摘要:在建筑工程中,深基坑支护是非常重要且十分常见的技术,能够确保工程有序推进,意义十分突出,关系到工程最后的耐久性、安全性。在深基坑作业中,支护工程需要从施工和支护设计两个角度出发,确保施工工期和施工质量,而这对于提高深基坑作业有效性来说,意义深远。在国内经济快速发展的今天,各种高层、超高层建筑拔地而起,这一前提背景让深基坑技术得到了更高的关注度。
关键词:土建基础;深基坑支护;施工工艺分析
引言
由于土建工程发展导致相关的企业竞争力越来越大,所以企业为了增加自己在竞争中的地位,就需要对工程质量进行一定的保障。为了做好土建基础施工中的质量控制就需要融入相应的工程技术,而最好的质量保护措施就是支护施工技术。支护施工技术可以在很大程度上提高土建施工工程的质量,保证人们生活的基础,防止一些比如塌方事故等工程事故的发生,从而确保工程的顺利进行,防止工期的延误问题。
1深基坑支护技术工艺类型
在深基坑工程施工过程中,必须选择合适的基坑支护技术,才能够保证深基坑支护施工的安全性以及质量。在当前建筑工程施工过程中常见的基坑支护技术主要包括以下几种:(一)拉锚式支护技术,拉锚式支护技术主要是一种新型的由支护桩组组成的支护体系,一般情况下分为土层锚杆以及地面锚杆两种。其中地面锚杆在施工过程中对土地面积的要求比较高,需要有大面积土地,并且土层深度必须能够满足锚桩的锚固力要求。这一支护技术一般在沙土地区内使用。但是因为砂土软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。(二)排桩支护,排桩支护是常用的一种支护方式,挖孔材料为钢筋混凝土,注桩采用钻孔罐完成,为了提升排桩的支护效果,还要优化挡土结构,在设计过程中要严格按照相应的规范设计,同时还要认真分析其受力情况,提升其支护力。每个排桩之间留一定距离,根据所要支护建筑物的实际规模确定桩与桩之间的排布方式与密度。(三)悬臂式支护技术,悬臂式支护技术在应用过程中主要是利用锚杆以及支撑构成的支护体系。悬臂式支护技术包括直杆支护与斜杆支护。一般斜杆支护的水平位移较小,直杆支护水平位移较大。悬臂式支护技术的主要优点是入土深度比较深度,能够保证支护结构的安全性以及稳定性。在施工过程中要注意对锚杆进行合理选择,将锚杆作为支撑。悬臂式支护技术一般在土质比较好、开挖深度相对较浅的基坑中进行应用。这种支护方式的施工比较简单方便,可以利用大型机械设备进行施工,可以提高施工效率。但是这种支护结构的开挖深度位移比较大,内力也比较大,对支护结构进行利用时需要采用更大的界面与插入深度。(四)钢板桩支护,钢板桩支护主要是借助钢板桩构建稳定性好的钢板墙,在此之前要对钢板桩进行处理,为了保持其连接的紧密性,要用到特殊的连接材料,如锁口或者钳口的热轧型材料。构建好钢板墙以后,还要测试其性能,主要测试其稳定性和防水土流失能力,该支护方式相比于其他支护方式操作简单。此外,由于钢材料性质不稳定,在外界环境影响下容易变形或者腐蚀,其承受力也会发生相应变化,在应用过程中要注重保护钢板桩。
2土建基础施工中,深基坑支护技术的提高策略
2.1加强施工工艺的设计
我国传统的深基坑支护施工工作,发生很多的问题很大的原因是由于施工设计过程不够完善。因此为了保证深基坑支护工作的顺利实施,需要加强施工的设计,不仅需要通过结合施工的实际情况来进行施工的科学设定,还需要对深基坑支护施工技术制定一定的服务范畴,在不同的工艺时段选用不同的施工方案,而降低工程施工中出现的不利因素,导致工程问题的出现。同时做好施工过程中的备案问题,例如在出现突发情况时,如何解决地质灾害等问题,让每个施工人员明确自己的责任,发挥自己的作用,加强对深基坑支护施工工艺中的研究,推动我国土建工程的发展。
2.2深基坑监测
深基坑作业过程中,恶劣的复杂环境、复杂的现场环境,周围环境勘察和工程地质勘查都会影响到最后的工程水平,引起各种不确定问题。其结果就是频频发生各种工程事故、安全问题。此时就需要做好工程监测工作,这具有现实性意义。监测项目需要参照工程具体条件、具体特征明确。从工程的地质条件、重要性、规模角度出发。土方作业开挖前需要明确监测体系、监测方案,保障基坑工程质量和安全。基坑周围需要做好保护,确保环境稳定。这对后续的施工技术设计和改进有很重要的帮助。
2.3优化施工流程
土建基础工程施工中要想提升深基坑支护技术的应用效果,就必须优化施工流程,制定切实可行的施工计划。施工前期要考察施工环境,还要考虑深基坑施工过程中挡土挡水要求。此外,还要提高施工图纸的设计质量,在设计过程中还要根据物理力学计算方法进行相关计算,保证设计的科学合理性。
2.4控制好质量与施工成本的关系
为了更好地保障土建施工的质量问题就需要控制深基坑的支护技术,对支护技术进行提高,同时控制好施工成本与施工质量的问题,不能只考虑企业自己的利益,从而降低对材料质量的要求,同时还要及时地进行施工过程中的监督,保证深基坑支护工作的顺利完成。
2.5科学计算深基坑压力
相关人员要提高自身素质,掌握深基坑压力的计算方法。建筑单位可组织相关人员参与培训工作,并考核培训成果,实施优胜劣汰制,调动工作人员的工作积极性。同时还要加强对相关人员的专业知识培训,如库伦公式与朗肯公式的计算方法,提高其计算能力,同时还要掌握力学的相关知识,准确分析支护结构的受力情况,进而选择合适的支护方式,提高建筑结构的稳定性。
2.6重视施工过程中的安全管理工作
在土建工程深基坑支护施工过程中,要重视对施工过程的安全管理工作。近些年来深基坑建设的安全性以及稳定性存在较大的问题,会严重威胁施工人员的生命安全。在当前的深基坑支护技术发展过程中,缺乏专业的人才会影响支护技术的发展水平。在对深基坑支护技术进行应用时,管理人员必须选择合理的深基坑支护类型,要根据深基坑支护施工的具体情况,做好安全施工的宣传以及教育工作,要增强施工人员的安全责任意识。特别是在施工过程中,严禁施工人员在禁止活动的区域内停留。在对一些特殊机械设备进行安全管理时,要制定严谨的机械设备操作规范,严禁边坡处超规范的集中荷载。确保施工人员持证上岗,能够根据相关规范对机械设备进行操作,防止机械设备操作不当而导致意外事故发生。除此之外,还要重视对机械设备进行定期检查和日常巡检,确保机械设备在应用过程中的稳定性以及安全性,防止机械设备带病作业而导致出现严重的安全事故。
结束语
通过分析,我们发现现阶段的土建工程施工,由于竞争力较大,因此保护工程的质量是重要的问题,而作为土建工程施工中的基础深基坑支护技术的质量尤为重要,只有将支护技术进行提高和完善,才能从整体上提高土建工程的施工质量。
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