摘要:深基坑支护施工是建筑工程中十分重要的环节,直接影响后期建筑工程的使用质量。因此,为了确保建筑工程施工质量符合要求,必须采取有效的措施强化深基坑支护施工技术管理工作,促进建筑工程深基坑施工质量的提升。本文首先分析了建筑深基坑工程施工特点,接着分析了建筑工程施工中的深基坑支护的施工技术管理。希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:建筑工程;施工;深基坑支护;施工技术管理
引言:
现阶段经济飞速发展,城镇化建设速度也在不断增快,因为地域文化存在一定的差异,所以建筑种类也有所不同,无论是民用建筑还是商用建筑,深基坑支护都发挥了一个良好的效果。深基坑支护工程施工效果和整体的工程质量有着紧密的联系,而且会影响到建筑物的使用寿命,如此就需要联系深基坑支护管理技术的实际情况合理地使用各种深基坑支护技术,最后就是需要正确开展技术管理工作,希望可以给相关的人员提供一定的参考。
1 建筑深基坑工程施工特点
1.1 技术性强
在建筑深基坑工程的施工作业阶段,由于应用到深基坑支护技术,所以从技术层面来说,深基坑工程具有技术性较强的特点。在深基坑支护施工中,作业人员组织沟槽的定位开挖以及相关的检测预埋工作都需要专业的建筑技术作为指导,同时还需要施工管理人员在不同的施工环节针对施工阶段进行规范的施工管理。在这一阶段,对于施工单位来说,既要结合施工地点的地质环境、施工作业面以及环境因素按照工作流程制定挖掘方案,还需要综合考虑施工技术与成本因素合理选择深基坑施工手段。
1.2 工艺复杂
一般来说,在高层建筑工程中普遍会涉及地下部分的施工,就需要依据实际情况进行深基坑支护施工,而在这一施工中,因为涉及施工点地上以及地下部分的障碍物、地质沉降以及作业面等多方面的因素,就导致深基坑支护工程施工具有不同程度的复杂性。具体来说,可表现为以下几方面:首先,周围建筑物距离建筑深基坑较近,地下障碍物明显或地下管线分布复杂等因素导致建筑深基坑支护施工前必须对施工区域的管线进行迁移,但尽管如此也难免会遇到些未知的管线;其次,由于建筑深基坑开挖深度超过5m,也导致施工条件复杂,受地质情况影响比较大,从而须结合地质情况考虑整套完善的开挖及运输机械;最后,在建筑深基坑支护施工中,常常工程桩机械也同时在作业,但是受到施工场地的限制,就导致平面施工需合理分配,充分利用场地进行分片分段施工的方法,提高了深基坑工程的施工效率。
1.3 风险较多
建筑深基坑工程一般情况下施工周期都比较长,工序复杂,在实际施工中,就会面临许多不确定的风险因素,导致施工风险增多。一般来说其受天气条件与施工工序的影响最大,尤其是强风与暴雨天气,会严重影响深基坑工程施工进度,甚至导致深基坑内出现积水,降低基坑排水效率,促使建筑深基坑边坡产生失稳的情况。
2 建筑工程施工中的深基坑支护的施工技术管理
2.1 合理选择深基坑支护形式
在施工过程中,要依据工程要求选择更具针对性的支护形式与技术。要依据不同区域的特点,合理的对深基坑支护形式进行选择。在实际建筑工程中,土钉墙、重力式水泥土墙、放坡以及支挡式结构的使用最为普遍。通过研究表明,支挡式结构支护在建筑工程中的应用十分广泛,并且适用性也十分突出,可根据实际情况予以更加灵活的运用,所以其也成为了施工单位最为青睐的支护形式。在安全等级为二级或三级的基坑工程中,采用土钉墙支护形式,这种方式的基础上采用了具有多种结构的土钉,具体选择应结合施工环境土质形态和地下水位等情况。
在工程应用中,重力式水泥土墙支护结构常用于安全等级为二、三级的地基基础上,广泛应用于我国淤泥土等工程环境中,它对地基基础的深、浅程度要求很高,一般要求地基的深。放坡这种支护形式的适用范围相对较小,这种支护形式广泛应用于三级安全基坑,在施工中常与其它支护方式结合使用。
2.2 规范深基坑支护施工工序
在施工过程中,深基坑支护施工必须要认真对待,并且施工工序也要根据施工要求予以认真完成,不得私自对工序进行更改,确保深基坑支护可以更加稳定与安全。在不同环境下,施工区域的地质与水文等条件均会有所不同,此时施工单位要根据汇总后的勘查信息,对施工工序进行合理安排,确保施工可以有序、安全的开展。在实际深基坑支护工程中,存在多种开挖方式,例如,分区开挖、分块开挖与对称开挖。如果施工区域存在较大的平面尺寸,则要依据土体强度以及平面布置要求,合理的安排施工工序。挖方前应对施工区域的具体挖方边界进行分析,确保挖方的分层状况合理可行,具体的分层选择应根据土质条件确定其厚度。另外,在开挖作业中以机械开挖为主,这样可以最大限度地减少“挖坑”暴露时间,从而有助于减小“挖”的空间效应。为了有效地提高基坑的安全性,在基坑开挖过程中要及时进行垫层处理,以保证基坑中形成有效的坑底支撑,避免在进行施工作业中出现围护变形,从而降低建筑物的安全性问题。在深基坑支护施工过程中,可通过规范的操作程序,有效地控制速度次序和具体的施工作业方式,保证了施工过程的安全。
2.3 做好基坑降水、排水及止水工作
在应用深基坑技术时,为了保证深基坑的稳定性,则要做好基坑降水、排水与止水等工作。在实际工程中,施工单位要了解土层的渗透系数,并对承压情况进行计算,如果计算结果与工程要求存在差异,则要采取措施来进行节水减压,或者通过设置降水井等方法来解决这一问题。因深基坑地下水位较高,且受降雨量的影响,长期使用易造成施工区域周围环境发生变化,从而影响了基坑支护的稳定性和安全性。借助于井点降水法,可以有效地改善施工场地土的物理性质,同时借助于此方法,可以减少基坑支护技术应用过程中出现的结构变形问题。在深基坑工程施工过程中,由于施工区域周围环境的影响,当雨水流量超过基坑施工要求时,可采用拦水帘遮挡的方法,以保证基坑的安全。当前,国内一些深基坑塔身结构在应用中采用地墙等止水方法,这种方法能有效地实现支护桩的结合,有利于深基坑施工的顺利进行。
2.4 关注深基坑支护施工安全
在施工过程中,深基坑支护技术的应用要依据土质情况灵活调整,依据图纸要求进行基坑的开挖作业,基坑的开挖范围与深度要满足工程要求。在施工期间,为了避免因堆土而引发安全事故,必须将挖出来的土方及时的运送出去,同时也要注意控制堆土与周边建筑物的距离,避免因此影响周边建筑物地基的稳定性。针对施工作业中出现的紧急情况,要提前做好预防措施,通过设置安全通道等方法来保证施工人员的人身安全,同时要及时调整施工方式并采取应急措施来保障深基坑支护施工的安全性。
结束语:
总的来说,建筑工程对于人们的日常生活来说是比较重要的,对于建筑行业来说需要高度重视建筑工程质量问题。深基坑支护属于建筑项目的主要组成部分,只有持续增强深基坑支护施工技术管理水平,使得整体的施工质量可以得到保障。在这种情况下,有关的单位部门需要持续地改进工程管理制度,增加深基坑支护工程的资金基础,积极地引进新型设备和新型技术,确保建筑企业可以获得更加显著的发展。
参考文献:
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