叶亚军
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摘要:在建筑工程建设过程当中,深基坑支护技术对其而言具备较为主要的作用,如果保障深基坑支护施工技术的质量,那么建筑工程施工过程中的整体安全稳定性也能够获得有力的保障。本文对深基坑支护技术概述做了相关的阐述,并对施工中存在的一些问题与停用进行了相关的分析,希望能够进一步地提升深基坑支护施工技术管理的效果,以此为建筑行业的为稳定发展提供保障。
关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程
引言
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。由于建筑工程深基坑施工过程中具有种种综合化的特点,因此比较容易受到施工地环境、地质条件等环境因素影响,导致不同工程中的深基坑支护施工存在一定差异,施工周期也有所不同,对建筑物安全性也存在或多或少的影响。
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
3深基坑支护施工技术管理存在的问题
3.1施工设计和实际受力存在一定的偏差
现在的深基坑支护技术还是存在着很多问题,也严重地影响了支护技术的顺利进行。在对建筑工程施工的期间,深基坑支护结构设计和实际受力情况存在一些偏差,这也是影响深基坑支护质量的一个重要因素。造成这种问题的原因主要就是在对工程进行施工的时候会因为没有提前考虑施工区域的地区环境,从而破坏了地质,导致受到很多自然因素的影响。除此之外,就是在对其进行设计的时候没有考虑现场实际的受力情况,这样一来就会严重地影响整体的施工效果,并埋下不安全的隐患。
3.2深基坑支护施工阶段存在的问题
在建筑工程项目建设的过程当中,因为深基坑支护技术在进行基槽开挖的时候,通常容易受到各种影响因素的干扰,所以在工程施工的过程中,经常会出现一些不可避免的情况发生,这对于深基坑施工也会造成一定程度上的影响,在对深基坑支护进行施工的过程当中,还会因为开挖而造成周围土壤出现松动的状况,并且会导致周围土壤出现坍塌的现象。相关施工人员往往还会因为没有意识到问题的严重性,从而造成严重的后果,还会使得建筑工程受到严重的阻碍。除此之外,施工阶段还很容易受到地下水的影响,破坏深基坑支护的整体性。
4深基坑支护施工技术在建筑中的应用
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。
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。
4.3土钉墙支护
土钉墙支护技术指的是在原本基坑周边土体中架设钢筋支护的技术,该技术是在深基坑开挖时,在基坑土坡位置设置钢筋网络支撑,同时在钢筋表面铺设混凝土,使其充分与基坑周边土体混合,由于土钉墙支护技术能将基坑边坡的土体充分融合,使其连接更加紧密,因此可以很大程度提高基坑边坡的稳定性。一般情况下,土钉都是由钢筋注浆形成,因此可以与混凝土很好融合,发挥出良好的挡土效果。土钉墙支护施工时需要注意多方面产生的问题,例如开挖和支护过程需要分段进行,同时,还要做好土钉墙支护的保养工作,以此来保障土钉墙支护的效果。
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。
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