建筑工程施工中深基坑支护的施工技术秦岩

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术秦岩

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摘要:深基坑支护主要是通过运用一些技术加强深基坑的结构。我国建筑工程施工过程中运用到的深基坑支护施工技术种类较多,建筑施工时需要根据施工地点的自然地理条件及周边环境情况具体分析判断使用最佳的深基坑支护施工技术。常见的有:深层搅拌加固技术,深基坑排桩支护技术、深基坑土钉墙支护技术、深基坑锚杆支护技术及深基坑护坡桩支护技术等。这些技术单独或联合使用都可以较大程度发挥其加强建筑工程深基坑稳定性的能力。提高建筑工程整体质量水平。

关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术

1、深基坑支护的技术特点

1.1施工条件更加复杂

就目前而言,深基坑支护技术相比较过去更为复杂,尤其是在经济较为发达的沿海地区,由于沿海地区的地形特殊,地质构造相对比较复杂,在深基坑支护技术的施工提出了更高的要求,特别是在深基坑的开挖过程中,经常会影响到建筑自身的安全性和稳定性,如果情况严重的话还会直接影响到周围的建筑,造成环境污染或者给周边建筑的安全构成威胁,这样一来会大大缩短建筑工程的使用寿命。除此之外,铺设管道的工作也绝非易事,这是因为一些陈旧老化的建筑物需要进行更换或者更新,这会涉及到大面积改造和成本的考虑,使得建筑的安全性和稳定性都会大打折扣。

1.2基坑深度越来越大

虽然说我国国土资源丰富,但是由于人口基数庞大,外加很大一部分土地并不适合耕种或者居住,在这种情况下,我国政府经过研究决定需要大力开发地下建筑。鉴于此,我国的地下建筑工程正在朝着更大、更深和更加现代化的方向发展,这将会对城市的经济发展和城市空间的合理应用具有至关重要的作用。通过调查发现,在一些发达地区的地下深度建设已经达到了六层,基坑深度最深的甚至达到二十米以上,而且我们有充足的理由相信,随着时间的不断推移,未来的基坑深度会越来越深。

1.3支护方式多样化

我国深基坑支护技术经过这么多年的发展,现在已经较为成熟,深基坑支护技术施工方法种类很多,目前比较常用的主要有三种。第一种是悬臂式支护结构;第二种是重力式挡土结构;第三种是混合式支护结构。这些支护方式需要我们在实际施工过程中结合地质结构的不同加以选择,这样一来对保障建筑工程的安全性和稳定性比较有利,与此同时对地下建筑工程质量的进一步提升和扩大地下建筑空间起到一定的促进作用。

1.4容易诱发安全事故

从前面的阐述中我们可以清楚地看出,在进行深基坑施工的过程中,通常会受到人为或者非人为的因素会在一定程度上破坏施工地区以及周边的地质环境,容易引发相关的安全事故。尤其是在施工中由于支护工作并未严格按照设计标准来实行,或者受到一些外部因素的影响,这样会直接破坏建筑结构的稳定性。一旦事故发生必然带来诸多负面影响,最为直接的就是延长工期,从而带来人员损伤以及成本的增加,甚至引发一些工程纠纷,导致建筑施工企业产生社会压力和资金压力。

2、我国建筑工程中深基坑支护施工技术管理现状

随着建筑工程的逐渐增多,深基坑支护施工技术得到了较快的发展,并且众多建筑企业逐渐对深基坑支护技术展开管理工作。经过多年的技术管理经验和实践使用,已经逐渐使深基坑支护及其技术管理形成一套较为完善的体系,并能够应对不同的地质类型,制定出有针对性的施工方案。现阶段,我国建筑工程施工中的深基坑支护施工技术管理现状主要有以下几方面的内容。

2.1桩锚结构体系支护施工技术管理

建筑工程深基坑支护技术中的桩锚结构体系支护施工技术,是通过将锚杆与灌注桩相结合的方式来对基坑周边进行挡土作业,在地质条件较差且土质不佳的工程施工区域多采用此种支护方式。由于在实际施工中,不仅要确保锚索以及锚固体具备良好的质量,且进行支护的成本较高,因此,应用范围有限。

2.2连续墙支护施工技术管理

连续墙是指构筑其钢混墙体,此种支护技术的应用主要得力于构筑前的泥浆护壁设置,现阶段的高层建筑增多,也使得深基坑不断加深,此种支护技术便多应用于基坑较深的情况,墙体虽薄,但却由很好的坚固性和防渗透性,大多适用于人口较为密集的房建工程施工中。

