩与钢板桩两种,后者分为波浪形与平板型,平板型桩具有较好的防水性,其自身重量也占有一定优势,能够直接沉入土中,所以更加适用于地基较浅且土质较软的水工建筑工程中,波浪形桩的抗弯性能十分突出,也是目前水工建筑工程中最为常见的一种坑基支护方式,灌注桩支护结构广泛应用于深基坑中,其优势主要表现在施工造价控制、施工简易性以及施工灵活性等。此外,在基础基坑支护中,按基坑周围的土质条件将灌注桩做成单排、双排或多排等形式,以满足基坑支护的要求。
3.2基坑土方开挖中的应用
在该类工程中的基坑土方开挖虽然可行性非常高,但是会破坏原先土壤的情况,破坏生态平衡,风险性较大。这种风险还会在土方开挖当中渐渐增大,所以在边坡支护中,土方开挖必须对土质进行严格的检测,以确保施工安全。在基坑土方开挖当中,必须坚持平衡原则,运用分区、分层和分段的方式严格控制挖土量,决不能出现超标的情况。自由开挖的范围必须限制在可控范围中,并实施分层分段的方式,具体长度不能超过基坑边缘。为了确保施工进度,还可以直接使用分段跳挖的方式施工。
3.3基坑周边监测的应用
基坑开挖中要及时检测土质和周围环境,尤其是环境比较特殊的地段,从而降低安全隐患。检测方式可以根据施工地点及环境的变化调整。为了确保安全还可以在施工场地的周围设置一些检测点,定时进行观测,并记录各项数据,确保施工过程中的安全系数。一旦出现数据波动过大的情况就要马上停止施工,并采取补救措施,以免出现坍塌事故。
结语
土木工程中边坡支护技术的科学运用,能够有效提高边坡地基结构的稳定性、坚固性,支护技术构建的支护结构能够替边坡结构承受大部分的外力作用。在土木工程建设施工期间,阻挡外力对边坡结构产生的不良影响,从而对施工安全进行有效的防护,促进土木工程施工能够顺利的、保质保量的完成施工。而边坡支护技术施工要保证支护技术方法选用的适用性,实际施工期间要做好质量管控工作,促使支护技术应用有效性。
参考文献
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