建筑工程中的深基坑支护施工技术分析 赵相良

发表时间:2020/5/29   来源:《工程管理前沿》2020年2月6期   作者:  赵相良
[导读] 深基坑支护施工是施工中非常核心的内容,其施工技术水平直接对整体施工质量带来影响。
         摘要:深基坑支护施工是施工中非常核心的内容,其施工技术水平直接对整体施工质量带来影响。而当前,国内已经有很多深基坑支护技术成功应用于建筑工程的具体施工中,但实际应用效果不佳,依然存在许多管理上的不足,需要进一步调整与完善。在具体施工过程中,为达到施工效果的最佳,需要施工企业结合深基坑支护技术特征和施工条件,科学选择适用性最佳的深基坑支护方式,并对深基坑支护施工过程进行严格管理,确保深基坑支护结构的稳定,为实现整体建筑施工质量与安全提供基础保障。
         关键词:建筑工程;深基坑支护施工技术;分析
         前言:深基坑支护施工技术是目前建筑中重要的施工技术,该技术的有效应用,能够有效提升建筑基础的稳定性和承载力,保障建筑工程整体的质量和安全。深基坑支护技术在具体应用时,容易受到多种因素的干扰而影响其应用效果,因此需全面勘察基坑所在区域的地质状况,根据岩土特点制定合理的施工方案,从而最大限度的发挥深基坑支护施工技术的作用和价值。
         1深基坑支护的重要性
         建筑高度和建筑规模的增大使得建筑基础的施工难度也随之加大,深基坑支护施工技术主要是为了增加建筑基础的稳定性和承载力应运而生的,并且该技术经过实践发展和科技的支撑,也在不断进行着创新和优化,能够完成不同地质条件和经济状况下的支护工程,为保障建筑工程施工质量提供了强有力的支撑。建筑深基坑的开挖深度一般在5m以上,而且不同建设区域所处的地质状况千差万别,在施工过程中既要保证自身结构的安全性,还要综合考虑周边环境、地质状况、地下构筑物等情况,整个施工过程涉及的因素较多,是一项综合性、系统性的施工过程。并且施工过程中各种突发状况,不可控因素较多,一旦控制不当就会引发支护工程变形而导致安全事故,所以需采取规范的施工技术来提升支护结构的稳定性和安全性,对引发施工质量的外在、潜在因素提出相应的防控措施,为工程的顺利进行提供保障。
         2深基坑支护施工技术的主要特征
         1)易受周边环境影响。
         地质条件、水文条件是任何工程开工之前需要勘察与确认的环境要素,而对于建筑工程深基坑支护施工来讲,其地质条件尤为复杂,由于填土中不仅包含片石、碎石,还出现许多黏土、大粒径孤石,这些石头、土粒不仅体积大,而且空隙较大,对深基坑支护施工的稳定性带来较大的影响。一旦不注重施工环境的考察与确认,极易引发质量及安全事故。此外,位于河流附近的建筑工程项目,在深基坑支护施工过程中,尤其要重视渗水问题,采取必要的质量控制措施。
         2)基坑深度大。
         按照建筑工程基坑施工的参数要求,基坑深度至少保持500m以上,通常低于地下水位。伴随现代建筑高度的不断升高,建筑承载负荷更大,基坑深度也更大,给深基坑支护提出较高的技术要求。因此,在深基坑支护施工中,一般采用灌注排桩支护技术,为每个桩之间设立旋转喷桩止水帷幕以提升钢筋混凝土及冠梁的牢固性。
         3)安全事故风险高。
         由于部分施工企业和施工人员不重视深基坑支护技术的应用,对深基坑支护技术应用条件、要求缺乏全面了解,加之施工企业未能在基坑施工中投入足够资金,无法满足深基坑支护施工的安全要求,在防护措施不足的情况下极易引发深基坑支护安全事故。由此需要引发施工企业对深基坑支护施工的重视,不断强化安全防控措施,以确保基坑施工质量符合工程要求。
         3深基坑支护施工技术
         3.1锚杆支护
         锚杆支护技术是建筑深基坑支护中常见的施工技术,该技术以木锚杆、水泥锚杆、金属锚杆、树脂锚杆为支撑材料,通过将锚杆插进基坑岩土石中来实现对基坑侧支护的有效连接,进而形成一个整体的支护框架,来提升支护工程的稳定性。该技术在具体应用时,施工管理人员需强化对锚杆支护的检查和监管,以便有效降低结构问题,保障支护工程最大限度的发挥作用。


