建筑施工中深基坑支护技术的应用分析王海丹

建筑施工中深基坑支护技术的应用分析王海丹

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摘要:随着我国市场经济的快速发展,各行业迎来新的挑战和机遇,建筑行业也不例外。在建筑工程中,如果发生深基坑工程施工事故,会造成人员伤害甚至死亡,其发生的主要原因是施工安全管理不到位。论文主要分析了目前建筑工程施工中,深基坑支护施工技术以及施工管理过程中应采取的一些措施,以供参考。

关键词:建筑施工;深基坑支护技术的应用

引言

我国自改革开放发展至今已经取得了非常不错的成绩,随着我国基础性建设工程的不断落实,建筑工程中深基坑施工作为基础性主体施工作业之一,有其鲜明的重要性与作用性,也对该整体工程项目的稳固性与周边环境的整体性影响颇大。

1关于深基坑施工技术的应用特点介绍

现阶段,深基坑施工技术已被广泛应用到高层建筑工程建设中,无疑是提高了建筑工程施工质量,并且对建筑结构稳定性还有着良好巩固作用。同时深基坑施工技术还能对城市交通和其他基础设施地基起到稳定效果,随着城市化进程的愈发加快,我国建筑企业对深基坑支护施工技术的应用成效也愈发重视,在此情况下需定期针对施工人员展开技术培训,组织各个施工单位交流彼此实践经验,进而更好投入到建筑施工中去,对建筑工程质量提升有着良好积极意义。除此之外,临时性支护结构作为深基坑施工重要组成内容可对深坑降水起到有效处理,具体可就以下两点展开详细阐述:第一,建筑工程施工过程中,因不同地区地基条件不同,要求施工人员能始终遵循实事求是工作原则,切实做到具体问题具体分析。如建筑工程正式施工前,需对施工现场地基情况有一个正确掌握,随后提出合理化施工方案,如果不能做到这点地下管线将遭到破坏,对建筑工程施工质量提升非常不利。第二,随着建筑施工坑体深度的不断加大,挖掘面积也得到了极大拓展,相应的支护结构施工难度也在加大,要求施工人员确保建筑工程稳定性,针对深基坑支护施工技术展开创新性研究工作。

2建筑施工中深基坑支护技术的具体应用

2.1全程控制深基坑支护的施工质量

深基坑支护技术的这一特点,意味着工程进程的控制环节一旦出现问题,之后想要进行纠正或者弥补都是十分困难的。为了做好这方面的工作,确保深基坑支护技术的作用得以充分发挥,需要建筑企业、各部门工作人员的共同努力:①建筑企业应该安排专门的工作人员,在施工现场对深基坑支护技术的应用工作进行全面控制,确保建筑施工的有序进行;②管理部门的工作人员需要提前设计具体的施工方案,为后续的工程施工提供细致的参考,注意这项方案需要经过专门人员的检查通过才能使用;③施工人员需要严格按照施工方案中提到的各项标准开展工作,在建筑施工过程中,不得随意改变施工零件的长度、方位、类型及数量;④如果在施工过程中出现问题或者设计方案有不合理之处需要修改、调整,需要请专家针对这项方案从头到尾进行彻底的检查和严格的评定,切不可擅自进行调整。针对深基坑支护技术的具体应用,需要深基坑支护施工单位与挖土施工单位进行紧密、默契的配合,在建筑施工中双方都需要遵循分层分段开挖与分层分段支护的施工准则。具体而言,深基坑挖土施工单位需要遵从“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,禁止超挖”的基本准则,确保开挖顺序和方法与设计方案的要求相一致。

2.2进行混凝土喷射

坡面实施支护作业主要是通过混凝土喷射完成,在进行第一次混泥土喷射时应该将坡面上的杂质与虚土清理干净,并使其表面平整无凹凸痕迹,进而有效的防止了土质结构松懈导致的脱落现象发生。其次,在边坡完成修整施后应立即对其进行再次的混凝土喷射,将喷射厚度控制在50-70mm之间。在完成上述工序后,相关施工技术人员应结合方案图纸,运用冲击钻孔技术对其进行钻孔施工。在进行钻孔作业施工中,一定要控制好成孔过程的水平标准与垂直要求,避免由人为造成的成孔位置变差与上、下不对称等现象的发生。

