建筑工程施工中深基坑支护的施工技术及应用 吴健雅

发表时间:2020/6/15   来源:《基层建设》2020年第5期   作者:吴健雅
[导读] 摘要:新时期下,城市土地资源紧缺问题日益严峻,为促使人们房屋建筑需求得到满足,高层建筑成为建筑工程的主要形式。
        广东吴川建筑安装工程有限公司  524500
        摘要:新时期下,城市土地资源紧缺问题日益严峻,为促使人们房屋建筑需求得到满足,高层建筑成为建筑工程的主要形式。而深基坑支护对于高层建筑工程整体质量与安全具有较大意义,因此,需对深基坑支护施工技术要点准确把握,合理应用深基坑支护技术类型。
        关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
        为高效开发与利用地下空间,深基坑工程越来越多。而通过深基坑支护技术的应用,则可以有效加固、保护基坑的侧壁与周围环境,促使基坑施工安全、地下结构安全等得到保障。目前出现了较多类型的深基坑支护施工技术,需综合考虑施工环境条件与经济等因素,将最佳深基坑支护施工技术应用过来。
        一、建筑工程施工中深基坑支护施工技术要点
        (一)锚杆支护技术
        具体来讲,锚杆支护指的是对支护孔合理灌注,借助于钢丝绞线完成固定要求。在钢丝绞线的支持下,支护孔承压能力可以得到提升,进而有效支护与固定深基坑。施工实践中,首先要深入勘测、分析深基坑环境,对深基坑的深度、地质状况等各项数据充分掌握,进而将锚杆长度、位置等合理确定起来。其次,要紧密、固定焊接各个锚杆,促使有稳固组合体形成,这样能够均匀控制各个锚杆的受力,促使支护效果得到优化。实践表明,通过锚杆支护技术的应用,能够促使建筑工程地面承重力得到显著提升[1]。
        (二)护坡桩支护技术
        本种技术是将基坑深度、施工方案要求等纳入考虑范围,基于钻孔机的支持将孔位合理钻出来,之后在孔位中装入完成制作的钢筋笼,灌注泥浆液,直至充满孔洞。本种技术具有较高的施工效率,绿色性、环保性较强,应用领域较为广泛。施工实践中,首先要准确勘测中心桩位置,其会对整体支护效果产生直接影响。因此,施工单位要将地质条件、勘察测量数据等充分纳入考虑范围,对中心桩位置合理确定,也可将先进的定位技术应用过来。核实过位置后,借助于钢筋根桩实施标记处理。其次,要稳定连续实施钻孔工序。钻孔操作过程中,需对钻头、桩中心位置误差严格控制,保证在5cm以内[2]。要将钻头垂直状态保持下去,且连贯实施钻孔作业,以便促使钻孔稳定性得到保证。施工人员需对钻孔深度、地理位置等内容实时记录。若部分区域具有十分恶劣的地质条件,则可对钻孔工序暂时停止,对作业方案合理优化与完善。最后,要严格依据施工标准合理制作与吊装钢筋笼。基于中心桩、吊装层高度等情况合理设计钢筋笼规格,最大程度降低其误差大小。要牢固焊接钢筋接头,对切面的光滑程度严格控制。在吊装实践中,借助于钻孔装机吊装钢筋笼上半部分,下半部分则由人工形式缓慢将其送入孔内。为促使安装误差得到减小,需将测量、检查工作实时开展下去。
        (三)连续墙支护技术
        本种技术指的是将特定基槽开挖于深基坑中,通过钢筋笼、混凝土、泥浆的综合运用,促使地下基坑的混凝土墙得到形成。通过地下连续墙的构建,深基坑支护要求可以得到充分满足。本种技术施工难度较小,地面坍塌、渗漏等诸多不良问题可以得到有效控制,在复杂地质结构的工程中得到了广泛应用。但本项技术具有较高的施工成本,需科学选用。在施工实践中,首先要基于施工方案内容,对连续墙排列结构、位置等合理确定。施工单位需对基坑状况、地质条件等综合考察,将地下连续墙结构、布局方案科学设计出来。地下连续墙支护效果不受影响的前提下,对施工效率大幅度提升,以便促使施工成本得到控制。要基于施工方案要求对地下支护墙的承重力严格控制,而钢筋笼制作质量、混凝土浇灌成效则直接决定到连续墙的支护能力。因此,要规范制作与吊装钢筋笼,结合相关指标要求控制混凝土、泥浆性能,将具有较强承压能力的导管应用过来,不断优化混凝土浇灌质量,促使墙体的承重能力得到保障。需要注意的是,连续墙不仅承担着支护功能,还需要能够有效的抵抗水土。因此,就需要严格控制墙体材料质量,规范科学的连接地下墙体与底板,保证与抗渗等级要求所符合。同时,科学实施施工缝施工。


