建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究

发表时间:2021/6/24   来源:《建筑实践》2021年第6期   作者:毕贵端
[导读] 深基坑支护技术被广泛应用到地下建筑工程施工中
        毕贵端
        天津新城投资有限公司    天津市       300000
        摘要: 深基坑支护技术被广泛应用到地下建筑工程施工中。我国人口基数大,土地与建筑矛盾突出,出现了大量地下建筑工程,所以必须深入研究和讨论深基坑支护技术。在地下建筑工程支护施工期间,通过深基坑支护技术,可以加固空间结构,维护地下建筑工程质量,全面促进我国建筑行业的发展。
        关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
        在建筑工程施工过程中,深基坑支护技术施工技术对建筑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,严重威胁建筑施工人员人身财产安全。随着我国建筑工程数量不断增多,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,从而保障建筑工程质量。
1 建筑工程深基坑支护施工技术特点
        1.1 基坑深度持续加大
        我国土地资源丰富,然而人口基数大,多数土地无法耕种和居住,所以必须注重地下建筑开发。当前,我国地下建筑工程朝着现代化方向发展,可以合理应用于城市建设,促进城市经济发展与管理。在建筑工程施工中,基坑深度持续扩大,部分发达国家地下深度建设高达6 层,且基坑深度达到20m,基于发展现状可知,基坑深度还会持续增长。
        1.2 基坑工程施工条件复杂
        当前,我国建筑工程施工条件复杂,特别是深基坑支护施工条件中。沿海地区开展地下建筑工程施工时,因沿海地区地形特殊,地质构造复杂,严重影响了深基坑支护技术。在基坑开挖中,对建筑安全性与稳定性造成影响,还会危害周边建筑安全,损伤建筑工程使用寿命。深基坑支护施工中,管道铺设工作也比较复杂,陈旧老化建筑影响严重,致使建筑安全性与稳定性不足。
        1.3 安全事故高
        开展深基坑施工建设时,对施工地区、地质环境的影响非常大,会严重影响周边建筑稳定性与安全性,安全隐患也比较大,极易引发安全事故。在施工建设期间,因支护工程不合理,外部因素影响,支护工程未起到显著成效,对建筑结构稳定性影响较大,还会引发安全事故。支护工程所致安全事故的不良影响较大,不仅会延误工程工期,增加施工成本,加大人员损伤,还会引发工程纠纷,社会不良影响较大,加剧建筑施工企业的社会压力与资金压力。
2建筑工程深基坑支护的施工技术
        2.1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。
        2.2土钉支护技术
        在建筑工程施工中,土钉支护施工技术是目前我国深基坑施工中常见的施工技术之一。但在实际施工的过程中,土钉施工技术是通过使用土钉利用建筑物与周围土体之间的摩擦来提高深基坑支护土层的稳定性和实用性。在土钉支护技术施工过程中,建筑工程施工人员必须对施工现场进行勘探,了解现场边坡实际情况,进行计算,确定是否符合土钉支护施工技术操作标准。计算出在建筑施工过程中土钉支护施工技术使用时的拉力值和强度值,是否能够达到建筑施工标准。在土钉支护技术施工时,为了保证建筑工程的建筑质量,施工企业必须按照施工建筑设计和施工要求进行操作,结合现场实际情况,科学合理地设计和计算土钉深度以及孔内实际土钉支护,合理确定水灰比和水泥砂浆外加剂类型和数量,提高土钉施工的质量,确保后续灌浆施工工作能够顺利进展。


        2.3地下连续支护墙的技术要点分析
        地下连续支护适用于群体建筑。钢筋混凝土墙体施工中,以分槽确定施工技术方案做好支护结构的保护。根据地下连续墙的支护工艺需求,对渗透值、刚度值等进行分析,判断深基坑支护下是否满足不同建筑的支护需求。如图1所示,在大面积的基坑支护,地下连续支护墙施工中,连续支护墙方式可以提升施工效率,满足支护施工技术质量水平的总体要求,符合建筑工程施工规范设计标准。
        2.4深层水泥搅拌桩基坑支护技术分析
        深层水泥搅拌桩基坑支护技术是适用于特殊的深层建筑基础施工。水泥桩具有韧性强度,可以保证地下的结构不受损害。水泥桩不适用于深基坑的支护,因为深基坑支护的成本较高,稳定性和延展性较差,在设计勘查阶段,需要确定建筑企业的施工标准,结合实际需求确定施工方案。
        2.5锚杆支撑支护技术要点分析
        建筑锚杆支护技术操作中,需要根据建筑基础的维护程度准确判断支撑下支护的作用和基本要求。锚杆支撑需要确定支撑锚杆的支护标准,结合实际地基的变形程度,选择合理的支护方式。施工前应根据施工现场的支撑比例范围,确定结构形式和规范要求,保证智能结构支撑的稳定性及结构的合理性。调整深基坑支护效果,确定建筑工程基坑支护的施工质量标准符合设计规范要求,以满足不同面积、不同结构、不同高度的建筑工程建设使用,从而提升后期建筑工程施工安全规范操作。
3关于建筑工程深基坑支护施工技术的应用控制策略
        3.1优化深基坑支护施工技术方案
        从深基坑支护安全质控的角度分析,要注重优化支护施工技术方案。一般来说,每个工程的地质条件差异,不同的地层情况也存在差异,因此要注重施工现场的勘察,优化支护方案,为深基坑支护作业的开展提供科学合理的技术指导方案。梳理支护技术方案的重难点,落实技术交底,通过支护施工模拟和技术培训的方式,使支护作业人员能够掌握技术要点,保障支护作业的安全。
        3.2健全施工管理制度
        深基坑支护作业现场的环境复杂,既需要保障工程施工的质量,同时也要关注到周围建筑物的安全,严格把控技术的运用质量。实践中要健全施工管理制度,细化分解技术管控的职责与任务,落实到具体部门与人员,使得支护作业高质量开展与落实。根据支护安全管理的需求与要求,投入相应的资源,营造安全度较高的作业现场,实现对作业安全与质量的有效控制。
        3.3加大施工过程实时观测与监测力度
        一般来说,深基坑支护作业是边开挖边进行支护的,面临的挑战与风险很多,若未能做好安全管理极易引发安全事故。基于此,要做好深基坑施工环节的观测与监测,动态掌握基坑内的情况与变化,调整施工作业方案,切实保障支护作业的安全与效果。实践中积极引入现代化监测装置与方法,提高监测的实时化与准确化水平,切实保障深基坑支护作业的安全与质量。根据采集的数据信息,分析支护变形情况,预测安全事故的发生,切实保障深基坑施工作业达标。组织管理人员现场检查,做好动态观测,掌握全面的信息。充分利用信息化技术手段,搭建高效的沟通平台,为管控工作的开展与落实提供支持,提高支护管理的水平。
结束语
        综上所述,建筑工程施工规范化管理中,需要重视深基坑支护环节的基础操作。根据建筑工程的整体施工方案确定施工规范的标准要求,明确施工整体质量考评标准和施工操作规范方式。严格遵照施工各个阶段的规范操作标准,对施工操作环节和方式进行技术提升,建立符合建筑工程施工操作规范的监理办法,明确制度操作方案,结合施工操作过程要求,分析确定监理管控方式,以保证建筑工程整体基坑支护操作质量水平的快速提升。
参考文献:
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[3]康水妙.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究[J].四川水泥,2019(11):138.
[4]范瑞.关于建筑施工中深基坑支护施工技术的探讨[J].建材与装饰,2018(49):22-23.
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