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摘要:在建筑工程施工过程中,深基坑支护技术施工技术对建筑工程质量有着直接的关系。深基坑支护技术管理能力强,会促进建筑质量有明显提高,如果深基坑支护技术较差,则极有可能出现高层建筑逐渐发生倾斜等状况,严重可能会出现倒塌,严重威胁建筑施工人员人身财产安全。随着我国建筑工程数量不断增多,深基坑支护工作技术也面对较强的施工压力,必须不断加强和完善深基坑支护技术管理,才能确保深基坑支护的安全性和稳定性,从而保障建筑工程质量。
关键词:建筑施工;深基坑支护施工技术;管理措施
1导言
我国建筑行业的迅猛发展,使得内部结构越来越完善,在此形势下施工技术管理成了行业关注的重点。但是从现状来看,绝大多数的企业均与技术管理密切相关,既能确保工程施工工作的有序进行,也可以不断更新模式,使得其在激烈的竞争中占据主动地位。而深基坑支护技术是常用的技术之一,但是因该技术具备较大的危险性,且与国外发达国家相比存在很大差异,导致深基坑支护技术需要不断提高。
2建筑施工中深基坑支护的施工技术
2.1土钉支护技术
在建筑工程施工中,土钉支护施工技术是目前我国深基坑施工中常见的施工技术之一。但在实际施工的过程中,土钉施工技术是通过使用土钉利用建筑物与周围土体之间的摩擦来提高深基坑支护土层的稳定性和实用性。在土钉支护技术施工过程中,建筑工程施工人员必须对施工现场进行勘探,了解现场边坡实际情况,进行计算,确定是否符合土钉支护施工技术操作标准。计算出在建筑施工过程中土钉支护施工技术使用时的拉力值和强度值,是否能够达到建筑施工标准。在土钉支护技术施工时,为了保证建筑工程的建筑质量,施工企业必须按照施工建筑设计和施工要求进行操作,结合现场实际情况,科学合理地设计和计算土钉深度以及孔内实际土钉支护,合理确定水灰比和水泥砂浆外加剂类型和数量,提高土钉施工的质量,确保后续灌浆施工工作能够顺利进展。
2.2排桩支护技术
深基坑排桩支护技术也属于深基坑支护施工技术的重要一种,排桩支护技术主要是借助钢筋混凝土进行施工操作,排桩支护技术具有多种形式,可以根据自己的需求选择最为适合的排桩支护形式,主要常见的支护形式有柱列式、排桩支护和连续式排桩支护等等。为了能够保证深基坑排桩支护技术的正常应用,需要了解身体健康和排桩支护的主要步骤,首先需要派遣工作人员,精准地测量深基坑,以此保证测量结果的精准度,根据所测量的结果以及实际情况,设计出最佳合理的排桩支护方案,刚确定设计方案之后,可以准确的规划说明施工过程中施工的位置;其次再利用专门的施工设备进行钻孔以及挖孔,钻孔工作完成之后可以将自己已经准备好的钢筋混凝土注入已经剪好的钢扎当中;最后是基坑排桩支护结构具有极大的抗压能力以及除噪声能力,因此深基坑排桩支护技术能够得到极其广泛的应用。
2.3锚杆支护施工技术要点
锚杆支护施工技术首先应确定好锚杆的位置,随后勘测深基坑情况、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。
2.4旋喷桩支护技术
旋喷桩支护技术因为其方式独特,施工时机械占地面积较小,施工的效率较高,因此备受欢迎,在基坑建设中经常使用。旋喷桩在搅拌水泥土围墙的方式上有着较大的作用,形成的水泥墙有着极高的挡土功能和防水功能。除此之外,旋喷技术造价成本较低,在施工过程中噪音、污染较小,能在市区等区域进行不间断施工,就能加快工程施工进度因此,此种方式在基坑建设中的应用越来越常见。
2.5钢板桩支护
在建筑工程施工过程中,深基坑支护还具有钢板桩支护的方式,是由钢板桩和锚拉杆组成。由于现阶段使用的钢筋材料都是再生钢,而非传统的原钢材料,刚质材料的拉应力不足。其支撑性能相对较低。为此,添加锚拉系统能够有效提高钢板的刚性和稳定性,在实际使用时需要注意,锚拉系统必须结合施工现场实际情况,因地制宜制定对应的锚拉系统和拉应力技术,一旦锚拉系统处理不当,就会对钢板桩支护造成较大的影响,容易造成变形的现象。需要注意的是,这种支护方式不可以在基坑深度为7米左右的软土地层使用。
3建筑施工中深基坑支护施工技术管理措施分析
3.1工程现场勘察
由于建筑工程深基坑施工现场环境较为复杂,加之不同深基坑支护技术的适用范围、应用条件有所不同。如若技术人员未全面掌握深基坑现场情况、或是深基坑支护技术选择不当,都将存在一定的安全隐患,有可能在后续施工阶段中出现边坡滑塌、基坑土壁坍塌等安全事故,难以发挥技术应用效能。
