电力建筑施工中深基坑施工技术

发表时间:2020/12/23   来源:《中国电气工程学报》2020年8期   作者:要瑞宏
[导读] 基于城镇化进程不断发展,实际深基坑开挖环节中,不仅有着较大的深度值
        要瑞宏
        内蒙古鑫祥电力工程有限责任公司 内蒙古呼和浩特市 010020

        【摘要】基于城镇化进程不断发展,实际深基坑开挖环节中,不仅有着较大的深度值,再加上项目多建设在较多人口的部分,面对密集分布的地下管线,最终极大的增加了深基坑施工过程中的困难性。面对不同地区差异性的施工环境,施工单位需要从地质条件等方面出发,合理的应用深基坑施工技术。
        【关键词】建筑工程;深基坑;施工技术

        一、深基坑施工技术的简介
        在高层建筑物的施工过程中,应用深基坑施工技术,就会在高层建筑物主体结构的地下部分建设深基坑框架,从而对建筑物的整体结构进行保护,保证施工过程中的施工安全以及建筑物整体的稳定性。在施工结束完成之后会将深基坑框架拆除掉,对高层建筑的整体性和美观性不会造成不良影响。在具体应用施工技术的时候,要重点关注深基坑中存在的积水处理问题以及深基坑支撑框架的搭建施工过程。支护框架的稳定与否,关系到建筑物地下结构的安全稳定性,并会对高层建筑物整体的稳定性造成一定的影响,甚至会出现地下隧道、电缆层坍塌的安全事故,因此施工单位必须对深基坑施工技术的规范应用加以重视,确保施工按照标准要求进行,进而保证施工质量和施工安全。
二、深基坑施工技术的特点
        深基坑施工技术在建筑施工中的应用能够支撑保护处于施工阶段的建筑物地下结构,并能够对建筑物的整体结构进行一定程度的加固。具体应用过程中存在以下特点:随着经济发展,发电厂的发电机组装机容量越来越大,高层建筑深基坑施工技术的应用越来越多,相关单位对深基坑施工技术的创新改善也越来越频繁。目前,现有的深基坑施工方法已经有非常多的种类,具体的施工技术也具有了很高的多样性。实际深基坑施工过程中,选用哪一种施工方法,需要施工单位根据施工现场的具体地理环境和其他因素进行综合考量选择,以保障深基坑施工的安全性和高质量性。②在建筑物的地下部分结构实际施工过程中,随着开挖深度的不断增加,基坑面积也会不断扩大。基坑的面积除了和开挖深度有关,同建筑物本身的高度也有重要的联系。建筑物高度越高,基坑的深度也随之更深。而基坑面积的增加也会大大增加基坑框架对于建筑物地下结构的保护难度。然后,深基坑施工技术在实际建筑施工中的具体应用并不是一成不变的,施工现场的地质环境,天气情况以及周围建筑物分布,都会对深基坑施工技术的实际应用,造成不小的影响。因此,施工单位必须根据施工具体情况以及施工人员的专业技能水平,对施工方法和施工技术进行科学合理的选择。
三、深基坑支护基本类型
        3.1桩锚结构支护类型
        深基施工技术越来越成熟,当前,已经形成了不同的技术方案与类型,需要以现场为依据做好方案设计与选择。现阶段,我国建筑基础工程施工当中,已经普遍运用了桩锚深基坑支护技术,这项技术操作简便、成本费用低,在多数工程建设中起到了重要的作用。进行施工时,灌注桩与锚结构结合,有效发挥了挡土作用。这种方法主要适用于地质条件恶劣、施工环境复杂的基础建设,在实际应用中效果比较稳定。
        3.2连续墙式支护类型
        连续墙支护就是以连续工程作为保护,有效提高建筑的稳定性,连续墙式支护类型在当前的建设中,也有着广泛的应用基础,进行建设时,一般使用的是钢混型墙体进行施工,整体效果良好稳定,技术应用时,需要全面解决好连续墙深度,避免出现成本浪费,对构筑前泥浆护壁做扎实,这样才能建设连续墙。


