张锐
重庆中环建设有限公司.重庆渝北区,401120
摘要:现阶段,人们十分关注建筑的安全和质量,深基坑开挖技术也得到广泛应用。合理应用深基坑支护技术有利于保障建筑物施工安全。为提高建筑物的稳定性,建筑地下埋深需满足施工要求,可以从混凝土的养护、严控地下水、加大材料管理等多方面入手,改进施工质量,增大建筑安全系数。基于此,本文主要探讨了建筑工程深基坑支护的施工技术。
关键词:深基坑;支护;建筑工程;施工技术
引言
深基坑支护施工技术已经成为建筑工程领域中的一项关键技术,同时也是一项存在较大发展空间的关键技术,仍然需要不断发展完善。找出深基坑支护施工技术中存在的问题,分析讨论深基坑支护施工技术要点,促进技术发展,可以为我国建筑业的发展添砖加瓦,推动整个行业走向更高的高度。
1深基坑支护的施工技术作用
近年来,我国在建筑工程的施工过程中,不断提高建筑的施工标准,完善相应的具体措施,加强对深基坑支护技术的使用,可以有效确保建筑的质量,同时在地基的施工中,使其更加的稳固,可以起到良好的支撑作用。目前,我国社会发展的速度逐渐加快,建筑行业的发展也在不断提升,高层建筑也在逐渐增多,因此,使得深基坑的深度不断加大,同时随着科技的发展,建筑的施工程度越来越复杂,在地基的施工过程中,需要采用有关的施工技术,保证地基的坚固与稳定,打好相应的地基,才能完成之后的施工任务。
2建筑工程常见的支护工艺技术分析
2.1钢板桩支护
这种支护处理方法已经是当今各种高层结构建筑物当中较为常用的一种支护处理方式,其最大的主要特点之一就是维护操作简单,花费的维护成本相对较低,可谓经济实惠,因此已经得到建筑企业的广泛青睐。不过这种环境支护处理方式自身也仍然存在着一定的技术局限性,在开始使用这种环境支护处理方法时,其对整个建筑物及其周围环境将会有较大的环境影响,因此在开始使用之前,要充分的仔细考虑到建筑施工地点的周围环境,以及是否已经能够完全适应其所可能带来的环境影响。钢板桩外墙支护配套技术从系统本质角度来看就属于一种连续性强的支护系统技术,一般适用于5m以下的支护深度,而且这种钢板桩支护采用的钢材是热轧型优质钢材,其自身内部带有一个锁扣,因此能跟主体墙壁紧密的进行连接,对用于支护主体结构的墙壁承压支护能力可以有一定的保护改善。
2.2土钉墙支护技术
由于土钉墙支护技术(图1)施工操作流程简单,施工空间小,工期短,施工成本低,支护效果比较好,因此在建设工程中得到了越来越广泛的应用。(1)在制作土钉的过程中,在每隔200cm的地方焊接对中支架。这种操作方式可以有效降低土钉在送入时的阻碍,还可以保障土钉出现中间的区域,防止出现中心位置偏移导致土钉移除时阻力太大的现象。(2)在土钉成孔过程中,应注重对孔径以及挖凿角度的合理掌控,确保孔径保持在10cm以上。根据施工现场的具体要求,对成孔位置进行合理设定。施工人员需要注重对孔径和孔深的具体数据进行核对和检测,确保其符合设计要求。针对隐蔽工程进行准确的记录,以便进行质量维护等。(3)土钉送入。根据设计要求安置支架,确保土钉插入深度,从而保障钢筋保护层厚度符合安全施工的要求标准。对钢筋焊接效果进行检查,保障支架具有一定的厚度。结合实际需要适时调整支架数量,满足支撑需求。(4)喷射混凝土。结合设计要求,对混凝土原材料的配比进行优化配置,确保其使用性能。在混凝土凝结之后的2h进行洒水,保持其一定的湿度,防止出现裂缝等。
图1土钉墙支护技术
2.3高压旋喷桩技术
高压旋喷桩技术的适用土质范围较大,在对该技术的施工中应注意将钻孔的孔径控制在合理范围之内,一般其孔径要大于喷射管的外径,只有这样才能确保所喷射的浆液可以顺利进入土层中,并使喷射管中的浆液能正常收回,此外在对钻孔进行深钻时应保证孔径的垂直度,进行分段式的钻孔推进,防止出现斜度的偏差。一旦在喷射过程中出现浆液泄漏的问题应及时停止充填,在喷射结束之后还需对灌浆泵以及浆体输送管道及时进行清理,避免出现凝固堵塞问题,影响后续喷射工作的应用。
