朱晓航1 赵素荣2
1.身份证号:37068219921202**** 山东济南 250000
2.身份证号:37292519891103**** 山东济南 250000
摘要:近年来,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。
关键词:房屋建筑;基坑支护技
引言
现代建筑产业经济快速发展,建筑行业已经拓展到新的发展时期,建筑产业必须提高技术标准和技术水平。按照建筑工程施工操作规范的基本要求,重视建筑工程深基坑支护作业规范化建设。深基坑支护质量水平直接关系到建筑工程后续施工的质量水平,深基坑作业施工是保证建筑工程后续施工稳定、安全的基础,是保障建筑工程顺利竣工的前提。
1建筑工程深基坑支护施工的特点
1.1复杂性
在建筑工程施工的过程当中,各个施工环节都应当按照特定的标准完成施工的任务。环节众多、施工复杂使整个工程项目的各项环节之间会相互影响、紧密联系。深基坑支护技术的复杂性相较于其他工程施工环节而言,则有着不减反增的特点,施工人员必须要对建筑物的工程概况进行深入分析,对周围的地质情况进行详细把控。通过现场的勘测,掌握工程地质和地基的数据信息,进行信息的建立分析,才能够制定出科学合理的施工方案,完成深基坑支护施工的初步构造。然后再按照相关标准开展施工任务,合理的分配人工来达到发挥施工技术的目的。在复杂的地质环境之下,想要考虑到深基坑支护施工技术的方方面面,其影响的因素众多,环节的复杂性不言而喻。
1.2地域性
我国具有着物种丰富,幅员辽阔的特征,不同地区的地质情况和差异较大,在不同的地质环境当中,土壤和地质的环境特点会有极大的差异性。在开展深基坑支护施工技术时,就不能只使用单一的支护技术和施工手段,而要考虑到土壤的特征,根据现场的情况和周围的环境做出合理的施工前的准备工作,对土壤的环境进行改造,以维持地基整体的稳固性。要严格按照不同地区的土壤条件和地质情况,通过科学合理的设定深基坑支护的施工方式来把控工作的安全性与科学性。在建筑工程之间的各项差异把控的过程当中,通过考虑深基坑支护施工的具体方法,可以提升整个深基坑支护施工操作的质量,从而达到维持整个施工项目整体专业度以及避免地域性差异的目的。
2房屋建筑工程深基坑支护技术要点
2.1土钉墙支护技术
土钉墙支护技术应用中,先利用土钉做好土体的加固处理,之后利用钢筋网和混凝土面板完成支护结构与边坡结构的有效衔接,进而达到加固效果。土钉墙支护技术具有结构稳定性好、强度高等特征,在目前高层建筑或地下建筑深基坑支护中得到广泛应用。存在的弊端主要是单一土钉墙支护深度有限制,为进一步改进支护效果,往往会将其与水泥土桩、微型桩、预应力锚杆等技术融合起来共同使用,以加强深基坑支护施工效果,降低施工难度,缩短工期,节省更多的资金成本。土钉墙支护技术最常被应用在2-3级非软土场地内,基坑深度可达到12米左右。在土钉墙支护技术应用中,需要重点注意的内容有:注浆工艺、土钉拉拔、混凝土喷射等技术,全面维护各项参数指标的合理性、科学性,更好的提升土钉锚固效果,从而优化深基坑支护方案,增强基坑周边结构稳定性和安全性。
2.2土层锚杆支护技术
建筑工程深基坑施工中,土层锚杆也是一种常用的支护方式。
实际应用土层锚杆进行支护时,应对锚杆的位置进行合理选择,使用钻机对锚杆进行固定后再灌浆。钻孔前,将锚杆位置当作基点,认真测量,锚杆机位于指定地点后才能进行钻孔,并合理调整钻杆的位置、钻杆的角度。钻孔过程中,若发现异物,则要停止钻孔,立即上报,并要仔细探查,根据探查结果,再确定解决对策,到达指定位置后完成钻孔。同时,也要仔细检查锚索的情况,确保锚索状态良好后,才能开展相关操作。
2.3钢板桩支护技术
钢板桩支护技术在基坑深度达到8米左右的软土地区的建筑工程施工中较为常见,其是利用热轧型钢和钢板桩的融合运用,构建硬度较大钢板墙的方式,实现对深基坑的稳固处理,该材料防水性能较强,受外界因素影响小,可很好的维护结构稳定性和安全性。另外,钢板桩支护结构的重复利用率较高,可减少资源上的浪费,保证支护效果的同时,提高资金投入产出比。存在的弊端主要是施工产生的噪音相对较大,容易对周边居民生活带来一定程度的干扰。
2.4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。
2.5地下连续墙支护技术
地下连续墙支护技术是深基坑施工当中较为常用的防护技术,这种坚固的整体式防护结构具有良好的抗渗水性以及较大的刚度,尤其在地下水较为丰富的地区,该技术的应用频率较高。近年来,随着施工技术的日益成熟,地下连续墙支护技术适用的基坑深度已经超过80m以上。这种技术主要是借助各种挖槽机械,在基坑底部挖出一道窄而深的沟槽,并采取浇注抗渗水性好、承重能力强的泥浆,而构成一道坚固的地下连续墙体。在基槽开挖前,首先在基槽上口的导墙位置利用泥浆护壁,然后按照施工设计图纸要求采取分段开挖的方法,并在槽体内部放置钢筋骨架。地下连续墙支护技术施工噪声小,不会给土体造成扰动,墙体刚度大,承重土压力的能力强,在施工过程中发生基础沉降与坍塌事故的概率较小。而且地下连续墙体占地面积小,施工速度快。但是,该技术在软质土层中的施工难度较大,同时在处理施工过程中产生的废泥浆时,需投入大量的机械与人力,无形当中增加了施工成本。
结语
深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、深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,仍然需要提升深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
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