摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,我国建筑行业也随之加快发展,多类项目施工内容在不断优化。在建筑工程项目施工中,深基坑支护施工技术应用是重要组成部分,当前为了全面提升建筑工程项目施工质量,依照项目施工建设现状,注重优化深基坑支护施工技术应用。本文对建筑工程中深基坑支护施工技术应用进行探析,拟定对应的优化路径,完善深基坑支护施工内容,提高整体施工质量,促使建筑工程项目长远发展。
关键词:深基坑支护施工;建筑工程;关键技术
引言
深基坑就是在建筑工程施工中,开挖深度大于等于5米,或地下以及周边环境较为复杂,管线较难理清的建筑项目中,开挖深度小于但是接近于5米的工程。深基坑支护就是在深基坑周边以及内壁等位置设置支档和加固等措施,来保证结构的稳固性,保证后续施工能够顺利进行,同时提高施工的安全性,以及为施工的质量提升奠定良好的基础,很大程度上保证施工的周期小于或者等于预估周期,施工的成本也能够得到较好的控制。建筑工程中深基坑支护施工质量保证,需要明确深基坑支护施工技术的要点,把握要点,才能够避免出现纰漏以及出现操作失误等问题,还需要进一步的探究深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用,才能够保证深基坑支护施工技术的操作进一步规范化以及操作进一步合理化,才能够保证建筑工程的安全性稳固性进一步提升。
1深基坑支护施工技术的特点
1.1易诱发安全事故
在深基坑施工中,很容易给周边地质环境带来破坏,也会在一定程度上降低建筑的安全性和稳定性,为其带来一定的安全隐患。在深基坑支护施工过程中,若支护工作处理的不到位,或者受外界因素困扰,支护工作没有发挥作用,这会直接降低建筑的稳固性,从而导致安全事故。支护工程引发的安全事故带有较多不良影响,不仅仅会拖延事故进度、造成人员伤亡、增加施工成本等,还会带来工程纠纷,造成很大的不良社会影响,为建筑企业带来不可估量的社会舆论压力与资金压力。
1.2建筑工程施工条件越来越复杂
目前,由于受到内外因素的困扰,建筑工程施工条件越来越艰苦复杂,特别是深基坑支护技术,在一些地形特殊、地质构造较为复杂的地区,施工条件更是复杂。比如说在沿海经济较发达的地区,由于其特殊地形与复杂的地质,为工程施工带来了很大的困难。尤其是在挖基坑时,很容易影响建筑的稳定性和安全性,甚至会威胁到周边建筑,这不仅会影响到周边建筑的稳定性和安全性,还会损坏建筑物的使用寿命。
2建筑工程中深基坑支护施工技术应用
2.1土方开挖深基坑支护施工技术应用
在开展深基坑支护施工中开挖土方存在着扬尘情况,会对建筑工程施工环境造成很大的影响,合理应用开挖施工方式,对尘土污染进行有效控制,构建良好的建筑施工环境。例如,某工程项目在开挖建筑深基坑过程中,应根据施工现场的实际情况,合理对分层开挖方式进行选择,采用边开挖变运土体的方式,有效的对基坑施工环境进行清理,防止在施工过程中出现很多尘土情况。在开展施工项目时,该工程项目对土方开挖速度非常重视,对配合土方开挖速度进行有效控制,避免在土方开挖时产生不良的施工影响。但发现一些不良情况时,需要暂停土方开挖工作,分析问题原因,有效的提升土方开挖整体施工质量和施工安全性。在进行土方开挖深基坑支护过程中,施工人员应全面注重施工技术,全面提高土方开挖整体施工质量。
2.2地下连续墙支护技术应用
在建筑工程项目施工建设中,由于施工区域地理环境差异性较大,在施工中会遇到较多特殊性施工地质结构。在施工中碰触到松软土质之后,要注重对支护结构稳定性全面分析。
松软地质难以实施项目施工建设,针对此类土质进行施工支护,要注重选取地下连续墙支护结构。此类支护结构在沉降要求相对较高的工程项目中应用较多,与多数支护结构相比,地下连续墙支护结构应用价值较高。能在各类较为复杂的土质环境中进行应用,对施工区域周边环境不会产生较大负面影响,促使项目建设始终处于稳定状态。但是此项施工技术应用中也存有相应限制性。其中施工区域土质状态硬度较高,对于此项技术应用具有较高要求,消耗的施工成本也较高。在施工过程中,地下连续墙支护结构产出的废浆量较多,施工部门要设定针对性废浆排放措施,降低对地下施工区域的负面影响。
2.3钻孔灌注桩技术应用
测量安放支护桩的位置,施工人员采用仪器对设计的坐标进行测量,测试结果符合导线闭合测试结果那么就可以确定支护桩的位置,然后安装支护桩。按照设计要求桩基的位置一般要向外面放出10cm,并且护筒的内径要超出支护桩直径0.3m。在进行钻孔操作前,要把一定比例的粘土注入钻孔内,选取水泥砂浆的比重为1.3,在钻头比护筒低大约3m左右的时候增加冲程开始钻孔操作,钻孔过程要保证连续,并对水泥浆比重进行合理的调整。进行清孔作业,因为在钻孔的过程中很多钻渣会残留在钻孔侧壁或者钻孔的底部,这样很容易影响混凝土灌注作业,所以在第一滴清孔操作之后要保证钻孔底部泥浆密度小于1.2g/cm2,粘度小于25%。安装钢筋笼,结合施工现场的实际情况,来焊接钢筋笼的结构,并对保护支架进行科学的设计,然后用起吊机把钢筋笼吊入桩孔内,如果钢筋笼长于5m,那么要加强对吊点进行相应的处理。然后进行第二次的清孔操作,因为吊放钢筋笼的过程中,孔底部可能会有残渣,所以在吊放完钢筋笼之后要对孔底部的残渣进行检测,如果残渣厚度大于1cm,那么就要进行第二次的清孔,第二次清孔作业时通过导管,把水泥浆注入到孔底部,这样可以用水泥浆把残渣置换出来,一直到厚度小于0.5cm之后完成清孔作业。混凝土灌注作业,在桩孔的中心位置吊放导管,保证导管底部和桩孔的底部之间的距离在0.4cm左右,这样可以保证导管和桩孔之间不会出现卡挂的清孔,然后让导管在混凝土下面浸入5cm,这样就可以进行混凝土灌注作业了。
2.4锚杆支护技术应用
在施工时常用的基坑土方的常用支护技术锚杆支护,尤其是在土层锚杆的使用尤为重要,它的实用性有以下特点:土层锚杆能够与施工的土层紧密的结合,且在可以承受来自外界较大的拉力的同时还能够保证其自身结构的稳定,更好的一点是它还可以对建筑的变形量加以控制。施工时如果使用锚杆支护进行支撑,所需要的钻孔的直径就相对较小,即使是较小的机械设备也可以将操作顺利完成。锚杆还可以在施工的过程中替代钢横撑作为侧壁提供支护作用,这可以有效的减少建筑工地中钢材的使用量,从而为施工单位节省施工成本。
结语
建筑工程中深基坑支护施工技术占据一个较大的比重,以及较为重要的地位,其施工的质量,直接影响建筑工程的使用稳定性,以及影响建筑工程施工的安全系数,因此,深入的研究建筑工程中深基坑支护施工技术的应用具有极大的显示意义和价值,能够为建筑行业的发展奠定坚实的基础。
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