许刚1 徐建城2
六冶洛阳机电安装有限公司 河南省洛阳市 471000
摘要:伴随现代土建工程的不断发展,深基坑支护技术的选择与应用得到越来越多施工企业的重视。深基坑支护施工是土建工程施工中非常核心的内容,其施工技术水平直接对土建工程整体施工质量带来影响。而当前,国内已经有很多深基坑支护技术成功应用于土建工程的具体施工中,但实际应用效果不佳,依然存在许多管理上的不足,需要进一步调整与完善。在具体施工过程中,为达到施工效果的最佳,需要施工企业结合深基坑支护技术特征和施工条件,科学选择适用性最佳的深基坑支护方式,并对深基坑支护施工过程进行严格管理,确保深基坑支护结构的稳定,为实现整体建筑施工质量与安全提供基础保障。
关键词:土建工程;深基坑支护;施工技术;管理措施
1深基坑支护施工技术的主要特征
1.1地域性较强
我国幅员辽阔、国土众多,在不同地域的施工过程中施工人员运用的深基坑支护施工技术也不一样,并且参照的施工标准也参差不齐,特别是针对不同的地质条件以及地下水资源,施工人员都会采用不同的深基坑支护施工方案,在施工之前对全部施工地形进行勘查和探索,最终确定施工方案。
1.2容易受到周边环境影响
地质条件、水文条件是任何工程开工之前需要勘察与确认的环境要素,而对于土建工程深基坑支护施工来讲,其地质条件尤为复杂,由于填土中不仅包含片石、碎石,还出现许多黏土、大粒径孤石,这些石头、土粒不仅体积大,而且空隙较大,对深基坑支护施工的稳定性带来较大的影响。一旦不注重施工环境的考察与确认,极易引发质量及安全事故。此外,位于河流附近的土建工程项目,在深基坑支护施工过程中,尤其要重视渗水问题,采取必要的质量控制措施。
1.3安全事故风险高
由于部分施工企业和施工人员不重视深基坑支护技术的应用,对深基坑支护技术应用条件、要求缺乏全面了解,加之施工企业未能在基坑施工中投入足够资金,无法满足深基坑支护施工的安全要求,在防护措施不足的情况下极易引发深基坑支护安全事故。由此需要引发施工企业对深基坑支护施工的重视,不断强化安全防控措施,以确保基坑施工质量符合工程要求。
2土建工程深基坑支护施工技术的应用
2.1护坡桩支护技术
护坡桩支护技术应用于土建工程施工过程中,主要为了更好避免地理环境因素对项目施工影响。在具体应用时,相关技术和工程人员要重点关注桩中心与护筒中心数据偏差,必须将两者偏差控制在小于5cm的范围内。同时,在埋深处理护坡桩时,应保证埋设深度要大于1m,施工单位也要关注泥浆比例,一般合格比例在1.1~1.2范围内。此外,在建筑施工过程中还可能遇到孔底端沉渣问题,施工人员也要控制好沉渣厚度,使其始终保持在小于15cm,从而保证项目施工顺利进行。
2.2自力支护技术
自力支护技术中,支护形式主要有悬臂排桩支护、水泥搅拌挡墙支护等。具体分析:选择悬臂排桩支护形式时,应结合施工周围环境的地质条件控制技术,当基坑深度较深时,若地质条件为整体下降趋势,则慎重使用悬臂排桩支护技术,因为该技术比较适用于在深度小于6m的基坑工程中使用。选择水泥搅拌挡墙支护施工形式时,需要重点考虑挡墙面接,不需要特别考虑辅助设施的设置,同时还需要控制好支护支撑力度等。
2.3钻孔压浆技术
钻孔压浆技术也是深基坑支护技术中常用施工形式,在应用钻孔压浆技术施工时,施工人员应依据以下几点步骤进行施工。(1)应用水泥砂浆材料对基炕内部进行涂料处理,并将碎石和混凝土施工材料同时添加到桩基中。(2)对螺旋钻杆进行合适的位置摆放,将其放置指定位置,之后在钻孔中注入高压泥浆。此外,在进行钻孔施工时操作人员必须依据设计方案进行钻孔,依据方案对桩孔深度、尺度等要求,从而保证钻孔压浆技术应用效率。