2.4深基坑锚杆支护技术
深基坑支护技术可以使用锚杆支护技术。锚杆支护技术的应用进一步提高了深基坑的稳定性。在基坑开挖工作进行到一定程度时,进行加固基坑壁工作,然后将锚杆插入岩土层,要保证锚杆完全插入岩土层才可以停止,依靠锚杆一定的外力作用,对锚杆进行查漏补缺的检测工作,这就是插入锚杆的大概过程。相对锚杆的支护结构而言,锚杆支护能够提供强大的外力支持,通过结合锚杆支护结构和其他深基坑支护结构的应用,可以进一步提高锚杆支护结构的稳定性和抗压能力,进而实现建筑工程的安全施工,所以,锚杆支护技术的应用在建筑土木工程项目中得到很好的推广。
2.5地下连续墙支护
地下连续墙技术(图2)主要应用于较为深层的软土地基以及砂土地基中,其具体技术包括导墙、泥浆护壁、成槽施工以及墙断连接等流程。在对导墙的施工中需将墙体的厚度控制在1.2m至1.5m的范围内,墙体的高度也需控制在地面10~15cm,在此基础上才能确保地下连续墙支护作用的有效发挥。需要注意的是,在对软土地基进行成槽施工时应选择普通型的导板抓斗,对砂土地基进行成槽施工时应选择加重型的液压导板抓斗,规范应用施工器械和施工技术,保证连续墙实现对土建工程的支护作用。该技术的优点在于施工产生的噪音比较小,具有较强的防渗性以及高强度的稳定性。
图2地下连续墙支护
3支护技术的改进及以后的发展趋势
5.1施工组织方案的合理设计
建筑工程项目质量要想得到充分的保障,就应当充分认识到施工组织方案的重要性。结合具体的施工组织方案,有序开展前期的准备工作,其中,施工的前期准备活动需要充分掌握施工技术,同时还应当对施工相关材料和设备展开全面的检查。对于参与具体施工的设备而言,工作人员应当对其展开全面性的检测,从而有效避免设备在具体施工过程中存在异常,从而影响建筑工程项目的整体质量。对于用于建筑施工的材料而言,应当确保其在施工过程中供应充足,充分了解所有材料的配比方法,以此保障施工作业能够顺利进行。
5.2支护信息化的管理
对于深基坑支护工程而言,其质量方面出现的主要问题是整体的稳定程度和刚度问题。因此在实际的施工阶段,应当充分认识支护结构信息化管理的重要性,同时分配专业技术人员进行施工现场和附近环境的检测。并且在支护信息化的管理过程中,能够使用自动化设备展开有效的检测,以此展开对施工现场的实时检测,一旦发现问题及时汇报。
5.3安全防护技术要点
在建筑工程基坑支护施工过程中还存在有一定的危险性,因此,在建筑工程施工过程中,需要施工企业能够进行科学有效安全防护体系的构建,防止出现一些不安全事故。在具体的建筑基坑支护施工过程中,要求所有施工人员在入场前进行安全帽的佩戴,并且要做到持证上岗。严禁施工人员饮酒后进入施工场地。为了加强基坑支护施工技术的施工安全性,需要施工企业能够进一步提升基坑支护施工的安全性,配备专业技术人员来对施工设备及机械设备进行定时保养与维护工作,这样能够有效避免基坑支护施工过程中安全事故的发生,对于后续施工环节的有序开展也有着非常重要的意义。
结束语
当前,随着我国信息技术的发展,建筑行业正在不断融入先进技术,基坑支护技术在建筑工程施工中的应用因此得到大力推广。在建筑工程施工现场,施工人员要对现阶段工程的实际施工情况有具体的认识,熟练掌握基坑支护技术的应用,优化基坑支护技术的设计和实施。推动基坑支护技术在建筑工程施工中的应用发展,有助于我国建筑行业的长远健康发展。
参考文献
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[2]吉明军.勇跃山我国深基坑支护技术发展与展望[J].建筑技术,2018(6):573-577.