王立宪
天津宝霍建筑工程有限公司 天津市 301800
摘要:现阶段,我国建筑行业发展迅速,建筑工程建设规模与数量,为了确保地下空间应用的科学性,必须建设地下室设施,相应促进了深基坑支护技术的发展。深基坑支护技术,能够维护工程质量与安全,全满提升工程建设可靠性与安全性。此次研究主要是探讨分析建筑工程中的深基坑支护施工关键技术应用,仅供参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
引言
随着建筑事业的不断发展,很多建筑物的高度越来越高,但是当建筑物高度达到一定程度的时候,极容易出现坍塌问题,因此为了能够保证建筑物的质量,提高稳定性,减少建筑物对人们生命财产的威胁,需要做好深基坑支护工作,保证深基坑支护技术的稳定性。
1深基支护工程特点分析
1.1影响因素较多
目前,我国十分重视深基坑支护工作,工程建设也取得了较大的发展,但依然存在基坑失稳的问题,且失稳率在3成以上。出现该问题的原因具有多样性,如前期工程勘察方案不完善,或者只针对拟建物进行勘察,而没有对基坑支护进行专项勘察,导致岩土数据不可靠,工程施工设计不合理;另外,施工监管不力和工程施工不规范等。
1.2地域性
我国是一个幅员辽阔、土地资源非常丰富的国家。各地区地质条件、水文条件、土壤环境各有不同,适用的深基坑支护技术也有所不同。如软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。对深基坑施工来讲,做好基坑开挖、支护工作是必不可少的,相关人员应该根据不同地区实际情况进行全面分析,以此保证深基坑支护技术能够满足地区工程建设要求。基坑开挖势必会引起周围地基地下水位的变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对周围建(构)筑物和地下管线产生影响,严重的将危及其正常使用或安全。大量土方外运也将对交通和弃土点环境产生影响。
2建筑工程中深基坑支护施工技术的应用
2.1排桩支护技术
排桩支护技术的灵活性较强,可以扩大应用范围。在软弱土层中可以应用连续排桩,对支护桩进行注浆防水处理,以此实现工程。挖孔桩组成柱列式排桩,可以应用到良好土质的深基坑工程内,技术对于基坑地下水位的要求较低。水泥搅拌桩可以应用到软弱土质、地下水位较高的区域,不仅可以起到防水效果,还可以发挥出挡土效果。在选择密排钻孔桩时,必须按照基坑实际深度,做好科学化选取。通常情况下,基坑深度越大时,密排钻孔桩排列密度就越大,地下设备支撑数量也比较多。
2.2深基坑土钉墙支护技术
土钉墙支护技术的主要施工步骤为以下几个步骤,首先需要开挖深基坑,深基坑到一定的深度之后,可以利用土钉墙技术对深基坑的墙面进行修理以及整边,其次需要对墙进行放线测量,根据测量的结果确定土钉墙支护的密度,工作人员可以根据测量的结果利用专业的钻孔进行打针设计,在操控的时候需要根据实际情况确定最后的深度,要保证钻孔达到规定的深度,有效地减少深基坑施工所带来的安全隐患,保证人们的生命财产安全,当钻孔工作完成之后,为了能够提高施工的质量,避免出现差错,需要及时的记录钉孔的编号,编号完成之后,可以将符合质量的土钉打入到钉孔当中,当全部土钉都能够按照规定的要求注浆到一定深度之后,可以对其进行灌浆操作。采用深基坑土钉墙支护技术所使用的材料比较廉价,操作流程比较简单,因此能够提高施工的效率,减少对周围环境的破坏。
2.3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。
3建筑工程深基坑支护施工质量控制措施
3.1加大施工现场的监督管理力度
深基坑支护作业具有一定的复杂性,现场施工管理人员需要做好监督管理工作,项目单位可以成立施工管理小组,对现场进行巡查和现场管理,以确保深基坑施工技术能够按照预先设计好的作业流程和技术要求进行现场施工。通常情况下,深基坑施工技术需要满足基础结构体稳定性的要求,在进行基坑开挖时较多的选取分段分层的形式,现场巡逻人员需要对开挖情况进行全面了解,保证施工人员能够按照施工图纸与技术标准要求进行现场作业,明确不同阶段施工单位技术要求,为保证现场施工作业的合理性,管理人员还应该对水文地质条件与施工图纸铺设线路进行核对,必要时加强自然环境观测,减少恶劣天气对深基坑支护作业产生的影响。
3.2优化基坑设计参数
第一,优化嵌固深度。基坑支护结构中,桩体嵌固程度会直接影响支护效果。当嵌固深度不足时,将会对基坑稳固性造成影响。当基坑过深时,会严重浪费桩体材料,还会增加支护成本。因此在设计嵌固深度时,应当按照土体质量的实际情况,不仅要确保安全性,还要确保经济性。第二,优化桩体。桩体间距对支护效果的影响非常大,当桩体排列比较稀疏时,会增加土体受力,从而产生土体滑落问题,支护效果不佳。当桩体间距过密时,将无法发挥出土体作用,还会加大支护成本。所以在设计桩体排列间距时,必须做好科学计算,优化调整桩间距,以此确保桩体结合土体,发挥出重要的支护作用。
3.3基坑排水施工方法
深基坑支护施工技术应用过程中,地下水渗漏与基坑积水对支护稳定性造成一定的影响,情节严重还会导致深基坑支护体系稳定性下降,不利于基坑支护结构的稳定安全。对此施工技术人员应该注重基坑排水作业,做好地下水处理工作,在实践过程中可以采用坑顶或坑底设置排水沟、集水井等方式对基坑内存在的积水进行及时排除。需要注意的是基坑底部排水沟需要保证一定的流畅度,避免出现淤堵或水流不通等情况。当地下水涌水情况较为严重时,应该停止挖掘,确保涌水量大的区域降水措施安排到位后再进行施工。
结语
综上所述,深基坑的技术处理关乎现场作业人员的人身安全,并且对周边建筑的稳定有着很深远的意义。深基坑作业能够保证建筑工程地下结构质量安全保证作业人员的安全与周边建筑的稳定。因此,建筑施工管理人员应该学习深基坑支护技术理论知识,并结合现场情况因地制宜的制定施工方案并且严格按照施工图纸与施工方案要求进行现场施工,做好深基坑支护技术的选择与应用,营造安全的深基坑作业环境,推动建筑工程项目建设顺利发展。
参考文献
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