刘东涛1 林显吉2
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摘要:在当今迅速发展的时代背景下,人们的生活水平日益提高,对于建筑的要求逐渐提高。为了更好地保障建筑工程的施工质量和效率,在施工过程中引入了深基坑支护施工技术,更加关注建筑的结构,进一步保障施工的稳定性。进行高层建筑施工时,深基坑支护施工技术能够更好地选择支护结构和方式,保障支护技术的专业性发展,对施工过程进行实时监督,进一步提高工程质量,满足人们的需求。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
经济发展的加速推动了我国城市化的发展,高层建筑的规模日益扩大,经济基础也刺激了人们对建筑物的需求。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深基坑支护技术在建筑工程中的具体特点
深基坑施工技术,在各大高层建筑地下室施工中广泛应用,深基坑能够对上层建筑结构起到加固地基的效果,还能够对深坑降水进行妥善处理,确保整个建筑工程的质量更加稳定。目前,中国深基坑施工技术已经形成独特的施工体系,具有以下施工特点:随着建筑层数不断增高,基坑开挖深度也在不断加深,深基坑施工属于临时性支护结构,需要贯穿整个基坑施工的全过程,所以施工周期非常长、施工环境复杂多样,工程规模较大,加大了深基坑支护施工的难度。深基坑施工在地下进行,地质条件复杂、施工环境恶劣,需要采取科学有效的措施,防止土体塌落或坍塌,确保深基坑施工不受到土地变动的影响,加强施工安全。深基坑支护技术是一种综合性比较强的技术,能够有效节约土地资源、提高土地利用水平。根据不同的施工条件,一定要选择不同的深基坑支护技术,在深基坑开挖时需要对施工区域进行全面勘察。高层建筑在施工过程中很容易对周边环境造成扰动,需要加强对深基坑支护的有效监测,避免影响周边的建筑安全。
2建筑施工中深基坑支护技术的实际应用
2.1地下连续墙支护
在建筑工程项目施工建设中,由于施工区域地理环境差异较大,在施工中会遇到较多具有特殊性的施工地质结构。在施工中碰触到松软土质之后,要注意对支护结构稳定性进行全面分析。在松软土质上难以实施项目施工建设,针对此类土质进行施工支护,要注重选取地下连续墙支护结构。此类支护结构在沉降要求相对较高的工程项目中应用较多,与其他多数支护结构相比,地下连续墙支护结构应用价值较高,能在各类较为复杂的土质环境中进行应用,对施工区域周边环境不会产生较大负面影响,保证项目建设始终处于稳定状态。但是此项施工技术的应用也存在相应的局限,如果施工区域土质硬度较高,那么对于此项技术应用的要求也会较高,所需的施工成本也会增加。在施工过程中,地下连续墙支护结构产出的废浆量较多,施工部门要针对废浆设定排放措施,降低对地下施工区域的负面影响。
2.2土钉支护
土钉支护主要是指发挥墙面与土钉之间的制约作用,促进边坡整体稳定性的增强,将土钉支护运用在深基坑支护时,需考虑这几方面:首先,根据规范中的具体要求对土钉现场进行抗拉拔试验,进而使土钉抗拉拔能力得到充分检测,一般来讲,试验需由第三方机构实施,并且第三方机构需具备相应资格,同时在试验时,需注重对注浆力度和注浆量的把握。其次,了解钻机在深入时的长度,通过对长度的精确掌握,能够将孔深推算出,在此过程中,需将孔的深度都标注清楚。
最后,针对项目施工图方面的设计,要严格规范,对于加剂的种类、水灰比、使用量等进行严格把控。在进行浇筑时,可以利用重力技术,一直到浆液灌满为止。一般来讲,在初凝之前需进行二次补浆。
2.3土层锚杆
就深基坑支护来讲,需利用锚固钉钻机进行打孔,孔的实际深度需和规范与设计相符合,然后向钻孔处灌注适量水泥浆,同时配置与之相对应的钢绞线。在此过程中,需注重补浆施工的实施,如果项目满足标准与规范,需提前进行锁定施工和张拉。在具体实施时,可以从这几方面进行。首先,将工程施工图作为依据,测量人员在现场中将锚杆的具体位置标出,使锚杆时刻保持就绪状态,并且保证锚杆整体状态的良好。就钻孔施工来讲,孔的深度需达到设计规范的具体要求。锚杆在正式运用在工程当中时,需对其各个方面进行检测,特别需重视对隐蔽工程的检查,并做好相关记录。同时需保证浆液中没有杂质掺杂,在对浆液进行搅拌时,需运用匀速不断搅拌的方式。并且在注浆时需按照一定顺序,运用自上而下的方式,到浆液注满之后方能将注浆施工结束。
2.4护坡桩施工技术
对深基坑进行支付的过程中,护坡桩得到了较广泛的应用,主要应用了钻孔压灌桩施工工艺,以此完成深基坑支护。对于该项施工技术来说,操作起来比较简单,不会对周围环境带来较严重影响,污染也比较小,也使地质条件比较复杂的区域得到有效应用,该项技术在城市区域中具有很大的应用优势。对护坡桩进行施工的过程中,通过水泥浆浇筑可以对钻孔壁进行全面保护,完成浇筑之后,在将钢筋沙石等材料进行投入提升了护坡桩的强度。在施工的时候,需要使用钻机进行钻孔等深度,满足设计要求的情况下对孔底灌注浆液,在压力的作用下,浆液会不断向上反,从而达到预期的设计位置,此时可以将钻杆车撤离,将钢筋笼以及相关骨料投放其中,等到高压补浆作业完成后,可以使护坡桩成型。不过在施工过程中,需要对灌浆质量进行严格控制,防止出现灌注孔坍塌问题。
2.5钢板桩支护
综合所有的深基坑支护技术来看,钢板桩支护属于较为经济且操作起来相对简单的一项支护技术。该技术通常会应用于土质比较松软的地区,但由于钢板桩本就具有柔韧性,往往会由于支撑设置不够科学合理而导致其发生变形。所以在实际施工时,一旦基坑支护深度超过6m,通常就会选择其他支护方式,而排除钢板桩支护方式,因为如果使用该方式进行施工,为了保证安全就必须设置多层支撑,而且在施工过后还需要额外对将钢板桩进行抽取。
2.6深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩支护技术的主要固话材料是石灰和水泥,通过搅拌装置融进部分软土使其逐渐固化形成一个桩体,该技术必须要统一性能指数。在施工过程中,二、三级基坑的总体深度低于7米,坑边到红线之间的距离重合时,相关的施工人员就可以选用深层搅拌桩支护技术。
3结语
总之,在城市化建设进程不断推进过程中,建筑物在高度上也有所提升,在工程建设过程中,会涉及到较多地下工程建筑,这对建筑工程质量会产生比较直接的影响。深基坑支护属于地下工程在施工时的重点,对工程进度和工程质量会产生重要影响,也能反映出建筑的整体水平。在运用深基坑支护技术时,需和工程实际情况结合在一起,保证支护技术在运用时的合理性,进而使技术在使用时充分发挥其作用与价值,促进建筑水平的提高,推动建筑行业向着更好方向发展。
参考文献
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