樊晶晶
武汉市勘察设计有限公司,湖北 武汉 430000
摘要:改革开放以来,随着社会的发展,建筑业与建筑工程的要求也在不断的提升,而岩土工程勘察则是保障深基坑工程岩土施工质量的重要因素。本文将从深基坑工程岩土工程勘察的意义出发,来分析其在施工过程中的相关重点内容以及相关要求,确保岩土工程勘察能够在项目展开的过程中,实现自身效用的最大化发挥。
关键词:深基坑;工程岩土;工程勘察;重点
引言
随着我国经济水平的不断提升,城市化进程加快,城市人口日渐增多,城市用地紧张,人口拥挤等矛盾日渐突显,严重影响了城市综合水平的提升。高层建筑需求越来越多,施工要求越来越高,在此背景下,深基坑支护技术在岩土工程中得到了广泛应用。岩土工程深基坑支护技术的应用具有一定的危险性,对施工技术和施工质量要求比较高。深基坑支护技术的高效应用,在一定程度上降低了岩土工程施工风险,减少安全事故,加快了施工进度,减少了施工成本,提升了施工企业的综合效益,因此加强对深基坑支护技术的应用措施和质量控制策略的优化设计具有重要的实际意义。
1深基坑支护现状
随着我国综合国力的提高,越来越多的高层建筑开始出现,在有限的土地资源下,高层建筑是城市建筑发展的未来趋势,在这样的时代背景下,对基坑的安全性、稳定性要求更为严格。在传统岩土工程施工中,基坑技术类型单一,一般通过放坡开挖、人工挖掘方式进行,导致基坑深度有限,无法满足时代需求与高层建筑发展趋势。近年来,随着深基坑支护技术的出现,有效地解决了传统基坑存在的问题,取代了传统基坑,成为岩土工程的核心。目前,随着我国建筑事业的发展,支护技术不断更新、改进,有效地解决了强度低、工艺单一的局限性,为高层建筑施工创造了先决条件。但由于我国特殊国情,不同地域岩土工程特点不同,即使深基坑支护技术替代传统技术,并取得较为显著的成绩,但在实际施工中同样存在诸多问题。
2深基坑工程岩土工程勘察的重点分析
2.1施工条件
通过对岩土施工条件的明确与分析,对于有效推动深基坑工程后续施工操作的稳定展开而言,有着十分重要的作用,其可以通过提供相应的参考,使施工人员了解当前施工区域内部岩土的不良性质以及对施工造成的影响,防止其阻碍后续施工项目建设的展开。并且在进行岩土施工条件分析的过程中,必须将其所可能涉及到的各个情况,详细且周全的考虑在内,使其效用的发挥能够得到进一步加深。例如,某深基坑工程项目在进行岩土施工条件分析的过程,便在对当前施工区域的地质剖面以及水文条件进行了详细勘察的同时,也对其所涉及到的物理学指标进行了分析,并将岩土环境中的各个特性考虑在内,配合内力变形计算的展开,明确岩土施工条件对深基坑施工建设所产生的实际影响,从而采取针对性措施进行预防与应用,以避免其影响到后续基坑的开挖与施工处理。
2.2勘察要求
在进行岩土工程勘察时,首先要确定好勘察的深度和范围,以场地周围岩土工程的具体环境为基准。坑口外勘察点必须设置在坑口边界的两倍作用范围之内。对于复杂程度较高的地方,其与地基的距离应在10-15m之间;对于一般复杂的地方,其与地基的距离应在15-30m之间;对于简单的地方,其与地基的距离应在30-50m之间。勘探岩土工程项目,往往以能更精确地研究基坑周围岩土状况及物理力学基本性质等为主要目标,以此作为基坑支护设计方案的具体实施依据。通过数据采集和调查专项工作的有效实施,需要掌握基坑开挖范围和基坑周边基坑的基本类型、储层状况、地下水补给情况、各种影响因素、水位变化、径流情况等。与此同时,需要测量含水层半径和渗透性系数等参数,分四次实施时,若地下水水位发生变化,是否影响基坑支护结构和周围环境等,并根据这些具体问题制定相应的控制措施。
