建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨

发表时间:2020/9/11   来源:《城镇建设》2020年14期   作者:熊海林
[导读] 随着经济发展,我国建筑行业也在不断进步,建筑物地下室层数及埋
        熊海林
        山东正元建设工程有限责任公司,山东 临沂 276000
        摘要:随着经济发展,我国建筑行业也在不断进步,建筑物地下室层数及埋深越来越大,深基坑工程越来越多,深基坑设计及施工水平也在不但提升。深基坑支护技术的应用,可以有效提升深基坑施工质量,提高深基坑工程支护体系的安全性和稳定性,保障工程整体施工质量。
        关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
        引言
        在建筑工程中,常见的深基坑支护除了与主体结构有关外,还与很多自然因素相连。通过优化管理深基坑支护,能避免施工环节带给建筑质量威胁。所以,建筑企业应注意到施工管理的重要意义,并且及时改进技术管理系统,促进施工企业针对深基坑支护,加强技术管理工作。通过实时监控、施工进度控制等,不断提升深基坑支护水平,以此来保证地下结构施工过程中的安全性。
        1建筑工程中深基坑支护的施工技术控制的重要性
        从新时期建筑工程发展现状来看,综合应用地下空间是建筑工程发展的重要趋势,所以目前规范化应用深基坑支护方案具有重要意义。大多数建筑工程项目深基坑开挖深度要控制在5m以上,加之项目建设地质条件及周边环境较为复杂,对地下结构施工和周边建筑物的安全性具有较大影响。在施工中还要综合分析施工条件、周边环境建筑、施工道路应用现状等,综合统计施工现状之后对施工成本进行控制,便于获取更高的施工经济效益。在深基坑项目施工中,综合性、区域性、环境效益、建筑周期较长、风险性较高等特征突出,受到多数不可预知要素影响会产生较为严重的支护结构变形问题,继而容易引发严重的安全事故。在施工中设定更为完整的支护结构,选用规范化的施工技术,能够全面提升深基坑稳定性,促使建筑工程长远发展。
        2深基坑支护的基本要求和优化方向
        首先,要求深基坑支护必须具有很好的承载能力,能够更好地对建筑工程起到支撑作用,保障建筑工程具有良好的稳定性,防止出现内部结构的破坏、水土关系失衡等不良情况,因此要求相关人员必须精准地对承载能力极限状态进行计算,为之后的施工奠定基础。其次,防止基坑出现变形的情况。要求在实际的工程设计过程中,将参数控制在安全范围之内,进行水平移动时不会对地下管线、建筑物、道路等其他方面产生影响和阻碍,因此要求相关人员对支护结构的使用极限进行计算。同时,要求工作人员必须进行实地勘察,结合施工环境、地质特点、地下水位等自然因素,更好地保障支护结构能够更加适应土地的变形、塌陷、地下管道渗漏等不良影响,因此要求工作人员必须对地下水的控制和支护结构的变形问题进行验算工作。最后,随着人口的逐渐增多,城市建筑用地面积逐渐减少,同时,施工环境趋于复杂化,因此必须结合深基坑支护施工技术,进一步提高对建筑的支撑水平,防止出现渗透的现象,同时具有占地面积小、噪音低等优势,也能够更好地应用于地下建筑,比如停车场、地下商场。此外,随着装配式建筑的发展和推广,进一步促进了深基坑支护施工技术的创新和优化,保障支护技术具有更加良好的稳定性和经济适用性。
        3建筑工程施工中深基坑支护施工技术的具体分析
        3.1钢板桩支护技术
        钢板桩通常是由带锁口的热轧型钢制成的,将制成的每个钢板桩合成一个完整的钢板桩墙,钢板桩墙的形态一般是直板型或是U型等,钢板桩墙的作用就是挡土挡水。利用钢板桩进行深基坑的支护,对施工现场的土质要求有明确的规定,当深基坑的施工现场土质比较松散的时候,可以进行多层的钢板桩支护,但是这种支护方式产生的噪音较大,会影响附近居民的正常生活,所以在实施钢板桩支护技术的时候,常常会设置防噪音装置,在地下室的施工结束后,再将钢板桩拆除,所以在施工的时候也应该预测钢板桩拔出时的土壤特点。
        3.2深层搅拌支护
        深层搅拌是一种混合机器,必须在硬材料和软材料之间混合,水泥中的深层混合物会增加硬材料和软材料之间的一系列化学反应,形成整体、稳定的水和一定强度的土桩作为支撑结构。深层搅拌搅拌桩形成的水泥土墙,适用于对软土地区,深度较浅的基坑进行支护。对于基坑深度超过5m,应进行专门研究,方可实施。

