建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨 刘伟

发表时间:2020/8/24   来源:《基层建设》2020年第10期   作者:刘伟
[导读] 摘要:随着科学技术的进步与发展,建筑施工中深基坑支护技术的应用也更规范合理。

        齐河正信建设工程质量检测有限公司  山东德州  251100
        摘要:随着科学技术的进步与发展,建筑施工中深基坑支护技术的应用也更规范合理。当前深基坑支护施工作业环节仍受干扰因素的影响,需要施工人员、管理人员引起高度重视,根据现场情况采取有效的管理对策,能够优化施工设计,提升支护水平,做好建筑施工深基坑支护的质量改进,并且利用安全管控方法,这对于建筑业又好又快发展而言也具有重要的意义。基于此,本文主要分析了建筑工程施工中深基坑支护的施工技术。
        关键词:建筑工程;施工管理;深基坑支护技术
        引言
        深基坑支护施工技术对整个建筑工程质量的提高具有非常重要的作用,对保障建筑工程安全性和稳定性有重大意义。我国当前的深基坑支护工程中还存在一些问题,因此,在实际施工中一定要根据实际情况进行优化和改进,提高建筑整体施工水平,为我国建筑行业发展提供动力。
        1 建筑工程深基坑支护的重要性
        建筑高度和建筑规模的增大使得建筑基础的施工难度也随之加大,深基坑支护施工技术主要是为了增加建筑基础的稳定性和承载力应运而生的,并且该技术经过实践发展和科技的支撑,也在不断进行着创新和优化,能够完成不同地质条件和经济状况下的支护工程,为保障建筑工程施工质量提供了强有力的支撑。建筑深基坑的开挖深度一般在5m 以上,而且不同建设区域所处的地质状况千差万别,在施工过程中既要保证自身结构的安全性,还要综合考虑周边环境、地质状况、地下构筑物等情况,整个施工过程涉及的因素较多,是一项综合性、系统性的施工过程。并且施工过程中各种突发状况,不可控因素较多,一旦控制不当就会引发支护工程变形而导致安全事故,所以需采取规范的施工技术来提升支护结构的稳定性和安全性,对引发施工质量的外在、潜在因素提出相应的防控措施,为工程的顺利进行提供保障[1]。
        2 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
        2.1 锚杆支护
        锚杆技术施工开展过程中,应当确定好锚杆的位置,在勘测深基坑情况的基础上将场地准备以及技术准备等方面工作做到完备;同时,还需要对钻孔施工质量加以控制,基于设计方案为基准的基础上,对钻孔深度严格把控;在锚杆使用过程中,需要确保其质量检测与标准要求相符;此外,还应对水平方向的孔距进行合理控制,保持≤50mm 的孔距误差范围,在对垂直方向误差进行控制过程中,应当确保其在≤100mm 范围内。值得注意的是,在锚杆支护施工技术应用过程中也需要对水灰比加以控制,同时严格控制注浆材料的质量。
        2.2 地下连续墙支护
        地下连续墙支护适用于软土或水位较高的地质环境,该技术通过在深基坑四周开挖槽段,然后利用钢筋混凝土打造墙体,让所有的墙体以建筑主体结构侧墙的形式实现对建筑的有效支撑,并辅以搅拌桩加固槽壁,使得支护结构更加稳定、安全。
        2.3 排桩支护
        排桩支护技术在建筑深基坑支护中应用非常普遍,人工挖空桩型、混凝土板桩型等都是常用的结构类型。无论选择哪种类型的排桩结构,都需根据施工环境对排桩方式进行合理布设,排桩方式不同所发挥的支护效果也各不相同。如连续排桩结构在土质松软的基坑中支护效果显著,而土质良好且地下水位低的基坑比较适合选用柱列式排桩结构,并配合使用水泥搅拌等防渗措施才能达到预期效果。
        2.4 土钉墙支护
        在深基坑支护施工开展过程中,较为重要的施工技术形式之一就是土钉墙施工技术,在施工科学合理的情况下能够确保一种挡土支护结构得以有效搭建,有利于基坑和边坡维稳。实际开展土钉墙支护施工过程中,需要对一些技术要点进行严格把握:①控制土方开挖。在具体开挖过程中,相应的基准应侧重于施工方案与上下基坑的口线,通过精准测量放线,将相应的标记做好。②注意土钉大小。钻孔施工过程中需要对土钉大小使用加以注意,控制好孔径。土钉打入过程中,应注意同时打入注浆管,并焊接好注浆管和托架接口位置[1]。③控制灌浆材料。


