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摘要:随着城市现代化建设步伐的日益加快,高层建筑对于基础工程施工质量与效率的要求日渐提高,深基坑支护作为基础工程施工过程中重要且关键的环节,其支护结构与方式的选择、支护技术的专业化发展、支护设计与施工的动态监控都对基础工程乃至整个建筑工程的施工品质具有重大影响。那么根据建筑工程的设计需要,结合建设用地与周围环境的具体情况,选择经济合理的支护结构和支护形式,强化对深基坑支护技术的适应性优化与手段创新,便成为促进建筑工程现代化发展的重要内容。鉴于此,本文主要分析探讨了深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用情况,以供参阅。
关键词:建筑工程;深基坑支护;技术应用
引言
随着我国建筑行业的蓬勃发展,人们对于建筑的质量要求越来越高,在这个过程中,建筑的各个施工环节要求的专业技术也在不断提高和改进。其中,深基坑支护技术就是建筑建设过程中一项重要的施工技术,其运用在坑深5米左右、周围环境较为复杂和埋设线路错综复杂的施工项目中。深基坑支护是在挖设的深基坑周围和内侧进行加固,确保所挖设基坑的稳定性,从而整体上提高建筑的安全质量。在进行深基坑建设时,要掌握其技术要点,一旦出现问题,方便技术人员及时发现并解决,同时也有利于进一步完善相关技术,促进其进一步的发展。
1建筑中深基坑支护技术的含义及特点
在房屋建筑中,深基坑支护施工技术具有如下特点:第一是我国土地面积辽阔,资源丰富,存在各种类型的地形和地势特征,比如西部多高原、山地,东部多为平原。高原和山地地形对于深基坑支护施工来说具有一定难度,而且可利用的土地资源类型较少,为了节省一定资源,就需要提高土地资源的利用效率,提高整个房屋建筑的稳定性和安全性。在这一情况下,就需要不断提高深基坑支护技术水平,加强技术创新,不断引进新技术。第二是深基坑支护技术具有地域性特征,因为我国地域面积广阔,不同的区域有不同的自然环境和地理特征,所以采用的深基坑支护技术也不尽相同,应用方式不一致,这正是根据不同的区域环境而采取不同深基坑技术的特征。人员在开挖深基坑时,需要根据当地的自然环境和周边的房屋建筑情况进行施工,根据实际情况选择恰当的深基坑支护施工技术。当前房屋建筑中应用深基坑支护技术的例子较多,应用范围广。其中最为常见的支护技术为悬臂式支护技术、混合式支护技术和挡土支护技术。根据支护技术的类型,又可以划分为支挡型支护技术和加固型支护技术两种技术方式。
2深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
2.1钻孔灌注桩技术
测量安放支护桩的位置,施工人员采用仪器对设计的坐标进行测量,测试结果符合导线闭合测试结果那么就可以确定支护桩的位置,然后安装支护桩。按照设计要求桩基的位置一般要向外面放出10cm,并且护筒的内径要超出支护桩直径0.3m。在进行钻孔操作前,要把一定比例的粘土注入钻孔内,选取水泥砂浆的比重为1.3,在钻头比护筒低大约3m左右的时候增加冲程开始钻孔操作,钻孔过程要保证连续,并对水泥浆比重进行合理的调整。进行清孔作业,因为在钻孔的过程中很多钻渣会残留在钻孔侧壁或者钻孔的底部,这样很容易影响混凝土灌注作业,所以在第一滴清孔操作之后要保证钻孔底部泥浆密度小于1.2g/cm2,粘度小于25%。安装钢筋笼,结合施工现场的实际情况,来焊接钢筋笼的结构,并对保护支架进行科学的设计,然后用起吊机把钢筋笼吊入桩孔内,如果钢筋笼长于5m,那么要加强对吊点进行相应的处理。
然后进行第二次的清孔操作,因为吊放钢筋笼的过程中,孔底部可能会有残渣,所以在吊放完钢筋笼之后要对孔底部的残渣进行检测,如果残渣厚度大于1cm,那么就要进行第二次的清孔,第二次清孔作业时通过导管,把水泥浆注入到孔底部,这样可以用水泥浆把残渣置换出来,一直到厚度小于0.5cm之后完成清孔作业。混凝土灌注作业,在桩孔的中心位置吊放导管,保证导管底部和桩孔的底部之间的距离在0.4cm左右,这样可以保证导管和桩孔之间不会出现卡挂的清孔,然后让导管在混凝土下面浸入5cm,这样就可以进行混凝土灌注作业了。
2.2土层锚杆技术
土层锚杆技术利用垫板来增加对锚杆的作用力,以增强锚杆的稳定作用,可以有效防止深基坑发生塌方,其在施工过程中起到良好的支护作用。首先,工作人员要根据建设场地的实际状况开展工作,控制钻孔的工作速度保持在40cm/min,使其处于合理的工作范围内,从而不断提高其工作效率。其次,装设预应力筋,将锚杆和注浆管放置到孔中,其中,要保证两者间不受影响,确保作业顺利进行。然后准备注浆工作,浆液严格按照相关规定的比例进行配置,并科学控制注浆的压力大小。最后,确保张拉锁定,完成上述注浆操作后,检测锚杆的加固程度,确保其强度超过70%。后用“跳张法”进行张拉锁定,施工期间要确保相邻杆之间不互相干扰,从而提高锚杆技术。
2.3护坡桩施工技术
护坡桩施工技术之所以能够在建筑施工中得到广泛应用,最重要的原因就是该技术在实际应用过程中具有较高的成装率,同时需要的施工时间短,施工方法简单,无论是环境较为复杂的深基坑支护施工还是简单的深基坑支护,都能够起到高质量的支撑作用。该技术在施工过程中需要保证砖孔技术的施工质量,在此过程中必须对实际施工情况进行调查,另外,砖孔技术在应用过程中需要对空洞进行反复灌浆,保证最终能够形成灌浆柱。在进行灌浆的过程中,由于技术实施的要求并不高,因此对施工人员专业性的要求也不高,某种程度上能够提高施工质量。由此可以看出,在利用深基坑技术进行建筑施工的过程中,需要根据不同的施工情况制定相应施工方案。
2.4土钉技术
土钉支护施工在实际应用的过程中,主要是利用土钉与土体之间的作用力,进而对边坡以及土体的强度进行加固,保障其稳定性。在实际开展施工的过程中,需要合理的分析土钉的强度以及土钉的抗拉力,确保其能够完全符合建筑工程的施工标准,避免在实际应用的过程中,由于压力或外界强度过大而出现变形的情况。与此同时,在施工前期相关施工人员应该合理的分析土钉的长度,以及明确需要钻孔的深度,降低误差出现的概率。除此之外,在对支护部分进行灌注的过程中,需要分析水泥浆的质量与水灰的对比,确保其质量达到建筑工程的标准,为后续建筑工程施工提供一定的便捷,同时能够全方面保障建筑工程的整体质量。
结束语
综上所述,在实际的建筑工程项目的施工过程中,深基坑支护属于尤为复杂且至关重要的施工环节之一,其施工质量的好坏会直接影响整个建筑工程的施工质量,因此相关部门需要将该技术的重要性充分意识到,建筑施工人员需要结合项目的实际施工情况,科学合理地选择相适应的深坑基支护技术。这就需要相关的技术以及管理人员对于该技术的关键点进行充分掌握,在施工时严格按照相关的施工标准规范进行。
参考文献
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