        (四)土钉墙支护技术
        具体来讲,本项技术指的是借助于土钉墙就地加固天然土地,通过结合喷射砼面板,促使有重力挡墙形成[3]。其能够对墙后的土压力有效抵抗,开挖面的稳定性得到保证。在施工实践中,需先将挡土支护模型设计出来,然后指导施工活动的实施。要严格遵循设计方案内容开展土方挖掘工序,通过测量工作的实施,合理确定基准线,之后将放线工作、标记工作落实下去。钻孔施工中,要合理判断土钉的大小,对土钉直径合理选择,以便对孔径大小有效控制。要同步打入土钉与浆管,为促使安全性得到充分保障,还可以焊接托架。要对灌浆材料质量严格控制,将水灰比作为关键内容。通常情况下,依据1.2的标准控制泥浆比重。科学拉动注浆管完成注浆工序,初凝后将二次灌注实施下去。要依据方案要求,严格控制两次灌注的时间间隔。
        二、建筑工程施工中深基坑支护的应用策略
        (一)合理选择支护工艺
        施工单位需将工程状况、地质条件等因素充分纳入考虑范围,对深基坑支护工艺合理选择。要全面勘察施工地质环境、岩土环境等,对建筑物的地上、地下施工情况深入掌握,避免施工活动严重影响到周边的生态环境。要依据规范内容,合理设计深基坑支护技术方案,且将方案要求贯彻于施工实践中,促使深基坑支护效果得到保证。
        (二)做好基坑支护防水工作
        建筑基坑支护结构很容易受到自然降雨、地下水的影响,若不能够及时应对,将会增加安全事故的发生几率。因此,施工单位就需要将基坑防水方案科学构建起来。如为避免积水问题的出现,可以对排水沟、渗水井等合理设置,促使基坑支护防水要求得到满足。施工单位要全面关注基坑支护的水位状况,提前做好应对预案,促使建筑工程深基坑支护的整体安全得到保障。
        (三)完善管理制度体系
        为促使建筑工程深基坑支护施工的规范性得到增强,需将深基坑支护施工管理制度完善构建起来。由于深基坑施工各项参数的变动性较强,需实时调整支护方案内容,而通过全面落实各项管理制度要求,可以督促施工人员规范施工。施工单位需对深基坑支护施工人员岗位职责明确划分,对施工人员队伍合理配置,以便高效实施深基坑施工工序。深基坑支护涵盖了较多的专业内容,需有机协调不同的专业,帮助每一个施工人员都能够对操作要求、施工要点等准确把握,以便有效控制各个环节的施工质量。此外,还需要完善材料质量管理要求,保证各项材料质量与工程需求所符合。要科学存储与运输建筑材料,且分类存放与管理,避免材料的性能受到外界因素的影响。
        (四)做好施工监控工作
        工程地下结构会在很大程度上受到深基坑支护的影响,为促使基坑稳定性得到保证,就需要将信息技术运用过来,实时监控基坑状况与结构位移情况。相关人员需合理划分各项风险参数预警范围,综合分析各项信息数据,避免有异常问题出现[4]。
        三、结语
        综上所述,深基坑支护技术的应用成效与建筑工程整体施工质量有着紧密的关联。因此,要对建筑工程、地质状况等内容充分调查与掌握,将深基坑支护技术方案合理拟定出来。深基坑支护施工的专业程度较高,很容易有质量安全隐患发生。施工单位要通过多项措施的落实,优化深基坑支护施工过程,保证深基坑支护施工的质量与安全。
        参考文献:
        [1]赵勇.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].门窗,2018,3(10):123-125.
        [2]黄宇生.深基坑支护施工技术在土建基础工程中的应用分析[J].建材与装饰,2018,4(19):55-56.
        [3]王凯.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].建材与装饰,2018,7(11):66-67.
        [4]王志武.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].建材发展导向,2019,6(19):77-78.
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