施工中要注意对水灰比进行严格控制,同时开展注浆施工过程中,对注浆管进行科学的拉动,并且注意需在初凝操作完成的后期,再开展二次灌注,需要将灌注的时间间隔进行合理把控[2]。
        3优化建筑工程中深基坑支护施工技术的策略
        3.1 高度重视前期勘察与施工设计
        深基坑支护工程开始之初,首选需对现场地质环境做出全面的勘察,地质状况、水文条件、气象资料、周边交通、地下管线分布等,这是确保深基坑支护合理设计的重要依据。其次对采集的岩土样品进行相关的检测,对所有数据做出详细分析,并以分析检测结果评价现场施工条件是否适合工程建设。
        3.2 转变传统深基坑支护工程设计理念
        我国现阶段在建筑工程深基坑支护上已经有了很多的实践经验,也初步摸索出岩土变化支护结构受力的主要规律,整体上已经为深基坑支护施工的新发展打下了良好的基础。但是深基坑支护结构的工程设计和施工方法还处在一个探讨的阶段,需要对传统的设计规范和应用理论进行更新,尤其是一些陈旧的计算方法所得出的结果,易与实际情况不符,这样会对基坑支护施工的安全性和经济性造成不利的影响[3]。
        3.3 重视变形监测,做好及时补救
        对深基坑支护结构变形监测要格外重视,其中包括的内容有基坑边坡的变形监测、周围建筑物和地下管线的变形监测等。通过监测可以获得一些监测数据,对这些数据进行合理的分析可以得到土方开挖和支护设计在实际施工中的应用,再对其中的偏差和问题进行合理分析,进而了解基坑土体和周围建筑物及地下管线的变形情况。变形监测要求相关的观测人员按照相应的方案进行精心测量,在测量中发现异常情况要及时采取措施避免情况恶化,一旦出现较大的变形和滑动,分析原因之后要及时做好加固工作,保证工程安全。
        3.4 尽可能减小地下水因素造成的影响
        如果在深基坑的支护期间突然出现降雨,将对实际支护效果造成很大的影响。基于此,施工中在对区域地下水位实施检测时,应使地下水对应的渗透系数达到土层承压基本要求,以此为之后的截水与减压等提供可靠的保障,并提前为坑底处的结构做稳定性计算和分析。为了尽可能减少深基坑及其支护结构受到的地下水因素的影响,对施工单位而言,可通过井点降水来降低区域的地下水位,以此保证结构的可靠性与稳定性,防止基坑与其支护结构产生变形,导致安全事故的产生。
        3.5加强施工监管力度
        在深基坑施工阶段需要施工单位设立监管部门对施工过程进行监测,并将统计的监测结果实时汇报,保证工期可以如期开展。在开挖深基坑的时候要分段施工,选择循序渐进施工方式,要求监测部分充分收集施工期间每段基坑的数据,并对基坑周围的护壁进行检测,避免在后续施工过程中出现遗留的质量问题。另外,监测部门要时刻关注地下水的活动,由于地下水的活动较为频繁,需要监测部门重点关注,防止基坑塌方事故的发生。在基坑开挖至将要接近目标深度时,要选择人工挖掘的方式,防止基坑挖的过深[4]。
        结束语
        在建筑施工的过程中,深基坑支护施工能够提高建筑基础工程的质量,这种技术经常被应用在高层建筑当中,在满足实际建筑需求的基础上,还能确保工程整体的安全性和稳定性。在建筑工程施工中,需要明确深基坑支护技术的必要性,积极构建科学的施工方案,进一步推动当地建筑行业稳步发展。
        参考文献:
        [1] 周凯.论建筑工程中的深基坑支护施工技术[J].低碳世界,2017(08):188-189.
        [2] 杨峻,王小龙.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].智能城市,2017,3(04):160.
        [3] 郭仕龙.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用研究[J] .绿色环保建材,2019(04):158-159.
        [4] 李斌.深基坑支护的施工技术在现代建筑工程中的应用研究[J].中国住宅设施,2017(12):65-67.

 

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