建筑深基坑土方开挖的施工分析

发表时间:2021/5/20   来源:《建筑实践》2021年40卷2月第4期   作者:陈林
[导读] 当前,随着我国综合国力的不断发展、经济的不断进步和大型建设项目的不断扩大,

        陈林
        杭州铭驰建设有限公司  311225
        摘要:当前,随着我国综合国力的不断发展、经济的不断进步和大型建设项目的不断扩大,土方开挖施工技术对工程质量的影响越来越大。深基坑开挖质量直接影响到施工质量和施工项目进度。通过对大型深基坑工程现状的介绍和研究,分析了土方开挖施工技术,确保施工质量和人员安全。
        关键词:建筑工程;深基坑;土方开挖
        土方开挖作为建筑深基坑工程施工中的重要工序,由于建筑基础埋深较大,施工面积广,开挖工程量大等特点,从而给建筑基础土方开挖作业增加了不少难度。因此,如何提高建筑深基坑土方开挖的技术,确保土方施工进度,成为了建筑技术人员首要解决的问题。
1建筑深基坑土方开挖的施工特点
1.1区域特征
        深基坑开挖是施工的重要组成部分。受中国气候范围广、气候跨度大的影响,深基坑开挖具有很强的区域性。我国不同地区具有不同的地理特征。在混凝土深基坑开挖中,经常需要根据当地特定的地理特征采取合理的施工技术,而不是抄袭其他地区的施工方案,否则不仅会增加施工难度,而且会埋下巨大的质量和安全风险。
1.2复杂性特征
        深基坑开挖的施工质量直接关系到整个建筑的施工质量,特别是建筑结构的稳定性和施工寿命。因此,在深基坑开挖过程中会涉及到多种不同的施工过程,其施工过程较为复杂。其次,不仅施工程序复杂,而且需要采用的施工工艺也具有复杂性的特点。此外,根据深基坑土方开挖施工中的大量经验,在实际施工过程中,存在一些与施工设计不同的地方,在一定程度上也提高了施工复杂度。
2建筑深基坑土方开挖施工方法
2.1深基坑土方开挖的机械设备准备
        在建筑深基坑开挖中,必须了解基坑开挖深度、工程规模、地下水埋深、土体实际情况、施工工期等方面的具体要求,以便更科学合理地选择机械设备。保证机械设备能够发挥自身的作用,从而降低机械设备的成本,使其能够满足施工的实际需求和进度。如果对基坑开挖实施分级,则还应结合现场实际使用情况,合理确定边坡,以避免滑坡。在确定边坡时,必须综合考虑深基坑的深度、施工现场的实际尺寸、地下水的实际问题、土体质量以及周围的施工环境。利用机械设备,实施深基坑开挖施工,主要包括盆式开挖图,分为开挖法、分段开挖法、中心岛开挖法等,在选择开挖方法时要考虑各方面的因素。
2.2测量、定位、放线
        深基坑土方开挖施工的第一步是做好测量、定位和放样工作。测量、定位、放样质量直接影响到实际施工的准确性。目前常用的测量、定位、放线方法有两种:一是直线段法,需要用经纬仪进行测量定位,另一种是测距仪进行定位放线,但只能在平缓的地形中使用;二是曲线法。在满足非线性测量、定位放线的要求时,为了便于操作,保证测量精度,通常采用圆弧线和圆弧线相结合,采用水平轴和垂直轴双坐标辅助定位。此外,为了进一步保证测量、定位、放样的准确性,必须采取有效的方法对测量、定位、放样进行检查。其中,在主轴点的检测中,常用的检查方法有两组坐标检查法、三边测距相交法、180°三角和原理法等,但应注意两点测角交会法不能用于轴点的测量;在轮廓点检查中,首先要用定点交叉测角前端,如果定点交会在测角的后方,则引入第三方向作为主要检查方向,不仅需要引入第三个方向,需要引入第四个方向;如果检查条件为四组坐标,首先完成定点放样,然后进行测量,测量结束后,将测量结果数据与设计数据进行比较,以判断测量精度;如果采用几何方法进行定点放样,则需要在检查过程中充分把握几何图形之间的关系。