四、建筑深基坑施工技术的分析
        4.1内支撑结构施工技术分析
        支撑系统包括围护和支撑两部分,若支撑较长还包括支撑立柱及立柱桩。较为常用的支撑系统材料有钢筋混凝土。在现场正式施工前,要充分掌握支撑系统图纸及设计情况,了解基坑开挖及支撑设置的主要方式。支护结构的安装和拆除应与支护结构的工作条件相一致。现场施工中严格控制开挖过程和时间,全面检查各層开挖深度、支护位置和支护结构。所有支架在现场安装完毕后,保持内部支架系统正常运行,直至所有支架全部拆除,并严格按照标准规范进行相关质量监督检查。
        4.2锚杆施工技术分析
        建筑深基坑的锚杆施工工艺包括:成孔、锚杆制作安装、灌浆、锚杆张拉、锚杆锁定几个步骤。正式施工前,应合理选择锚施工所需的各种机械设备,确定科学的施工工艺方法和参数。在所有重要环节中,首先进行锚固成形技术和锚固极限拔出试验,然后结合最终试验结果对深基坑的施工设计进行调整。对于软弱粘性土和淤泥质土的软土基坑,首先需要进行锚固技术和锚杆蠕变试验。在锚孔形成过程中,应注意防止锚孔内涌水、涌砂。成孔深度应超过设计深度。锚杆制作必须按设计要求下料。如需搭接,必须采用双面搭接焊或机械连接处理。现场灌浆施工时,需要选择强度不低于20MPa的纯水泥浆或水泥砂浆,二次压灌浆要在一次灌浆体强度达到5MPa时才能进行。锚杆张拉要在锚固体强度大于15MPa并超过设计强度70%后才能开展,现场实际的张拉顺序要充分考虑锚杆之间的影响问题,以保证达到设计规定的预应力。
        4.3支护结构施工技术分析
        选择深基坑支护工程是保证基坑边坡稳定和变形控制标准的必要条件。其最终目的是确保周围建筑物和构筑物的安全。如果施工区水文地质条件较好,周边环境要求相对较低,可采用柔性支护,降低成本,缩短工期。然而,如果深基坑靠近市政道路,由于地下管网的复杂性,不能使用锚杆施工;如果周围环境要求相对较高,可以使用钢支撑来降低水平位移,但这种施工方法成本高,工期长。对于排桩,施工组织便利、工期较短,能够结合工程桩同步施工,对于地下连续墙来说,刚度大、止水性好,更能适应地质条件差的复杂地域,对于周边环境要求较高的基坑更为适用。对于支撑的形式,当地质条件较差时,锚杆不宜对土体再进行扰动,只能采用内支撑的形式;当地质条件特别差,有多层地下室时,可采用地下连续墙加逆作法的支护方案。这种方案一般将地下连续墙兼做地下室外墙使用,地下室结构体系代替支撑体系,受力更为合理且可缩短总工期,具有明显的经济效益。
        4.4基坑降水施工技术分析
        深基坑降水有多种方式,其中轻型井点降水和开沟+加水井降水在实践中得到了广泛应用。实际施工将对地下水位较高地区产生不利影响。如果地下水资源丰富,在基坑施工前必须对周围水文、地质、气候、环境条件进行综合调查,并综合分析相应的数据,制定合理的深基坑降水施工方案。在降低施工区地下水位的过程中,尽量避免连续抽水。同时,在排水过程中,应严格控制出水的含砂量,以避免地下水泵由于地下水的抽吸而被掏空,造成基坑管涌或地面沉降。在进行基坑降水施工时,要布设相应的沉降位移观测点、水位监测点,随时掌握周边建构筑物变化情况及地下水位。在基坑开挖前,要在四周设置截水沟,以便顺利排除地表水,减少地表水流入基坑,或冲刷基坑边坡坡面,截水沟与坡顶间要进行硬化处理。
结语:
        通过全方位分析了深基坑支护施工要点与注意事项,例如明确土钉墙支护施工要点、锚杆支护施工要点、排桩与地下连续墙支护施工要点、水泥土桩墙支护施工要点、逆作拱墙支护施工要点等,并加强监控量测,针对建筑深基坑支护施工材料进行严格检验,并妥善处理施工突发事件,能够显著提升建筑深基坑支护施工水平。
参考文献:
[1]任斌向.紧邻快速路超前开挖超服役超深基坑支护加固补强施工技术[J].江苏建筑,2020,(02):82-85.
[2]朱凯歌.岩土工程基础施工中深基坑支护施工技术的应用探析[J].价值工程,2020,39(10):98-100.
[3]范夏阳.岩土工程深基坑支护存在的问题以及控制措施[J].工程技术研究,2020,5(04):257-258.
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