浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术 张树涛

发表时间:2020/10/21   来源:《建筑科技信息》2020年7期   作者:张树涛
[导读] 本文从建筑施工出发,分析了深基坑支护的基本特征,并探讨了相应的技术管理工作,仅供参考。
        摘要:近年来,随着城市化进程的加快,城市用地紧张,在这种情况下立体化发展、高层建筑和集成建筑施工逐渐兴起,对建筑施工质量提出了更多要求。地基施工是建筑工程施工的基础部分,既是建筑工程的起始核心,也是体现建筑工程质量的重要的准则。基坑支护工程是建筑工程稳定性的基础,出于建筑施工安全性、稳定性方面的研究,为保证建筑工程的安全性和有效性,探究基坑支护施工技术保证建筑质量,为建筑工程的开展提供有效的理论参考。
        关键词:建筑工程;施工;深基坑支护;施工技术
       
        
引言
        作为现代基建工程中的一种关键性应用技术,深基坑支护专业施工技术在建筑基础中,发挥着重要的支撑作用。在这种施工技术方面,主要涉及基坑与支护这两种技术,而且需要合理搭配这二者,方才可充分发挥深基坑技术的优势,真正确保建筑基础的功用,完全承载起上面的建筑荷载。所以,针对深基坑技术,加强工程技术管理工作,对具有很明显的现实意义。基于此,本文从建筑施工出发,分析了深基坑支护的基本特征,并探讨了相应的技术管理工作,仅供参考。
        1建筑工程基坑支护的概念及意义
        1.1建筑工程基坑支护的概念
        在实际建筑期间,确保建筑物的安全和质量以及建筑物周围的环境保护措施。在具体的处理过程中,基坑支护处理方案具体问题具体分析,选择最佳的处理方案。因此,可以看到,在特定情况下,必须选择深基坑支护施工技术,更成熟的目的是确保充分利用支持深基坑支护的建筑技术,这是建筑质量的最大责任。此外,在特定的建设过程中,不能忽视施工的专业责任,他们必须考虑实际施工过程中出现的问题,并利用施工辅助技术提供适当的解决方案。
        1.2建筑工程基坑支护的意义
        在施工方面,深基坑技术是土木工程的基础,并在整个项目的质量方面发挥重要作用。随着正在进行的土木工程的增加,传统的直接放坡开挖挖掘技术已不足以满足在高楼进行深层挖掘的需要。目前,大多数深基坑都采用辅助技术。不仅可以充分利用土地空间,而且还可以开发大量土地空间,这对于目前形式的土地资源稀缺至关重要。
        2建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
        2.1土层锚杆支护施工
        土层锚杆技术是指通过锚杆钻机进行相关的作业,将锚杆钻机设置到专门具体位置之后,将水泥浆灌注到孔壁内之后再用绞线穿入,之后将其锁定进行施工。土层锚杆支护施工再这个过程中属于高技术施工方式。在该方式中可以保证建筑体本身的稳定性、安全性等,可以在这个过程中起到良好的支撑作用。在正式开始施工之前施工人员需要对施工场所进行勘测,对于需要钻孔的位置、钻孔强度等进行测量确定、确定建筑周围的障碍物,同时对需要钻孔的支护主体,采取合理的措施,保证主体的稳定性。由于这种技术对施工要求比较高,在具体的施工中需要发挥锚杆钻机的作用,在达到指定位置之后向钻孔内注入水泥浆,完成绞线的锁定之后有效增强支护主体的强度。施工过程中对钻孔的位置、深度、施工精度有严格要求,需要操作人员谨慎进行施工。如果遇到障碍物就应该立即停止操作,及时将障碍物清除之后才可以继续钻孔。注浆的时候灌浆配比的合理性需要具体保证,而后进行灌浆操作来保证支护主体的稳定性,强化该支护的排水性来保证支护质量,保证建筑工程质量。
        2.2灌注桩施工专业技术
        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。
        2.3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,更好地防止边缘土壤对建筑产生压力,保障建筑的稳定,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。
        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坑周边检测的实际应用
        地质检测是在深基坑支护施工时十分有效的技术检测方法。在深基坑支护工程的进行中,对施工地周边的地质环境检测采用正确的监控措施,可以使工程中可能出现的问题减少,避免不利因素对工程产生影响,对深基坑支护的质量有着一定的保障作用。对建筑工程的环境进行分类研究,根据不同环境情况制定有针对性的设计规划,可以减少地质环境对深基坑支护的影响。通过监控措施,对地质变化所引发的问题可以快速应对,及时做出反应,保障工程中各项工作的顺利进行,最后也可以根据监测中地质的变化对深基坑支护进行相应的加固,提高工程整体的安全系数,提升整体工程质量。
        结语
        深基坑支护技术在建筑工程中起到了非常关键的作用,通过这项技术可以更好地应对我国纷繁复杂的地质地形,通过检测手段,对地质地形的深度分析,可以选择出最为适合当前地形的深基坑支护技术,使整个建筑工程更加安全高效,使工程成本更具有可控性。在建筑工程的施工期间,对各个重要环节的把控程度直接影响了整个工程的完成质量,本文主要论述了深基坑支护技术的相关施工原理及实际应用,对目前的建筑工程工作有着一定的指导推广意义。
        参考文献:
        [1]张永龙.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰,2017,(27).
        [2]于国志.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材发展导向,2017,(04).
        [3]陆旭峰.浅谈建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].中国室内装饰装修天地,2017,(16):102.
        
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