肖顺林 ,左清江
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摘要:深基坑开挖与支护施工技术会对建筑工程造成较大的影响,高质量的建筑工程离不开高质量的深基坑开挖与支护施工技术基础,主要在于建筑工程的安全性和稳定性需求。高质量的深基坑开挖与支护施工技术不仅能够达到较高的安全性和稳定性,还能够延长建筑的使用寿命,提高建筑的经济效益。
关键词:工民建;深基坑开挖;支护施工
引言
近十余年来,我国经济社会发展走上了快车道,基建工程大量建设,城镇化、城市化程度越来越高。城市中的建设用地被大量开发而趋近于无,迫使土地资源的利用向空中和地下发展,高层建筑越来越多,高度达到50米以上的建筑并不少见。地下室等地下工程也越来越受到重视,以往建筑物的地下部分仅有一到二层,现在已经发展至五至七层,深度可达地下30米。在这样的背景下,深基坑的开挖及其支护施工技术也越来越多地受到关注。先进的深基坑支护施工技术可以为深基坑开挖提供安全保障,为主体工程的顺利施工打下基础,由此可见,深基坑支护施工技术在工程建设领域之中有着重要的特殊地位。
1基坑支护
1.1基坑支护的概念根据我国相关行业标准,基坑支护即为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。基坑支护的方式方法众多,在工程建设的基坑开挖过程中,如何选择适当的基坑支护方法、设计合理的基坑支护方案,是一个值得深入研究的问题。
1.2深基坑开挖与支护施工技术的工作环境
随着现代经济、科技、文化等水平的不断发展,建筑工程也随之产生相应的变化,比如在建筑形式上以高层建筑为主,在建筑环境上以建筑密集区为主,甚至在建筑位置上,由于土地资源的紧张,过去不宜施工的区域也需要采取适宜的施工技术进行施工,这些都决定了深基坑开挖与支护施工技术的工作环境因素,在进行施工时,必须对环境因素进行充分考量,避免施工质量受到环境因素的影响,也要避免施工对周边环境的影响。尤其是在地下结构中,除了地质条件和地下水情况的影响,还有着大量的地下管道分布,这就要求在进行深基坑开挖与支护施工时,要做好施工规划和防护措施,避免对地下管道的不良影响。
2建筑工程深基坑支护工程施工特点
由于深基坑支护工程将涉及到深层的地下施工,为了提升建筑的稳定性与安全性,技术人员在进行开挖之前应该完善前期准备工作,对施工现场环境进行仔细的勘察并将地质勘察数据记录在册,对施工区域内土壤的基本情况进行了解,同时还应该计算出土壤能够承受的压力量限值,为之后工程的施工与设计提供准确的数据支持。如果技术人员在土壤压力数值计算的过程中出现了错误,就很容易导致计算结果不准确,这样就会直接影响施工以及建筑的稳定性与安全性。通过对国内外相关建筑施工案例的研究能够发现,我国在深基坑支护施工技术看就与应用方面已经取得了很大的进步,但是受到深基坑失稳限制,其安全管理问题依旧较为严峻。导致深基坑失稳的原因有很多,其中最主要的就是人为失误以及工作不到位造成的数据信息不准确、设计方案不合理等问题,再加上施工单位的安全管理监督制度不够完善,其中还存在建筑材料质量等问题。能够影响施工质量的因素较多,需要施工人员与管理人员不断加强安全管理的意识,完善安全管理体系,才能够保障工程的顺利实施。
3深基坑支护施工技术分析
3.1土层锚杆技术
土层锚杆技术主要是通过锚杆钻机按照施工技术要求做好钻孔,再采用水泥浆将钻孔进行灌注,放置钢绞线后再进行补浆处理,使钻孔能够形成高强度的保护层结构,最后对灌注完成的钻孔位置进行锁定。
土块垒锚杆技术能够进一步加强土体的稳固性,避免基坑的滑动或坍塌问题的发生。所以在进行土层锚杆技术施工时,对于相关材料的质量必须要加强重视,对于锚杆的结构也要加强优化,才能够保障加固的作用。
3.2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。稳定性安全性取决于钢板的强度,主要依靠自身强度,就能够对墙体起到基坑稳定的作用,钢板支护效果良好,外界因素影响不大,不容易出现土层坍塌和地下水渗透的现象。当前,这项技术已经非常成熟,钢板墙施工模式包括U形、Z形等截面,对于深基坑软土地基支护起到了良好的保护效果。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。
3.3土钉墙支护技术
所谓的土钉墙支护技术,主要指的是工作人员利用土钉来对墙体开展支撑工作,然后在土钉墙表面喷射混凝土面层,并将其紧密地结合到一起,形成一面相当于重力挡墙的支护结构,进而对土钉墙后结构压力进行抵抗的一种支护技术,其对于提高深基坑构造的安全性和稳定性有着关键作用。现阶段土钉墙支护工作的主要内容就是加固土体、加固混凝土面层、加固土钉等。因此,在开展建设工作的过程中,施工人员一定要提前对土钉和土体之间存在的互相牵制原理开展分析工作,进而通过土钉对土体内部应力以及弯矩的科学限制,确保土体地质环节变形问题可以获得高效的控制。此外,这种技术还具有施工便捷性较高的特点,其不仅仅可以在粘性土质区域中使用,而且还可以推动后续高层建筑项目的建设品质得到高效的维护。
3.4排桩支护技术
排桩支护技术需要在施工时于支护位置钻出排列的钻孔,然后再在每个钻孔中进行浇筑钢筋混凝土施工。钢筋混凝土的支撑作用是确保排桩支护技术作用的基础,所以对于钻孔的位置,需要经过科学的测算,才能够达到支护效果的最大化。排桩支护技术的钻孔位置根据实际施工情况的不同,存在疏散排列和紧密排列两种方式,区别在于钻孔之间的间隔距离不同,具有较高支护强度的排列方式为柱列式。在进行灌注施工时,为了对地下水渗透带入泥沙等情况能够有效防范,需要在桩顶进行钢筋混凝土层的大面积浇筑。对于地下水渗透所造成的支护稳定性的侵害,需要在桩间或桩背处进行高压注浆处理,有利于后期的维护施工。在进行打孔操作时,机械打孔能够较大程度的提高效率和质量,但是不能采用大型机械,否则会对打孔周围的结构产生过大的作用力,增加土质疏松的风险,影响到排桩支护技术施工的质量。
结束语
总而言之,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。
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