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摘要:在建筑行业中,深基坑施工技术是重要的技术形式,对建筑的安全稳定影响较大,从技术角度看,深基坑施工具有较大的危险性,在施工过程中,如果控制不当,则会导致安全问题,只有全面做好深基坑支护施工技术管理相关工作,规范施工、科学建设,才能符合质量要求,避免出现意外事故。文章就建筑工程施工中深基坑支护施工技术进行全面分析,进一步提出处理方法,以此,提高建设质量,保证施工安全。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术;
1坑支护施工技术的应用现状
随着城市人口的不断增长以及城市车辆的持有量的迅猛增加,现在的建筑工程不仅要利用向上的空间,也需要充分利用地下的空间。地下结构从地下1层进深到地下2层甚至是5层的开挖施工,城市的发展需要促进了建筑工程深基坑支护技术的研究与应用发展。鉴于深基坑的施工不仅关系到地下结构施工的进程和质量,还关系到四周环境的安全,因此,对深基坑的支护施工技术的把控就要更加严格。现在深基坑支护施工已形成一套较科学、成熟的技术工法,并有效地指导着工程实践应用,发挥着重大作用。
2建筑工程深基坑支护施工技术特征
2.1易受到周边环境的影响
建筑工程施工之前,有关人员需要对施工地及其周围的地址、水文条件等进行勘测,确认其地质条件等是否会对深基坑支护技术的应用产生影响。一般而言,应用深基坑支护技术的建筑工程通常地质条件比较复杂,填土中多含有碎石、石块等杂物,部分地区由于土壤性质的不同或受到天气等其他因素的影响会出现许多黏土,不仅会对施工地的地质条件产生影响,还会提高施工过程中出现较大空隙的概率,不利于深基坑支护技术的实施。若相关人员勘测工作不到位,未对地质条件的勘测引起足够的重视,则会导致安全事故的发生。
2.2基坑深度有所增加,多处于地下水位
随着人们需求量的不断增加,建筑工程需要增加基坑深度。因此,深基坑支护技术的应用难度也会受到影响。基于此,相关工作人员需要在施工过程中对灌注排桩工作引起重视,通过旋喷桩的设置对地下水进行控制,确保冠梁安装及使用过程中的稳定性。
2.3施工质量及安全风险因素有待改善
不同建筑工程的建筑需求不同,所需要使用的支护技术也会存有一定差别,需要相关工作人员对支护技术的使用条件、应用类型等有详细的了解。目前,我国在深基坑支护技术应用方面所提供的人力、物力支持有所欠缺。这样一来,深基坑支护技术的保护作用难以实现,其质量和安全程度也并不理想,甚至会导致安全事故的出现。再加上我国地域广阔,各地区地形条件不同,在建筑施工过程中难免会遇到极为特殊或地形条件十分复杂的情况,此时深基坑支护施工条件将更加复杂,所隐含的安全隐患也会增多。就城市地形而言,虽然出现复杂地形的情况较少,但地下铺设的管线较多,同样会增加安全风险。
3建筑工程深基坑支护施工技术分析
3.1钢板桩
钢板桩支护施工技术应用较为简便,实际应用时,整体操作并不复杂,全部的工序少,只需在施工现场进行组装就能够全面完成施工,事前可以准备好热轧钢板,通过现场不同部位的设计与规划,形成整体性连接,就能够形成相应钢板墙,对周边环境起到支护效果。同时,也能够实现环保的要求,对于施工结束后,钢板材料能够实现回收再利用,成本低、风险少,在实际应用中有着良好的效果。虽然钢板支护效果良好,但是在实际使用过程中,对技术要求较高,施工过程中,很容易出现噪声污染,给周边居民带来影响,所以说,使用这项技术前,一定要对周边的环境进行分析,避免出现不良影响。
3.2土层锚杆
