摘要:在我国建筑行业发展中,对于建筑施工提出了严格的要求。深基坑支护在现代工程施工中应用越来越广泛,直接影响建筑工程整体质量。在施工中,深基坑支护受到周边的环境、地质等多种因素的影响,为了提升深基坑支护质量,要明确深基坑施工质量,根据实际需求,制定完善的管理对策,达到提升施工质量的目的。
关键词:建筑工程;深基坑支护;关键技术
引言
如今,不仅建筑业正飞速发展,而且对地下空间的开发与使用力度也在不断增加,这对深基坑的施工和支护无疑提出了更严格的要求。而为了选择最佳的支护技术类型,保证实际的支护效果,首先需要了解支护技术特征,其次要在施工中切实加强管理。
1深基坑支护施工技术概述
深基坑支护技术,简单来说,主要是指为了确保地下结构的可靠性和稳定性,而且是确保基坑附近的环境的主要技术方法。应用该技术,可以更好的保障建筑工程的可靠性和稳定性。由于深基坑施工具有一定的特殊性,如果出现事故,不仅会导致重大的经济损失,而且还会造成人员伤亡,其导致的后果是难以估计的。然而造成该问题存在的关键原因是尚未认真贯彻落实预控策略,施工技术的应用也尚未成熟。最近几年,随着建筑行业的迅速发展,深基坑支护技术已经普遍应用,相对于原来的基础施工技术,通过应用深基坑支护技术,可以显著的提升建筑基础工程的整体施工质量。
2建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用
2.1高压旋喷桩技术
高压旋喷桩技术工艺适用于淤泥质土、可塑黏性土、砂土、黄土及碎石土等建筑基础。技术工艺流程包括:测量放线、确定孔位、钻机钻孔、下喷射管、搅拌制浆、给水供气、喷射注浆、冒浆、旋摆提升、成桩成墙、充填回灌。在钻机钻孔阶段,钻孔口径需要大于喷射管外径20mm~50mm,以保证在喷射浆体时能够正常返浆、冒浆,同时,为了确保钻孔垂直,每钻进5m的深度,需要用水平尺测量机身水平与立轴垂直一次,当钻孔深度小于30m时,孔斜率不得大于1%。在喷射注浆阶段,如果喷射过程因故中断后,在恢复喷射时,必须进行复喷,复喷的搭接长度不得小于0.5m。如果孔内出现漏浆情况,应停止提升,直到不漏浆时,继续提升。高压喷射注浆结束后,应当及时清洗灌浆泵及输浆管路,防止喷嘴或者管路堵塞。
2.2钻孔灌注桩施工技术
钻孔灌注桩施工技术是当前基坑施工支护中经常使用到的支护技术,对于基坑支护施工而言非常重要。例如,某工程为人民医院综合楼工程施工。首先,在进行人民医院综合楼基坑支护工程之前,基坑施工团队对施工现场进行了勘测,包括地质情况监测等内容,之后根据测量结果进行基坑支护设计。在进行钻孔灌注桩施工技术之前,完成了桩体结构安装和护筒的埋设工作,桩体结构和护筒安设好支护,施工团队按照设计坐标图纸进行了检验工作,护筒和桩体机构的安装位置均与设计图纸保持一致。其次,在桩体安装好之后就要进行关键的钻孔施工工作,在进行钻孔工作之前,在桩体孔内进行提前灌注,选择黏土材料进行灌注。在实施钻孔的过程中要保证钻孔工作实施一步到位,避免重复工作,一旦发生重复钻孔工作很有可能导致钻孔位置发生偏移,影响后续的工作。钻孔过程中也要注意泥浆灌注高度,以免引起踏孔的问题。第三,对桩体实施钻孔的过程中难免会产生一些废料和泥石渣,为了保证后期混凝土灌注的工作质量,要对钻好的孔洞进行必要的清洗,在孔洞清洗中,要保证孔底的泥渣清理干净,不影响泥浆的质量,使泥浆的质量符合工程要求。
