房屋建筑工程基坑支护技术分析

发表时间:2021/3/29   来源:《城镇建设》2021年1月1期   作者:周开泉
[导读] 随着社会的发展和社会的进步,在建筑工程中,虽然基坑支护具有临时
        周开泉
        中建筑港集团有限公司  山东 青岛   266000
        摘要:随着社会的发展和社会的进步,在建筑工程中,虽然基坑支护具有临时使用的特性,但是其在实际施工中具有重要作用与较大的不确定性,因此对其技术性有较高要求。一旦在施工过程中出现任何问题,所影响的不仅是基坑范围,临近的桥梁、建筑物甚至是道路都会受到危害。主文以某建筑工程为例,重点对建筑工程中的基坑支护施工技术进行研究,针对施工过程中存在的问题提出技术要点,以保证工程的整体质量。
        关键词:房屋建筑;工程;基坑支护;技术
        引言
        随着市场经济的发展,相应改变了市场经济体制,为我国建筑行业发展带来新机遇和挑战。市场竞争日益激烈,相应加剧了建筑行业挑战,所以建筑行业必须积极应对行业发展,全面维护工程建设质量,以此加快建筑行业的发展速度。基坑支护技术,是地下工程建设常用技术。我国人口数量多,相应增加地下建筑工程数量,必须全面研究和应用基坑支护技术。在地下建筑工程施工建设中,合理应用基坑支护技术,可以提升空间结构的坚固性,进一步提升建筑工程质量与安全,以此促进建筑行业的发展。
        1基坑支护施工技术概述
        基坑支护主要指地下建筑工程施工中,为切实保障周边环境和地基安全所采取的保护措施。在基坑工程建设和施工中,应将施工人员的人身安全作为重点管理内容,并采取切实可行的地下防护措施,预防严重的坍塌事故。基坑支护技术在建筑工程施工中发挥着极为关键的作用,能有效提高地基的稳定性和安全性,同时该技术也对施工人员的专业水平提出了较高的要求,施工团队务必高度重视基坑支护施工技术。
        2房屋建筑工程基坑支护技术分析
        2.1土钉支护施工技术
        和土钉加固技术相比,土钉支护技术能够将边坡的安全性进一步提高。在基坑施工时,受到拉、弯矩的影响,土体容易出现变形等问题。为了解决这一问题,技术人员需要对现场的实际情况进行深入地勘察分析,设计人员根据勘察结果合理设计施工方案,并且严格按照相关标准做好质量安全等方面的控制。在开展土钉支护作业过程中应当从如下方面加强管控:第一,通过拉拔试验对土钉支护技术是否满足标准要求进行确定,要由专业资质机构开展试验工作。第二,对钻孔深度进行精确地计算并且清楚地标记孔口位置。第三,确保对外加剂、浆液水灰比等参数进行严格地控制,保证能够和质量标准要求相吻合。
        2.2深层搅拌桩支护技术
        深层搅拌桩施工技术主要通过机械旋转将水泥等固化剂与基坑中的软土或不良土质相结合,通过充分地搅动硬化后形成桩体结构,从而达到地基基础的稳定效果。从深层搅拌桩支护技术应用情况来看,其主要以格栅结构为主要形式,较多地应用于基层深度在7m以内的基坑作业。与此同时,深层搅拌桩支护体系能够具有很好的防水防渗效果,可以承受较大的承载力,保证支护结构体系的稳定性。
        2.3排桩支护
        排桩支护具有形式多样、灵活性特征,连续排桩的设定还有助于优化基坑防水性能,改进支护效果。目前常见的排桩支护形式以柱列式排桩、水泥搅拌桩、密排钻孔桩三种为主。柱列式排桩一般用在土质结构良好、地下水位较低的基坑施工环境中,通过设置一定数量挖孔桩形成柱列式排桩结构;水泥搅拌桩则被应用在软土基坑施工及地下水水位较高的基坑施工中,目的不仅是加强基坑支护效果,也是为了优化防水性能,避免地下水倒灌对基础结构造成的影响;密排钻孔桩技术的应用取决于基坑的实际深度,且要求工作人员做好前期勘察,注重施工方案的合理性,通常情况下,基坑深度越大时,密排钻孔桩的排列密度也就越大,需要越多的设备支撑。
        2.4地下连续墙支护技术
        作为建筑工程的基础,基坑工程的稳定性至关重要,采用地下连续墙施工技术能够确保基坑稳定性。在开展施工时,要注意如下工作:第一,对导流墙厚度进行科学合理的设计。

