缪春波
中国建筑第二工程局有限公司?北京?100000
摘要:随着我国社会向着现代化方向发展,土地资源也成为越来越稀缺的资源之一,由于人们生活水平在持续提升,人民对于建筑物的质量和安全性也提出了更高要求,为了解决资源稀缺和建筑工程安全性等问题,在如今很多建筑工程施工中都应用了深基坑支护技术,实现了建筑工程结构稳固性的提升,也让建筑物整体质量得到了有效改善。
关键词:深基坑支护;?建筑施工;?应用;
在建筑工程施工过程中,深基坑支护施工作为一项复杂且困难的施工内容,一向被各大工程施工方所重视,由于深基坑支护施工环节能否保质保量的开展将会直接影响到整个建筑工程的施工质量,因此要求施工方必须对该环节提起足够重视,在建筑工程实际施工过程中,根据施工环节和实际施工需求选择适合的施工技术,从而保障施工效率和质量,同时也要加强对深基坑支护施工的质量监管力度,保证建筑物质量符合要求。
1 深基坑支护技术概述
基坑是建筑工程施工过程中的必要施工建设,而深基坑则指基坑深度5m以上的深坑,亦可指附带有支护结构的基坑,通常来说,对于建筑工程施工过程而言,为了保证建筑工程深基坑施工正常开展,从而保障建筑结构的稳定性,施工方必须对整个建筑基坑的施工方案进行综合考量和设计。由于我国土地资源的紧缺,各种高层建筑拔地而起,高层建筑可以在一定程度上节约土地资源,而这类建筑物对基坑深度的要求更高,正因如此,施工方必须对深基坑施工过程中支护技术的应用进行研究和分析,不断提升深基坑支护技术的应用水平,从而满足建筑工程施工需求。
2 深基坑支护技术施工特征
2.1 基坑深度更大
深基坑支护技术施工最明显的一个特征即基坑深度有所增加,伴随着我国城市趋向现代化发展,也导致城市中土地空间严重压缩,因此对于很多寸土寸金的发达城市来说,高层建筑已经成为了主流建筑,也因此导致这些建筑工程对于基坑深度的要求更大,进而提升了深基坑支护施工难度。
2.2 基坑支护种类复杂
随着我国建筑行业的不断发展,我国建筑工程深基坑支护的种类也越来越复杂,施工技术也逐渐趋于成熟,重力式、混合式等多种深基坑支护类型都得到了广泛应用,正因如此,复杂的深基坑支护类型也让施工单位面对不同地质条件和施工环境时需要擦亮双眼,仔细甄别使用何种技术可以满足当前施工需求,从而保障建筑物施工质量。
2.3 施工安全性难以保障
由于深基坑支护工程施工过程需要在不同的施工环境中进行,其面对的地质条件和环境相对复杂,而且施工过程也容易对周边环境产生一定影响,容易导致周边建筑物出现安全隐患,施工安全性难以保障,因此在建筑工程深基坑支护施工过程中,更加容易出现各种安全事故,例如支护施工不到位就会导致其结构稳定性不足,进而出现晃动甚至倒塌等危险。
3 深基坑施工内容
3.1 施工地考察和分析
在开展实际的建筑工程深基坑支护施工前,施工方必须派遣专业人员对施工地进行专业的考察和分析,从而判断当地的地质条件、地下水、周边建筑等是否符合施工要求,也能给接下来制定施工方案提供参考,保证深基坑支护施工设计的科学性。在实际的施工地考察期间,一旦相关人员发现数据、图纸等内容与实际情况存在差异,就必须及时反馈并加以改进,从而保障深基坑支护施工设计是符合实际需求的,也就能保障深基坑支护施工安全性,提升建筑物施工质量。
3.2 深基坑支护结构方案设计
