王磊
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济南四建(集团)有限责任公司 山东济南 250000
摘要: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,对此,务必将深基坑支护技术的应用进一步落实,充分发挥其作用,使其能够在一定程度上解决上述问题。本文对深基坑支护技术的特点及其具体应用进行了细致分析,以供参考。
关键词:深基坑支护;建筑施工;应用
引言
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。在建筑工程深基坑支护施工技术的过程当中,主要是从支护设计以及施工这两个方面开展,必须要保证其施工所用的周期以及整体质量等,施工所用周期以及质量这两个方面对于深基坑施工而言具备较为重要的意义。现阶段随着国内社会经济水平成持续发展趋势,不同类型的高楼大厦数量也持续增多,由于建筑工程的规模以及建筑物的数量呈持续增多的趋势,因此,相关人员对深基坑支护技术的重视程度必须要进行一定程度的提升,在这样的基础上,深基坑作业的难度系数也随之增加,为了保障施工过程的安全以及稳定性,在深基坑支护施工方面必须要采用相关的技术措施。
1概述
建筑工程具有复杂性与特殊性,在施工过程中易受地理条件、气候环境等多种因素影响,从而阻碍建筑工程施工进度,如在施工中遇到软土地质等情况。若建筑工程管理者不重视软土地基问题,会对建筑稳定性造成影响,后期可能导致建筑倾斜、地面塌方等安全问题出现。因此,在工程建设中要合理运用深基坑支护技术对基坑周边结构进行安全保护,充分考虑该施工环境、成本以及规模等因素,合理选用施工技术,对深基坑侧壁以及附近环境有效维护,增强边坡稳定性。除此之外,还要避免该技术在施工过程中破坏周围环境,防止发生土体变形以及沉陷等现象。
深基坑支护在建筑工程中常用以下几种施工技术:土钉支护、土层锚杆、排桩支护法。土钉支护技术是指在挖掘时注意做好排水工作,每挖30米左右深度就要安置一条积水沟,并在其中将新型管材妥善埋设,并做好管材封固措施,保障排水设备运行正常。该施工技术具有柔性大、成本低以及结构轻的特征,更有助于提高建筑工程的安全性与稳定性。土层锚杆技术是指在工程建设施工过程中,将外拉系统与挡土结构科学结合,进而改变土层压力,防止压力过大导致变形。因此,在设计实施方案过程中,要确保整体工程施工工艺与其他各项操作参数的精准性,另外,在使用锚杆前要对其进行全方位检查,防止其中存在安全隐患,要把控锚杆之间的孔距,并仔细检查隐蔽工程,及时做好详细记录。排桩支护法广泛应用于建筑工程中,其主要涉及钢制板桩、钻孔灌注桩以及人工挖孔等方面。排桩支护法主要针对深基坑边坡土质松软产生的,通过植物根部防护桩与钢板桩相结合的方式,加固建筑工程的稳定性。
2深基坑支护施工技术管理存在的问题
2.1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。
2.2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。
2.3设计与实际施工存在差异
施工方案对挖掘深基坑及基坑支护工作提出基本要求。但部分施工单位在制定施工方案时,没有仔细查看深基坑周围地质环境,而是借鉴之前的施工方案或者经验就对该处深基坑挖掘施工进行指导。若地下水位较高,若在挖掘深基坑时没有及时采用止水方案,就会导致基坑渗漏水,从而影响深基坑支护挖掘进度。
3深基坑支护技术在建筑施工中的应用
3.1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。
3.2钻孔灌注桩支护施工技术
这一技术是利用设备或是采取人工处理的方法进行钻孔,即在深基坑中进行打孔,再利用设备放入钢筋笼,使用混凝土对其浇灌。此种方法虽然显得较为简单,但是在实际操作中还会遇到较多困难。在施工过程中要对现场具体情况加以了解,特别是要对现场的地质情况进行有效分析,明确周围的实际环境,如此才能明确设备打孔的具体位置。此外,由于支护桩之间的距离较密,在施工过程中需要严格按照要求进行施工,并且按照设计方案对其水泥砂浆的比例进行控制,确保孔壁稳定,不会影响工程的正常施工。
3.3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。
结语
综上所述,深基坑支护技术方式多样,施工流程繁杂,要想在建筑工程中合理有效地运用深基坑支护技术,就要积极引进专业施工技术手段,不断加强安全管理工作,完善支护检测机制,保障建筑施工的稳定性与安全性,提高工程建设质量,从而推动建筑事业长远发展。
参考文献
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