探讨建筑工程中深基坑开挖与支护施工技术

发表时间:2020/9/27   来源:《基层建设》2020年第17期   作者:赵南
[导读] 摘要:近年来,随着我国建筑行业快速发展,工程项目内容正在不断优化,在建筑工程施工中深基坑支护是一项重要的施工技术,在实际的施工中需要合理应用施工技术,结合施工现状采取切实可行的措施,以此保证施工质量,促进建筑行业的快速发展。
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        摘要:近年来,随着我国建筑行业快速发展,工程项目内容正在不断优化,在建筑工程施工中深基坑支护是一项重要的施工技术,在实际的施工中需要合理应用施工技术,结合施工现状采取切实可行的措施,以此保证施工质量,促进建筑行业的快速发展。鉴于此,文章主要对建筑工程中深基坑支护的施工技术控制进行分析。
        关键词:建筑工程;深基坑开挖;支护技术
        引言
        在当代社会中,由于我国人口急剧增多,居民的住房问题得不到有效的解决,再加上城市化建设的日益复杂,土地资源的利用成为了建筑行业的首要任务。尤其是地下工程和地下室的开发,受到的重视度越来越高。地下工程决定着建筑整体的安全性和稳定性,地下室的开发不仅可以节省空间,还可以使土地资源最大化。深基坑支护是地下工程的核心环节,必须要确保其施工质量,避免出现坍塌、侧滑等现象。
        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较为复杂,对施工结构稳定性具有较大影响。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施工变形问题,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建筑施工中基本的深基坑支护特征
        现阶段,先进科技获得了飞快发展,建筑行业也取得了长足的进步。在这个发展的过程中,建筑施工领域的深基坑支护也在不断提高专业技术水平,极大地促进了深基坑工程提高施工质量、完善安全系统。同时,在工程建设中,也越来越多地使用到现代施工技术、机械设备等,进而也令深基坑支护愈发趋于完善、成熟。目前,国内存在种类丰富的深基坑支护,就不一样的深基坑支护专业技术,相应的效果与工程实用性也不尽一样。如果有必要,还可结合多种深基坑支护专业技术。但无论选用怎样的深基坑支护,在实际的施工中,均必须严格按照有关程序、规范标准要求来执行。在施工正式开始前,先应认真勘察施工现场的整体情况,全面了解当地的地质条件与整体的水文分布规律特征,切实做好一切准备工作,并基于此在施工环节,需要最为理想的深基坑支护专业技术。而在实际的施工过程中,还应从工程建设需要出发,认真审核、分析建筑物的各种基础数据及规划设计方案,并在深基坑工程中,选用最适合实际情况且效果最理想的深基坑支护专业技术。这么一来,才能控制深基坑支护的整体技术特点能够完全符合建筑施工方面的各种要求,在一定程度上改善深基坑支护的实际施工效果。同时,在深基坑支护的实际施工中,还应注意安全施工,尽可能地避免施工期间发生不利于工程建设的情况。
        3深基坑支护结构与支护技术
        3.1锚杆支护
        在建筑深基坑项目施工建设中,锚杆支护技术应用至关重要。常用的施工形式主要有金属锚杆、水泥锚杆、木锚杆、树脂锚杆等,施工便捷性较高。比如施工中规范化应用土层锚杆,通过调节土体环境承受拉力来强化结构整体稳定性,对基坑变形问题能有效控制。施工技术人员要做好土层成孔、锚杆插入、灌浆施工、张拉锚固施工操作。在施工前期,应用螺旋式、冲击式钻孔机进行土层钻孔。

