建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理

发表时间:2021/7/15   来源:《城镇建设》2021年第4卷2月6期   作者:付朝普
[导读] 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。

        付朝普
        身份证号码:53212819841217****

        摘要: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。基于此,本篇文章对建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理进行研究,以供参考。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术;管理措施
引言
        我国人口不断增加,然而土地资源又十分匮乏,因此我国现代大多数建筑都成为了高层建筑,这就对建筑企业的专业水平提出了更高的要求,而在建筑工程施工中合理运用深基坑支护施工技术,可以提升工程质量。但是深基坑支护技术又存在着难度大和风险高等特点,导致该技术在施工过程中受到的影响因素众多,从而影响工程的施工质量。因此,为了科学地推进深基坑支护技术的应用,就要求建筑企业的有关工作人员必须严格掌控施工的每一个环节,进行科学的分析和规划,在不影响周围环境的情况下来进行深基坑支护技术的应用。
1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。支护结构位移控制为水平位移,对位移情况与位移量变化进行密切监测。
2建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用现状
        2.1安全事故频发
        由于深基坑支护施工为地下施工,相较于地上施工的施工难度更大,安全风险更高。再加上地下结构的不确定性较强,土壤理化性质差异性较大。因此,在实际施工中,施工过程受到地质构造条件、地下水层位置与高度、土壤颗粒间隙等多方面因素的影响。在实际施工中,施工人员一旦未在施工前做好准备准备,则会极大地增加深基坑支护施工的安全风险。这也是造成深基坑支护施工安全事故频发的主要原因,不仅降低施工效率,也在很大程度上影响了建筑施工单位的经济效益与社会效益。
        2.2施工环境较为恶劣
        深基坑支护施工是现代建筑工程施工的重点项目,并且深基坑支护施工对周边环境的要求较高,相对来说施工条件也更加苛刻。现阶段,我国深基坑施工环境整体来说较为恶劣,一些相对较为复杂的建设工程,对施工单位建设资质的要求比较高,如果施工单位承办能力较弱,则可能造成施工质量下降。同时,不同区域地理位置环境差异也对施工造成较大影响,尤其是沿海经济发达地区,高层、超高层建筑需求不断增加,原本就增加了深基坑支护施工难度,再加上沿海地区地形地质特殊复杂,对深基坑支护施工的难度进一步增加,影响项目施工质量。此外,该类区域即使在深基坑项目已经投入使用后,沿海环境也会对项目造成持续性影响,从而导致其使用寿命缩短。


3建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理措施
        3.1排桩支护技术
        排桩支护技术的灵活性较高,可以扩大应用范围。在软土地基中可以应用连续排桩技术,利用支护桩注浆防水支护工程。设定一定数量的挖孔桩,可以组成柱列式排桩,在深基坑土质良好地区、低地下水位地区应用广泛,不仅可以防水,还可以起到挡土作用。应用密排钻孔桩施工技术时,必须严格按照基坑深度选取。一般来说,基坑深度越高,密排钻孔桩排列密度就越大,所需设备支撑就越多。
        3.2密切观测支护结构变形
        由于建筑工程深基坑支护施工属于室外操作,多数因素都会影响深基坑支护结构,出现明显变形问题,还会对深基坑支护施工质量造成影响。在施工建设期间,全面观测深基坑支护结构,深入分析和研究观测数据,掌握深基坑土方开挖与支护设计的实际应用,明确施工实践和施工设计的偏差,以此缓解外部因素的不良影响。深基坑支护观测涉及内容多,包括边坡变形观测、建筑物观测、地下管线观测等。
        3.3土层锚杆施工技术要点
        施工单位土层开挖到特定深度,施工单位需要开展土层锚杆施工,在土层锚杆施工中需要发挥出锚杆的拉力,锚杆具有显著的强度和延伸性,在施工中使用还具有抗疲劳性,施工单位要避免锚杆发生腐蚀问题,因此需要防腐处理锚杆。在孔位中合理插入灌浆杆,有序开展注浆作业,有机结合浆液和土层,有效抗拒拉力。施工单位在利用土层锚杆施工技术的过程中,施工单位首先需要开展普通灌浆,在孔底位置插入灌浆管,利用压力在底部挤出浆液。其次开展加压灌浆,合理设置止浆塞,在锚固段落实灌浆工作,在压力的作用下可以逐渐凝固降压。此外需要重复开展灌浆工作,在锚杆上附着双层套管,从而开展重复灌浆工作。最后在内胎落实加压施工灌浆,孔洞成型之后插入内胎,随后开展灌浆工作,将浆液充满孔洞和内胎之间,在初拟凝固之后将水注入内胎中,因此增加压力,密实地挤压浆液和孔壁。
        3.4及时做好地质勘察工作
        地质勘验是建筑施工工作的必备环节,在深基坑支护施工中占据着举足轻重的地位。因此,进行全面的地质勘察工作就显得尤为重要,施工前要及时做好地质勘察工作,有关人员对勘察数据进行科学分析,在此基础上选择适合的支护施工技术,并制定科学的方案。地质勘察工作要对建筑区域的土质条件和地质结构进行科学分析,同时还要结合地下水文的情况,综合各方面的情况来得出全面的报告,以此作为支护施工的依据,保障施工工作的顺利进行。
        3.5科学处理地下水
        另外,在建筑工程中会遇到不同的施工环境,各方面因素会对深基坑施工造成一定影响。这其中较常见的一个因素就是地下水的影响,因此在施工中要科学处理地下水,以此来减轻地下水对深坑基的不利影响。在目前的处理方法中,较为常见的措施是使用排水来使水位下降,同时要降低水压来保证支护效果。在对地下水进行处理时,先要对地下水的情况进行全面的了解,以此来确定孔径的具体位置和间隔,保证处理效果适合施工要求,推动后续工作的顺利展开。
结束语
        现代建筑建设中,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。深入研究深基坑支护施工技术,立足当前深基坑支护施工技术应用现实问题,有效解决问题,对于提高现代建筑质量,缓解人地矛盾等具有重要意义。
参考文献
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