土建基础施工中深基坑支护的应用与技术方案研究

发表时间:2021/5/14   来源:《城镇建设》2021年2月4期   作者:周勤根
[导读] 新时期建筑业发展下,建筑项目高度与复杂程度逐渐提升,为保证工程项目建设安全,人们对地基基础施工提出较高的要求。
        周勤根
        泰州市深业投资发展有限公司 江苏 泰州 225300
        摘要:新时期建筑业发展下,建筑项目高度与复杂程度逐渐提升,为保证工程项目建设安全,人们对地基基础施工提出较高的要求。深基坑支护技术是项目建设下保护基础作业施工安全的一项重要举措,其主要目的是提高深基坑边坡稳定性,实现地基基础加固效果。由于工程项目建设特点与工程地质条件约束,不同项目建设对深基坑支护技术要求也有所不同,虽然已经创新出许多样式的深基坑支护技术,为保证合理性还需要结合诸多因素进行分析,以保证深基坑支护技术的最优化。
关键词:土建基础工程;深基坑;基坑支护;支护技术
1深基坑支护施工技术的概念和特点
1.1复杂性
        复杂性主要指深基坑支护过程中需要考虑的影响因素较多,其不仅需要对周边环境因素进行全面分析,还应该做好土壤压力的计算,结合自然环境条件与现场施工要求综合考虑,宏观把控各种因素的影响,以提高深基坑支护的质量安全。
1.2地域性
        同一城市不同区域有差异。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。
1.3多样性
        基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以及周围场地条件等有关。有时保护相邻建(构)筑物和市政设施的安全是基坑工程设计与施工的关键。这就决定了基坑工程具有很强的个性。
2土建基础工程深基坑支护施工技术分析
2.1土钉墙支护技术
        土钉墙支护技术是深基坑支护作业中常见的一种方法,其具有施工操作简单、作业空间小、施工成本低等特点,土钉墙支护施工作业主要包括以下几方面。第一,土钉制作,土钉墙制作需要按照一定的间隔要求进行支架焊接,这种操作能够有效降低土钉在安装过程中出现的阻碍现象,施工人员应该能够保证土钉位置的合理性,避免土钉位置偏移导致的阻力过大现象。第二,土钉成孔,土钉成孔需注意对孔径与成孔角度的控制,确保孔径能够保持在合理的范围内,根据施工现场作业条件对成孔位置进行合理确定,并根据设计要求,对孔径、孔深等参数进行核实。与此同时,土钉成孔作业完成后进行隐蔽工程验收,工作人员在自检合格的基础上要求旁站监理,做好隐蔽工程验收记录与现场质量检测。第三,土钉送入,土钉插入深度需要按照要求进行确定,在对之土钉支架进行焊接作业后做好审核工作,合理调整支架数量和角度。
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深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地下连续墙支护技术
        地下连续墙施工较多的应用于软土地层中,基础建设对于土建基础工程地下管线、周边建筑物位移、沉降等有着较高的要求,地下连续墙能够具有较大的结构刚度、适应能力强、整体性好,可以减少作业下对周边环境的影响,较多地应用于临近建筑物或地下管线多等情况。
3土建基础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选择合理的力学参数
        土建基础工程深基坑支护体系需要具有一定的稳定性,为保证深基坑支护功能效益的最大化,需要对现场力学参数进行准确计算,明确施工建设具体内容。由于地基基础施工需要很长一段进行作业,随着时间的推移,地基工程深基坑结构体系也会发生一定变化,为保障深基坑结构体系的合理性、稳定性,需要采取多种方法相结合的形式降低基坑结构产生的不安全现象。深基坑支护设计人员需要考虑现场实际条件,并做好深基坑土壤取样工作,对土体力学参数进行准确的计算,以此选择符合现场施工作业要求的深基坑支护技术和处理措施,确保深基坑工作顺利进行。
3.3按照正确的施工顺序
        深基坑支护施工技术必须按照正确的施工顺序施工确保施工过程的正确性。(1)深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,方案经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。(2)深基坑施工必须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0m以下,须有专人负责24小时,值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。(3)深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。(4)深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,坑四周应设置安全栏杆。
3.4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。
4结语
        综上所述,土建基础工程施工中地基基础施工对建筑整体质量有着直接影响,深基坑是地基基础建设非常重要的一项工作,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土建基础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,推动土建基础工程项目建设顺利发展。
参考文献
[1]贾昊凯.土建基础工程施工中深基坑支护的施工技术探讨[J].南方农机,2018,49(7):224.
[2]焦鹏.土建基础工程施工中深基坑支护的施工技术[J].住宅与房地产,2018(3):203.
[3]赵晓刚.土建基础工程施工中深基坑支护的施工技术[J].江西建材,
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