         3.2地下连续墙支护
         地下连续墙支护适用于软土或水位较高的地质环境,该技术通过在深基坑四周开挖槽段,然后利用钢筋混凝土打造墙体,让所有的墙体以建筑主体结构侧墙的形式实现对建筑的有效支撑,并辅以搅拌桩加固槽壁,使得支护结构更加稳定、安全。
         3.3排桩支护
         排桩支护技术在建筑深基坑支护中应用非常普遍,人工挖空桩型、混凝土板桩型等都是常用的结构类型。无论选择哪种类型的排桩结构,都需根据施工环境对排桩方式进行合理布设,排桩方式不同所发挥的支护效果也各不相同。如连续排桩结构在土质松软的基坑中支护效果显著,而土质良好且地下水位低的基坑比较适合选用柱列式排桩结构,并配合使用水泥搅拌等防渗措施才能达到预期效果。
         3.4土钉墙支护
         土钉墙支护是借助基坑土体来制作土钉,进而形成基坑的支护结构。使用的土钉强度和刚度要满足支撑要求,并将土钉接触面打造成混凝土面来提升深基坑周围土体的荷载能力和稳定性,避免土体因受力过大而出现的坍塌问题。该技术在应用时需严格依据施工规范和标准开展,并加强对整个施工过程的监管,密切注意地下水的变化并做好相应的排水工作。
         4加强深基坑支护施工技术措施
         4.1高度重视前期勘察与施工设计
         深基坑支护工程开始之初,首选需对现场地质环境做出全面的勘察,地质状况、水文条件、气象资料、周边交通、地下管线分布等,这是确保深基坑支护合理设计的重要依据。其次对采集的岩土样品进行相关的检测,对所有数据做出详细分析,并以分析检测结果评价现场施工条件是否适合工程建设。
         4.2加强施工人员队伍培训
         深基坑支护施工技术在应用时对作业人员的技术标准、熟练程度要求较高,这是确保技术应用效果的前提。因此应选取具有资质的施工团队来完成工程建设,在进入正式施工前,应完成对施工人员的岗前培训,包括施工重点、技术把控点及注意事项等。通过制定明确的质量目标和安全生产目标为施工人员明确工作方向,并用相关规章制度约束和规范他们的言行,为深基坑支护施工技术的有效应用创造有利条件。
         4.3加强施工技术的规范管理和质量管控
         为保障深基坑支护施工技术的应用效果,需结合现场施工环境和施工整体要求科学选取深基坑支护的具体应用技术形式,在了解相关支护技术的应用条件后,确定深基坑支护的最佳施工技术类型,同时要明确专人加强对施工全过程的监控,联系现场实际情况分析各项施工要素,以此为基础做好对各施工环节的检验,保障工序达标后方可开展下一道施工作业,促使各工序能够连续安全的开展下去。深基坑支护施工技术的应用效果容易受到地下水层的影响,因此重点关注深基坑内地下水位的变化,找准水位变化规律并做好相应的排水、降水处理。根据岩土的性能特点准确测算土层的渗透系数、承压能力等相关指标,并结合施工的具体工况对截水降压、管井降水等不同处理技术进行优化创新,从而有效降低地下水对深基坑支护的影响。
         5结语
         为了保障建筑工程深基坑支护施工技术的应用效果,需强化对工程建设地的前期勘察工作,并以此为依据做好对深基坑支护的设计和施工,从而后续各工序的顺利开展提供指导。建筑工程深基坑支护不但要根据实际情况优选施工技术和调整施工方案,还应注重对施工人员专业素质和实践技能的培养,以此才能有效提升深基坑支护效果。
         参考文献
         [1]徐志刚.建筑工程施工中深基坑支护施工技术分析[J].住宅与房地产,2019(27):185.
         [2]戴宜斌.对建筑工程深基坑支护施工技术要点的分析[J].中国住宅设施,2019(9):108-109.
        
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