建筑深基坑开挖支护施工要点探讨刘民乐

建筑深基坑开挖支护施工要点探讨刘民乐

广东省广州市510000

摘要:在工程项目的施工中,基础工程施工是整个项目施工的基础。而在基础施工中,深基坑支护施工又是基础施工稳定性、安全性和质量保证的关键点。深基坑支护主要作用在于支撑土壁,以此保证土建工程项目基础稳定。显而易见,在土建工程项目的基础施工中,深基坑支护施工具有非常重要的意义。

关键词:建筑深基坑;开挖支护;施工要点;探讨

引言

深基坑支护工程是一项集多样性、复杂性和不可预测性为一体的综合性工程,是土建工程施工中的基础性工作。而作为基础中的基础,深基坑支护施工就更加重要了,承担着保障整个项目安全性和稳定性的任务。在具体的施工中,深基坑支护施工技术选择是否恰当,运用是否合理,施工人员技术是否到位,都直接影响技术能否有效发挥作用。而在实际的深基坑支护施工技术运用中,工程勘测、材料选择、图纸设计、施工流程操作等工作都影响着技术的有效性,更加影响着整个基础施工和整个项目建设的安全性、稳定性,因此必须要认真考虑,加强监督和管理。

1深基坑开挖支护施工的特点

在建筑工程建设中,深基坑开挖与支护施工较为复杂,面对的风险性更高,其质量和整个工程的质量存在很大联系,能确保整体工程的顺利发展。所以,施工单位要加强对支护工作的重视,分析工程现场的实际情况,保证施工方案的科学性与可行性,并在具体执行过程中,对各个施工工序、项目等进行管理,在这种情况下,不仅能达到问题的有效处理,也能提高建筑工程的质量。在现代社会发展中,随着建筑层数的不断增多,深基坑开挖的深度逐渐加深,同时城市建筑具备的可用面积存在很大限制,在深基坑开挖工作中,其复杂程度不断提升,将面对较大难度,其表现的特点具备以下几个方面:

①深基坑开挖支护工程为一种临时性的工程,但是,在具体工作建设和开展期间,施工工程会贯穿于整个基坑工程中,实际的施工周期比较长;②深基坑开挖支护的形式多种多样,在整体上更复杂,需因地制宜,技术经济综合比较后,择优选择;③深基坑开挖施工采取各种大型机械,规模较大,在施工中较容易出现大范围的质量安全事故;④施工环境也更为复杂,需考虑影响范围内的构筑物和管线等,在建筑工程建设和发展中,要加强监测,保证不影响相邻构筑物的结构安全,同时施工过程中扬尘、噪声等符合主管部门的相关要求。同时,在深基坑开挖支护施工工作中,检测土体的变动现象,及时反馈相关信息指导施工,对深基坑开挖支护工程的施工安全性有非常重大的意义。

2深基坑支护选型和应用技术

2.1排桩支护技术

排桩基坑支护,作为支挡式结构,常用于垂直开挖较深的基坑。根据土层性质等可选择混凝土灌注桩和钢板桩等,较大型基坑支护以混凝土灌注桩更为常见。当基坑周边存在地基变形敏感的建筑物和管线时,不应采用挤土效应明显、易塌孔和缩颈或振动较大的桩型和施工工艺,宜采用间隔成桩施工顺序,对松散易坍塌地层采用注入泥浆改善土质性能等措施。冠梁施工应将桩顶浮浆或低强度混凝土清除,桩纵向钢筋锚入冠梁35d,加强整体刚度。

2.2混凝土灌注桩技术

混凝土灌注桩技术作为深基坑支护技术中最为常见的施工技术之一,在其应用过程中钻孔灌桩是其最为常用的施工工艺,具体开展步骤如下。(1)建筑企业的相关工作人员需确定灌桩具体的施工地点,对其周围的区域进行清扫、压实处理。(2)测量放样确定桩点位置,各责任方进行验收,合格且形成书面资料后方可进行下一步工序施工;(3)施工过程中管理人员到位,勤复核垂直度、检查设备状态等,落实方案要求的保证质量安全措施,以保证成桩质量,工作得以顺利开展。

2.3锚杆支护技术

锚杆基坑支护作为锚拉式支护结构,允许支护结构适量变形和位移,深基坑中多采用预应力钢绞线锚杆。锚杆施工应注意避免超过用地红线或对周边建筑物基础造成损害,锚固段不宜设置在淤泥等软土和松散填土层内。锚杆一般结合混凝土腰梁进行支护,须当锚固体强度和混凝土梁强度达到规定要求时方可进行张拉锁定,然后进行下一层土方开挖。

3高层建筑深基坑处理要点

第一,土方开挖环节。深基坑支护工程施工过程中,需要对尘土污染予以关注。在高层建筑工程施工中,组织深基坑土方开挖主要使用分层开挖的方式,开挖的同时进行土体的运输,并且清理基坑周围尘土,以免因为尘土堆积过量影响土方开挖,控制土方开挖进尺,提高基坑施工安全性。若土方开挖期间出现异常,则要马上停止开挖,将问题解决之后重新施工。第二,锚杆支护环节。锚杆支护有利于加强深基坑支护稳定性,一般锚杆承拉的一端和深基坑地基相连,另外一端则利用牵拉为其提供充足的承载力。组织施工过程中首先明确锚杆定位,使土层锚固施工得以有序进行,随后再通过机械工具进行钻孔作业。其次便要开始注浆,使用水泥和砂石这一类注浆原料提高锚杆强度和稳定性,注浆期间必须要对注浆时间、注浆压力进行严格控制。

4施工管理和安全措施分析

深基坑开挖和支护施工技术的发展促进了建筑工程的建设安全性和稳定性,尤其是在新时期科学技术水平提升下,人们对建筑工程质量提出了较高要求。在深基坑开挖和支护施工技术研究工作中,传统的施工手段无法满足建筑需求,需要及时分析施工问题,因地制宜采用四新技术,加强对施工方案的调整,提高工程质量安全性。采取合适的施工技术和支护措施,悬臂式支护、重力式支护以及混合式支护是建筑工程深基坑开挖支护施工过程中最为常见的几种支护处理措施。其中,重力式支护的优势在于,与其他两种支护措施相比,运用此类方式进行施工的工程土层的稳定性较高,整体施工条件较好。悬臂式支护的作用在于,与其他两种支护措施相比,运用此类方式进行施工的工程可利用岩层自稳性能,但这种支护方式却极易受到外界环境的限制,一般会被用于在开挖深度较浅、土层质量优良的施工环境中。混合式支护的特点在于,与其他两种支护措施相比,这种支护方式进行施工时,需加设锚杆喷射混凝土,即当建筑企业在进行深基坑开挖支护工程时,倘若遇到各种不良土质或对地层沉降控制严格等情况,通常会对土质进行预处理、预加固,且采取锚杆喷射混凝土进行加强,从而到达相关施工要求。

结束语

随着城市化的不断发展,高层建筑、地铁以及各大型综合体不断呈现,地下空间逐渐被开发利用,两层以上的地下室越发普遍,深基坑开挖和支护已成为工程中常见的重要分部分项工程。当前,深基坑支护工程具有很典型的地域经验性,设计理论方法与实际仍存在一定差异,基坑坍塌、失稳等现象并不少见,深基坑支护施工目前仍存在不少问题亟待解决。同时,各种深基坑支护技术不断发展,支护选型需要根据实际场地条件加以分析和抉择,并在实际应用中不断提高施工技术水平,从而保障基坑的安全稳定。

参考文献:

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