第四,进行钢筋笼结构搭设,钢筋笼结构是钻孔灌注桩工艺中非常重要的一环,也是支护支架结构的主要支撑结构,在钢筋笼搭设的过程中应该在搭设之前进行科学合理的设计,对钢筋笼的承载能力进行计算设计,保证钢筋笼具有良好的稳定性。另外,钢筋笼结构搭设中使用专业的设备将钢筋笼放入指定的孔洞之内,如果在钢筋笼搭设的过程中发现,钢筋笼规格尺寸出现问题,一定要注意使用工具对钢筋笼结构进行修整,并且重新计算钢筋笼结构的总体性能。第五,二次清洁孔洞,在进行钻孔之后会给孔洞内带来泥浆和泥渣,要进行必要的清理,而在钢筋笼搭设工程之后,由于吊装工作会造成振动影响,从而给桩孔底部再次带来泥渣,此时就要对孔底进行二次检查和清理,检查孔底泥浆灌注厚度,发现厚度异常使用导管进行清理和灌注,直到符合泥浆厚度标准。最后,进行水下混凝土灌注,在实施混凝土灌注工作时应该注意以下要点,混凝土灌注导管应该预先设置好位置。另外,在进行导管安装的过程中应该合理的控制导管底层和桩孔底层之间的距离,以免出现导管和钢筋笼结构相互勾连的问题。
2.3地下连续墙技术
地下连续墙技术工艺适用于基坑深度大于10m的软土地基或者砂土地基当中,主要工艺流程包括:导墙、泥浆护壁、成槽施工、水下灌注混凝土、墙段接头处理等。在导墙施工中,导墙的深度一般控制在1.2m~1.5m之间,墙顶高出地面10cm~15cm,这样能够有效防止地表水流入地基导致泥浆质量下降。在成槽施工中,施工机械的选择至关重要,对于软土质,地基深度在15m以上时,选用普通导板抓斗,对于密实的砂层或者砾土层选用多头钻或加重型液压导板抓斗,对于大颗粒卵砾石土层通常选用冲击钻。地下连续墙支护技术施工噪声小,墙体刚度大,防渗性能好,是深基坑支护施工中较为常用的一种技术类型。
2.4层锚杆施工技术
土层锚杆施工技术也是建筑深基坑施工技术中非常重要的一种。例如,某工程为某亚太公馆工程,在基坑支护中使用到土层锚杆施工技术,以下是具体的技术施工要点;首先,土层锚杆施工技术是使用锚杆机构进行支护结构搭建的,在搭设好锚杆结构后使用到垫板的反作用力将整个锚杆结构稳定。其次,土层锚杆技术也需要进行钻孔,在进行钻孔之前对亚太公馆工程的实际进行了考察,提前设计好钻孔的位置、深度以及速度。亚太公馆施工项目采用了两种方式进行钻孔,第一种是干作业方式进行钻,使用干作业方式能在很大程度上减少别钻现象的出现。另外一种钻孔方式是湿作业方式,湿作业钻孔方式是可以对钻孔速度进行随时调节的方式,使用湿作业方式时要在钻孔的同时使用水进行冲击降温,有利于钻孔的稳定性。第三,安装预应力钢筋结构。将锚杆结构安装在钻好的孔洞内,为了确保锚杆安装稳定,一定要对钻孔进行提前清理。第四,完成灌浆作业工作,灌浆作业工作非常重要,对于泥浆浆液的材料有一定的要求,根据施工现场的地质情况配置符合条件的注浆。另外,注浆工作要完成两次,在第一次注浆结束之后将套管迅速取出,第一次灌浆结构稳定之后在进行下一次灌浆。最后,灌浆结束之后,支护设施基本完成,要对安装完成的支护设施进行必要的监测,监测标准要求支护结构的稳定性应该高于到整体标准的70%。
结语
综上所述,深基坑支护是建筑施工重要内容,目前该工程深基坑支护施工已经顺利完成,经检查,支护施工质量合格,说明以上施工技术合理可行,值得类似工程参考借鉴。
参考文献
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