黄义乐
中安华力建设集团有限公司 安徽 合肥 230022
摘要:深基坑支护施工具有较多的形式,因此在实际运用的过程中,应该合理的分析建筑工程的整体情况,进而选择合适的深基坑支护技术,确保整体工程的质量。与此同时,还应该全方面分析外界影响因素,并制定相应的预防措施,避免影响整体工程的正常运行。鉴于此,有效提升和增强建筑深基坑支护技术施工的各项管理工作成为“重中之重”。只有全面提高建筑项目的深基坑支护水平,确保施工质量和效率,才能最大程度的保障建筑物的使用寿命与整体质量。
关键词:房屋建筑;深基坑支护;施工技术
随着我国建筑行业的不断快速发展,建筑物的高度较之以往越来越高,深基坑支护技术在建筑行业的应用也变得越来越广泛。深基坑支护技术在我国的建筑行业中占据很重要的积极作用,很大程度上也保障了我国的房屋建筑整体的安全性以及房屋的抗性。
1深基坑支护施工技术概述
深基坑支护施工技术主要是指,在建筑工程地下结构施工阶段,为了避免出现基坑坍塌、滑坡等现象的出现,最大程度上保证施工人员的生命、健康安全,减少对周围建筑物的影响而采取的一系列防止基坑变形的支护、防护措施与手段。若是从性质上进行分析,则主要是具有风险性大、区域性强、时间效应强等特点。风险性高主要是指,在施工过程中大部分基坑的深度都超过了5m,且基坑的内部环境十分复杂,地质条件也会遇到较为特殊的情况,具有一定的风险性。另外,由于深基坑支护施工属于一项临时作业工程项目,部分施工单位为了减少成本,可能会出现支护施工质量不合格的情况,进而增加了施工技术应用与操作的风险性。
2 深基坑支护施工技术要求
2.1 合理的设计
合理的设计是确保深基坑支护结构安全性、可靠性、稳定性的前提条件。在深基坑支护工程施工前,必须要对建筑工程的地质及水文、施工环境、施工面积、基坑深度、基坑距离等进行实地的勘查和计算,核算进准的参数,为施工技术、施工材料的选择提供参考依据。
2.2 恰当的支护结构
深基坑支护结构是深基坑高质高效施工和发挥稳固作用的关键。在施工前,首先要结合深基坑需要支护的关键部位点的大小、位置、地质及水文等选择恰当的支护结构。如混凝土自护结构、钢板支护结构等。支护结构的选择要体现出于施工环境的适应性和深基坑支护周边岩土结构荷载力的适应性。
2.3 稳定有效的止水功能
深基坑施工必须要满足稳定有效的止水功能。渗水、漏水问题是造成建筑工程基础施工中安全事件发生的原因之一。深基坑支护施工中,通过增强支护结构得到稳定性来强化岩土结构地基的稳定性和防护功能,而采取有效的防水措施是预防基坑环境中水环境对基坑造成的侵蚀。这种侵蚀作用会影响基坑的稳定性,如雨水、岩土层地下水等。因此支护施工中稳定有效的止水防水功能是必不可少的条件。
3 深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用
随着深基坑支护技术的不断发展,深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用越来越多。建筑企业在对深基坑支护进行施工的过程中,需要依照施工现场土质、基坑现如今的状况、投入多少资金以及周围环境进行整体的分析,进一步去选择科学合理的深基坑支护方式。
3.1 混凝土灌注桩施工技术
混凝土灌注桩施工技术是深基坑支护当中最常使用的一种施工技术,这项技术对于深基坑施工的质量有着非常重要的影响,所以要求施工人员一定要着重研究此项技术。现阶段的深基坑支护施工都已经规定了流程,混凝土灌注桩施工也需要按照规定的流程进行施工,确保施工操作的科学性与合理性。