2.3深基坑土方开挖技术
2.3.1明挖法
        明挖法是建筑物深基坑土方开挖的常用方法。通常根据原设计标高从高到低开挖土方。建筑深基坑施工完成后,施工从低到高依次进行。这样,可以实现整个建筑物中央部分的合理施工,并能填满整个深基坑,使地面完整。在采用明切法施工深基坑土方开挖时,施工环境要求较高,因此必须控制相关施工环境因素,为开路法的应用提供良好的条件。一般来说,明挖法具有两个优点:一是明挖法操作简单,施工效率高,施工时间短;二是明挖法操作简单,施工效率高,施工时间短开挖法施工成本低。然而,明渠法也存在一些缺陷和不足,如在实际应用中采用的明渠法往往会对周边交通产生一定影响,且施工噪声大,容易对居民造成干扰。
2.3.2盖层开挖方法
        盖层开挖法与露天开挖法有明显差异。深基坑土方开挖也是一种常用的方法。盖层开挖法最典型的特点是在施工中,从地面开始,逐渐向下开挖。开挖达到设计深度时,将顶部密封,然后在封闭环境中继续后续施工。在实践中,盖层开挖法在大多数情况下都是逆作法,但不是绝对的,有时根据施工实际需要和施工顺序的灵活调整。具体地说,逆作法是:对于深基坑支护结构和中间桩,在地面上进行上下挖土,地下连续墙或帷幕桩大多选用支承结构施工;自下而上土方开挖:地面作业挡土结构施工完成后,挡土结构覆盖一些形状预制标准结构,也支持地表以下开挖和增设交叉支撑。
2.3.3分层开挖
        在深基坑土方开挖过程中,必须注意严格的分层开挖,及时将开挖土方运输到卸荷点。一般来说,分层开挖过程中每层的最大开挖深度是基于在支护投入使用前,土墙能够保证自稳定而不发生滑动破坏的条件。实践中,每层开挖深度往往与垂直间距相同,且不应超过一定的极限。一旦出现异常情况,应立即停止开挖,发现原因并有效解决后继续开挖。当基坑开挖到承台平台地梁底部时,可在基坑中手动开挖预留土,并在开挖后立即封底垫层。此外,在分层开挖的过程中,还需要同时清理和修整支护边缘和基础梁边缘。小型挖掘机可用于现场机械输送,基坑内的边坡土体可通过与小型挖掘机的人工协作开挖。对于坑内坑的处理,应先驱动木桩,先挖基础沟,完成支护施工后进行开挖。此外,应注意,土方开挖速度应与预应力锚索施工相协调。
2.4基坑变形监测
        在深基坑施工中,基坑变形监测是一项不可忽视的工作。具体而言,基坑变形监测是指在施工过程中通过设置多个监测点实时监测基坑变形,从而及时发现某一位置的变形问题,并提供准确的变形值。为工程变更提供科学依据。通过有效的基坑变形监测,可以得到准确、全面的基坑变形值,更能更清楚地把握基坑支护结构在基坑开挖土方开挖施工各阶段的变形状态和安全状态。其次,通过基坑变形监测得到的数据是实时的,能够及时反映基坑变形数据信息,向相关部门指导其工作判断。基坑变形监测的共同内容包括:平面位移监测网和观测点监测、地下水位监测点监测、边坡顶部水平位移监测、边坡顶部垂直位移监测、监测点处的高程控制网和竖向位移测量、桩顶水平位移监测等。在基坑变形监测的实际过程中,首先应保证监测数据的准确性和完整性,避免过大的数据误差或缺失数据;各类监测仪器设备操作使用要规范,严禁无证上岗,使用前要认真检查、校对;三是最后加强对配重等关键部位的监控,加强监测点间的衔接提高基坑变形监测力减少监控点的数量。
4结论
        在高层建筑施工过程中,深基坑土方开挖是一项基础性的建设工程,它将直接影响到工程的实际进度、工程质量、施工成本等方面。因此,有关部门应制定科学合理的施工方案,不断完善深基坑土方开挖施工技术,积极运用先进的设备和科学技术手段,严格按照相应的施工进行施工。标准和施工程序在施工过程中,为了促进各环节的强可行性,从而加强深基坑土方开挖的实际效果。
参考文献
[1] 张雪苹.建筑深基坑土方开挖的施工分析[J].中国建筑金属结构,2020(12):128~129.
[2] 黄小芬.建筑深基坑土方开挖施工安全控制技术措施[J].中华建设,2020(12):130~131.
[3] 田锐.建筑深基坑施工技术分析[J].工程技术研究,2020(15):46~47.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: