关于建筑工程中的深基坑支护施工技术探讨要素探索 郑文明

发表时间:2020/8/4   来源:《基层建设》2020年第9期   作者:郑文明
[导读] 摘要:在我国城市化进程不断深入的大背景下,建筑规模和数量不断扩大和增加,公众和社会对建筑工程建设质量更加关注,在开展工程建设中,深基坑支护是关键技术环节,其施工质量与工程建设整体质量具有密切关系,因此,建筑企业要给予深基坑支护以重视和关注。
        宁波建工工程集团有限公司  浙江宁波  315000
        摘要:在我国城市化进程不断深入的大背景下,建筑规模和数量不断扩大和增加,公众和社会对建筑工程建设质量更加关注,在开展工程建设中,深基坑支护是关键技术环节,其施工质量与工程建设整体质量具有密切关系,因此,建筑企业要给予深基坑支护以重视和关注。本文主要针对建筑工程深基坑支护技术进行分析和探究,希望给予建筑领域以些许参考和借鉴。
        关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;分析
        在现代城市建设中,高层以及大规模建筑已经成为重要标志,随着建筑规模的扩大,对其施工质量和技术选择也提出新要求,深基坑支护作为当前建筑施工的关键技术形式,其可以保证建筑后期使用安全,进而满足当代使用者的实际需求。随着施工工艺的持续发展和更新,深基坑支护形式也不断演变,当前较为常用的工艺包括地下连续墙、灌注桩、搅拌桩、土钉墙以及钢板柱等方式,通过合理运用相关技术,可以提升工程项目的承载力和强度,因此,建筑企业要开展工程建设中,要综合考虑现场的实际环境和具体情况,灵活合理的应用相关技术,进而提升施工水平和建设质量。
        1、深基坑工程特点
        1.1环境影响因素大
        深基坑工程主要为高层建筑,其占地面积大、施工难度高,并且主要集中在城市交通发达、建筑物多以及商业繁华地区,在组织进行深基坑建设施工中,建筑企业要综合考虑环境因素,并且提前对各项影响和干扰质量的因素纳入其中,避免发生施工质量问题。同时,现代城市地下各种管线交错复杂,其对深基坑支护也会造成一定的不便和影响,建筑企业要对施工现场地下管线的分布情况进行分析,排除其对施工带来的影响。
        1.2基坑深度不断增加
        随着现代城市的发展,高层建筑已经成为了必然趋势,其可以起到节约城市空间、提升土地利用效率的作用,但是随着建筑高度的增加,深基坑的深度也不断提升,为基坑支护带来了一定的施工难度,因此,建筑企业要根据质量要求和项目情况,合理设计基坑深度,确保建筑结构安全稳定。
        1.3随机性和风险性较高
        建筑施工建设属于一项复杂的系统工程,其具有造价高、投入资金大、工艺复杂以及工期长等特点,尤其对于高层建筑,其在施工中容易受到降雪、降雨以及振动等因素的影响,为深基坑支护带来一定的风险性。同时,深基坑支护涉及多个领域的知识,对施工人员、技术人员和设计人员的专业能力具有较高的要求,受到自然环境和人为因素的影响,其施工存在较高的风险性和不确定性。
        1.4地质结构存在差异
        我国地域辽阔,不同地区的地质结构也存在较大差异,在组织深基坑支护中,建筑企业要对当地的地质情况进行分析,科学选择支护工艺和施工形式,进而发挥深基坑支护的优势。
        2、深基坑支护常用工艺
        2.1锚杆支护
        锚杆支护是当前建筑施工中最为常用的技术工艺,其分为树脂锚杆、金属锚杆、水泥锚杆以及木锚杆等形式,具有效果显著、成本低、工艺简单以及施工便捷等特点,锚杆支护主要通过提升土体拉力强化结构稳定,分为张拉锚固、灌浆、插入锚杆以及土层成孔等工序,具体操作要点如下:第一,使用冲击式、螺旋式或者旋转式钻孔机,对土层进行钻孔,清孔、出渣以及钻进等操作一次进行;第二,在插入锚杆之前,要先对锚杆质量进行检查,其长度要符合设计要求;第三,在灌浆操作中,使用纯水泥作为灌浆材料,如果土壤酸性较大, 可以考虑使用防酸水泥,对浆液水灰比进行科学控制,避免出现泌水以及干缩等情况,在完成灌浆作业后,对其空隙进行堵塞,经过补灌和捣实后开展张拉锚固作业;第四,在张拉锚固中,要保证预应力合理,锚杆的每个部位都要紧密,在完成作业后,锚杆杆体保持平直。