对于搅拌桩的水泥土墙,水泥土墙的强度应进行试验确定,水泥土墙的内力分析,在基坑支护设计中应得到重视。施工过程中,应特别注意提升速度的控制,确保施工质量。
        3.3预应力锚杆支护技术
        预应力锚杆支护技术是将锚杆的一端与支护桩、格构梁等构筑物相连接,同时将另一侧深入到地下,在应用技术的过程中,应该对锚杆施加预应力,并使用水泥将钢筋与土层进行连接,更好地防止周边变形,确保基坑支护体系的稳定,进一步提高支护技术的支撑性能。在实际的施工过程中,必须结合建筑的功能性和实际需求,对锚杆的长度和安装角度进行设计,同时还需要关注注浆的材料和程序,保障工程的有序进行,提高施工的可靠性与经济性。
        4优化深基坑支护工程施工的策略
        4.1优化施工组织工作
        为保障本项目施工的顺利开展,需要在深基坑支护工程施工过程中合理设计施工组织。结合该项目的特点:复杂性高、基坑的深度较深以及工程所在地周边环境复杂,因此更应做好施工组织设计工作,要明确各岗位职责,将责任落实到个人,保障施工的安全性,同时更好的把控工程的质量。在正式施工之前,要准备好施工所需的各种材料和相关机械设备,要由专人负责准备工作的规划和落实,同时还要指派专人负责对施工材料和机械设备的管理。为进一步提升施工质量管理工作的效果,同时保障施工的安全性,需要在土石方的挖掘过程中进行数据监测,同时结合数据监测结果对具体的施工进行科学指导,保障施工的安全与施工质量。
        4.2科学设计深基坑支护施工方案
        为了从根本上提高施工质量,施工技术、科学设计和施工计划是前提和保证。必须对建筑材料进行严格的质量控制,防止大量不适当的建筑材料影响整个施工。最后,应加深对施工技术的深入了解,管理和控制整个施工过程,避免施工期间出现问题,并影响施工质量。
        4.3严格控制施工质量
        深基坑开挖前的地质情况和施工环境勘查十分重要,必须由专业的人员对其进行全面的勘查,并对勘查结果进行全面的分析,针对一些影响因素制定对应的控制方案,最终确保施工方案的科学性和合理性。在工程勘查时,所使用的测量工具必须按照相关规定和设计要求,放在对应的位置后再进行测量。在地质条件较差的情况下施工,必须边施工边勘查,加强施工管理,这样能够在第一时间内进行有效的处理,确保基层工程深基坑支护施工的质量。
        4.4落实安全管理工作
        护坡的施工技术有效,需要不断深入设计,利用螺旋钻进行开采,在灌装过程中,必须按相关顺序进行,但在此基础上进行骨料和钢筋笼的组装,施工后进行补浆工作。采用这种施工技术的主要特点是提高了施工效率。但是在实际的建筑中,对环境没有影响。因此,在施工实践中,对地质环境中施工复杂的大多数场所进行了详细的考察。完善施工技术,保证整个基础工程施工质量。
        结语
        总之,随着建筑行业的发展,深基坑支护已成为许多施工技术企业的关键技术,对深基坑支护技术进行选择时,必须充分考虑项目的现实,并选择最好的方法来保存深基坑,加强对施工过程的监督,确保配套技术充分开发,保证建筑质量,提供有力的建筑质量保证,并最终提高中国建筑业的技术水平。
        参考文献
        [1]王培先.建筑工程施工中深基坑支护技术分析[J].开封教育学院学报,2018,38(2):286-287.
        [2]王长明.浅析建筑工程深基坑支护施工技术[J].价值工程,2019,(24):115-116.
        [3]徐炳进.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理要点[J].住宅与房地产,2020(3):199-200.
        
        
       
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