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摘要:在建筑工程中,深基坑支护是一个十分重要的课题。其中包含了很多东西,比如挖掘,水位等等。每一个链接的内容都被紧密地连接起来。不管哪一个环节出现问题,都会影响整个基坑支护的施工。在高层建筑、停车场等工程中,常采用深基坑支护。另外,深基坑支护施工与基坑周边环境和造价也有密切关系。若基坑支护施工质量不高,会增加后期维护管理费用,造成安全隐患。为此,有关人员应选择科学的深基坑支护结构施工方案,不仅要保证一定的地下建筑空间,而且要保证各种管路的安全使用,并保证附近建筑物的安全,以提高整个工程施工的质量和安全。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
1当前建筑工程深基坑支护技术存在的问题
我国建筑行业发展迅速,但在实际施工中却存在着许多不利的施工技术因素。所以,在深基坑支护施工中,施工单位也会遇到一些问题,不仅会影响整个基坑支护技术的效果,而且会影响整个工程的质量。所以在进行工程总承包前,建设方需要科学系统地设计各施工环节。如果不进行反复研究和论证,深基坑支护在应用中就会出现很多问题。地下水的存在会影响某些地区的深基坑支护。为有效避免地下水对深基坑支护的不利影响,施工前应进行地下水勘探。施工现场地下水问题的妥善解决,是深基坑支护技术推广应用的重要保障。若处理不当,会导致深基坑支护技术无法继续进行,甚至给整个工程带来安全隐患。
另外,建筑材料的选择和施工工艺也会影响到深基坑支护的效率,因为在正式施工过程中,基坑支护的材料规格要求比较高。但为了控制施工成本,多数施工单位都会减少对建筑材料的投资,造成材料质量不合格。值得注意的是,施工技术的应用必须引起重视,因为如果在施工技术的某个环节上出现问题,也会对施工质量造成损害。每一个施工环节涉及的施工技术都不一样。若按预定顺序不施工,将会大大降低施工工艺的应用效果,影响整个深基坑支护工艺的实际效果。中国的深基坑支护技术在实施过程中存在着诸多问题。
2建筑工程深基坑支护施工特点
一是深基坑支护工程技术复杂,难度大。深基坑支护工程是一项基础工程。本项目需要强有力的技术支持,以保证工程质量。施工现场环境条件(气候条件、土壤温湿度、人为等)的不同,其施工现场环境条件的不同,也反映出深基坑支护工程的复杂性,因此,施工现场环境条件(气候条件、土壤温湿度)的不同,需要充分考虑到这些因素。与此同时,为确保深基坑支护施工顺利进行,还应针对施工过程中可能出现的意外事故,提前制定应急预案,以确保整个深基坑支护工程的质量。
二是地区分布广。因施工区域地质条件和气候环境的不同,不同地区的深基坑支护施工流程有很大差异,体现出很强的区域性。由于建设项目所处地区地层复杂,深基坑支护施工难度较大,要求施工单位根据工程区域地质条件特征和外部环境条件,合理选择基坑支护施工工艺。
三是建设周期长;目前一些大型建筑工程中,由于工程建设规模的巨大,使深基坑支护施工周期较长,存在较多的安全隐患。为保证基坑支护施工的有序进行,施工单位应加大技术管理力度。
3 建筑工程深基坑支护技术运用于建筑工程中的技术要点
3.1 钢板桩支护技术的要点
对于深基坑而言,一项比较简单的支护技术就是钢板桩支护技术,它应用于建筑行业较为松软的土壤环境中。这种方法能充分利用钢板桩具有良好柔韧性的特点,但钢板桩支护技术的应用对工程设计方案要求很高,在设计中若设计不当,极易引起钢板桩支护系统的变形,直接影响到工程建设的整体支护效果。所以在建筑设计中应用这种支撑技术,既要考虑到设计的合理性,又要考虑到施工环境的特殊性。在软土地基超过7 m时,在施工区域采用钢板桩支护技术已不再适宜。