2.3支护结构变形计算
为了促使深基坑支护工程能够得到有效落实,即有必要避免外界多方面因素导致支护结构体系发生变形,以能够为深基坑支护工作的顺利发展提供坚实基础。所以,针对深基坑支护工作的设计来说,要求相关设计人员必须能够在开展设计工作的过程中有预见性思维,充分了解可能导致支护结构出现变形情况的各方面因素,并实施准确的支护结构变形计算工作,同时结合各项地形地质因素进行综合的考量,对支护结构变形计算工作进行落实,并使计算结果的有效性及准确性得到不断提升,也就能够为深基坑支护工作的发展起到有力的推动作用。并且,一旦其中出现紧急情况,应及时对相应的预警机制进行应用,以能够实现及时的止损,并能够为后续的整改工作提供参考。
2.4锚杆施工
其旨在提升深基坑支护的稳定性,不断强化深基坑支护结构的承载性能。而锚杆承拉是一种最常见的方式,将锚杆的一端与深基坑内部的地基进行连接,而另一端则应通过牵拉,确保其具有较强的承载性能,最终能有效地满足锚杆施工的需要。在进行深基坑施工时,由于锚杆施工工艺较为复杂、涉及的工艺技术参数较多、控制难度较大,因此锚杆施工中必须找准其标高,从而为锚固土层的工作顺利实施奠定基础。再利用机械在指定位置对其的钻孔强化处理,及时地将水泥砂石拌和而成的砂浆注入锚杆之中,这对于确保锚杆的稳定性具有不可或缺的作用。因而必须在注浆施工中强化对原材料质量和施工质量的控制,避免基础的稳定性受到影响。而在此基础上,就需要及时进行钢体结构的安装,并结合其安装情况针对性地进行张拉和锚固施工,确保张拉锚固后的钢体结构的受力情况满足设计的需要。
2.5优化设计理念
我国岩土工程不断发展,深基坑支护技术发展空间巨大,在支护工程设计理念中,需要随着岩土变化与实际支护结构承受力,调整转变规律,促使深基坑支护结构设计进一步完善。受到我国实际情况影响,目前,尚无统一的设计规范,一般根据库伦理论与郎肯理论确定实际土压分布情况,且引用“等值梁法”计算支护桩,避免实际设计与施工方法存在的不足。但受限于郎肯理论影响,实际计算结果存在不同,导致支护设计存在安全性与经济性问题。在当前情形下,需要以生产施工实际情况为基准,制定深基坑支护设计方案,将国内外先进理念引入国内设计理念中,摆脱传统方法的制约,建立现代化信息动态设计体制。
2.6完善深基坑支护施工技术管理制度
加强管理制度建设是确保深基坑支护技术高效应用的重要保障。在岩土工程管理制度的基础上,结合深基坑支护技术施工的特点,制定更加科学合理的管理制度和管理机构,实现施工技术管理的制度化和规范化,以便在质量管理中有制度可循。加强对施工机械设备和施工材料的优化管理,为支护技术的施工质量提供物质保障。注重对施工人员的制度管理,对施工人员开展定期的培训,提升专业技能知识水平,强化责任意识,培养职业道德素养,提升施工队伍的整体水平。
结语
岩土工程在我国的发展速度飞快,其中的深基坑支护设计问题也就需要进行更加深入的探讨。从实际上来看,深基坑支护工程不仅能够涉及到较大的范围,且技术性相对较强,所以需要各方面工作人员均能够给予其高度的重视,以促使施工技术水平得到有效提升,同时不断对施工经验进行总结,进而切实实现我国深基坑支护工程项目的良好发展。
参考文献
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