2.3土钉墙支护

土钉墙是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射混凝土面板相结合,形成一个类似重力挡墙的支护结构,以此抵抗墙后侧的土压力,从而保证基坑开挖面的稳定。土钉墙支护是一种复合式结构,成本较低,是性价比较高的支护方式。

2.4护坡桩施工技术

据实践调查了解到,护坡桩施工技术具有操作简便、应用范围较广及成桩率较高等特点,特别是在一些相对复杂地域环境下,护坡桩施工技术应用频率更高。护坡桩施工技术又可分为若干技术手段,其中最突出便是钻孔技术,要求施工人员能严格遵守工程项目标准规范,确保建筑施工有序执行,为成桩质量起到良好保证作用。另外,施工人员还要掌握恰当施工模式,最大限度提高成桩可能性,确保支护工程得以安全高效完成。

2.5地下连续墙

地下连续墙对环境的要求较高,适用于深基坑工程,施工过程中震动较小而且噪声小、墙体防渗性能好,墙体刚度较大,在施工中对周围既有建筑的地基的扰动很小,可以忽略不计。另外,地下连续墙的适用范围比较广,在中硬底层、软弱的冲击层以及密实的砂砾层中均可使用。其中,预应力地下连续墙是地下连续墙的一个新的发展方向,而且其应用比较广泛,可以减小墙体厚度,在很大程度上提高了支护墙的刚度,进而使内支撑数量减少,而且曲线布筋张拉过后产生的反拱作用可以减小支护墙的变形以及裂缝,还可以提高地下连续墙的防渗透能力,因此,预应力地下连续墙是地下连续墙的一个新的发展方向。

2.6支架与钢筋的加固设置

经过完成成孔作业后,应该立即对其进行注浆与注钉作业,在进行注浆与注钉作业时一定要对注浆、注钉工序流程严格要求,将注钉的长度控制在符合施工要求标准的范围内,该标准范围主要是根据钢筋与焊接的长度。之后再土钉上方3m处架设一对中支架,其目的是使混凝土局部承受强度得以迅速的巩固、增加。其次,在进行注浆时一定要遵守相关的工序流程。注浆流程一般按照“先快后缓、逐一实施”的重点原则进行作业。最后,在进行钢筋网加固设置时。应该逐一根据土钉焊接的具体位置,针对性的对其进行对钩挂接。对竖立钢筋与横行钢筋进行捆扎时,必须采用质量较为牢靠的扎丝进行捆扎。最后,在进行下一层挖掘施工作业时,应该以上一层循环作业达标为坑底标准高度,并对其坡体上、下布设相应的排水系统。

2.7土层锚杆支护技术

往往该种支护技术提出要求较高,全程需采用锚杆钻井完成操作,充分凸显锚杆钻机设备应用优势,在其到达指定位置后将水泥浆注入孔内,进而不但能强化工程支护强度,还能有效保证建筑结构安全性。建筑施工前施工人员不仅仅需做好施工现场测量工作,还要进一步明确钻井深度和具体位置,确保锚杆钻机设备使用不会出现任何失误情况,便于为后续工作顺利开展奠定基础。除此之外,实施钻孔操作时一旦发现故障隐患便要立即停止,彻底消除故障问题后继续钻孔,随后注浆时还要考虑到浆体配备科学性,切实增强支护整体稳定性,促使建筑工程施工质量也能得到提高。

结语

综上所述,在建筑施工中深基坑支护技术的应用于管理过程中,仍然存在诸多类型的安全问题与隐患。针对这一状况,需要施工单位在实际的应用过程中完善自身的各项工作,包括施工前的勘察工作,施工中的质量控制与检测工作,尽量避免极限状态的产生,使深基坑支护的质量得以保证,以此推动后续施工工作的有序开展。

参考文献:

[1]花春阳.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究[J].装饰装修天地,2018(16):271.

[2]王宁,王国文.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理分析[J].建材与装饰,2018(12):171.

[3]朱渊.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究[J].中国标准化,2018(8):68~69.

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