岩土工程深基坑支护施工技术措施研究 梁伟

发表时间:2020/12/18   来源:《基层建设》2020年第24期   作者:梁伟
[导读] 摘要:现阶段,在建筑工程领域内,土建岩土工程的重要性越来越凸显,其对于工程项目整体的建设质量具有直接影响。
        中建八局第一建设有限公司  广东省深圳市  518000
        摘要:现阶段,在建筑工程领域内,土建岩土工程的重要性越来越凸显,其对于工程项目整体的建设质量具有直接影响。而在岩土工程的基础施工阶段,一般来说都会采用深基坑支护技术。但很多施工人员无法把握其技术要点,从而出现各种各样的施工问题。基于此,相关施工人员需要充分了解岩土工程的施工特点,明确支护技术的作用,在对常见问题进行分析的同时,采取有效的施工技术,保障岩土工程的有序开展和推进,促进建筑工程的持续发展。
        关键词:岩土工程;深基坑支护;施工技术;措施
        1岩土工程中深基坑支护的特征
        1.1影响因素多
        岩土工程在施工的过程中容易受到多种因素的干扰,进而影响岩土工程施工水平。之所以产生众多干扰因素,与岩土工程施工地貌环境的复杂性具有重要的关系。深基坑支护是岩土工程重要组成部分。而施工周围的渗流、岩石强度等都在一定的程度上阻碍了深基坑支护施工活动的顺利推进。为提升深基坑支护施工水平,就需要根据岩土工程施工环境完善深基坑支护施工设计工作,降低外界因素对支护施工质量的影响。
        1.2施工条件复杂
        岩土工程深基坑支护工作面临的施工条件复杂,这样无疑加大了施工难度,不利于顺利地推进深基坑支护工作。与此同时,岩土工程周围环境较为恶劣,容易对施工质量产生负面影响。为合理地控制深基坑支护施工环节,保证深基坑支护施工质量,施工单位就需要构建完善的深基坑支护方案,切实指导深基坑支护施工工作。对于岩土工程深基坑支护设计人员来讲,其需要深入到施工现场,获知施工环境以及条件等信息,进而根据这些信息优化深基坑支护设计工作。
        1.3施工风险大
        深基坑支护工程属于临时性的工程,深基坑支护工程是为岩土工程具体施工而构建的,在深基坑支护工程的作用下,施工人员就容易顺利地推进岩土工程。深基坑支护工程在施工的过程中容易受到各种因素的影响,进而增加了工程的施工风险。质量风险、人员安全风险是深基坑支护工程施工风险的重要组成部分,在深基坑支护工程施工风险把控不到位的情况之下,就容易诱发安全事故,进而产生一定的经济损失。
        2深基坑支护现状
        随着我国综合国力的提高,越来越多的高层建筑开始出现,在有限的土地资源下,高层建筑是城市建筑发展的未来趋势,在这样的时代背景下,对基坑的安全性、稳定性要求更为严格。在传统岩土工程施工中,基坑技术类型单一,一般通过放坡开挖、人工挖掘方式进行,导致基坑深度有限,无法满足时代需求与高层建筑发展趋势。近年来,随着深基坑支护技术的出现,有效地解决了传统基坑存在的问题,取代了传统基坑,成为岩土工程的核心。目前,随着我国建筑事业的发展,支护技术不断更新、改进,有效地解决了强度低、工艺单一的局限性,为高层建筑施工创造了先决条件。但由于我国特殊国情,不同地域岩土工程特点不同,即使深基坑支护技术替代传统技术,并取得较为显著的成绩,但在实际施工中同样存在诸多问题。
        3岩土工程深基坑支护施工技术施工要点
        3.1混凝土灌注桩技术施工要点
        在当前大多数岩土工程深基坑支护作业中,应用比较广泛的是混凝土灌注桩施工技术,其施工效果相对良好,能够有效提高深基坑的支护质量。