也就是说,在该工艺的具体施工中,对设计和施工的精确度要求较高,适合于浅支护结构施工。尽管这项技术使用方便、快捷等优点,但其使用范围受到施工环境的制约。在施工环境超过了该技术的施工范围时,设计单位应结合施工区域的土壤环境,选择与其相适应的支护技术,以保证支护技术在工程施工中能体现出良好的稳定性,最终保证施工质量和施工安全。
3.2 地下连续墙支护技术的要点
在对深基坑结构保护有特殊要求的情况下,可考虑采用地下连续墙支护。本工艺主要应用于钢筋混凝土墙体施工中,它除能使结构稳固外,还具有很强的抗渗性。从而使该技术能够应用于砂土层的施工环境。这种支护技术因其在建筑领域具有很强的支撑性而被广泛应用。目前各个一线城市,已普遍采用地下连续墙支护技术,支护结构厚度一般在600 mm~800 mm之间,多用于靠近大型商场、地下管线的建筑工程。在导墙施工过程中,施工人员应注意控制施工质量,并合理配置泥浆,结合建筑深基坑的地质条件,选用槽法,严格控制泥浆性能指标。
3.3 逆作拱墙支护施工要点
施工过程中,施工人员在逆作拱墙支护施工时,应遵循自上而下的施工原则,提高逆作拱墙支护施工结构的稳定性,避免基坑坍塌事故的发生。采用钢筋混凝土施工工艺,可减少起拱现象。在拱墙施工过程中,应注意严格控制拱墙轴线向跨比,不断提高支护结构的整体性。
另外,施工人员应加强对地下水的控制力度,若控制不当,很容易在基坑底部产生隆起,降低了建筑工程深基坑的安全度。因此,结合工程深基坑的结构特点,密切观察地下水位,并加强降水量,做好相应的截流工作,减少地下水对建筑深基坑支护的不利影
3.4 钻孔灌注桩排桩挡墙支护技术要点
利用排桩挡墙的施工原理,采用钻孔灌注桩排桩挡墙支护技术,有效地防止了地基变形问题的出现。普通排桩式挡墙厚度在600 mm~1000 mm之间,顶部浇注钢筋混凝土圈梁,形成内部支撑体系,是当前深基坑工程中应用较多的一种支护技术。桩基挡土墙刚度大,抗弯能力强,支撑体系在建筑中变形机率小,经济实用。但这一技术在应用过程中也存在一定的缺陷,因为这种支护挡墙将永久埋在地下,增加了地下施工阻力的可能性。与此同时,施工过程中桩柱间会留下100 mm~150 mm的空隙,使其无法进行挡水。
3.5做好监测和检查工作
监测的内容包括:支撑结构顶部的水平位移;基坑周围建筑物和管道的沉降问题;地下水位。监控的次序是:在支护结构实际施工前,必须对各参数进行检测;在基坑开挖阶段,必须实时检测;当地面、支护结构等出现裂缝、沉降等异常情况时,应连续3天进行检测,直至检测数值稳定;在支护结构施工期间,应随时抽查支护结构等情况。如条件允许,可安排专人全天监控,准确地记录各种参数的变化情况。主要检查施工工艺、施工材料等。建筑工艺主要是检查其性能、可靠性等,看其是否符合工程建设的实际需要,施工步骤是否正确,是否符合设计要求。对建筑材料的检验应安排专人负责,严格检验,特别是对混凝土的质量、钢筋的性能等进行检验。
结束语
目前,在建筑工程基础部位的施工过程中,深基坑支护技术应用非常广泛,可供选择的支护形式也是多种多样。施工前要做好具体施工前的准备工作,加强施工安全管理,确保施工技术规范、系统。因此,应通过制定科学的施工方案,合理选择具体的支护技术手段,确保其符合施工要求,从而提高深基坑工程支护系统的稳定性,保证整个建筑工程的质量。
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