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摘要:在现阶段的城市中,高层建筑越来越多。高层建筑由于垂直高度大,这也要求基础埋深较大,基坑施工难度增加。为了保证基坑施工质量和安全,需要重视深基坑支护施工技术的应用,保证高层建筑深基坑支护作业的顺利开展。本文重点分析高层建筑深基坑施工及质量控制的相关问题,结合着工程项目的具体情况,针对于深基坑施工技术及质量问题展开科学的讨论,在系统的阐述中为相关工作的开展提供可靠的参考与借鉴。
关键词:高层建筑工程;深基坑支护;刚度
引言
建筑工程深基坑支护项目施工技术难度高、工作强度高、安全风险大,施工现场地质情况复杂,周围环境的建筑物和地下管线较多,施工过程需要妥善管理,避免施工安全事故造成企业不必要的经济损失。为保护施工现场环境,提高工程施工质量,需要强化深基坑施工技术管理措施,科学运用先进的施工技术,保证深基坑支护施工质量安全可靠。
1深基坑支护施工内涵
深基坑支护施工是基于整个建筑工程地下结构稳定性与安全性的建筑施工举措,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。在实际的建筑工程应用当中,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。由于建筑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,对建筑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。
2如何应用深基坑支护技术
2.1逆作拱墙、地下联系墙的支护技术
拱形墙朝下的地下连续墙的支撑技术,也是一种支撑深基坑的技术,可以适应不同的地质条件。这种辅助技术具有噪音低、支撑强度高、节省原料的优点,应用效果比较好。但是,有利有弊,这种支护技术的使用也更为复杂。施工过程包括使用重型设备在现场挖深的隧道沟槽,并使用设备在混凝土硬化之前将钢筋笼放入沟槽中。它与混凝土结合形成坚固的混凝土挡土墙,起到支撑的作用。尽管这种支持方法的设计相对复杂,但是施工过程相较于它的效果来说并不复杂,并且容易满足设计要求。
2.2土钉支护技术的应用途径
在深基坑支护环节当中土钉支护技术也是一种非常常见的技术手段。土钉支护在开展施工环节时,它的施工原理是在整个建筑物作业的区域布置数量适当的成桩位置,通过将这些成桩点进行预制混凝土泥浆的浇筑,从而在混凝土凝结之后增强整个围岩的强度。通过开展土钉支护技术,可以实现改善区域土质特征的目的。在实际施工时,要控制整体的直径尺寸,结合现场土壤的具体情况,对施工的图层进行把控。也需要控制成孔的直径,直径不能过小,数据要大于10.5cm。而且在开展掘进工序的过程当中,要控制速度和力度,通过进行水泥喷浆施工来提升基层的整体稳定性。钢筋笼的捆扎长度也需要对钢筋的尺寸进行规范,通常而言,钢筋笼捆扎的长度不应过短,要至少为钢筋直径的25倍以上。
2.3钢板支护的技术要点分析
钢板支护是常见的建筑工程深基坑支护技术方式,适用于松软土质。钢板的韧性大,在软土环境施工中,可以实现有效的深基坑支护操作。如果前期设计勘察不合理,土质不符,可能导致土板错位或变形问题,影响基坑支护的施工操作。在钢板支护中,需要结合实际情况选择是否使用钢板支护方式。
钢板支护的深度需要在6m~7m的软土层,支护操作中需要全面考虑地质条件,以保证基坑支护的质量符合施工规范要求,从而更好地发挥支护技术操作优势。
2.4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。
2.5止水帷幕施工
在施工进程中,经常会遇到很多超乎想象的环境,可能是土壤质量非常合适的地方或条件相对恶劣的地方。因为建筑环境的确不受人控制,较为复杂。在极端环境下,必须采取某些特殊的处理措施。在一些城市相对较低的地方,存在地下水,此时,可以使用止水帘技术来止水,以最大程度地减少对结构的影响。但是,使用这种止水方法时,浇筑必须沿基坑的边线进行,确保施工的顺利进行。
3深基坑支护施工关键技术管理的相关举措
为了保证施工的有效性和整体的质量,必须要选择合适的深基坑支护形式。在施工时通过重力式以及悬臂式的施工技术手段的处理,提高整个支护结构稳定性。对于一些土质较好以及浅层开挖的施工操作,我们选择悬臂式的施工技术,能够实现整体工程项目操作的简便度。而对于一些强土支护工序,则选择重力式的施工,技术手段能够维持支护结构的整体的平衡度,把控自身重量导致的各项问题,从而提高施工操作的合理性。在开展建筑工程的深基坑支护施工技术的过程当中,施工管理的人员要对各项材料进行严格的把关,做好原材料的采购工作。在材料进场时,要检查材料的质量要对现场管理的方式进行确认。对于施工材料的储存、保管要做好分类工作,最好核对施工的计划来分布材料的摆放。一些需要马上使用的材料,要放置在能够快速运作的区域。同时,在储存环节也要做好抽样调查工作,对于质量不合格的材料要严禁使用,避免将劣质材料投入到施工建造当中,从而影响了建筑物整体的质量。再者,在整个深基坑支护技术施工的过程当中,施工操作的人员包括维持现场秩序的管理人员、进行采购的人员以及保证整体质量的检验人员和基层的施工操作人员,所有的工作者都是为了维持高校生基坑支护的实践者,在进行整体施工操作时要确认具体的施工管理制度,确保每个工作人员都能够在管理制度的运作之下实现自身的工作任务。
结语
综上所述,随着我国土木工程的快速发展,深基坑的建设直接为建设工程提供稳定的保障,建筑单位必须要特别关注它。针对目前深基坑开挖施工中现有的问题和隐患,根据建设的条例和法规,在实际建设中,应特别加强深基坑的管理,促进深基坑技术的发展,不断优化技术,满足我国对于建筑的需求,促进我国建筑技术的创新发展。
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