耿海录
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摘要:建筑业作为国民经济建设的基础产业,对整个国民经济的发展有着非常重要的影响。特别是近年来,随着经济建设的不断发展和人民生活质量的提高,建筑施工的质量标准越来越高。其实就是这样。只有保证质量,才能促进建筑业的可持续发展。深基坑支护技术作为建筑业的一项基础施工技术,在建筑业中发挥着极其重要的作用。
关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程
前言:深基坑支护施工技术在现代建筑工程施工中的应用,对基坑的施工质量和安全性能有着至关重要的影响。因此,相关施工企业应在建筑工程施工中积极应用深基坑支护施工技术辅助施工,从而有效提高整个建筑工程的施工质量。
1、建筑工程中深基坑支护技术的设计要点
建筑工程中深基坑支护的施工过程较为复杂。为了保证施工质量和安全,确保高层建筑的施工安全,施工前需要进行科学系统的施工设计,为每个施工环节提供清晰具体的施工指导。设计中应明确深基坑施工应注意两种极限状态,即正常使用极限状态和承载力极限状态。对于正常使用的极限状态,即基坑开挖时,周围土体和支护结构受其变形,但其变形不引起结构的稳定;承载力极限状态是指由于支撑结构或周围环境的破坏而引起的大规模失稳的极限状态。设计中应将承载力极限状态安全系数控制在标准范围内,在保证支撑结构稳定的同时,有效控制位移,避免对周边造成安全损害。同时,要准确计算支护结构的稳定性和变形,以保证在保证自身结构和周围环境稳定的前提下,变形控制在标准范围内。
2、建筑工程深基坑支护施工技术的现状
经过我们多年的施工经验和实践,已经形成了一套完整的深基坑支护体系,可以根据多地形、多区域的不同经济条件制定施工方案。基于施工的技术要求,对深基坑技术有很大的技术要求。根据建筑行业和地下空间工程项目,深基坑大致可分为土钉墙支护、搅拌桩支护和护坡桩支护技术等。不同类型的支护有不同的技术要求,应根据施工的实际地质条件、施工技术要求和施工规划进行相应的改进,因地制宜地采用最适合施工的技术。在现代技术的优化下,深基坑支护施工技术得到了更好的应用,也为今后的建筑施工提供了良好的技术支持。
3、深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
3.1土层锚杆施工技术
建筑工程的测量人员需要通过测量作业确定锚杆的位置,施工人员必须在钻孔作业时确定其能够达到设计深度,并要求技术人员在锚杆使用的准备阶段检查其质量,土锚杆施工技术的具体应用中的一些隐蔽项目应作为深基坑支护工程整体施工质量控制的重点。如果施工人员在施工阶段遇到异常问题,应立即停止施工,然后在技术人员的帮助下继续施工。土锚施工技术的水平孔间距是具体应用中的控制重点,其误差在深基坑支护技术的具体应用中一般允许控制在50mm左右,钻底偏差尺寸误差一般需要控制在锚杆长度的3%以下,否则必然会影响整个深基坑支护工程的施工质量,从而导致深基坑工程施工阶段出现一些安全隐患。在土锚施工技术的具体应用中,灌浆控制也是质量控制的重点。灌浆过程中,施工人员必须按照相关技术实施细则完成作业,一般按照孔底自下而上的顺序完成施工作业。施工人员发现浆液从孔口溢出后则要立即停止注浆作业,并要根据孔内浆液的实际情况来对补浆作业次数进行控制。
3.2土钉墙支护施工技术
土钉一般有以下几个主要组成部分:首先是密集的土钉群,然后是一层混凝土面层,再是用于固定结构的土体结构,它们共同构成一个复杂的混合结构,主要用来承受水平土压力,是深基坑工程质量的体现。由于墙后的土非常容易变形,所以采用土钉墙施工技术,可以有效保持边坡的形状。
该技术一般有以下施工环节:钻孔、插入钢筋、灌浆等。在这个过程中,结构的稳定性取决于土与土钉的相互作用,因此必须在土质较好的工程环境中使用,还必须位于水位以上的淤泥和粘性土中。反之,如果地质条件极差,就不适合这项技术。在这项技术的具体应用中,必须注意以下几点:首先,钻机参数的合理控制一般是钻头速度的控制,主要是防止塌孔和掉块现象。在这个过程中,只要有问题,就要立即停止,问题彻底解决后才能重新开始;钻孔完成后,必须尽快将土钉插入其中,并严格遵守灌浆操作规程。在整个插入过程中,要严格按照要求,找到最佳插入位置,力求误差最小。在灌浆过程中,应掌握泥浆的质量。第一步是让它足够统一。在整个过程中,如果所有设备都处于理想的工作状态,此外,还应检查土钉的参数是否合理。
3.3混凝土灌注桩支撑施工技术
混凝土灌注桩施工是深基坑支护施工中常用的一种技术形式。在这方面做好,可以大大提高施工质量。然后,在混凝土灌注桩施工过程中,应从以下几个方面进行:(1)混凝土灌注桩施工前,对基坑壁进行保护,保证其强度,避免影响混凝土灌注桩的施工效果。一般情况下,挡土墙处理主要采用混凝土材料,施工时需要清理基坑,不得有杂物,以免对后续施工过程造成严重影响。(2)清理完成后,需要设置排水沟和桩孔,避免混凝土灌注桩内部积水,影响施工效果。同时,钻孔时,桩架应安装在合适的位置,这方面完成后,应进行钻孔施工。但钻孔时要根据情况泵入适量泥浆,并保证泥浆高于地下水位,才能达到良好的施工质量。
3.4护坡桩施工技术
护坡桩支护施工技术因其成桩率高、施工简单快捷而广泛应用于地下建筑工程,尤其是地质结构复杂的深基坑支护工程。这项技术的核心是钻井技术,对施工人员的素质要求较高。护坡桩支护施工过程中,施工人员必须遵守工程设计人员设计的施工标准,明确工程要求,保证成桩率。护坡桩的施工工艺需要在钻孔内进行多次灌浆,直至成桩。因此,灌浆过程的质量非常高。因此,相关人员必须控制好施工工艺,以提高成桩率,保证支护工程的稳定性和安全性。
3.5钢板桩支撑
在所有的深基坑支护技术中,钢板桩支护是一种经济简单的支护技术。这项技术通常应用于软土地区,但由于钢板桩固有的柔性,往往是由于支架设置不合理造成的。因此,在实际施工中,一旦基坑支护深度超过6m,将采用其他支护方式,地下连续桩施工技术在目前的工程建设中很少使用。造成这一问题的主要原因是,与其他施工方法相比,地下连续桩支护的施工成本较高,不适合中小型工程。除了工程造价的问题外,在工程前期还需要大量的人力对施工区域的环境进行勘察和处理,保证施工区域的安全水平、施工设备和地下水不会影响连续桩施工的作用。该施工技术在深基坑支护中具有很高的实用性,可以避免地下水对施工过程的影响,但施工成本的问题限制了其在建筑工程中的应用频率。在满足施工要求的工程中,采用地下连续桩支护可以提高支护体的刚度,进而保证工程的承载力和稳定性。在未来的发展中,技术人员应降低地下连续桩支护的成本,拓宽应用范围,以便在更多的工程中使用。
结论:参与深基坑支护工程施工的人员需要进一步提高专业水平和综合素质,加强深基坑支护工程的施工管理,提高施工技术,从根本上提高深基坑工程乃至整个建筑工程和周边工程的施工质量,确保建筑业的可持续发展。
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