高层建筑工程深基坑支护施工技术 任向锋

发表时间:2021/7/12   来源:《建筑模拟》2021年第3期   作者:任向锋
[导读] 改革开放以来,社会不断进步,中国经济飞速发展,工程建设项目数量逐渐增多,为此也更加严格要求了深基坑支护施工。若想保障建筑工程质量和安全,非常有必要对深基坑支护施工技术进行不断研究与探索。在建筑工程施工中,深基坑支护技术是重要的环节之一,一定程度上会影响到整体建筑工程施工质量以及工程效益。
        中国建筑第二工程局有限公司华东公司  上海市  200135
        摘要:改革开放以来,社会不断进步,中国经济飞速发展,工程建设项目数量逐渐增多,为此也更加严格要求了深基坑支护施工。若想保障建筑工程质量和安全,非常有必要对深基坑支护施工技术进行不断研究与探索。在建筑工程施工中,深基坑支护技术是重要的环节之一,一定程度上会影响到整体建筑工程施工质量以及工程效益。
        关键词:高层建筑;工程;深基坑;支护;施工技术
       
        引言
        在建筑工程项目中,深基坑支护不仅仅和建筑物的主体结构有着紧密联系,而且还和很多自然因素有着一定的关系。而建筑企业及时完善和优化深基坑施工技术管理工作,不仅可以高效避免施工流程延误问题的出现,而且还可以最大限度的确保施工作业的安全。因此,建筑企业一定要重视和关注施工管理工作的重要性,进而在最短的时间内通过完善技术管理体系等手段,来全方位的推动施工企业开展深基坑支护工作,这对于提升建筑企业的技术管理水准有着非常关键的作用。
        1建筑工程深基坑支护施工技术特点
        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。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。
        2高层建筑工程深基坑支护施工技术
        2.1预应力锚杆支护技术
        预应力锚杆技术,就是利用锚杆作为支护,将其两端中一端连接支护桩、支护挡墙等构筑物。一端深入到基坑底层,然后再通过对锚杆施加预应力,通过水泥灌注浆,使土体与钢筋加固连接在一起,从而有效增强基坑侧壁土壤的压力,并直接向土层底端进行传导,为建筑稳定性提供重要保障。在预应力锚杆支护技术的应用中,需要立足于工程施工实际需求以及建筑功能性需求,科学设计锚杆长度及安装角度。此外,在水泥浆灌注过程中,还需要合理控制灌注浆的材料与程序,确保各项工序合理有序,提高支护施工安全性和稳定性。
        2.2锚杆支护
        锚杆是土方工程开挖技术中最常见的支撑技术措施之一。在该项目中,选择了土层锚杆。该锚杆的性能主要体现在以下几个方面:可以牢固地整合到地面中。在控制建筑物变形的同时保持结构的整体稳定性,承受较大的拉力。由于锚固结构所需的孔直径很小,故不需要大型机械设备。它可以代替钢制横撑作为侧壁支撑,可减少建筑中使用的钢量,成本较低。螺栓构造的方法是在土壤层上钻一个孔,插入螺栓,灌封料和拉力锚:第一步可用螺丝钻、旋转锤钻和锤钻在土壤层穿孔底部形成孔。最常用的是压水钻孔法的孔形成方法。它可以同时完成钻孔、排渣、清理孔和其他成孔操作。如果土壤层中没有地下水,则可以使用其他方法钻孔。第二步在完成测量定位后,要准备进行钻孔工作。在钻孔时,如果受到一些硬质材料的影响,钻孔受阻,不要强行钻进,而是要立刻停止钻进,对钻孔部位进行检测,找到阻碍的根源,通过更换钻头或者钻进方式等方法进行合理解决,再按照计划继续钻进,减少钻具磨损和设备的损伤。第三步是进行合理的灌浆。为了保证锚杆的稳固,必须要合理灌浆进行加固。在此过程中,工作人员要对灌浆材料的配比进行合理的设计,并控制好搅拌时间和速度,做好灌浆前的检查,及时清理杂物与障碍,保证灌浆的顺利进行。对于锚孔,注射压力一般为0.4Pa。

当浆料从开口中流出时,使用水泥袋将其填充到孔中。潮湿的粘土会阻塞毛孔并使其收紧。然后用400Pa以上的压力填充,保持一段时间的稳定。第四步是张拉和锚固。将土层螺栓注浆后,仍然必须收紧锚杆的螺栓。当锚固件主体和基座的混凝土强度达到16Pa,进行张拉锚固工作。在拉紧锚杆之前,应选择轴向设计拉力值的0.1倍以上,并且通常应对锚杆施加1-2倍的预应力,以使锚杆的各个部分紧固,并使锚杆完全紧固到平直。
        2.3地下连续桩技术
        地下连续桩支护技术的应用较少,主要由于资金成本高所致,施工后期还需做好相关处理,人力物力花费较大。深基坑支护施工技术应用期间,可以发挥出较高实用性,具备较多应用优势,成为深基坑工程的关键性技术,可以有效推动建筑行业基础工程的发展。通过应用地下连续桩技术,可以维护基础施工的稳定性和安全性,全面提升基础施工在承重方面的应用。此外,注重基础施工的应用,可以确保基础工程质量和安全,相应提升工程建筑的发展。
        2.4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。
        2.5混凝土灌注排桩支护技术
        现阶段,混凝土灌注排桩支护技术是深基坑支护施工技术中应用最为广泛的一种,该技术能够有效减轻深基坑支护施工对地基土体的损坏程度,削弱施工对周边环境的影响。在实际应用中,混凝土灌注排桩支护的钢筋混凝土的排桩形式主要为柱列式间隔布局,施工人员确保对各个灌注桩之间的距离进行严密的监控处理,使其疏密度保持在合理范围内,有效避免间隔处发生土壤深入或者产生地下水的情况。此外,还需要通过在混凝土灌注桩之间进行高压注浆,来提升施工质量,确保项目施工达标。
        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。深基坑支护施工既要求能够确保基坑内稳定性,同时也要最大限度降低对基坑周边环境的影响,确保项目安全性,从而为高层以上建筑建造奠定坚实基础。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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