当前,我国的混凝土灌注桩施工在实际操作中主要分为以下几个环节:在施工之前,要对实际施工现场的基坑壁进行有效的保护,确保基坑壁的坚固性。当前我国加固基坑壁主要采用混凝土等材料来进行,确保基坑壁坚固后再进行灌注孔施工,严格的按照施工前设计好的柱列间隔进行施工,检查好孔道没有堵塞物后再展开下一步的施工建设。混凝土灌注桩的施工方式较为简单,对于施工技术的要求也并不是太高,这种施工技术能够有效的降低塌孔的概率,为建筑施工的质量带来较大的保障。此外,在施工过程中,要结合实际的施工情况进行方案的调整,在实际的施工过程中,很有可能会设计到护坡施工,这就要求施工人员一定要结合实际的施工条件,不断的完善施工流程,促进深基坑支护施工顺利的开展。
3.2钢板桩支护
对于钢板桩支护技术来讲,其主要就是采用热轧型钢与钢板桩的有效结合,应用钢板墙来对土壤实现固定以及隔离,相对于钢板墙来讲其具有非常强的防水性。钢板桩支护可以在 8m 之内的深基坑工程中合理应用,并且在一些软土地基当中被有效应用,由于这种支护方式可以被循环应用。由于其在实际的应用中会产生很大的噪音,对于人们正常生活有着很大的影响。
3.3深层搅拌桩支护技术
深度不超过7米的二、三级基坑,坑边至红线的距离充足时,可优先考虑深层搅拌桩支护技术。深层搅拌桩支护利用水泥或石灰不透水的固化特质,用搅拌机器把它跟软土搅拌在一起形成桩体。深层搅拌桩支护操作简单,设备要求低,最大限度上实现资源的合理利用,造价相对较低,强度和稳定性也能够达到相应的国家标准。它在搅拌时不会将地基土从侧面挤出,对周围的建筑物的影响也很小,同时能够做到震动小,污染少,是在居民区施工的有效手段。
3.4土层锚杆支护
土层锚杆支护技术主要是依照锚杆钻机来进行工作的,借助锚杆钻机钻到理想位置,之后再把水泥浆灌注到孔里面去,进行绞线穿入,之后锁定,技术含量相对较高。运用土层锚杆支护施工技术进行工程施工能够对建筑物的安全、稳定性起到促进作用,保护支护主体强度。在进行钻孔工作时,如果发现有障碍物,应该立刻停止工作,确定障礙物,对障碍物进行分析,之后再决定是否钻孔。在运用水泥浆对孔内进行灌注时,应该依照工艺要求来对浆体进行合理的配置,运用重复多次注浆方式,对支护主体进行保护,保护支护主体的安全、稳定性。所以,在对土层锚杆支护进行施工的过程中,需要对工程中的一些细节工作进行关注,保障支护主体的支护作用。
3.5地下连续墙支护
地下连续墙支护技术一般会应用在地下水位高的软黏土和砂土层中,它主要是在泥浆护壁的基础上,对混凝土墙体进行分段施工。我国经济的快速发展,建筑行业进步的也越来越快,因此,很多的地下建筑工程都开始使用这项技术了,它主要是模拟建设主体结构的侧墙。这项技术具有良好的承受能力,而且,对周围的环境和交通造成的影响都很小,这些都是高层建筑工程的基础施工过程中最不可缺少的东西。在实际的施工过程中,一般都是使用逆作法,要保证基坑的底部是软土层,而且软土层的深度不能少于 80m,厚度不能够小于1.4m,然后把墙体插入进去。不过这项技术需要很高的技术水平和能力,而且,成本很高,所以国内的很多建筑工程项目都不采用。
4 结语
深基坑支护技术是一个复杂而复杂的过程,但这项技术的应用可以有效地保证施工项目的施工质量,促进中国建筑企业的发展。因此,为了促进建筑业的进步和社会经济的发展,施工企业应在深基坑支护技术方面进行大量的创新和研究工作。
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