其具体的施工技术流程为先对施工现场进行整理,平整钻孔场地;然后可以进行测量放线和布孔作业,将施工现场的排水沟挖出,再合理布置泥浆池,从而确保桩基就位;最后则是预先制备施工泥浆,利用钻机等机械设施进行科学的钻孔操作作业,清孔工艺结束后则要布置好钢筋笼,基于此浇筑灌注桩水下混凝土。这种施工技术相对于其他桩种来说,对混凝土的质量要求更为严格。因此,在开展混凝土灌注桩技术时,则要充分做好施工技术规划,有效落实各项施工措施。同时,要根据施工现场的实际情况,严格把控各个施工环节的质量,遵循相关施工标准和要求,以确保岩土工程深基坑支护技术的实施水平。除此之外,在实际施工作业中,相关施工单位要结合现场现状,高效执行相关的辅助性施工手段,如合理控制泵的提升速度、确定桩基位置、开展长度的平整处理,保证测量放线和布孔工艺的科学性等。
        3.2锚杆支护技术施工要点
        岩土工程深基坑施工技术中,锚杆支护也是一种比较常用的施工方法,其是在灌注桩和地下连续墙维护工作结束后,才可开展的土层内施工工艺。锚杆支护技术具有良好的加固作用,实现围岩补强、减小跨度的施工效果。而锚杆支护技术一般则适用于建设地下室或者穿山隧道等地下工程,而且在岩土地面工程深基坑中也会应用到锚杆支护。对于杆柱的制作材料可以选用木制或者金属制品等,并且在使用锚杆之前先要进行全方位的除锈处理,尽可能地保持锚杆的清洁程度。另外,在岩土工程深基坑支护施工中采用的锚杆长度都要超过10米,最长可以达到30米以上,并且在锚杆支护的位置上要进行提前打孔,可以通过压水钻井法进行成孔,保障锚杆的应用质量。在实际的岩土工程深基坑支护作业中,对锚杆支护的利用则是依靠黏结作用的支撑力,将围岩和稳定岩体进行紧密联系,从而进一步发挥悬吊功能和补强效果。同时,锚杆支护的适用性较强,不会对深基坑的深度产生影响,所以其得到了相对较好的应用实效性。
        3.3组合支护技术施工要点
        组合支护施工技术是岩土工程深基坑支护作业中的重要工艺,如果在工程现场内发现深基坑的内部环境存在不均匀的现象,则要严格根据实际的施工现状采取组合式的支护方式。现阶段比较常用的组合形式有土钉墙与预应力锚索联合施工技术、水泥墙与灌注桩及工字型钢联合施工技术、土钉墙与小型灌注桩联合施工技术等,能够在很大程度上加强墙体的受力程度,在岩土工程深基坑支护施工中有效起到防渗和固定的作用。
        3.4自立式支护技术施工要点
        自立式支护技术主要有两种支护方法:一是悬臂式排桩支护,是利用人工挖孔和钻孔的形式进行灌注桩工艺,能够在无支撑的深基坑内实现机器挖土和地下建筑工程同步开展。不过在施工时,特别是在建筑高深度基坑环境下或者施工现场地质环境较差的情况下,会出现支护桩上方水平位移量增加的问题,可能会造成工程费用和成本支出相对增加,因此悬臂式排桩支护技术适用于基坑深度适中、地质环境较好的施工场地。另外一种则是水泥搅拌桩挡墙支护施工技术,其与悬臂式排桩支护的优势大致相同,但是其缺点主要是在开展支护时,其挡墙占用的面积相对较大,稳定性在一定程度上会受到土壤中有机物含量和湿度等因素的影响。不过只要合理控制技术标准,整体上其具有比较好的支护效果。因此在岩土工程深基坑支护中应用自立式支护技术能够实现高效率、防渗性强、灵活性优越以及整体性较好、成本低等综合优势。在岩土工程的深基坑施工作业中相关人员还要有效监督和管理自立式支护技术的挡土能力、基坑内的土层抗滑和抗位移能力以及旋挖法灌注桩的使用细节等,并且要从施工准备的测量放线作业开始,直到基坑底部支护作业完成,要保障全程监管,以保障施工技术的效果。
        结束语
        综上所述,岩土工程是工程施工的重要环节,关系着工程施工水平。通过应用深基坑支护施工技术,可以最大限度地满足施工要求,达到施工目的。基于此,施工单位需要重视深基坑支护施工技术,掌握技术应用技巧,以此顺利地推进施工工作。与此同时,施工单位还要不断地总结深基坑支护施工技术应用方案,进而更好地指导实际施工活动。
        参考文献
        [1]饶德兵,付志恒.深基坑支护技术在岩土工程施工中的应用探究[J].世界有色金属,2019(19):255+257.
        [2]陈曦.岩土工程深基坑支护的施工技术[J].现代物业(中旬刊),2019(12):186.
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