杨高杰
浙江建盛市政园林有限公司
摘要:为保障深基坑支护工作的顺利完成,必须严格控制施工的步骤,确保每一步都具有安全性、可靠性以及科学性。本文对深基坑支护工作进行概念阐述,分析和探讨深基坑支护工作的施工技术,为确保深基坑支护工作在后期的安全有效使用提供参考。
关键词:建筑施工;深基坑支护;技术管理
随着市场经济的发展,相应改变了市场经济体制,为我国建筑行业发展带来新机遇和挑战。市场竞争日益激烈,相应加剧了建筑行业挑战,所以建筑行业必须积极应对行业发展,全面维护工程建设质量,以此加快建筑行业的发展速度。深基坑支护技术,是地下工程建设常用技术。我国人口数量多,相应增加地下建筑工程数量,必须全面研究和应用深基坑支护技术。在地下建筑工程施工建设中,合理应用深基坑支护技术,可以提升空间结构的坚固性,进一步提升建筑工程质量与安全,以此促进建筑行业的发展。
1深基坑支护施工内涵
深基坑支护施工是基于整个建筑工程地下结构稳定性与安全性的建筑施工举措,通过强化基坑周围的稳固性,对周围环境进行各项技术的加固过程。在实际的建筑工程应用当中,开展深基坑支护施工阶段的过程中,通常会通过只当施工加固处理等等手段来实现该过程,对基坑侧壁的稳定性进行保障。由于建筑工程的实际施工情况,包括现场地质环境和施工的资金投入等有所差异,在开展深基坑支护技术时的难度和重点也会有所不同。深基坑支护施工工期相对较长,而且施工的整体环境相对较为复杂,通过对管网的多样分布来实现深基坑支护施工过程,使得该过程的困难度极大。只有按照相关工序的规范和标准,严格地开展施工过程,对建筑工程地质进行实地勘测和深入分析,按照科学把关各个环节,才能够保证深基坑支护施工的技术专业度,强化整个基坑边坡的稳定性。从而避免在后期完工时或整个施工过程当中出现地基塌陷等问题,影响施工的工期以及整体的施工安全性。
2 建筑工程深基坑支护特点
建筑工程深基坑,一般是支护结构大于5m的基坑。在深基坑施工建设中,必须优化施工设计,做好检测、基坑支护工作,以此维护深基坑施工的顺利性,避免损伤周边环境,同时可以维护主体地下结构的安全性。从上述分析可知,深基坑支护施工具备较强综合性,工程建设比较复杂。工程建设特点如下:第一,基坑深度持续增加,由于土地资源减少,为了提升用地率,出现了较多高大建筑。建筑高度的持续增加,导致基础承压需求加大,致使深基坑必须加深深度方向,以此满足施工建设要求。第二,区域性较强。由于水文地质条件不同,深基坑工程建设也不同。在同一区域中,不同土地岩土与性质也存在不同。在开挖深基坑时,必须按照地区实际情况开展操作。第三,周边环境影响大。针对超高层、高层建筑来说,一般位于交通发达、人流密集、建筑物数量多的区域,所以,深基坑施工建设的影响因素较多。第四,风险性与随机性。深基坑支护工程为临时性工程,施工企业的资金、技术投入度不足,致使基坑支护的安全防范不足,增加工程建设的风险性。此外,深基坑工程施工周期持续增加,会面临较多意外事件,因此工程建设的随机性强。
3 建筑工程中深基坑支护施工关键技术的应用途径
3.1 土钉支护技术
在正常情况下,地板的变化和打滑主要是由于内部张力和弯矩引起的。土钉技术使用此原理来阻止土体和土钉之间的冲突,并限制土钉造成的内部张力和弯曲,改善土壤变形的力度。土钉支护技术包括通过土钉拉拔来预测需要钻孔的深度,然后执行钻探和填充过程。在此期间,应选择适量的水和灰的比例,在凝固后,灌浆与地板整体形成,从而提高了地板的坚硬度和支撑度,使土体的整体结构得到稳固,稳定性得到提升,更加有利于施工建设。
3.2 锚杆支护技术
锚杆是土方工程开挖技术中最常见的支撑技术措施之一。在该项目中,选择了土层锚杆。该锚杆的性能主要体现在以下几个方面:可以牢固地整合到地面中。在控制建筑物变形的同时保持结构的整体稳定性,承受较大的拉力。由于锚固结构所需的孔直径很小,故不需要大型机械设备。它可以代替钢制横撑作为侧壁支撑,可减少建筑中使用的钢量,成本较低。螺栓构造的方法是在土壤层上钻一个孔,插入螺栓,灌封料和拉力锚:第一步可用螺丝钻、旋转锤钻和锤钻在土壤层穿孔底部形成孔。最常用的是压水钻孔法的孔形成方法。它可以同时完成钻孔、排渣、清理孔和其他成孔操作。如果土壤层中没有地下水,则可以使用其他方法钻孔。第二步在完成测量定位后,要准备进行钻孔工作。在钻孔时,如果受到一些硬质材料的影响,钻孔受阻,不要强行钻进,而是要立刻停止钻进,对钻孔部位进行检测,找到阻碍的根源,通过更换钻头或者钻进方式等方法进行合理解决,再按照计划继续钻进,减少钻具磨损和设备的损伤。第三步是进行合理的灌浆。为了保证锚杆的稳固,必须要合理灌浆进行加固。在此过程中,工作人员要对灌浆材料的配比进行合理的设计,并控制好搅拌时间和速度,做好灌浆前的检查,及时清理杂物与障碍,保证灌浆的顺利进行。对于锚孔,注射压力一般为0.4Pa。当浆料从开口中流出时,使用水泥袋将其填充到孔中。潮湿的粘土会阻塞毛孔并使其收紧。然后用400Pa以上的压力填充,保持一段时间的稳定。第四步是张拉和锚固。将土层螺栓注浆后,仍然必须收紧锚杆的螺栓。当锚固件主体和基座的混凝土强度达到16Pa,进行张拉锚固工作。
