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摘要:随着我国城市供地越来越紧张,使得城市中的建筑高度日益增长,为了保障高层建筑的稳定性,在建设过程中需要深基坑施工。但是由于现代城市地下埋设有大量的管道、线路、桥梁等设施,为了防止深基坑在施工过程中对这些设施正常运行造成影响,需要采用支护技术加强基坑的稳定性。基于此,以下对建筑工程中深基坑支护施工技术进行了研究,以供参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
深基坑的支护施工技术在落实过程中,要求所有的工作人员都能够完成自我管理以及对整个施工过程的管理工作,确保深基坑的支护系统能够取得应有的优势。然而从管理效果上来看,由于整个工程项目中需要管理的内容过多,导致在一些工程项目中存在管理质量的缺失和管理项目的遗漏问题,形成了安全隐患和提高施工系统的运行故障发生概率。
1深基坑支护
在建筑工程施工中,支护技术的使用较为广泛,其中,深基坑支护技术属于应用频率相对较高的一种技术类型,尤其是在高层建筑中。这一技术在应用过程中,主要的原理是在深基坑的内壁建立一些保护措施,对其进行支护和加固,从而达到稳定建筑基层坑体的作用。另外,通过深基坑支护,还可以提高对施工人员安全的保护,加强施工环境的稳定性,保证工程进行的顺利性。
2深基坑支护技术的特点
对于深基坑的挖掘有着一定的局限性,而且通常都应用于城市的建设当中,在建设施工之前应该先合理的拟定好计划方案,首先呢,应该先对城市的整体布局进行详细的了解,为了确保工程能够顺利实施,我们不但要对工程选地的地质进行详细的勘察,还要对附近的居民生活进行详细的调查,这样可以保证工程能够顺利的完成建设。就目前阶段来讲,城市体系日益的复杂,不但使工程的进度受到了阻碍,还加强了整体工程的建设难度。在当今社会中,由于人口正在逐渐增多,住房问题困难,所以高层住房可以解决人们的住宿等问题。基底空的深度就直接的影响着建筑的高度,还深深地影响着整个楼梯的质量问题和它的稳定性。所以,要加大对基底坑的管控力度,保证他的质量,从而使整栋建筑的质量也可以得到很好的保障。因为在整理的工程建设中会出现很多突发的事情,要相应的做出一些调整。总体来讲,大概有以下几个特点:①整体的建筑工程建设不但非常的重要,而且施工的时间比较长。②规模大,有难度,整体楼层的高度随着基地坑的深度变深和增高。③施工比较困难,受到了诸多因素的影响,施工变化范围很广。
3建筑施工中深基坑支护技术的应用
3.1地下连续墙支护技术
目前建筑中应用较广泛的支护方式有地下连续墙的支护,它是利用一种特制的挖槽机械,顺着深基坑工程的周边轴线,通过泥浆的护壁,挖出一条又长又窄的沟槽,槽底部清理后,把钢筋笼放进沟槽,通过导管法进行灌筑混凝土形成一个单元槽段,用特制的接头连接各槽段,采用这种方法依次进行,最后在地下能够形成连续的钢筋混凝土墙壁,能启到挡土、挡水的作用,还能作为支护及承重结构。在施工时需要注意以下几点:①泥浆的费用在地下连续墙工程中占有一定的比例,如何合理配置泥浆并正确使用,不仅是成功挖槽的一个关键工序,而且有利于控制投资成本。②在进行钢筋笼的起吊、运输及吊放时,工程技术人员应认真制定详细的施工方案,以避免出现不可恢复的变形。③在混凝土浇筑结束之后的8h内,应全部拔出地下连续墙的接头管。
3.2土钉墙支护
土钉墙支护结构,是在天然土体的基础上,通过对墙体的加固与砼面板的喷射,构建成一种重力挡墙,用来抵挡土压力,从而保证建筑基坑的稳定性。在对土钉墙进行施工时,首先,相关施工人员需要能使用支杆进行布置,并将其钉入土体中。其次,布置钢筋网,并对相关工作内容进行检查,保证施工的水平。再次,结束布置工作后,施工人员还需对支杆结构面进行联合支护加固,从而形成支护结构。最后,在施工中还应进行实时监控,防止出现施工完问题,一旦发现存在施工问题,应及时采取相应的措施,对出现问题的位置进行处理,保证基坑结构的支护效果。与其他支护结构先比,土钉墙支护结构适用于基坑深度较小,以及沉降要求较低的工程,但要禁止使用在挡水基坑结构,否则会导致基坑的支护性能降低。
3.3基坑开挖技术
工程施工人员在地下水位降到设定基坑开挖标高之下的0.5~1m时,进行开挖基坑。在开挖的过程中,首先,应根据该工程的基础模板设计要求确定基坑尺寸,同时要符合基坑的排水以及加固的具体要求,如基坑内以及地面上排水系统的布置;其次,工程施工人员需严格根据施工组织设计以及土方开挖的方案进行开挖基坑,在利用人工设备操作时,为了避免超挖,要实时检查并对基坑底部的高程进行测量。再次,在按规定进行放坡操作时,应时时观察基坑土壁的变动情况,如果出现裂纹或者有部分坍塌的现象,应及时采取放坡或者支撑处理的方式,保证基坑的安全稳定后才能进行下一道工序的施工。最后,为了防止基坑变形,应采取相应的措施来保证基坑的安全。
4建筑工程施工中深基坑支护技术管理
4.1信息化系统建设
信息化系统的建设过程要基于对工程中需要管理项目的分析,对各类数学处理模型进行优化,并通过对相关功能的提升和分析,让这一系统能够更好做出相关的响应动作。信息化系统的建设原理一方面为通过对当前硬件设施的升级,让其能够肩负更为庞大的数据量分析负担,同时也要对软件系统进行优化,通过对大数据和云计算等新型互联网技术的使用,以更好地提高对数据的分析精度和分析效率。此外对于一些有条件的施工单位来说,可以将信息化系统和BIM技术平台进行连接,采用移动式的BIM数据记录设施完成对施工现场数据的记录和分析,通过建成的数据平台研究当前工程施工中存在的问题,并提出相应的数据的获取精度。
4.2施工前做好实地勘察
在建筑工程施工中,为确保施工的顺利性,应在施工前对场地进行勘测,做好实地考察工作,为进行后期工作提供准确的参考数据、信息。在此过程中,需要对施工位置土地的地质条件、承重能力、地下水位状况,以及周边环境等因素进行全面考察,做好对土压力值等相应参数的确认工作。同时结合不同地区的支护方案,分析周边环境等因素对工程施工的影响,确定具体的施工周期和施工进程。另外,在进行勘察工作时,还应该充分考虑建筑工程的抵抗震动能力,同时要求施工引发的震动效果,不可对施工区域周边的原始建筑造成影响。
4.3有效的施工组织方案设计
制定一套合理的、科学的施工方案,不但能够提升整体的工程质量,基坑技术的应用,在工程建设中非常的关键,可以有效的保障了整体工程的质量问题。在施工之前,制定一套科学的施工的方案,做好施工之前的准备工作和安全防护工作。在开工之后,能够详细的了解工程的每个施工环节,有效地防止了一些突发现象的发生,及各种问题的出现。
结束语
建筑地下工程是一个具有较高风险性的系统性工程,因此需要通过深基坑支护工程来保障施工的安全性,保证深基坑四周的土体的稳定性,为建筑地下工程的施工营造足够的空间的同时避免与地下施工部位相连的建筑结构和复杂线路、管道等在施工期受到损坏。
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