建筑工程深基坑支护施工技术探讨 刘宇胜

发表时间:2021/7/5   来源:《基层建设》2021年第10期   作者:刘宇胜
[导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,深基坑支护施工技术有了很大进展。
        通辽市方正工程建设监理有限责任公司  内蒙古通辽  028000
        摘要:随着社会经济的发展,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,深基坑支护施工技术有了很大进展。为了解决资源稀缺和建筑工程安全性等问题,在如今很多建筑工程施工中都应用了深基坑支护技术,实现了建筑工程结构稳固性的提升,也让建筑物整体质量得到了有效改善,对此,务必将深基坑支护技术的应用进一步落实,充分发挥其作用,使其能够在一定程度上解决上述问题。本文对深基坑支护技术的特点及其具体应用进行了细致分析,以供参考。
        关键词:深基坑支护;建筑施工;应用
        引言
        随着我国经济的飞速发展,中国建筑工程数量逐渐增多,规模逐渐扩大,施工技术也得到良好的优化与创新,但部分建筑工程施工中,施工管理人员对深基坑支护施工技术引用的重视度不高,以致在一些比较复杂的施工环境中,施工人员不能全面掌控施工现场,不能将深基坑支护技术的最大价值发挥出来,给整个建筑工程施工质量与安全带来不利影响。所以,施工管理人员应全面分析施工现场环境,使用目前最先进的施工管理模式,增强深基坑支护技术的运用效果,保障中国建筑工程的有效开展,同时提升深基坑支护施工技术使用价值。
        1建筑工程中深基坑支护技术的作用
        在现阶段的建筑行业中,建筑工程项目通常需要占用较大范围的土地资源。因此,有关建筑企业和部门要想确保自身的可持续发展以及获取更高的经济利益,那么就一定要以项目的具体情况为基础,选取最为高效的手段来提升土地资源的利用成效,而且提升土地资源的利用成效和我国当前全面倡导的可持续发展理念是一致的。与此同时,在建筑企业开展建筑工程各项施工作业的过程中,一般都会用到基坑支护施工技术。而建筑企业要想确保基坑支护技术的利用成效,那么在利用此技术之前,就要全方位的对建筑项目周边环境进行勘察和分析,进而通过在施工过程中增强环境保护力度的手段,最大限度的降低施工作业对环境的破坏程度。
        2深基坑支护技术设计要求
        深基坑支护属于重要结构体系,必须满足稳定性与变形要求,以此维护工程建筑质量。在深基坑支护设计中,正常使用极限状态、承载能力极限状态,属于重要极限状态。正常使用极限状态,是因周边土体开挖变形、支护结构变形,对正常使用的影响较大,但是却未对结构稳定性造成影响。承载能力极限状态,主要支护结构倾倒、滑动、环境破坏,造成大范围失稳。基坑支护设计必须确保承载力极限状态的安全系数,维护支护结构稳定性。确保支护结构稳定性,必须合理控制位移量,避免对建筑物使用安全性造成影响。在设计期间,必须做好计算理论,准确计算支护结构稳定性、支护结构变形问题。按照周边环境条件,变形控制在标准范围内。
        3深基坑支护技术在建筑施工中的应用
        3.1钢板桩支护
        钢板桩支护是使用钢板作为支撑进行的深基坑支护方式,主要使用一种表面带有槽口的型钢,在深基坑开挖时,使用该材料在需要挡土的地点进行支护施工,同时,在深基坑开挖过程中,还需要持续打入钢板,从而保证挡土效果。钢板桩支护的施工技术相对简便好操作,而且不需要较大的资金投入,但是,钢板桩支护对施工环境的要求相对较高,钢板桩支护只能在7m深度以内的深基坑支护工程中使用,若基坑深度过大就会导致其侧向应力有所上升,进而会导致钢板桩所承受的压力过大,造成受压变形甚至是断裂问题。除此之外,钢板桩在软土土质中也表现出了不甚理想的支撑效果,可见钢板桩并不适合在软土深基坑建设中使用。
