岩土工程深基坑支护施工问题及对策

发表时间:2021/1/12   来源:《城镇建设》2020年30期   作者:田宁
[导读] 为满足城市人口生产、生活的需要,建筑规模逐渐扩大,由低层建筑逐渐向多高层建筑发展
        田宁
        中国水利水电第九工程局有限公司, 贵州 贵阳 550081
        摘要:为满足城市人口生产、生活的需要,建筑规模逐渐扩大,由低层建筑逐渐向多高层建筑发展。高层建筑相比低层建筑,能够提供更多的空间,但施工过程中的风险也随之增大。岩土工程中深基坑支护施工是其中最重要的环节,主要作用是保证地下结构施工及基坑周边环境的安全。随着高层建筑的发展,对其深基坑支护施工要求越来越高。然而,受技术、人员与周围环境的限制,如今的基坑支护仍然存在很多问题,无法满足建筑设计的需求,因此针对岩土工程深基坑支护施工主要问题,有针对性地提出对策具有重要的现实意义。
关键词:岩土工程;深基坑支护;施工问题;优化措施
中图分类号:TU753
文献标识码:A
引言
        岩土工程中的深基坑支护施工的目的是确保基坑周围的建筑物、道路、地下管线得以正常安全运行和使用,并确保整个工程项目得以顺利的实施。因此,需要切实做好支护结构的选型,强化安全施工管理,加强技术质量管理工作的开展,这样才能提升支护施工方案的科学性、环保性、经济性。
1岩土工程深基坑支护施工质量影响因素
        1.1气候因素
        深基坑支护技术施工是岩土工程的关键环节,对整体工程施工质量具有直接的影响。因此在进行具体的施工之前,施工单位应注重对施工当地的气候和天气现象进行严密观察,避免在恶劣的天气情况下进行施工,防止延误工期。此外,在降雨天气下,会导致深基坑内出现大量的存水,影响施工效果,甚至出现渗漏现象等。
        1.2地质因素
        不同的岩土性质需要选择不同的支护类型进行施工。因此在施工之前,施工单位需要对施工现场的岩土进行取样研究,对土质特性进行科学分析和研究,掌握相关数据,并结合数据分析结果对土层特点进行判断,从而选择合适的支护类型和施工方案。如果采样不全,导致对地质特点分析不准确,就会严重影响支护结构的稳定性,导致支护效果不佳。
        1.3支护结构变形问题
        变形表现为两个方面:水平变形和竖向变形。当基坑开挖较浅时,支挡结构的变形主要为向基坑方向的水平变位,地表也随之变形,随着开挖深度的增加,土体自重应力的释放增加,地表变形的范围增大,变位增大;同时,支护结构墙体有所上升或下沉,使插入坑底深度发生变化。支挡结构水平变位的大小,主要取决于基坑的宽度、开挖深度、地层的性质、支挡结构的刚度和入土深度。基坑的暴露时间、设置锚杆的及时性和位置、或锚杆施加预应力对减少支挡结构的变位起重要作用。受到土壤压力作用,先搭建的支护结构可能会发生变形,导致后续深基坑支护施工无法顺利进行,整体支护结构失效,风险性提高。
2岩土工程深基坑支护施工要点
        2.1开挖土方
        开挖土方是岩土工程深基坑施工的主要内容。为确保土方顺利开挖,切实提升开挖质量,要在开挖之前加强对施工现场的调研,对开挖施工方案进行确定,并在施工方案执行过程中始终以环保理念为指导、以施工安全为准绳,将施工给周边建筑带来的影响降到最低。就开挖方式而言,主要是采取分层开挖的方式来进行。开挖应以机械开挖为主,人工辅助,利用车辆及时地将开挖出来的泥土运输到指定地点,并在开挖现场做好防尘保护,加强扬尘处理,采取洒水和覆盖等方式,减少基坑开挖的粉尘。同时还要在施工中加强对基坑围岩所处状态的监测,在确保安全的前提下高效开挖。


        2.2基坑支护
