段文萃
济南城投置业有限公司 山东济南 250000
摘要:在经济建设步伐加快、城镇化程度加大的背景下,建筑行业得到了飞速的发展,随着建筑项目种类多样化、土地资源总量紧缺,地下空间开发需求不断加大,稳定和完善的基础工程施工至关重要。在基础工程施工中,深基坑支护技术是很关键的部分,支护技术和施工管理,直接影响建筑基础工程施工质量和基础造价,因此对该技术进行研究,对其不断进行完善和优化,具有重要的现实意义。
关键词:建筑工程;深基坑;管理;措施
0引言
建筑工程深基坑支护项目施工技术难度高、工作强度高、安全风险大,施工现场地质情况复杂,周围环境的建筑物和地下管线较多,施工过程需要妥善管理,避免施工安全事故造成企业不必要的经济损失。为保护施工现场环境,提高工程施工质量,需要强化深基坑施工技术管理措施,科学运用先进的施工技术,保证深基坑支护施工质量安全可靠。
1建筑施工中深基坑支护中常用的施工技术
1.1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土钉增加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,进行相应计算,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,确定是否符合土钉支护施工技术操作标准,能否达到建筑施工标准。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。
1.2深基坑支护的锚杆支护施工技术
在建筑施工过程中,深基坑支护的较常见的施工技术是锚杆支护方式,使用锚杆支护能够承受建筑中非常大的拉应力,能够有效提高支撑部件的稳定性,防止发生变形等其他意外事故,节约更多的人力物力,具有较强的经济性。为此,锚杆支护技术在建筑深基坑支护施工过程中应用非常广泛。在锚杆支护技术应用施工的过程中,应注意螺栓底部是否达到支撑的范围内,确保螺栓能够承受一定的压力,螺栓的偏差能够在可控范围内。
1.3深基坑支护的排水技术
在建筑工程深基坑支护施工过程中,要结合施工现场实际情况,选择是否使用深基坑支护的排水技术,通过人工方式对地下水位进行干预,防止深基坑中出现地下水渗透现象。达到挡水、防水的作用,保障深基坑的稳定,从而提高整体建筑的质量。
1.4钢板桩支护
在建筑工程施工过程中,深基坑支护方式有钢板桩支护,由钢板桩和锚拉杆组成。由于现阶段使用的钢筋材料都是再生钢,而非传统的原钢材料,刚质材料的拉应力不足,其支撑性能相对较低。添加锚拉系统能够有效提高钢板的刚性和稳定性,需要注意的是,锚拉系统必须结合施工现场实际情况,因地制宜制定合理锚拉系统和拉应力技术,一旦锚拉系统处理不当,会对钢板桩支护造成较大的影响,容易造成变形的现象。但是这种支护方式不可以在基坑深度为7米左右的软土地层使用。
1.5深层搅拌桩支护
在建筑工程施工过程中,新型深基坑支护方式是深层搅拌桩支护。深层搅拌桩支护方式主要是将水泥、石灰、添加剂、固化剂等材料通过深层搅拌机进行搅拌,将水泥、石灰、软土充分搅拌到一起,发生物理固化反应后使得软土变成排桩,增强基坑稳定性。
2建筑基坑支护施工注意事项
2.1完善勘察方案设计
对于基坑支护工程而言,工程勘察是一项极为重要的事前工作。首先,技术人员应科学合理评估建筑场地,提出合理的建议;其次,科学设计场地勘察方案,评估施工现场岩土工程性质。对于一些地质条件复杂,或是超高层建筑工程,还需要对溶洞、滑坡等地质进行深入评估。最后,结合建筑工程性质选择最适宜的勘查方案,在保证建筑施工质量的同时,降低工程成本,使得工程获得更高的经济效益。而基坑支护技术方案的选择,首先要重视施工基本信息收集,技术人员通过信息分析和处理,制定相应的实施步骤与标准,然后根据标准合理选择支护技术,以此来提高基坑支护技术的适用性。
2.2落实现场检查
在基坑支护施工过程中,现场测量是非常重要的环节,根据测量数据,可以真实反映出工程情况,为动态化监控奠定基础,切实提高基坑的安全性能。在现场检查过程中,要详细记录基坑支护结构沉降量、变形量、位移量等数据,以便为后期施工方案优化调整提供参考。在检查中,若上述数据高于正常值,就必须及时采取防护措施,以避免发生安全事故。
2.3关注深基坑支护施工安全
基坑支护技术的使用必须根据现场土质情况进行优化调整,在基坑开挖时应严格按照图纸进行,确保开挖的深度和范围达到工程所需。在施工期间,为避免土堆引发安全事故,开挖作业中所挖出的土方应立即清除,而土方堆放区域要尽量与周边建筑物保持一定距离,以免对周围建筑物地基造成影响,从而破坏其稳定性。针对施工作业中出现的突发事件,要提前做好应急预案,一旦发生紧急情况要立即采取防护措施,确保施工人员的生命财产安全,及时对施工方案作出调整,确保基坑支护施工有序开展。
2.4优化基坑设计参数
首先要对嵌固深度进行优化。桩体嵌固程度在很大程度上对支护效果产生直接影响。如果嵌固深度不达标,基坑的稳固性将会被削弱。当基坑开挖深度过深时,又会造成桩体材料的浪费,从而使得施工成本增加。因此,必须根据土地质量,合理设计嵌固深度,在确保安全性的同时,提高经济效益。其次要对桩体进行优化。支护效果受桩体间距的影响,当桩体排列较为稀疏时,土体受力将增加,土体滑落发生概率变大,从而导致支护效果不明显。当桩体间距过密时,土体作用无法最大化发挥出来,反而会导致支护成本增加。因此,在设计桩体间距时,要科学合理计算,结合工程实际情况,对整桩间距进行优化,确保桩体支护作用最大化发挥出来。
2.5?做好施工各个环节的检查和检测
除对施工整个过程进行全面监督和把控之外,对于施工各个环节的检查和检测也要进行严格检查和检测,因为只有这样才能及时掌握工程情况和进度,对后续工作进行合理的调整和安排。在对基坑支护进行检测时,重点对支护位移、强度、变形情况与结构完整性等重要的部位和指标进行检测,保证符合工程施工技术要求。通常情况下,开挖基坑后的2-3d都要对支护情况进行重新检测,如果检测过程中发现问题,需要及时采取有效措施进行解决和处理,在返工或整改之后要用更大的力度和频率进行重检,从根本上保证深基坑工程的质量。
结束语:建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理,不仅要重视支护施工技术特点和施工设计,还要不断加强施工过程中关键技术环节的管理措施。本工程深基坑支护项目采用冲孔灌注桩支护效果稳定,保证了施工安全性和支护结构的施工质量。深基坑支护施工技术管理需要不断完善、创新工作路径,优化深基坑支护施工技术管理,有效提升建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理水平,保证建筑工程施工质量。
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