        3.2土钉墙技术
        土钉墙支护施工技术中,高密度土钉墙与土体结构共同构成了土钉支护系统。土钉支护系统形成的挡土结构的稳定性与复合性较高,能够有效承载结构水平土压力和其他方面的压力,从而为建筑深基坑项目开挖过程的顺利实施及项目整体推进提供有效保障。同时,采用土钉墙支护施工,还可以有效避免墙后土体发生变形的概率,使边坡的稳定性更强。


        3.3地下连续墙支护技术
        地下连续墙支护技术在施工中,要求先用泥浆护壁,然后在进行挖槽时,要严格按照规定的深度和墙宽来进行分段施工工作。之后安装钢筋骨架,在这个环节中利用导管导出泥浆,利用混凝土的注入来代替,最后完成钢筋混凝土墙的施工工作,然后继续用这种方法,完成深基坑的连续施工,以此完成连续墙的支护工作。在连续墙支护技术中,由于其承载力和刚度较强等优势,能够对基坑起到稳定的支护和有效的承压作用,除此之外,该技术还能够起到防水防渗的效果。因此,地下连续墙支护技术往往用在水位相对较高或者地下水影响较大的工程里。
        3.4旋喷桩挡墙支护技术
        在土木工程施工中,旋喷桩挡墙支护技术也应用比较广泛,其技术原理是在支护桩的底部设置旋喷桩,然后进行浆液的调配,再利用支护桩底部的旋喷桩,将调配好的浆液喷出。在浆液喷出的过程中,充分利用钻杆进行浆液喷口的旋转,这样在旋转过程中能够充分进行浆液的拌和,从而形成坚固的支护桩结构,有效提高地基的稳定性。需要注意的是,旋喷桩的制桩质量直接影响在这一技术的有效应用,因此在采用这一项技术进行深基坑支护施工时,相关的施工技术人员应当严格控制浆液喷射的量及旋喷桩的旋转速度,确保旋喷桩挡墙支护技术的应用效果得以充分发挥,从而有效保证地基结构的稳定性。此外,旋喷桩挡墙技术也有着施工工期长、施工难度大、施工成本大的特点,因此在深基坑支护施工时,应当充分考虑该项技术应用的可行性。
        4如何提升建筑施工中深基坑支护技术应用质量
        4.1加强对变形位置的观测
        首先,在建筑工程深基坑支护施工开始之前,必须对施工变形问题重点观测,主要观测位置是基坑边坡位置变形、地下管线变形以及对周边建筑物的影响等,通过收集并分析这些观测数据,可以帮助施工团队更加充分的掌握深基坑支护施工效果。其次,需要对出现变形问题的位置进行及时控制和修补,在这一过程中,需要重点分析出现问题的原因并以此为根据进行处理。最后,需要专业人员分析深基坑支护技术实际应用情况,同时不断完善施工方案,从而从根本上提高施工质量,避免产生安全隐患,影响建筑工程稳定性。
        4.2提高对深基坑支护施工质量的重视度
        假如现阶段的建筑企业不能及时提升自身的专业水准,那么就极有可能会影响深基坑支护施工技术的利用成效。因此,建筑企业的施工人员一定要及时提升自身专业操作的技术水准、持续创新自我认知以及增强对实践的研究力度,从而更为灵活和全面的利用深基坑支护技术。
        结语
        综上所述,在城市现代化发展进程中,出现了大量高层建筑。建筑工程发展期间,相应促进了基坑支护工程的发展。为了全面提升深基坑支护施工水平,必须维护建筑工程建设进度与质量。由于深基坑支护技术会受到周边环境影响,具备风险性和随机性特点。在工程建设期间,必须确保深基坑支护技术应用合理性,以此发挥出深基坑支护施工技术的价值。
        参考文献:
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