李天虎
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摘要:随着更多高层建筑和超高层建筑的施工,而深基坑支护施工作为其中的一个主要环节,但是不得不认识到,在深基坑支护施工过程中,质量问题依然突出,甚至安全事故时有发生,对整个工程质量和安全生产管理工作有着特别重要的影响。为此,建筑企业在深基坑支护施工中,应该充分重视深基坑支护的科学性、规范性、合理性和可靠性,要切实提高深基坑支护施工工艺,做好施工安全防护工作,科学分析深基坑施工对周边环境和建筑物安全的不利影响,以防边坡失稳。从而确保建筑施工活动的顺利进行和施工作业人员的生命财产安全。
关键词:建筑工程 深基坑支护
中图分类号:TU723 文献标识码:A
引言
高层建筑工程施工规范操作中,需要以安全规范化管理为基础,不断提升高层建筑安全与深基坑支护技术水平融合,加强建筑行业的内部优化与技术提升,以保证建筑工程基础施工的安全有效。深基坑支护技术对于建筑整体施工是极其关键的。需要根据不同建筑实际的规范操作要求,分析建筑具体的环境和形式标准,结合技术要求优化施工工艺,提升深基坑施工支护工程水平,以保证高层建筑整体行业的稳步发展。
1当前深基坑支护施工技术中的问题现状
1.1支护体系设计与实际偏差较大
在高层建筑深基坑施工时,施工单位都会根据施工图以及深基坑的开挖深度等,编制深基坑专项施工方案,包括深基坑支护。然而,当前部分施工单位并不注重施工方案的适用性,在编制施工方案前并未对所要施工的深基坑的地质和周围环境情况进行调查,仅凭其他深基坑施工技术来编制施工方案,这样导致所编制的施工方案缺乏实际性和可行性。尤其是对于地质条件的不充分了解,导致所编制的支护施工方案与实际偏差大而无法指导施工,从而影响施工整体进度和安全。
1.2对深基坑的空间效应考虑不周全
深基坑空间效应,是指在深基坑施工过程中,随着基坑的开挖深度和开挖面的变化不断加大,逐渐引发的深基坑形状的发生变化,对支护体系的稳定性和变形有较大影响,当然这也是深基坑施工过程中的一种必然现象,这就需要施工技术人员在编制施工方案时充分考虑空间效应对深基坑支护体系的影响作用。然而,一部分施工技术人员缺乏对空间效应的充分考虑,还有部分施工技术人员并不了解何为空间效应,更不要提及如何将空间效应考虑到施工过程中,以此提高深基坑的稳定性能。为了确保深基坑施工和支护结构安全,施工技术人员必须对深基坑的空间效应给予高度的重视。
2建筑工程中深基坑支护施工技术要点
2.1地下连续支护墙的技术要求
地下连续墙施工中,施工人员需要按照沿地基基础边缘,实施机械开挖,放置钢筋笼,浇筑砼,做好墙体厚度的测定,做好挡土、防水工程。根据高层建筑施工标准,合理控制施工操作过程,控制噪音量。结合不同的地质环境变化情况,分析具体的应用范围和操作标准要求。在地下连续墙开挖操作施工过程中,需要确定开挖的导向墙位置,结合地下连续墙的形状进行分析,确定导墙的深度不超过 1.5m。根据深基坑槽,做好泥浆的护壁处理,关注水泥砂浆,对槽壁做好光滑的保护,提升高层建筑深基坑的稳定性。
2.2深基坑搅拌支护的技术要求
高层建筑施工中,需要结合深基坑搅拌的技术要求,结合具体施工环境条件,采用合理的技术规范操作。重点研究深层搅拌的技术规范,做好规范验收。建筑产业快速发展过程中,需要加强各个层面的技术拓展,重视拉动社会正增长需求。依据深基坑支护操作,完善搅拌技术操作要素。结合建筑工程施工操作技术内容,实施可行性应用。高层建筑施工中,需要稳定可操作实施要求,对水泥制定合理的加工规范。