现代建筑墙体大部分为钢筋混凝土结构,设计人员需要合理设计导墙来将连续墙施工质量提升。同时,设计人员需要对泥浆进行合理设计从而保证液面能够和挖沟施工平整度要求相符合,降低发生地表涌水的不良现象。第二,严格按照标准要求配置泥浆。泥浆作为连续墙护壁施工中的重要材料直接关系着施工质量,为此,需要准确地控制材料配比,将连续墙的防水性能提高,避免出现管壁剥落、地下渗水等不良现象,将泥浆护壁的稳定性提升。第三,根据地质条件合理设计施工深度。根据地质条件和设计深度合理完成渡槽施工作业,确保冲击钻、导板抓取设施、旋切多头钻的数量、规格等方面都能够符合工程要求,将施工质量提升。此外,应当在完成作业后四小时内保存好泥浆并且泥浆比例不得超过1.3。第四,应用导管法。可以采用管道法浇筑混凝土结构,避免混凝土中掺入泥浆。在浇筑前首先需要将管道放置在指定位置,用压力挤出管道内的浆液将其排入沉淀池进行处理,达标后方可排放到环境中,避免污染当地环境。为了保证混凝土整体性要尽量保证连续浇筑,在槽段顶部完成混凝土成型,确保混凝土整体稳定性和强度达标。
        2.5锚杆支护施工技术
        锚杆支护施工技术首先应确定好锚杆的位置,随后勘测基坑情况、准备好锚杆支护需要用到的工具,做好全面的准备工作之后再依据设计方案开展实地施工。在施工中需要时刻注意钻孔的质量,并选择合理的钻孔深度。对于水平方向孔距误差应保证在50mm内,垂直方向的孔距误差则控制在100mm范围内即可。锚杆支护在施工过程中同样要注意水灰比例的把控,保证注浆材料的质量,达到质量检测的标准与要求。在工程中正式运用锚杆的时候,应在提前确定好浆液中没有杂质的情况下,把浆液始终按照自上而下、匀速不断搅拌的方式注浆,直到浆液注满方能停止施工。
        2.6圆环内支撑支护
        圆环内支撑结构也是土建工程基坑支护处理中用于改善基坑稳定性的一种方法,尤其是基坑结构面积较大时该技术有着较为明显的应用价值。在基坑中应用圆形内支撑支护方式能够有效控制基坑水平受压作用,该结构的稳定性良好,能够优化混凝土解耦股的受压效果,有着较为突出的刚度,可以将变形问题有效规避。技术人员在布置圆形内支撑支护结构时需要对基坑结构特点进行重点考虑,将结构适应性尽量提升。
        2.7深层搅拌桩支护技术
        深层搅拌桩施工技术主要通过机械旋转将水泥等固化剂与基坑中的软土或不良土质相结合,通过充分地搅动硬化后形成桩体结构,从而达到地基基础的稳定效果。从深层搅拌桩支护技术应用情况来看,其主要以格栅结构为主要形式,较多地应用于基层深度在7m以内的基坑作业。与此同时,深层搅拌桩支护体系能够具有很好的防水防渗效果,可以承受较大的承载力,保证支护结构体系的稳定性。
        2.8支护桩保护
        ①开挖完土方之后12h内实施支护桩保护,且要尽快做完垫层砌筑及浇筑施工,使围护结构基底能始终保持稳定。②采取分块跳挖,控制跳挖间距≤30m,且跳挖作业后要第一时间进行振捣,增大混凝土的密实度,从而可以有效保护支护面层及桩墙,避免两者发生较大的变形及位移。
        结语
        基坑支护既是建筑工程施工的基础环节,又是其中不可缺少的一个重要组成部分。虽然在该项工程中出现了土层开挖与边坡支护不相符、基坑边坡施工修理不满足标准以及施工过程与施工设计存在差异等问题,然而均及时在后期做出了调整,取得了良好的施工效果。但是,仍然需要提升基坑支护施工的技术水平与工作人员的责任意识、业务素养,并且按照具体管理要求与施工计划完善工程,最终才能提升工程整体质量,达到预期标准。
        参考文献
        [1]徐同利.建筑工程施工中基坑支护的施工技术管理[J].住宅与房地产,2020(5):178.
        [2]程金刚.建筑工程基坑支护的施工技术管理[J].中国住宅设施,2019(12):89-90.
        [3]李雁峰.建筑工程施工中基坑支护的施工技术管理研究[J].工程技术研究,2019,4(3):143-144.
        
       
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