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摘要:在建筑工程中,虽然深基坑支护具有临时使用的特性,但是其在实际施工中具有重要作用与较大的不确定性,因此对其技术性有较高要求。一旦在施工过程中出现任何问题,所影响的不仅是基坑范围,临近的桥梁、建筑物甚至是道路都会受到危害。主文以某建筑工程为例,重点对建筑工程中的深基坑支护施工技术进行研究,针对施工过程中存在的问题提出技术要点,以保证工程的整体质量。
关键词:建筑工程;深基坑支护
引言
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。
1建筑工程设计深基坑支护施工技术的特点
1.1基坑的深度越来越大
为了能够提高建筑的稳定性,在使用建筑工程深基坑支护施工技术的时候,会出现基坑深度越来越大的问题。随着社会经济的不断发展,人们的生活水平不断提高,为了满足人们对于建筑物的需求,建筑事业的发展速度越来越快,逐渐向更大以及更现代化的方向发展。由于城市的土地面积有限,城市人口数量越来越多,为了满足人们对城市建筑物的需求,建设地下建筑的情况增多,因此在建筑工程施工过程当中,会出现基坑越来越深的问题,以此减少土地的浪费,提高土地资源的利用率,为建筑企业创造更多的经济效益。
1.2工程施工作业的条件越来越复杂
我国地域比较广阔,因此建筑施工的自然条件存在极大的差异,施工外部条件逐渐呈现复杂化的趋势,在地形比较特殊的沿海地区,由于地质构造比较复杂,因此在建筑施工过程当中会遇到许多问题,不仅降低了施工的效率,也带来巨大的经济损失,在地质构造比较复杂的地区进行建筑施工,容易在开挖基坑的时候影响建筑本身的安全性以及稳定性,甚至在基坑施工过程当中会影响周围其他建筑物的稳定性,缩短建筑工程的使用寿命。
2施工中存在的问题
2.1边坡修理不符合标准
工程在进行深基坑挖掘时,由于工作量巨大,所以采用大型机械作业的方式。该方式既有优点也有缺点,即其能在短时间内能够挖掘大量土层,提高工作效率,但是具有无法修理边坡细节的缺点,很容易在挖掘过程中出现边坡表面顺直度与平整度达不到标准的现象,从而影响后期施工顺利进行。对于此类问题,仍然需要投入人力来完成边坡表面修理工作。受工作人员技能水平的限制,在开展此项工作过程中一定要加强现场的监督管理工作,否则很容易出现欠挖或者超挖的情况。
2.2设计与实际施工差距较大
工程在施工过程中有以下三项设计与实际施工产生较大差异的地方。①在计划施工的方案中深基坑支护使用深层搅拌桩技术,这就导致在施工过程中出现水泥渗透量不足的问题,最终影响了水泥的实际支护强度,没有达到预计的效果,而且表面出现了裂缝问题。②施工现场出现偷工减料的问题。为了切实保证工程质量,工程设计人员在对深基坑支护进行设计时,极尽详细地考虑了该工程的细节问题,并且在施工之前与现场工作人员做好了交底工作。然而,由于施工人员疏忽大意加上管理人员监督不到位,发现有的施工人员为缩减成本而做出偷工减料的行为,使实际施工工序没有按照原定流程完成,质量没有达到预计效果。③没有充分考虑深基坑施工的空间结构问题。在传统设计中,一般将深基坑支护结构依照平面问题的方式处理,但是实际上深基坑施工属于空间问题工程,虽然本工程在实际施工过程中调整了方法,以空间要求对支护结构进行调整,尽可能满足了支护结构的空间效应需求。但是仍然会与期望的效果有所差异,因此,需要提高对该应用技术的重视程度和技术水平,以保证建筑工程整体质量。
3建筑工程中深基坑支护施工技术的应用
3.1钢板桩支护
钢板桩支护,需要应用热轧型钢、钢板桩,通过钢板墙方式,固定和隔离土壤,挡水性能显著。在应用钢板桩支护技术时,能够在8m内深基坑工程中发挥显著优势,并且多应用于软土质建筑施工中。钢板桩支护,能够实现重复使用、循环利用。在工程建设期间,由于钢板桩施工的噪声影响较大,会危害周边居民生活。
3.2土钉墙支护
土钉墙支护属于经济性较强的支护方式,利用细长杆,密集插入至深基坑内,将钢筋网铺设在细长杆上,采用喷锚方式产生保护层,对土体起到保护作用。土钉墙技术可以应用到5m、10m、15m范围的深基坑内,可以联合其他支护方式,应用成本低廉。然而土钉墙支护技术无法应用到高水位地区,建筑物沉降、移动,对技术应用的影响较大。
3.3钻孔灌注桩技术
在施工的诸多案例中,为了确保工程的质量,钻孔灌注桩的技术往往被广泛使用,是因为其具有较好的支护功能,可以很好地抵御渗漏问题。此外,因地下水位黏土硬度较低,软度比较高,沙量会随着时间的不断推移的增多,存在很大的不可控性。对于此种现象,在施工前就应该做好充分的调研,根据现场的实际情况做好支护方式的选择,确保施工的顺利进行。
3.4排桩或地下连续墙支护施工技术要点
在深基坑支护施工运用排桩技术的过程中,要根据施工现场的实际情况选择悬臂式、拉锚式或是内撑式的支护结构。不同的支护结构具有不同的特点,要科学选择地下连续墙的支护技术,遇到特殊情况可以同时采用对内支撑以及逆作法和半逆作法等方式。地下连续墙施工技术具有十分显著的施工优势,不仅噪声小、振动弱,而且在后期建成的墙体具有刚度强、防渗性能好、承载力较高的特点,保障了工程的使用质量。
3.5逆作拱墙支护施工技术要点
应用深基坑支护结构会使用围护墙,而且会有多种多样的拱形围护墙出现,如圆形、椭圆形等,因此,为保证逆作拱墙的稳定性与工程质量,本工程在施工过程中遵循由上到下、分层分段的原则。为了尽可能避免一边或是多边不能顺利拱起的现象,本工程选择运用钢筋混凝土,构建型钢内撑混合支护结构,实现水平传力。并且,施工人员很好地控制了拱墙轴线的矢跨比,使构造形式更加协调。最后,施工过程中为了保证地下水位线始终不超过基坑底面,并且保持在“低于”基坑底面的状态,安排了专人监护水位线的情况,一旦发现有超过基坑的迹象,应及时展开降低水位、控制水位上升的处理措施。
结语
在建筑施工过程中,加强深基坑支护施工技术有着非常重要的意义,该项技术的应用能够确保高层建筑安全,解决居民的居住问题。同时对施工技术进行管理时,需要依照实际情况采取相应的措施确保管理工作的有序进行,这就能改变深基坑支护施工技术目前的局势,取得进步,保障我国建筑事业的蓬勃发展,为社会发展注入新的动力。综上所述,随着高大建筑数量的增多,地下施工工程规模也会持续扩大。为了维护地下工程建设质量,必须合理应用深基坑支护技术。为了使深基坑支护技术发挥出作用,施工技术人员必须做好技术研究。按照工程实际情况,对深基坑支护理论进行优化整合,提升深基坑施工技术水平,以此促进建筑行业的发展。
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