土建施工中深基坑支护施工技术的运用

发表时间:2021/5/28   来源:《工程建设标准化》2021年2期   作者:尹海鹏
[导读] 随着建筑事业的不断发展,很多建筑物的高度越来越高,
        尹海鹏
        首钢建设集团有限公司 北京市100000

        摘要: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:土建工程;深基坑支护施工;关键技术
        在土建工程施工过程中,深基坑支护技术施工技术对土建工程质量有着直接的关系。深基坑支护技术管理能力强,会促进建筑质量有明显提高,如果深基坑支护技术较差,则极有可能出现高层建筑逐渐发生倾斜等状况,严重可能会出现倒塌,严重威胁土建施工人员人身财产安全。随着我国土建工程数量不断增多,深基坑支护工作技术也面对较强的施工压力,必须不断加强和完善深基坑支护技术管理,才能确保深基坑支护的安全性和稳定性,从而保障土建工程质量。
        1深基坑支护施工内涵
        深基坑支护施工是基于整个土建工程地下结构稳定性与安全性的土建施工举措,通过强化基坑周围的稳固性,对周围环境进行各项技术的加固过程。在实际的土建工程应用当中,开展深基坑支护施工阶段的过程中,通常会通过只当施工加固处理等等手段来实现该过程,对基坑侧壁的稳定性进行保障。由于土建工程的实际施工情况,包括现场地质环境和施工的资金投入等有所差异,在开展深基坑支护技术时的难度和重点也会有所不同。深基坑支护施工工期相对较长,而且施工的整体环境相对较为复杂,通过对管网的多样分布来实现深基坑支护施工过程,使得该过程的困难度极大。只有按照相关工序的规范和标准,严格地开展施工过程,对土建工程地质进行实地勘测和深入分析,按照科学把关各个环节,才能够保证深基坑支护施工的技术专业度,强化整个基坑边坡的稳定性。从而避免在后期完工时或整个施工过程当中出现地基塌陷等问题,影响施工的工期以及整体的施工安全性。
        2土建工程中深基坑支护施工关键技术的应用途径
        2.1利用地下连续墙的技术进行支护
        地下连续墙的支护技术要根据不用的施工环境进行合理运用,这种方式主要是运用于地面高度以下的具有黏质性的泥土中,打造地下连体墙对施工环境进行合理的支护,它与前两种的深基坑支护技术相比,具有很高的承受压力的能力,并且也对周围施工建筑环境的影响较弱,不用担心影响周围居民的生活质量。但是,地下连续墙施工技术的资金要求过于高,且很繁琐。地下连续墙的技术始于国外,但在我国经过长时间的使用和改进,有了较为标准的技术方案,当前墙面材质也逐渐丰富起来,从而可以将其更好地运用到深基坑支护技术中。
        2.2深基坑土钉墙支护技术
        土建工程深基坑支护技术中包括深基坑土钉墙支护技术,土钉墙支护技术主要是利用土钉以及混凝土加固基坑,以此保证建筑物的质量,提高安全性以及稳定性。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深基坑排桩支护技术
        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。
        2.4锚杆支护
        锚杆是土方工程开挖技术中最常见的支撑技术措施之一。在该项目中,选择了土层锚杆。该锚杆的性能主要体现在以下几个方面:可以牢固地整合到地面中。在控制建筑物变形的同时保持结构的整体稳定性,承受较大的拉力。由于锚固结构所需的孔直径很小,故不需要大型机械设备。它可以代替钢制横撑作为侧壁支撑,可减少建筑中使用的钢量,成本较低。螺栓构造的方法是在土壤层上钻一个孔,插入螺栓,灌封料和拉力锚:第一步可用螺丝钻、旋转锤钻和锤钻在土壤层穿孔底部形成孔。最常用的是压水钻孔法的孔形成方法。它可以同时完成钻孔、排渣、清理孔和其他成孔操作。如果土壤层中没有地下水,则可以使用其他方法钻孔。第二步在完成测量定位后,要准备进行钻孔工作。在钻孔时,如果受到一些硬质材料的影响,钻孔受阻,不要强行钻进,而是要立刻停止钻进,对钻孔部位进行检测,找到阻碍的根源,通过更换钻头或者钻进方式等方法进行合理解决,再按照计划继续钻进,减少钻具磨损和设备的损伤。第三步是进行合理的灌浆。为了保证锚杆的稳固,必须要合理灌浆进行加固。在此过程中,工作人员要对灌浆材料的配比进行合理的设计,并控制好搅拌时间和速度,做好灌浆前的检查,及时清理杂物与障碍,保证灌浆的顺利进行。对于锚孔,注射压力一般为0.4Pa。当浆料从开口中流出时,使用水泥袋将其填充到孔中。潮湿的粘土会阻塞毛孔并使其收紧。然后用400Pa以上的压力填充,保持一段时间的稳定。第四步是张拉和锚固。将土层螺栓注浆后,仍然必须收紧锚杆的螺栓。当锚固件主体和基座的混凝土强度达到16Pa,进行张拉锚固工作。在拉紧锚杆之前,应选择轴向设计拉力值的0.1倍以上,并且通常应对锚杆施加1~2倍的预应力,以使锚杆的各个部分紧固,并使锚杆完全紧固到平直。
        3结语
        深基坑支护技术在土建施工中使我国城市建筑建设更加牢固,并且使城市建筑具有稳定性和安全性,最大限度上提升了我国整体土建施工的技术水平,但这项技术并不是百利而无一害的,所以要正确、科学地运用深基坑支护技术,以更好地提高建筑本身的质量,减少安全问题的发生。合理有效地利用深基坑支护技术,最大限度地提高我国土建施工过程中的安全性,提高我国整体建筑水平。
        参考文献
        [1]陈云飞,陈长青.关于深基坑支护施工技术在土建施工中应用的探究[J].四川水泥,2020(10):200-201.
        [2]朱生盛.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].工程技术研究,2020,5(19):46-47.
        [3]童小娣.建筑工程施工中深基坑支护施工技术的应用研究[A].《建筑科技与管理》组委会.2020年9月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2020:3.
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