一般水泥材料入场后,需要加入固化剂,使用过程中需要配合专业的搅拌机械加工处理。在加工过程中包含物理反应和化学反应。需要根据现场施工需求,对深基坑加工支护材料进行合理的操作,保证在施工前工艺符合施工要求。严格遵照施工规范标准实施,保证操作的严谨性,优化深基坑搅拌支护综合技术水平的实施。
2.3钢板桩基础支护的技术要求
钢板桩基础支护中,需要使用热钢锁口技术,保证钢板连接有效,直至成形。按照实际深基坑支护的标准要求,结合深基坑板的位置,确定钢板桩。一般实际施工为U 型、Z 型。钢板桩施工中,为了保证阻隔效果合理,需要对钢板预留足够的空间,避免钢板桩质量不足的情况发生。根据钢板支护的实际情况,控制污染,注意噪声对周围的影响。支护技术实施过程中,需要选择深基坑支护操作,充分考虑钢板现场的情况,结合实际情况确定最佳支护方案。
2.4合理选用施工技术
就现阶段的高层建筑深基础来说,其地质情况主要分为以土质为基础的地基结构和软弱岩层地基,而无论是何种地基形式,都需要有科学合理的施工技术作为保障。其中深基坑施工量大,其对于挖掘深度和规范性的要求都比较高,需要施工人员在施工过程中考虑全面。随着深基坑深度的不断加大,对支护技术要求也越来越高,难度也相应增加。为了让深基坑支护措施与深基坑施工更科学,施工技术人员需要与施工作业人员进行及时沟通,积极了解地质、环境情况,共同探讨支护结构体系是否科学合理,在研究分析后便可开始进行施工。无论选用何种施工技术,都需要通过对所采用的施工技术进行科学合理的计算、分析研究,最终确定其可行性,让深基坑支护施工更加有效,从而促进整体建筑工程的顺利完成。
2.5科学选取支护体系结构
高层建筑工程中,深基坑施工作为一项重要施工环节必不可少,而支护体系结构为深基坑施工的稳定性、安全性提供了保证。建筑工程中涉及到的深基坑支护施工措施有很多种,其不同的支护措施应用了不同的原理,也具备不同的特点。因此,在深基坑施工过程中,施工技术人员需要做的就是根据实际的施工环境和地质特点,选择合适的支护措施,为接下来深基坑的施工提供有效保障。
2.6要求支护结构足够稳定
支护作为深基坑施工的必要组成,要求支护结构足够稳定,且能承载相应荷载,保障深基坑作业安全。在对其进行设计时,其极限状态须分别满足承载状态与正常使用下的要求。优化支护结构设计,以便更好的保障基坑稳定。不仅如此,当满足支护结构稳定基础上,需对其位移加以限制,不得出现妨碍周围建筑的情况。此外,还需就其作理论计算分析,并将支护结构稳定性以数据体现,还应当预测其形变情况,通过分析当前地质及环境,有效控制支护结构形变发展。而且,在位移监测问题上,则具体针对的是支护结构水平位移,这也是支护施工关键环节。
2.7深基坑排桩支护的技术要求
深基坑排桩支护的技术操作中包含两种类别:支锚结构形式、悬臂结构形式。其中支锚结构形式是对一级基坑、二级基坑的操作,悬臂结构形式是对三级基坑施工的操作。按照深基坑排桩支护操作的基本要求,需要做好挖孔的具体操作,保证钻孔灌注的整体操作要求合理。在挡土施工操作中,需要根据柱桩的基础面积水平,结合支护操作的稳定性,分析确定帽梁加工浇筑的操作过程,提升支护排桩的稳定性。
结束语
综上所述,深基坑支护施工技术以其相对的优越性,为建筑的稳定性和安全性提供了很大的保障。现阶段,在原有的深基坑支护施工技术基础上,其施工技术又有了进一步的更新和变革,需要各个建筑企业不断学习了解,改善施工技术中的不足之处,不断提升技术水平。
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