赵来群
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摘要:作为土木工程施工中至关重要的组成部分,深基坑支护能够对建筑物稳定性予以保障,同时也是土木工程基础施工质量提高的基础。随着现代土木行业及技术的快速发展,深基坑技术得到了广泛应用,但在实际应用过程中,因诸多因素的影响和制约,技术应用过程中仍存在不少问题。因此需要对现阶段深基坑支护具体类型,以及技术应用过程中存在的问题加强分析,并对相应的优化和提升策略进行制定,使深基坑支护的积极作用得以充分发挥,才能使土木工程施工质量得到切实提高。
关键词:土木工程;深基坑支护技术
引言
深基坑支护既是土木工程施工的基础环节,又是其中不可缺少的一个重要组成部分。因此,对深基坑工程施工管理进行分析十分重要和必要,可以极大地提高整个工程的安全与稳定,使工程的整体性能和质量得到明显的提高,充分发挥整个工程的效益。
1土木工程施工中深基坑支护技术应用的重要作用分析
随着土木工程施工条件和环境的日益复杂,对操作技术提出了更高的要求,通过良好的技术应用效果,能够有效解决施工中存在的围护结构位移、变形以及地面沉降等问题,使施工安全及施工工期得以有效保障。在土木工程施工中,深基坑支护技术作为重要的技术应用之一,在土木工程整体质量和安全性提升中发挥着重要作用。在进行深基坑支护施工时,其通常采用临时支护结构,加大了操作环节的风险,开挖过程中极容易出现变形、移位,以及土体周围出现地面沉降等。其次施工过程中如土质中存在砂土、黏土等,也会使施工风险加大。另外深基坑支护施工技术所涉及的专业知识较多,其中包括了土地学知识、结构知识等,对施工技术人员提出了更高的要求。同时需要对地下水位控制加强重视,避免土体变形的问题出现。最后需要对深基坑支护施工方案的进行综合考虑和设计,从而使施工的合理性和经济性能够有效兼顾。随着深基坑支护技术施工环境的日益复杂,对技术应用成效造成一定影响。比如施工现场临近陈旧建筑物以及复杂的地下管道,会对基坑支护技术应用造成不利影响,甚至使整体施工项目风险增强。因此在实际施工中,相关人员需要对深基坑支护技术要点加强了解和掌握,对施工环节进行全面把控,从而使施工中安全事故发生概率最大程度减少。
2土木工程建设中的深基坑支护技术要点
2.1土层锚杆施工技术
土层锚杆技术是深基坑支护中十分有效的方式,这一支护技术应用时,最为关键的是要对孔的位置、间距加以科学控制。
2.1.1定位与放样
现场作业人员需做好对工程现场的水文地质、土质等情况调查,依据土层锚杆的施工标准,精准定位锚杆放置位置,当做好了锚杆定位以后,开展规范化的测量作业,通过测量来复核标高、倾角的合理性。
2.1.2钻孔
钻孔作业中需注意对钻孔速度的控制,速度过快可能会引起塌孔问题,影响正常的支护作业。一旦钻孔中遇到了阻碍,要立即对现场加以检查,清除阻碍以后继续开展钻孔作业,且钻孔时要保障钻头型号的合理性,选择恰当的钻进工艺。
2.1.3灌浆作业
这一作业环节是保障锚杆稳定性的关键,起到了对锚杆的加固作用,但这一环节施工时,需保障灌浆料的配合比,保障浆液性能。
2.2土钉支护法
此技术在土建施工的深基坑支护技术施工中得到广泛应用。其主要在施工区域内进行适当数量成桩点的科学布置,并采用混合水泥浆对成桩点进行浇筑,水泥凝结后可使深基坑围岩强度有效提升。
在此技术应用过程中,需要对以下细节加强重视:对成孔直径进行有效控制,应根据施工现场土层的实际厚度、松散度,运用相应的控制措施,通常成孔直径应控制在10.5cm以下;其次需要有效控制掘进力度和速度,水泥浆及时开展喷射施工,使建筑工程基础结构的稳定性切实提高;另外控制钢筋笼捆扎长度,通常钢筋笼长度应不少于钢筋直径的25倍。最后还应对土钉成孔位置与注浆管之间间距进行合理调整,通常应将距离控制在25.6cm~30.5cm之间。
2.3护坡桩施工技术应用
相较于传统的建筑工程深基坑施工,其不仅要保障施工质量,还要注重其环保性,尽量缩短施工时间,减少施工污染和噪声污染。进行护坡桩施工时,可充分利用钻孔压浆桩技术的作用提高施工效率。钻孔压浆桩技术利用水泥浆进行护壁处理,通过多次补浆或是投放碎石的方式,处理无砂混凝土桩。施工过程中,需要严格贯彻落实各项规章制度,在符合施工设计标准的要求下,确定桩位点,设置合理的结构轴线。可利用螺旋钻杆进行施工,达到目标深度后停止运作,使用钻杆芯管注入浆液,使浆液抵达地下水位。提出全部钻杆后,需要将钢筋笼投放至孔内,填充骨料,进行高压补浆。坡桩施工技术属于一次成孔,需要实施有效措施保证其质量。
3提升建筑工程深基坑支护技术的策略
3.1高度关注支护方案的可行性
在具体施工过程中,应注意对支护体系的可行性和质量进行严格细致地评估,确保相应的施工连接在很大程度上符合设计要求,以优质的实际支护体系为指导,确保施工安全相关人员有组织、有依据、设计规范。对方案论证过程中出现的问题进行修改和完善,使整体方案更加科学合理,目标更加明确。
3.2完善深基坑施工检测管理
为了有效提高深基坑边坡的安全稳定性,必须对其进行严格的识别和管理。对于监测点的覆盖范围、沉降、位移以及基坑土层的变形等方面进行了严格的评价,提出了一种较为先进、实用的检测方法:直移法和沉降检测法,每日上报,根据记录画出相关曲线,将检验结果填写到表格里,提交给管理和控制部门,各部门要根据实际情况,记录曲线趋势和数据变化,以便对较为复杂的现象及时有效地加以解决。
3.3提升开挖施工以及防水施工质量
基础与坡道施工中,施工人员应充分了解系统的具体情况及操作步骤,掌握整个施工环境的具体情况,原则上应掌握通风系统、排水系统等土建施工工艺。对膨胀土地区土层,在具体施工中应避免雨季台风,开挖应在晴朗天气进行,以免土壤受潮;对深基坑工程,应采用有效的标准化施工方法,采用地层开挖、软基处理等措施。排涝过程中,应避免长时间排涝作业,在实际排涝过程中,相关施工单位应对地下水进行详细检查,对具体数据进行总结,然后对地下水的渗透力和流量进行严格详细分析。根据现场情况,充分利用封井、抽水等措施,实现了水土治理。该方法能有效避免土壤侵蚀问题,并能在很大程度上防止主建筑物的下沉。
结语
随着现代化城市建设速度的不断加快,深基坑支护施工的规模将会继续扩大。为了充分保障深基坑支护施工的安全性以及支护结构的稳定性,必须加强对施工技术的研究力度,要在现有技术体系的基础上,进一步的优化和创新,完善整个技术体系。
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