在拉紧锚杆之前,应选择轴向设计拉力值的0.1倍以上,并且通常应对锚杆施加1~2倍的预应力,以使锚杆的各个部分紧固,并使锚杆完全紧固到平直。
3.3 排桩支护技术
排桩支护技术的灵活性较强,可以扩大应用范围。在软弱土层中可以应用连续排桩,对支护桩进行注浆防水处理,以此实现工程。挖孔桩组成柱列式排桩,可以应用到良好土质的深基坑工程内,技术对于基坑地下水位的要求较低。水泥搅拌桩可以应用到软弱土质、地下水位较高的区域,不仅可以起到防水效果,还可以发挥出挡土效果。在选择密排钻孔桩时,必须按照基坑实际深度,做好科学化选取。通常情况下,基坑深度越大时,密排钻孔桩排列密度就越大,地下设备支撑数量也比较多。
3.4 地下连续桩
地下连续桩支护方式应用较少,多是由于技术成本投入度高,在施工后期需要做好处理工作,因此人力、物力的需求度高。在应用深基坑支护施工技术时,地下连续桩技术的应用优势显著,已经成为基础工程的核心技术,能够有效促进建筑行业基础工程发展。地下连续桩基础,能够维护基础施工的稳定与安全,促进基础施工在承重领域的发展。此外,连续桩技术可以满足基础施工要求,确保基础工程质量与安全,全面促进建筑行业的发展。
4 建筑工程中深基坑支护施工关键技术的应用策略
4.1 根据不同施工环境选择合理的深基坑支护技术
深基坑支护技术的方案种类多种多样,但在我国建筑施工现场中,要选择最为合理的、科学的支护方案。深基坑支护技术中的不同方案类型不能随便运用,要最大限度地保证建筑施工中的安全性问题,就要科学合理地进行支护类型选择,根据在施工建设过程中的实际情况来定论,并且需要制定最有效的支护方案,要求相关技术人员要在施工过程中严谨,注重细节,严格按照要求来执行,根据其中出现的问题及时进行解决和改进。国家对建筑施工行业的要求越来越严格,要科学合理地运用深基坑支护技术,选择其中最适合的方式进行施工,解决其中存在的问题,最大限度地降低施工中存在的风险发生率,并且在选择合理支护技术的同时,要注重建筑施工中的质量问题,保证在建筑中的支护作用,提高其技术中的阻挡泥土和水流的能力,并且在施工过程中合理进行技术人员选择,最大限度上保证这项技术的完整实施。
4.2 在进行深基坑支护工程中,要严格按照标准执行
作为我国重要的支护技术,在进行建筑施工中要严格按照施工标准进行,要严格控制施工过程中的技术误差问题。例如埋藏深度要高于10mm,合理控制深基坑支护技术中使用泥土的数量,并且对其墙面的建设要严格按照规定的程序进行施工。在进行深基坑支护的过程中,要及时确认施工环境存在的安全问题,提高支护技术的有效利用能力,采用安全科学的技术,使用经验丰富的技术人员,及时解决施工中突发的各种问题。保证施工中使用建材的质量不存在问题,根据设计方案合理运用相关的机械设备,同时严格按照规定的速度要求进行施工建设,保证建筑施工的有效质量。
4.3 不断对深基坑支护技术中引发的问题进行合理改正
深基坑技术在我国建筑施工领域虽然有着极大的影响力和运用力,但是我国近些年来关于深基坑支护技术的安全问题不断发生,国家也越来越高度重视起来深基坑支护技术的合理运用。在进行深基坑支护工作中,要根据实际情况观察建筑周围,保证支护技术的质量问题和有效性,对施工现场进行严格的引导,降低事故发生的程度。深基坑支护技术在建筑施工方面还存在很多的问题,最首要的还是安全问题,在施工过程中,不断有施工人员伤亡,因为技术实施过程中的不合理现象,保护工作没有得到有效的实施,导致施工过程中,技术人员发生安全事故。所以,要加大对深基坑支护工作中的保护力度,不断完善相关的技术管理问题,加强防护措施的实施。同时,国家要及时有效地对深基坑支护建筑工程进行监督管理,有效地督促相关技术单位采取防护措施,在保证建筑施工质量有效质量的同时,保证了施工现场人员的安全。
结束语
综上所述,深基坑支护施工作为建筑工程施工当中的关键施工技术,其应用十分的广泛。而且施工的环节相对复杂,只有按照科学合理的分布对现场环境进行把控,做好施工计划的制定,按照相关标准完成施工操作,才能够保证施工的整体质量。在开展深基坑支护施工的过程中,施工人员必须要意识到深基坑支护对于整个建筑工程项目质量把控的重要性。通过强化对于周围环境调查,把控施工操作的专业度,来提高施工整体的效率,从而为整个建筑物后续的施工打下坚实的基础。
参考文献:
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