2.4土钉支护技术
土钉支护技术应用于土建工程施工中,可极大地提高深基坑边坡的稳定性。这是因为在应用土钉支护技术时,土体与土钉在接触时会产生较大摩擦力,形成阻力,并在一定程度上阻止基坑位移,从而稳定土壤层性能。在实际应用土钉支护技术时,操作人员要提前对现场施工条件、施工内容进行核查,制订针对性的施工计划,以此确定合理的抗拉强度。在土建工程中,还应要求施工人员须严格遵守以下几个施工要点。(1)对土钉做好拔出力检测,并进行验证,保证土钉性能符合施工需求。(2)必须充分掌握钻机长度,提前做好土钉打孔深度设计,为后期施工提供较大的便捷。同时,做好土钉空深度的标记工作等。(3)控制土钉支护施工中外加剂的数量和类型,严格控制水泥砂浆材料配合比等。(4)在灌浆施工时,还要对水泥砂浆自由下落做好防护措施。
3土建工程中常见的深基坑支护施工技术的管理措施
3.1重视施工方案设计
在开展深基坑支护技术施工之前,施工企业务必重视施工方案的设计与组织,为深基坑支护施工提供完善的方案支撑,尤其是把握好深基坑支护施工的质量要点。施工之前,妥善准备、规划好施工步骤及人员,合理分配基坑施工所需工程物资,强化深基坑支护技术的规范管理。针对基坑施工中的突发状况,应提前确立应急预案,确保深基坑支护施工的协调、有序进展。在人员方面,应安排专业能力过硬、施工经验丰富的施工人员进行深基坑支护操作,将施工不规范操作风险降到最低。
3.2强化基坑开挖管理
土方开挖方式及施工质量直接影响到深基坑支护结构的荷载水平,要确保深基坑支护结构受力均匀,一般采用分层、分段、均衡、对称的土方挖掘方式。施工企业在进行深基坑土方挖掘过程中,施工管理人员业务必掌控和管理好施工设计图纸、整体施工进度,强化深基坑开挖的人员、设备、质量管理。现场管理人员应密切结合施工地质、水质环境,认真勘察施工场地地下线路结构、管道位置,分析与判断施工图纸的合理性,严格检测施工现场自然环境,避免恶劣天气影响基坑开挖施工进度及质量,在确认各方面因素符合质量管控标准后再进入具体挖掘工序。
3.3选择合适的支护方式
在选择深基坑支护方式时,施工单位务必要结合施工现场具体条件,确保深基坑支护施工的稳定性与安全性。目前,悬臂桩支护、土钉墙支护、加固支护及桩锚支护均为常见的支护方式。在具体选择时,施工企业应周全考虑施工场地周边地理、地质、水质等环境因素,并结合深基坑支护方式的自身特性,选择科学、合理、适用的支护方式。基于不同的施工条件、环境,选择适用性较佳的深基坑支护方式,不仅能节约施工成本,还可避免施工地质结构不被破坏。此外,在深基坑支护材料的选择上,应周全考虑基坑开挖深度、水文地质条件、地下排水状况等因素,为深基坑支护施工提供全面的施工设计方案,并就支护方式的应用实施严格监管,确保整体施工质量符合工程要求。
结束语
深基坑施工工程的开挖深度大,而且工程施工的现场环境比较复杂,所以深基坑施工工程的安全性非常重要。在实际的土建工程深基坑施工中,只有要保证在建筑施工过程中的深基坑总体结构的稳定性,才可以保证建筑上层结构在深基坑施工过程中的安全性。
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