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摘要:城市化建设推动了高层建筑工程的出现与发展,深基坑支护在现代建筑工程施工中十分常见,深基坑支护的效果会直接对建筑工程的整体建设质量和使用稳定性产生影响。针对于此本文集合深基坑支护的基本机构类型,重点就深基坑支护的关键技术进行了分析。
关键词:建筑工程 深基坑支护 施工技术
城市土地资源的紧张化促进了高层建筑的发展,与此同时建筑工程设计中对于地下空间开发的重视程度也不断提高,在此背景下对建筑工程的深基坑支护质量提出了更高的要求。科学合理的深基坑支护可以促进建筑稳定性的提升,保障建筑的使用效能,探讨深基坑支护的结构和关键技术对于我国建筑行业的发展也有着积极的意义。
一、深基坑支护的结构和施工技术
1.1地下连续墙支护
地下连续墙在软弱地基、砂土层以及地下水位较高的深基坑支护中应用较为普遍,可以有效提高泥浆护壁的效果,地下连续墙的施工需要分段进行,从而确保钢筋混凝土结构强度和性能的发挥。在实践中技术人员需要将地下连续墙的相关结构件插入深度超过80m且厚度超过1.4m的软弱土层中,通过挡墙维护结构的形成促进深基坑地下连续墙刚度和稳定性的提升,在深基坑墙体防渗中也具有积极的作用。地下连续墙可以显著提高深基坑的承载能力和整体强度,因而在大型建筑工程的深基坑支护具有出色的应用效果,但是该技术的施工成本相对偏高。
1.2钢板桩支护结构
钢板桩支护结构的施工流程较为简单且成本低廉,因而得到了诸多建筑工程的青睐,被广泛应用于深基坑支护中。该结构的主要工程材料为具有一定柔韧性的钢板桩,配合锚杆系统通过多层锚杆和钢板桩支撑可以达到良好的深基坑支护效果。但是该技术施工对于环境条件的要求较多,对于地质条件较为复杂或者是软弱土质的深基坑中,该技术难以实现支护的目标。
1.3土钉墙支护结构
土钉墙支护结构就是在建筑工程深基坑的内部插入密度较高的杆,并在杆的上方进行钢筋网的铺设,借助抛锚技术构建深基坑的岩土保护层,实现深基坑支护效果提升的目标。土钉墙技术多应用于较浅的基坑中,或者是配合其他技术对深度较大的基坑进行支护,进而实现支护效果的提升和支护成本的下降。
1.4锚杆支护和混凝土灌注桩
锚杆支护技术需要占用的空间较小且支护施工成本较低,该结构的实施主要包括钻孔、锚杆安装和土体稳固三个环节,根据锚杆类型的不同又可以细分为预应力、全长黏结型以及摩擦型等。混凝土灌注桩主要是通过强度更高的混凝土材料的注浆实现基坑支护和加固效能。
二、建筑工程深基坑支护施工技术分析
2.1强夯法
强夯法作为深基坑支护中较为常用的技术,在排桩以及钢板桩支护结构中具有良好的施工效果。在建筑工程施工实践中,技术人员需要先在深基坑的周围进行浅层基坑的人工开挖,之后借助起重机等工程机械设备实现钢板桩的转移和在浅基坑中的放置,之后可以利用夯击锤将钢板桩构件打入土层中,实现基坑支护加固目标。强夯法的技术难度不高,且成本较低,但是钢板桩的直接打入可能会对深基坑周围的土体造成较大的影响,且夯击锤的只用会产生较大的噪声,对于周边民众生活会产生一定的负面影响。除此之外技术人员还要对桩机的强度进行充分的考虑,避免夯击锤击打力度过大造成桩基的开裂,无法增强深基坑支护效果。在强夯法实施前技术人员要对桩基的状态进行核验,确保其处于竖直水平的状态,避免夯击锤落下导致桩基的倾斜。
2.2分层支护技术
对于深度和面积都比较大的深基坑,单纯依靠单体的支护工程结构很难实现整体稳定性的提升,因而可以采取分层支护技术,即对深基坑中不同的深度位置进行层次的划分,在进行基坑开挖和支护时分层次进行。通过分层支护可以对单体支护的坍塌问题进行有效的规避,在施工中通过对支护不同板块的分割,可以促进建筑工程深基坑整体支护效果的提升。技术人员要做好深基层分层长度的计算,对建筑工程所在区域的地质条件、气候环境以及深基层坑的支护结构和地层绕动力进行综合的分析。分层支护技术凭借出色的支护效果在地下商城以及高层建筑施工中得到了广泛的青睐。
2.3挤密法
该支护技术的施工覆盖面较小,因而常应用于临水区域的建筑工程深基坑支护中。挤密法又包括土体成桩和压密两种形式,在灌注桩支护结构中应用较多。在临水环境的建筑工程的深基坑中由于地下水位较高,土体强度较低,松软的岩土给工程的后续施工和实际应用带来了巨大的不便。针对该类深基坑工程,直接支护的效果偏差,可以先采用挤密法对松软的土体进行压实,提高深基坑中岩土密度和强度,并且在挤密处理后的岩土内部进行大型钢管的设置,形成支护孔,之后可以将强度较高的砂石以及灰土等填充料注入支护孔内,对填充料进行压实处理后进行混凝土浆液的浇筑,形成支护桩基,促进深基坑周围和底层岩土体强度的提升。需要注意的是挤密法对岩土体的支护深度有限,对于深度超过15m的深基坑工程该技术无法切实发挥效用,挤密法主要应用于分层逐步支护中,也可以作为辅助支护技术配合其他支护技术方案进行应用。
三、结束语
锚杆、土钉墙、钢板桩以及混凝土灌注桩等常见的深基坑支护结构具有不同的适用特点,在建筑工程设计规划环节要根据工程的规模、质量和功能性需求以及深基坑的深度、面积等参数,合理应用强夯法、挤密法以及分层支护等施工技术手段,促进深基坑支护质量的提升,保障建筑工程使用的安全性和可靠性。
参考文献:
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