土层锚杆施工技术也是使用较广泛的技术,为了提高施工效果,则需要掌握好相关的技术,一般要施工技术人员采用锚杆钻机对现场进行施工,通过测量保证位置的精准度,在合理位置放置钻机,通过直接钻孔的方式,对地下进行灌注泥浆,起到支护作用。最后,再对重点区域进行补浆及锁定,保证整体稳定性,有效为施工周边提供稳定的支护,确保了基础的安全。为了提高施工质量,需要把握好成熟的技术,保证钻孔深度符合施工规范整体要求。
3.3地下连续墙
地下连续墙支护施工技术在施工中使用较多,主要能够起到挡水的作用,对建筑稳定性来讲,非常适用。进行工程施工建设时,要对环境做好监测,对于砂土、软黏、地下水丰富、水位高的地质环境,这项技术有着良好的效果。为了保证施工顺利进行,则需要相关技术人员做好导墙施工,这样,就可以根据不同的标段,做好泥浆配置,保证符合施工质量要求。成槽及清槽施工工序要格外重视,根据不同的施工条件,科学组织实施,合理安排施工建设,按照上述施工工序进行组织各环节的施工。地下连续墙支护结构整体强度大,具备良好的节水抗渗性能,对于建筑工程密集的建筑群来说,采用地下连续墙施工技术能够起到良好的效果。
3.4土钉墙
土钉墙支护施工技术施工原理就是用土钉打入深基坑支护施工作业面,对周边的环境起到支护作用,通过作用力实现周边土体加固处理的效果,避免出现墙体塌方及土层滑坡,进一步提高了土体自身抗拉强度。为了保证整体效果,需要技术人员对现场进行调研,利用土钉墙施工支护技术时,一定要做好测量、钻孔和灌浆,要对材料性能做好试验,保证配合比,提高整体施工质量,维护建筑安全稳定。施工过程中,需要全面做好土钉拉拔试验,对土钉置入后拉伸力做好监测,如果拉伸力不符要求,则需要重新进行定位。
4应用深基坑支护施工技术需要注意的问题
4.1土方开挖施工方法
基础土方先用机械由中至边进行大面积开挖,在距离坑底标高大约30cm时改人工开挖修整到设计标高。这样做不仅避免对,地基的扰动还能确保标高的准确。在接近基坑侧壁、工程桩时,要注意对基坑侧壁、工程桩的保护,机械作业必须保持在10m以上,工程桩附近均采用人工开挖,机械不得来回碾压。挖出的土方应安排及时运出,严禁将土方置放于基坑四周,给支护结构造成压力。
4.2基坑排水施工方法
地下水渗漏或积水对深基坑支护的稳定性影响非常大的,严重的甚至会破坏基坑支护的稳定性。因此,地下水的处理是深基坑支护的一项重要工作。实践应用中可以采用在坑顶及坑底设置环绕排水沟引入集水井,以及与施打深层降水井相配合进行排水的做法。要注意基坑底的截排水沟是否有淤堵,要确保水流能够及时流入到集水井内。地下水涌水量较大时,应立即停止开挖,在涌水量大的区域增设降水井和采取积极的止水措施。
4.3基坑监测施工方法
支护结构的稳定性关系到工程的安全,因此,采用信息化施工的方法对基坑施工的全过程进行监测可以有效预警基坑施工的风险。监测项目包括基坑坡顶水平位移与垂直沉降,深层土体水平位移、水位监测及周边建(构)筑物变形观测。监测过程中要注意:
4.3.1监测仪器、监测点的安装、埋设以及测读的时间要紧密配合基坑工程施工工序需要。
4.3.2放置监测仪器的位置应标准明显,还要做好保护设施,随时关注每个监测点的数据传输是否正常。
4.3.3做好每次实测数据的处理分析和信息反馈。
4.3.4当监测数据提示异常时,要及时向相关单位报告监测结果。
结束语
建筑工程施工技术较为复杂,技术难度大,要想全面实现稳定安全施工,则需要把握好技术要点,按照实际施工状况对建筑工程进行研究分析,对现场要做好调研,通过数据的对比与分析,做好现场的监测,要结合实际情况,不断提升建筑工程深基坑实际施工技术能力,推动经济社会发展。
参考文献:
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