2.3挡墙支护施工技术管理

挡墙支护能够适用于大量土质情况,此种支护技术是将水泥浆与土壤进行深层搅拌的方式来使土壤达到满足支护施工的要求,是一种使土壤形成重力式保护墙,进而对基坑进行支护的过程,现阶段,很多建筑工程中都会应用到此种支护技术。

3、建筑工程施工中深基坑支护的施工技术

3.1地下连续墙施工技术

地下连续墙的设计可以使整体建筑刚度得以提升,使建筑更具防渗性。适用地质结构比较复杂的施工环境,例如软粘土层和沙土。

3.2土钉支护施工

建筑工程具体施工的过程中采用的土钉支护施工工艺主要用于提升深基坑边坡的牢固性,其原理为土钉与土体之间产生摩擦,从而提升深基坑支护土层的整体性以及稳定性得。在土钉支护进行施工时,需根据现场状况以及施工规范科学的设计土钉的拉力以及强度,确保弯矩以及拉力之间可以发挥有效的相互作用。除此之外,施工的过程中需加强一下几个方面的重视程度:①按照相关的施工规范对土钉完成试验,验证其拉拔力是否符合施工的具体要求,试验的过程中需由第三方进行监理同时对注浆量以及浆力度完成严格的把关;②为了保证后期施工顺利完成,需掌握钻机总长度并对土钉支护的孔深完成科学的计算,并标注不同土钉支护孔的深度;③外加剂数量、类别和水泥砂浆水灰比都要严格控制,要符合深基坑支护施工设计要求,而且还要注意通过重力作用完成注浆施工,保证水泥砂浆能够自由坠落注满浆液,最终在浆液未产生初凝时做好补浆施工工作。

3.3锚杆支护施工技术

锚杆支护施工技术,主要就是指在开挖的深基坑墙面或基坑的立壁土层上钻孔,并将钢索、钢筋等材料放入孔中,然后再灌注浆液对此加以固定,最终形成抗拉力较强的锚杆。锚杆支护作为一种支护方式,与传统的支护方式有着根本的区别,主要在于它可以主动地加固岩土体,并能有效地控制变形,坍塌等情况的出现。

3.4钢板桩支护

钢板桩由带锁口或钳口的热轧型钢制成,把这种钢板桩互相连接就形成钢板桩墙,被广泛应用于挡土和挡水。目前钢板桩常用的截面形式有U形、Z形和直腹板型。钢板桩因施工简单而应用较广。并因钢板桩在地下室施工结束后需要拔出,因此应考虑拔出时对周围地基土和地表土的影响。

4、深基坑支护施工过程中的管理

4.1安全问题

要对深基坑支护施工安全系数进行检测,在建筑工程质量得到保障的前提下,现场施工人员的安全是最重要的,在经过实地考察后,制定出有效的保障方案。

4.2深基坑劫掠施工技术管理

要根据实际情况进行调整,具有较高的灵活性,土质不同,施工阶段不同,所采取的深基坑支护技术也是不同的。另外要注意的是,在深基坑支护施工时,必然会遇到各种技术难题,需要施工人员和技术人员相配合,分析并解决问题。在施工工序与标准相符的条件下,后续工作才能得以展开。

4.3做好防水工作

在深基坑支护施工中,地下水源引发的安全事故屡见不鲜。在施工时需要采取有效措施解决此类问题,如果作业是在丰水期进行,需要动用抽水设计抽掉排除地下水。如果处于枯水期,要分析土壤的含水量,可以填土操作,也可以直接用水泥浆混合搅拌,较好的完成支护操作。

4.4监测

在完成深基坑支护后,监测是必不可少的,一旦发生基坑沉降或水平位移,能够第一时间掌握并做出反应,并与之前的监测进行比较,制定出有效的解决方案。

5、结语

在建筑领域,深基坑支护技术的施工一直都是一个比较复杂的工程,它需要相关工作人员具有严谨的工作态度、高超的施工手段,还需要施工队伍能够根据实际情况调整出最好的施工方案,只有保证深基坑支护技术的施工符合要求才能更好地确保房屋施工质量。

参考文献:

[1]严涛.基于高层建筑基坑支护工程施工安全技术的探讨[J].低碳世界,2016(1):104-105.

[2]罗元国.分析高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].低碳世界,2016(2):143-144.

[3]李五家.浅析建筑工程深基坑支护施工技术[J].建材与装饰,2016(1):16-17.

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