胡松
身份证号:42010219870222**** 湖北武汉 430014
摘要:近年来,随着我国社会经济的高速发展,建筑工程项目数量逐渐增多,项目规模日益扩大,取得了一定成效,受到人们的广泛关注,但也面临着一系列挑战,市场竞争日益激烈,建筑工程企业为了取得长远的发展,必须着眼于当下,坚持可持续发展理念,加强对建筑工程施工质量的管理,以提高建筑工程施工效益。深基坑施工是建筑工程建设中的重要组成部分,应予以高度重视,通过科学的支护技术进行有效施工,提高深基坑施工质量,使建筑工程地基更牢固和稳定,保障建筑工程整体的安全性,实现建筑工程深基坑支护技术施工效益最大化。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术措施
引言
进行城市建筑工程施工时,受周围道路、地质、建筑等因素的影响,利用传统的深基坑支护技术,很难保证建筑质量。因此,施工企业应根据施工现场实际情况,选择安全、稳定、高效的深基坑支护技术,保证基坑在开挖和支护时不会发生滑坡、下沉、坍塌等安全事故。
1深基坑支护技术应用重要作用
随着建筑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。在建筑工程施工中,深基坑支护技术作为重要的技术应用之一,在建筑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建筑工程施工中深基坑支护施工技术措施
2.1土钉支护施工技术
深基坑工程施工中,边坡加固关系到施工的安全性。针对边坡加固,可选用土钉支护技术,这一加固技术的原理为通过利用土体与土地之间的摩擦作用力,给边坡施加了一定的滑移阻力,也就使边坡具有更高的抗滑阻力和结构稳定性。为保障土钉支护技术发挥其作用,施工作业之前,应首先了解深基坑工程现场的具体情况,尤其是要根据土层条件来进行土钉承受能力的准确计算。土钉支护技术需从以下方面来开展。
(1)做好前期的工程现场调查,根据深基坑支护施工的要求,开展土钉拉拔试验。在试验过程中,应根据结构特点,有效控制拉拔力度,根据试验结果来确定相应的土钉支护参数。
(2)将钻孔深度控制在合理的范围内,控制要参考钻杆总长度,开展准确的计算,钻孔作业中详细记录各种钻孔数据,标注钻孔深度与直径。
(3)选择外加剂种类,确定用量,做好灌浆料的配合比设计,保障浆液的性能。
2.2地下连续桩施工技术
在建筑施工中,地下连续墙结构较为常用,但在实际应用时,其施工内容较多、施工要求较高,并且施工工序繁杂,对设计人员及施工人员提出了更高的要求。
在施工设计环节,需要对坑侧壁单圈等级加强重视,对软土地基结构加强控制,并确保地下水位标高低于基坑地面。通过此支护结构的运用,能够对水侵蚀现象加强控制,避免水渗漏现象出现。现阶段此技术可在复杂地形中加以运用,如施工现场存在大范围软土地基,或周围存在较密集的建筑,施工难度较大,对施工技术人员提出了更高的要求,另外在施工过程中,支护结构应能够承受上部压力,确保支护刚度符合施工要求。
2.3排桩支护施工技术
受城市建筑物、道路密集等因素的影响,传统的放坡开挖施工对周围的环境会造成比较严重的破坏,容易导致周围土地滑坡、下陷等安全事故。因此,在城市建筑施工中,排桩支护施工技术应用比较广泛。该技术具有较高的灵活性,主要应用于土质松软的工程建设,利用注浆防水来实现抗体支护。首先在土质较好、水位不高的情况下,施工人员可以呈“株列式”开挖一定的孔桩结构;在地下水位较高的情况下,可以利用钢绞拉丝与水泥搅拌制成桩柱,以实现对坑体的支护。排桩支护结构具有较强的承受力,强化了自身与建筑整体的稳定性和刚度。利用排桩与土壤连接,将建筑物的压力平均分布到钢桩与周围土壤上,提高了整体支护效果。对土质松软、水位高等施工条件比较恶劣的地区,可以用排桩支护技术代替悬臂施工,以降低施工成本,提高施工质量。
2.4深基坑锚杆支护施工技术
在城市施工建设中,一般以高层或地下空间为主,要保证地面以及楼体的整体结构安全受力,早期的深基坑在开挖与支护时主要以放坡和悬臂支护为主。但是在城市中建设高层建筑时,周边有较密集的道路、建筑物等,传统的施工方法早已不适合。深基坑锚杆支护技术可以为高层建筑以及地下空间建设提供安全性较高的实施方案,施工人员在开挖时向坑壁打孔,采用地下室围护结构,然后向孔内注入钢绞丝线等抗拉材料与混凝土的混合物,增加锚杆与土层之间的结实程度,进而起到支护的作用。深基坑锚杆支护技术可以保证建筑整体的稳定性,提高坑体承受力,确保上层建筑或地下空间工程质量过关,避免滑坡、下陷、开裂等安全事故的发生。
2.5护坡桩施工技术
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。
结语
建筑工程项目中的深基坑支护施工具有复杂性,施工过程中面临的技术难题非常多,为提高深基坑支护施工的有效性,工程企业在施工作业开展中,要以现场条件作为基础,制订最为经济、可行与安全的支护方案,加强对支护施工全过程的技术管理和质量监督,提高深基坑支护施工的整体质量。
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