在此环节中,钻进、出渣、清孔各项操作均要一次完成。在安放拉杆之前进行除锈操作,对钢绞线油脂进行清洁操作,依照具体要求选取锚杆长度,正常情况下要控制在10~30m。在灌浆施工阶段,在没有特殊要求时,可选取纯水泥进行锚杆灌浆,水泥材质主要是普通硅酸盐水泥。对施工区域环境要素展开深入探查,当地下环境存有较多腐蚀性元素,要注重选用抗酸水泥,将水灰比数值控制在0.4范围内。为了对泌水以及干缩问题进行控制,可以补充0.3%木质素硫磺钙,应用一次灌浆法进行施工操作。浆液抵达孔口要流出之后要及时塞入水泥袋中,应用湿润的湿黏土进行堵塞,通过充分振捣以及补灌进行稳定。之后要全面开展预应力张拉锚固操作,应取0.1~0.2倍设计轴向拉力值,对锚杆预张拉1~2次,促使各个连接部位具有良好紧密度。
        3.2灌注桩施工专业技术管理
        在灌注混凝土并且形成桩的施工阶段,为了严格控制混凝土灌注桩的质量,需要施工专业技术人员按照规范的施工流程,在现场场地展开施工作业。这种灌注桩一般会采取重力式支护模式,也就是凭借自身结构的整体重力压力,来控制深基坑结构足够稳定。针对栅格类型混凝土灌注桩形成的挡土结构,施工专业技术人员在设计墙截面的过程中,可有效控制搭接不同灌注桩之间的宽度超过0.20m,并且确保水泥掺加量约为13.0%。紧接着,施工专业技术人员还可将混凝土板用作顶板,并且增设适量的细钢筋,以大幅优化整个灌注桩支护的有机融合性。在实际的灌注桩施工环节,考虑到灌注桩现场优良的地质情况、开阔的施工场地、较大的四周建筑间距等特征,作为施工专业技术人员便可通过在四周边进行放坡开挖的技术。按标准角度,对深基坑四周边存在的维护结构进行放坡,在整个基坑深度又或局部建筑深度开始开挖施工。值得注意的是,在放坡开挖灌注桩的环节,施工专业技术人员还可全面考量施工现场的挖方深度、地质条件、填方高度、现场地下水位等,并且设计适合的放坡高度、自线类型或者阶梯类型的边坡等,以此来杜绝工程实施的过程中出现安全事故。
        3.3重力式水泥挡墙技术
        重力式水泥挡墙主要原理是依靠自身的重力,更好地抵挡周围土壤的压力,从而起到支护作用。主要施工步骤是使用搅拌器将水泥与地基软土进行搅拌,形成重力式水泥挡墙,更好地对建筑起到支撑作用,提高深基坑支护水平。在实际的工程建设中可以使用实体式的挡墙结构。采用重力式水泥挡墙技术,需要注意开挖深度不可以超过6米,当发现开挖的深度超过6米时,必须在水泥土墙中插入相关的支撑器件,形成加筋水泥土挡墙,不仅能够达到挡土的目的,同时又能够进行止水工作。在施工过程中,必须考虑地下水对于施工材料的腐蚀情况,因此,要求工作人员必须严格掌控使用的水泥浆的数量与密度,钻井的深度,搅拌装置的长度,在固定基桩时必须检查桩机的均匀性,防止出现变形等情况,进一步提高施工建筑的水平。
        3.4土钉墙技术
        土钉支护系统主要由高密度的土钉墙和土体结构共同组成,该系统形成的挡土结构具有复合性和高稳定性,能够在一定程度上抵抗土钉结构带来的水平土压力以及其他压力,进而推进建筑深基坑项目开挖环节的整体进程。此外,土钉墙施工技术还能减少墙后土体的变形现象,提高边坡的稳定性。
        结束语
        综上所述,在实际的施工过程中,必须保障建筑的稳定性与可靠性,因此可以采取深基坑支护施工技术,进一步缩小施工面积,减少对周围环境的影响,通过进行相关数据的计算和分析,不断优化深基坑支护技术,更好地对施工进行管理和设计,进一步提高施工的安全性与经济性,保障建筑的质量。
        参考文献
        [1]王宗飞.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].建筑工程技术与设计,2020,(5):1015.
        [2]万伟军.探讨建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].江西建材,2017(24):87,89.
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