        2.2地下连续墙
        该支护工艺具有明显的优势和缺点,其优势为:对周边环境和建筑不会造成任何负面影响,抗沉降能力好、承载能力强、支护强度大;其缺点为:施工成本较高,如果作为临时支护,会浪费大量财力,在施工作业中,如果相邻墙体出现不对齐情况,容易诱发渗水情况,在软质土层中不能使用。基于地下连续墙的缺点,其使用范围较小,建筑企业在应用之前需要进行慎重选择。在地下连续墙施工中,主要以挖槽设备为主,沿着坑边进行挖掘,将槽内残留杂物进行清理,将钢筋笼置于槽中,然后进行混凝土灌输,形成具有较大强度的墙体。
        2.3挡土墙支护
        这一技术工艺主要是利用搅拌桩基进行加固处理,在土体和搅拌桩基相互作用下完成一定的重力挡土墙,可以提升建筑结构的稳定性以及可靠性,应用挡土墙支护能够提升建筑的抗倾覆性、抗滑移性以及整体性,避免出现墙体变形。同时,该技术工艺还具有无污染、无振动、无噪音等优势,具有止水和支护的双重功能。建筑企业在具体设计中,需要对挡土墙支护的变形进行综合考虑,将相关影响因素纳入其中。
        2.4钢板桩支护
        该支护工艺在建筑领域应用时间较长,其原理简单、操作便捷,将钢板桩置于深基坑周边土体中,进而起到支护的作用。当前在钢板桩支护中,其主要分为组合型、直线型、Z型、H型、U型等多种技术形式,可以适用于不同的地形环境,具有较强的适应能力和应用价值。随着我国建筑行业的快速发展,钢板桩支护已经逐渐被时代淘汰,主要因素为:第一,钢板桩虽然操作简单,但是成本较高,对建筑企业而言会导致工程造价成本增加,不利于造价控制;第二,钢板桩具有支护功能,但是防水性能较差,并且容易受到地下水侵蚀;第三,钢板桩对土体结构具有较为严格的要求,如果地质松软则无法使用钢板桩进行支护。
        2.5土钉墙支护
        土钉墙是一种常见的支护工艺,其已经在建筑行业获得广泛而深入的应用,并且在今天依然受到建筑企业的青睐,其具有操作便捷、成本低、工艺简单等优势,其施工要点包括:第一,结合施工现场实际情况明确支护位置,保证位置的合理性以及科学性,使用冲击钻进行打孔,保证三个孔洞为等边三角形,进而确保支护的稳定性;第二,在孔洞内嵌入土钉,然后使用混凝土进行浇筑,进而形成具有较高强度的土钉墙。该支护形式具有良好的抵抗性,并且改善建筑周边土质情况,具有较强的应用价值。土钉墙工艺在实际应用中,其主要分为两种类型,即永久性支护和临时性支护,在选择支护形式中,要根据地质环境情况,例如土质具有较强的腐蚀性,则需要选择临时性支护,如果土质环境良好,可选择永久性支护。土钉墙支护不适用于土质较差的环境中。
        3、结语
        总而言之,在我国经济发展新形势下,建筑行业发展迅速,并且行业竞争日趋激烈,深基坑支护作为工程建设的关键工序,企业需要给予其高度重视,科学选择建设工艺,进而保证支护质量,以质量赢得市场口碑,促进企业的稳定以及可持续发展。
        参考文献
        [1]刘佛秀.建筑施工中深基坑支护的施工技术[J].科技创新与应用,2020(14):149-150.
        [2]杨俊岭,赵朕,崔晓亮.岩土工程基础施工中深基坑支护施工技术的应用分析[J].工程建设与设计,2020(08):41-42.
        [3]任斌向.紧邻快速路超前开挖超服役超深基坑支护加固补强施工技术[J].江苏建筑,2020(02):82-85.
        [4]方涛,张牡峰,刘栋,李朝辉,杨成.临河区域灌注桩深基坑支护施工技术探讨[J].山西建筑,2020,46(09):62-64.
        [5]林志猛,张之跃,安建业,孙志岩,袁伟凯.建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].建筑技术开发,2020,47(05):131-132.
        [6]刘玉勇.深基坑支护技术在建筑工程施工中的运用探究[J].建筑技术开发,2020,47(05):135-136.
        [7]徐瑞.深基坑支护施工技术在现代建筑工程中的运用[J].黑龙江科学,2020,11(04):110-111. 
 
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