因此,企业必须组织开展工程现场勘察工作,全面掌握现场情况与水文地质信息,标记各处障碍物、建筑物与地下设施的具体位置。同时,定期开展现场勘察工作,对施工现场地质结构辩护情况、地下水位涨幅度进行分析记录,为深基坑支护方案的制定提供依据。例如,在地下水位高于基坑底部标高、或是地下水位涨幅度较大时,在搭建基坑支护结构的同时,还需要开展深基坑降排水施工。
3.2加强深基坑周边水体止水控制
在建筑工程深基坑支护施工过程中,经常会使用止水帷幕来应对地下水位过高的情况。为了防止在深基坑出现大规模的渗水现象,提高深基坑的建筑质量和建筑的稳定性、实用性,施工单位应注意加强深基坑周围水体止水控制,必要时,可以使用深层搅拌、压力注浆、高压喷射等方式,对深基坑内进行止水控制。深基坑内地下水位对于深基坑质量的影响非常大,地下水位高,导致深基坑内建筑出现渗水现象,容易发生建筑灌浆混凝土下方,泥沙容易沉积,建筑底部出现部分悬空的状况,支撑力减少,在受到巨大压力下,容易发生底层坍塌等危险事故。为此,在深基坑建筑过程中,必须提高止水控制,提高搅拌桩成桩的质量,减少混凝土灌浆时出现空洞、开叉、蜂窝面等现象出现影响深基坑建筑质量,加强深基坑的密实度,提高深基坑支护的稳定性。
3.3加大监测力度
在运用新技术和完善管理制度之后还要极强相应的检测力度,才能在施工的进程中形成一个闭环,加大监测力度可以降低在施工过程中的误差,比如,实际的状况与图纸之间的误差,作用支护结构与实际尺寸之间的误差,这种误差一定程度上影响了施工质量的下降,因此作为施工人员需要做好误差检测,第一,严格按照支护结构尺寸与规格进行图纸设计,将误差降到最低,为后续的具体施工做好基础;第二,定期检测地下水的深度,确保其水位在可控制的范围内,避免出现渗漏状况,影响施工;第三,对施工作业的机械设备和材料进行检查,保证质量和运行的状况,尤其是对材料要进行抽样检测,无误后方可投入实施,保证整个施工的最终效果。
3.4全面保障各个施工环节的施工质量
在建筑工程深基坑支护施工过程中,为了提高深基坑的建筑质量和建筑的稳定性、实用性,施工单位必须全面保障各个深基坑支护施工环节的施工质量,包括挡土、挡水、防水与维护等各个方面,提高施工水平。在建筑工程施工过程中,具有较强的风险系数,各个环节之间彼此联系非常紧密,一旦中间任何一个环节出现问题,所有的环节都会遭受影响,所谓牵一发而动全身。一旦真正发生建筑事故,需要建筑企业花费更多的时间、物力、财力、人力挨个环节排查施工事故发生的原因,想办法解决问题,无形中为建筑企业造成了巨大的经济损失。为此,必须树立预先控制的意识,加强线施工现场质量管理,加强现场管理,对现场施工人员的工作流程和材料安全进行管理,提高事前预防水平。深基坑支护施工技术对于整个建筑的稳定性和安全性有着非常重要的影响和意义,必须加强深基坑支护技术管理,加强对施工中的细节的管控,才能保障深基坑没有任何问题,保障上层的高层建筑和超高层建筑的质量和稳定性。
3.5强化基坑施工监测
在深基坑施工过程中,受到环境、人为等因素影响,偶尔出现支护结构滑塌、倾斜失稳等安全事故,造成较大损失。因此,为预防、提前发现这类安全事故,企业应同步开展基坑支护监测工作,对支护结构垂直度、位移量、变形情况等重要指标进行监测。当监测到异常指标时,及时将问题上报、实施问题应急预案,减小问题所造成损失。
3.6强化支护管理的信息化管理
在建筑工程深基坑支护施工过程中,为了提高深基坑的质量,提高建筑上层的高层建筑和超高层建筑的质量和稳定性,在深基坑施工过程中,必须对深基坑支护的整体结构进行把控,重视强化支护结构的信息化管理。在深基坑支护技术施工之前,建筑工程人员和设计师应提前对施工现场、周边建筑、周边自然环境进行勘察,因地制宜,制定适合的深基坑支护施工策略和计划,了解地区是否存在自然环境影响因素,人为环境影响因素以及其他建筑深基坑压力等影响因素,详细预测深基坑在建设过程中可能出现的各种风险,及时进行上报,进行计算、估量,确定深基坑在建筑过程中可能出现的位置变化、结构下沉、地下水位上升、道路裂缝等不可抗现象,并制定相应的对策,以确保深基坑整体结构的稳定性。
结束语
总之,深基坑支护施工作为建筑工程施工当中的关键施工技术,其应用十分的广泛。而且施工的环节相对复杂,只有按照科学合理的分布对现场环境进行把控,做好施工计划的制定,按照相关标准完成施工操作,才能够保证施工的整体质量。在开展深基坑支护施工的过程中,施工人员必须要意识到深基坑支护对于整个建筑工程项目质量把控的重要性。通过强化对于周围环境调查,把控施工操作的专业度,来提高施工整体的效率,从而为整个建筑物后续的施工打下坚实的基础。
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