对于建筑工程尤其是高层建筑来说,深基坑支护结构方案的设计是非常关键的环节,对于整个深基坑支护施工质量和整个建筑的稳定性都有较大影响,因此在施工初期进行施工方案设计时,必须对挡土墙结构、支撑结构、加固结构等艺术进行充分考虑和设计,尤其是在挡土墙结构设计过程中,由于其分类较为复杂,有连续墙支护、柱列式灌注桩支护等多种类型,因此必须在设计时根据不同实际情况进行差异化设计。
3.3 深基坑开挖和支护施工
在建筑工程深基坑施工时,基坑开挖和深基坑支护施工是非常重要的环节,该环节是否妥善完成将会直接影响到深基坑施工质量和整个建筑物的稳定性,因此在施工方开展深基坑开挖和支护施工前,必须制定完善的施工方案,在施工过程中也要严格遵循施工方案进行,保证工程质量符合需求。除此之外,施工方案制定完成后必须进行反复检验和论证,以此来保证其具备足够的科学合理性,使得深基坑开挖和支护施工顺利开展。
4 深基坑支护技术在建筑施工中的应用
4.1 钢板桩支护
钢板桩支护是使用钢板作为支撑进行的深基坑支护方式,主要使用一种表面带有槽口的型钢,在深基坑开挖时,使用该材料在需要挡土的地点进行支护施工,同时,在深基坑开挖过程中,还需要持续打入钢板,从而保证挡土效果。钢板桩支护的施工技术相对简便好操作,而且不需要较大的资金投入,但是,钢板桩支护对施工环境的要求相对较高,钢板桩支护只能在7m深度以内的深基坑支护工程中使用,若基坑深度过大就会导致其侧向应力有所上升,进而会导致钢板桩所承受的压力过大,造成受压变形甚至是断裂问题。除此之外,钢板桩在软土土质中也表现出了不甚理想的支撑效果,可见钢板桩并不适合在软土深基坑建设中使用。与此同时,钢板桩支护在整个深基坑施工结束之后需要拔除,这一拔除操作会导致地基出现不同程度的变形问题,进而导致建筑物稳定性得不到保障,因此在目前很多建筑工程施工过程中,钢板桩支护技术不是常用技术。
4.2 柱列式灌注桩排桩支护
柱列式灌注桩排桩支护可以采用不同的排列组合结构进行施工,可以分为锚杆式排列、拉锚式排列等不同排列结构,同时,这些结构中的桩柱可以排列相对密集,也可以保持特定距离进行排列,而结构排列方式的具体选择还需要根据实际施工情况,由专业的施工人员进行分析才能确认。柱列式灌注桩排桩支护具有加强的侧向刚度,因此可以有效发挥出其挡土围护的作用。因为深基坑支护桩之间相对独立,因此必须在各桩顶部浇筑钢筋混凝土,从而保证所有的桩柱之间形成连接,避免施工时桩柱振动产生安全隐患,也能在一定程度上保障周边建筑物的稳定性,避免地下管道受震动影响出现质量问题。一般情况下,在施工现场环境比较复杂、周边设备相对密集的环境中比较常用柱列式灌注桩排桩支护施工技术,但是该技术存在施工效率低、速度慢等特点,且基于该技术的桩柱之间连续性差,因此难以阻挡地下水的灌入,所以在目前我国很多建筑工程使用过程中,为了避免地下水对基坑产生影响,需要将节水帷幕施工技术与该技术融合使用,提高桩柱之间的连续性,更好的阻挡地下水侵蚀。
5 结束语
伴随我国综合国力的不断上升,我国科学技术水平也在不断发展,很多先进的科学技术也逐渐广泛应用在了建筑工程施工中,而深基坑支护技术的应用也有效提升了建筑工程施工质量,同时,也能在一定程度上降低建筑企业的资金投入,保障施工安全,提升建筑物的安全性和稳定性,然而,在深基坑支护技术应用过程中仍然存在一些隐患,使其无法全面发挥作用,降低深基坑支护施工的安全性。为了充分发挥出深基坑支护技术的作用,必须对其进行不断改进和创新,提升建筑企业的深基坑支护施工水平,促进建筑领域的长久发展。
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