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摘要:近年来,经济快速发展,社会不断进步,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;施工技术
引言
新时期建筑业发展下,建筑项目高度与复杂程度逐渐提升,为保证工程项目建设安全,人们对地基基础施工提出较高的要求。深基坑支护技术是项目建设下保护基础作业施工安全的一项重要举措,其主要目的是提高深基坑边坡稳定性,实现地基基础加固效果。由于工程项目建设特点与工程地质条件约束,不同项目建设对深基坑支护技术要求也有所不同,虽然已经创新出许多样式的深基坑支护技术,为保证合理性还需要结合诸多因素进行分析,以保证深基坑支护技术的最优化。
1深基坑支护施工技术的现状
目前我国深基坑支护施工技术的现状虽然有很大的进步,但是与西方发达国家相比,我国的深基坑支护施工技术远远落后。我国在相应的深基坑支护技术施工管理过程中,有一些不足的地方。这就会导致因为管理问题出现各种瑕疵,从而导致施工技术不能完美地体现。另外,我国建筑工程在进行过程中,大多都是一些高层建筑,或者是一些深度较大的地下建筑。而且其面积是在不断增大的,这对于我国的深基支护技术的施工要求也越来越高。但是我国技术的发展并不能跟上实际需求,因此我们应该采取相应的策略,去完善我国的深基坑支护施工技术,让我国的技术出现各种可能性。此外,随着我国建筑的不断发展,各种建筑设计也在不断地推陈更新,这就要求我国的技术工艺提高,这样才能满足我国建筑设计的发展需求。因此,对于技术的研究和更新是十分重要的,我们应该在保证安全的前提下,不断地更新深基坑支护技术。
2建筑工程深基坑支护施工技术探讨
2.1深层搅拌加固技术
在使用深层搅拌加固技术的时候,需要选择适合的材料,该加固技术的材料主要为水泥以及石灰。在机械搅拌站中水泥扮演着极其重要的角色,主要承担固化剂的角色,石灰归属于软化剂的一种,在施工的过程当中,可以将一定分量的水泥以及石灰按照一定的比例进行机械搅拌,让水泥和石灰能够在搅拌过程当中得到充分地发挥,产生化学效应。当混合结构变化到一定程度之后,所形成的坚固结构便是深基坑支护结构,深层搅拌加固技术的使用比较简单,对于原材料的要求也比较低,在进行施工过程当中所花费的金钱比较少,难以对周围的建筑物环境产生巨大的负面影响。
2.2排桩支护技术
排桩支护技术的灵活性较强,可以扩大应用范围。在软弱土层中可以应用连续排桩,对支护桩进行注浆防水处理,以此实现工程的稳定。挖孔桩组成柱列式排桩,可以应用到良好土质的深基坑工程内,技术对于基坑地下水位的要求较低。水泥搅拌桩可以应用到软弱土质、地下水位较高的区域,不仅可以起到防水效果,还可以发挥出挡土效果。在选择密排钻孔桩时,必须按照基坑实际深度,做好科学化选取。通常情况下,基坑深度越大时,密排钻孔桩排列密度就越大,地下设备支撑数量也比较多。
2.3土钉墙技术
土钉墙技术是确保深基坑边坡牢固和安全性的主要方式,具体的操作过程是通过加固土体、密集的土钉、混凝土来构建挡土结构,用此来抵抗压力以及不同作用的外力。在实际的过程中,首先要将土方开挖,在进行测量放线,钻孔安装钻杆,再插入土钉,最后进行灌浆。在开挖的同时,要在基坑的旁边开挖一条排水沟,确保能够及时排水。对于较大的土钉孔,灌浆要跟随土钉一起进入孔底,增强注浆后灌浆与钢筋之间的裹力。
除此之外,还要严格控制水与灰之间的比例,再加入速凝剂,在注浆时拉动注浆管,确保水泥能够顺利进入到孔内,保持一定的间隔距离,完成之后利用双向钢筋来挂网,设置支护面与水平面。在此基础上,还可以加入钢筋进行优化处理,确保其更加稳定,提升抗变效果。
2.4锚杆支护施工技术要点
锚杆支护施工技术首先应确定好锚杆的位置,随后勘测深基坑情况、准备好锚杆支护需要用到的工具,做好全面的准备工作之后再依据设计方案开展实地施工。在施工中需要时刻注意钻孔的质量,并选择合理的钻孔深度。对于水平方向孔距误差应保证在50mm内,垂直方向的孔距误差则控制在100mm范围内即可。锚杆支护在施工过程中同样要注意水灰比例的把控,保证注浆材料的质量,达到质量检测的标准与要求。在工程中正式使用锚杆的时候,应在提前确定好浆液中没有杂质的情况下,把浆液始终按照自上而下、匀速不断搅拌的方式注浆,直到浆液注满方能停止施工。
2.5地下连续桩
地下连续桩支护方式应用较少,多是由于技术成本投入度高,在施工后期需要做好处理工作,因此人力、物力的需求度高。在应用深基坑支护施工技术时,地下连续桩技术的应用优势显著,已经成为基础工程的核心技术,能够有效促进建筑行业基础工程发展。地下连续桩基础,能够维护基础施工的稳定与安全,促进基础施工在承重领域的发展。此外,连续桩技术可以满足基础施工要求,确保基础工程质量与安全,全面促进建筑行业的发展。
2.6旋喷桩支护技术
旋喷桩支护技术因为其方式独特,施工时机械占地面积较小,施工的效率较高,因此备受欢迎,在基坑建设中经常使用。旋喷桩在搅拌水泥土围墙的方式上有着较大的作用,形成的水泥墙有着极高的挡土功能和防水功能。除此之外,旋喷技术造价成本较低,在施工过程中噪音、污染较小,能在市区等区域进行不间断施工,就能加快工程施工进度因此,此种方式在基坑建设中的应用越来越常见。
2.7钢板桩支护
钢板桩支护是利用热轧型钢与钢板桩构建钢板墙结构的方式实现深基坑支护效果的,多被应用在深度在8m以上的深基坑支护施工中,可有效增强软土层的支撑能力。同时钢板桩支护的防水性能较强,可抵御地下水、雨水堆积的侵袭,维护基础结构强度。现阶段钢板桩支护在建筑工程中的应用频率较高,且该方法选用的材料结构均具备循环利用特征,但是在施工中会因为钢板桩自身材质限制造成较大的噪声污染,给周边居民生活带来干扰。
结语
综上所述,随着社会经济的不断发展,人们的生活水平不断提高,为促进城市化进程,满足人们对于建筑物的需求,建筑工程施工中地基基础施工对建筑整体质量有着直接影响,深基坑是地基基础建设非常重要的一项工作,深基坑的技术处理关乎现场作业人员的人身安全,并且对周边建筑的稳定有着很深远的意义。深基坑作业能够保证建筑工程地下结构质量安全,保证作业人员的安全与周边建筑的稳定。因此,建筑施工管理人员应该学习深基坑支护技术理论知识,并结合现场情况因地制宜的制定施工方案并且严格按照施工图纸与施工方案要求进行现场施工,做好深基坑支护技术的选择与应用,营造安全的深基坑作业环境,推动建筑工程项目建设顺利发展。
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