        因为基坑工程具有较强的综合性、临时性,风险性较大,对环境条件的要求较为严格,所以在基坑支护过程中,需要切实做好支护结构的选择。一般而言,为促进支护稳定性的提升,通常选用钢筋砼桩进行支护。当基坑开挖深度达到2m时,由于已经给坑边作业带来了威胁,因此需要切实做好临边防护设施的搭建,在基坑周边通过搭建防护栏,并确保选材与搭设方式与牢固性等满足施工安全的需要。而在坑壁支护过程中,由于深基坑的深度与作业条件不同,因此在实际中需要针对性地进行坑壁支护方式的选择,并切实加强对施工质量的控制。例如,采取地下连续墙的方式来作为支护结构挡墙时,其厚度通常在600~800mm,尤其是在地下水位较高的软土地区中应用较为广泛,因此在基坑深度较大且周边有构筑物、地下管线和道路的工程中得到了广泛的应用。
        2.3锚杆支护
        在一些地表工程中,可以使用锚杆支护进行相应的加固作业,常见的地表工程有隧道、岩土、以及边坡深基坑等。在对杆柱进行制作时要使用木件以及金属件等材料,一般情况下杆柱会被打入到相应的钻孔中,例如洞室周围岩体或者是地表岩体,此时,该结构能够起到很好的补强、组合梁、以及悬吊等效果。支撑体在一定程度上会受到一定的拉力,而锚杆支护能够使相应的拉力增强,这样能够保证其稳定性和强度良好,从而使相关工作更加高效地开展。
        2.4选择合理的力学参数
        要想在地基工程中使深基坑支护畅通无阻,建筑师必须选择合理的力学参数。根据相关研究,选择合理的力学参数,在地基工程学中可以有效改善深基坑支护结构的稳定性,提高深基坑的质量。在岩土工程学中,为了使深基坑支护工作很好地完成,建设者可以选择合理的力学参数,进一步了解工程的建设进展情况,明确建设内容。随着时间的推移,地基工程的深基坑构造也将经历一定的变化。在地基工程中,为了确保深基坑结构的健全性,要不断改善多种施工技术,确立科学合理的施工工艺。通过技术系统,来使员工更好地参与到建设中,从而提高工作质量。深基坑支护的设计师要考虑施工现场的实际条件,做好深基坑取样工作,要积极的对设计规划问题进行分析,并且与上级有关部门沟通,有效保证深基坑工程可以顺利进行。
        2.5完善施工过程的监督和控制
        由于深基坑支护施工技术的应用环境具有一定的复杂性,不可控因素较多,一旦某个环节出现问题,不但会影响整体施工进度和效率,甚至会引起严重的安全事故问题,对岩土工程施工造成不利影响。因此,必须注重在施工过程中加强对施工技术应用以及周围环境的监督和管理,确保其安全进行。加强对操作程序和流程的监督和管理,保障施工技术的规范性应用,防止违规操作带来安全隐患问题。注重对基坑边缘坡度以及低下管道线路进行检测,掌握实时数据,降低施工误差,避免出现地基变形等问题。对监测数据进行科学的分析,在施工过程中对土质影响因素进行研究,并采取相应的防护措施,提升施工安全效果,保障施工质量。此外,还要注重加强沉降监测,结合施工环境设置相应的沉降监测点,并对监测点进行保护,避免监测结果受到影响。结合实际情况对受到破坏的监测点进行修复,保障监测效果,为提升深基坑支护施工质量提供依据和保障。
结束语
        深基坑支护施工技术在岩土工程的应用过程中,存在一定的复杂性。随着城市发展,对建筑质量要求越来越高,因此对施工人员的综合专业能力、施工管理水平等多方面提出了极大的挑战。在施工之前进行科学合理的施工设计,优化施工程序,确保施工操作的规范性,创新施工技术,优化施工管理,对施工过程进行实时监督和控制,结合实际情况对施工方案进行优化调整,确保施工方案的可行性和合理性,为提升深基坑支护施工技术的应用效果提供坚实的保障。
参考文献
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