摘要:现在中国的发展越来越迅速,在“中国速度”的推动下,经济在迅速增长,建筑业的进步也是可观的。在现代化的城市发展中,建筑行业遥遥领先,城市化脚步加快导致了土地资源的不足和缺乏。开发地下空间,扩大可利用土地的使用率和建筑面积是一种方法。与其相关的深基坑工程也在扩大,基坑的面积也增加了许多。所以,深基坑支护施工质量是建筑业面临的首要问题。本文主要阐述了建筑业中深基坑支护应用的现状、含义、影响因素、特点,支护技术的具体应用措施等。
关键词:深基坑支护;技术应用;建筑工程;施工现状
城市化建设导致了人地矛盾的增加,若扩大建筑面积,建设项目的质量是最关心的要点。在建筑施工过程中,深基坑支护技术的应用尤为重要,它既保证施工安全的主要技术,也提高了施工过程中的安全程度和建筑的质量。所以,正确使用深基坑支护施工技术是促进建筑业的长足发展必要条件。
1深基坑施工技术的含义
深基坑工程是建设工程施工中内容丰富且富有变化的领域,是高层建筑工程施工中最为复杂的技术领域之一。随着城市建设中高层、超高层建筑的大量涌现和城市地下空间的充分利用,深基坑工程越来越多。这些地下空间的建设,多采用费用低廉、施工方便的明挖法,由此产生了大量深基坑工程,其规模和深度不断加大,而城市基坑工程往往处于房屋和生命线工程的密集地区。如果对深基坑开挖组织不好,定会给人们的生命财产带来威胁。因此深基坑的施工不仅要保证施工过程中的稳定,而且要严格限制周边的地层位移以确保环境安全。我们要高度重视深基坑工程设计与施工。
2深基坑支护技术应用的现状
2.1特点
(1)施工的复杂性
支护施工技术复杂性且类型较多。根据深基坑的施工情况看,支护技术施工具有极大的复杂性,建筑工人要在施工前做好各种施工准备工作,尤其是测量工作,基坑区域内部的地理状况,岩石土壤的性质,地质构造,水文条件等,在这些测量都准备好以后,要进行精确的计算。深基坑支护有多种类型,不同的项目基坑支护类型不同。但是,因为现在的建筑普遍难度较大,工程复杂,一般在施工时都会选择多种的支护类型,结合实际的状况,选择最优组合来进行施工,这样才能满足工程的需要,更能保证建筑的质量和安全。支护的选择要根据计算的数值来确定,在测量与计算时存在误差,施工时这些误差会有一定的局限型,这大大提高了支护技术的复杂性。
(2)施工具有风险性
因为施工具有复杂性,所以工程所需要的环节很多,而各个环节都存在着风险。倘若在建造时某一个甚至多个建筑环节出现不利状况,就会对整个深基坑支护工程造成影响,导致工程存在着很多安全隐患。这也说明了深基坑支护具有很大的风险性,建筑工程师要做好对施工地的地理条件状况的准确勘察并计算出准确有效的数据,来保证工人施工时的安全,增强深基坑支护工程的有效性。
(3)施工的难度大
因为建筑工程需要结合实际的情况来施工,在设计的过程中会存在误差和没有考虑得到状况,在施工中也会遇到不同的突发情况,所以增加了支护技术施工的难度。深基坑工程具有区域性,当地的自然条件对建筑建设有很大的影响。而周围的施工环境也会影响工程的进度和难度,高层建筑在城市普遍存在,所以深基坑支护工程也一定会出现在人口众多,交通发达的地区,这些人文因素也会影响到工程的建设。工程的复杂性决定了施工时间较长,各种天气,气候的因素也是不可抗力。所以深基坑支护施工的难度相对较大。
2.2施工的现状
因为工程的质量是第一位,所以必须保证深基坑建设时的地基要具有稳定性,才可继续上部工程的建设。在投入施工以前要做好对当地的勘查工作,得到有关的数据,要为后期工程的全面施工做出有效的,详细的,精准的施工空间准备。其次,现阶段的大多数施工前不能合理的分析施工地的土壤样本。合理的分析土壤样本,得到一个准确的结果,为工程的设计方案提供有效的数据,以达到设计施工方案的科学性和有效性。
因为土壤的质地不同,所以参考的意义不同,应对的方案不同,对施工的造成的影响也不同,对工程的施工要求也有所不同。合理的采样是为后期的建设做充足的准备和提高施工的科学性和有效性。
3深基坑支护技术在现在建筑工程中的应用
3.1土钉支护技术的应用
这项技术通过运用它们之间的相互作用来完成实施和固定的。因为土体易变形,拉力和弯矩的两个要素之间的关系而选择的土钉支护技术。所以,在施工前,这个技术要经过严格的检验,符合应用的标准,并且要和施工的实际情况来进行对土钉拉力度的设计和选择。在施工时,需要对土钉固定情况准备的相关测试:拔落实验。这个实验是测试土钉的拔落力,要符合科学性的合理性,根据实际的施工情况来确保土钉的固定效果。
3.2土层锚杆施工技术的应用
土层锚杆支护技术是一种常见支护技术应用,在实施前要做好准备工作,检验锚杆的质量,确定锚杆的位置等。它通过锚杆钻机完成钻孔,当钻孔的深度符合要求后,开始灌浆工作,在孔内灌入水泥浆,还要对孔壁进行合理地的保护。正在钻孔时,要按照精确准确的数值和规范操作,保证工程的合理性。对于该技术的应用,有一定的施工标准,但实际的施工情况与工程设计存在一定误差,但在保证锚杆的水平方向孔距误差应在五厘米以下,垂直方向要在十厘米以下,符合标准,小心谨慎作业,是对建筑工程质量的保证,也是施工人员应有的职业道德素养。
3.3钢板桩支护技术应用
钢板桩支架用于支撑深度超过五米的深基坑。它是一种持续支护。钢板桩的形状类似于U形钢,但比U形钢宽和深。横截面约为梯形。板的厚度约为25毫米,约三米宽,长度通常为六至九米,有的则超过十二米。支护时,首先定位放线,使用振动打桩机或挖掘机放下第一定位桩,随后的桩与第一定位桩成正反转,并沿放线连续进入地下,为基础坑墙形成有效支撑。这个支护技术易于操作,但是强度不够,一般需要通过和其他支护技术的结合来进行合理施工。
3.4地下连续墙支护技术应用
地下连续墙支撑是指使用地下连续墙作为基坑的侧壁,顶部锚杆锚固在压力顶梁中,并与水平支撑系统结合,达到稳定基坑的效果。可用于地下室的三层以上或地下保护层的两层地下。在地铁保护区的深基坑中,建议将两层墙合在一起时设置内衬墙,以减少墙的影响。渗水对地下水外墙的功能和美观性有很大的影响。它的结构是完全机械化的,具有高速,高精度和低振动的特点。适用于城市密集建筑群和夜间施工;具有我的功能用途,强度可靠,承压大;对开挖地层适应性强。在各种复杂条件下施工;基坑的开挖不需要平整,土方小,不需要模板,可以在低温下建造以降低成本,这是一个不错的选择。
4结束语
深基坑支护技术是衡量和保证建筑工程质量的重点之一,它对后续的施工起到了决定性的作用。支护技术对建筑有着保护,支撑和支护的作用,用它夯实和稳定地基,支撑起建筑结构,对工程的影响还是很大的。所以,工程师和建筑人员要学习和理解关于支护方面的新技术,提高自己的深基坑支护技术施工的操作水平。科学,合理的进行支护和建造,来保证建筑的质量和效果。
参考文献:
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