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摘要:随着城市化的快速推进,在经济的快速发展下,同时进行着建筑行业的地上地下工程,而深基坑支护工程在此过程中发挥着不可忽视的重要作用。但是若处理不好深基坑支护工程就会导致发生支护结构破坏、坑壁失衡、地面塌陷等对工程有较大影响的现象,不仅会影响地下现有的周围建筑物,还会给建筑工程本身带来巨大危害,严重威胁着人民的生活安全。地下连续墙、土钉墙等就是常用的基坑支护方式,随着施工观念与科学技术的不断融合,在完善质量监督体系过程中,基坑工程也取得了前所未有的进步,不仅提升了综合效益,还提高了施工质量。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;技术管理
前言
在经济的发展下,随着建筑施工设备与技术的不断革新,大幅度提高了实际工程中的施工质量与效率。作为应用效果最好的施工技术,深基坑支护对提高建筑施工质量有着至关重要的意义,其具有的特点在实际工程中较为明显,不仅能在建筑工程中提高施工效率,还可以提升建筑企业的经济效益,现阶段,已被广泛应用在建筑工程施工中。
1.深基坑支护技术的特点
(1)技术方面
通常在地下开展深基坑支护工程的技术操作,主要涉及的技术包括建筑工程处理、力学处理等,与此同时,地理地貌相关知识的运用也会在此工程开展中涉及到,所以,此项工程有较强的综合性与技术性;
(2)区域性强
由于在地下开展深基坑支护工程,各个地区的地下水文情况、地质土质情况、现有工程设施均不同,具有较大的差异性,所以,应结合工程开展的实际情况,因地制宜的选择施工方案,可见,深基坑支护工程技术会受到区域特征的直接影响。
(3)风险大、安全性有待提高
在服务于深基坑支护工程的众多辅助设施中,最不可或缺的就是支护结构,在建设深基坑中,支护结构可以发挥出主要的力学支撑作用。由于主体建设的承重物就是力学作用,所以,支护结构的安全问题直接影响着建筑的整体质量。
2.在建筑工程施工中深基坑支护存在的问题
2.1缺乏完善的深基坑支护工程施工技术
重力挡墙支护技术、桩锚结构支护、钢板桩支护技术、地下连续墙支护技术等就是深基坑支护工程的多种技术分类,在施工过程中,技术上选择性较广,各种施工方式都是有利弊的,其中钢板桩支护结构就是现阶段使用最广泛的施工技术。而钢板有序链接成桩体墙结构就是钢板桩支护结构所采用的主要方式,其也是工程的主要力学支撑点。需要结合工程的实际需求,提前制作钢板桩,但是经常会出现地面凹陷现象,主要是受其技术特点的影响。因此,在坑基支护过程中,就技术上而言,要保证周围的安全,重视开展边坡质量保障工作,结合不同的地质情况,要求工作人员选择不同的技术,以此来保证工程的顺利开展。
2.2深基坑支护问题仍然存在于施工过程中
由于外界因素会在一定程度上影响着建筑施工过程,所以,具有较强的不确定性。特别是施工地点的天气条件、地理环境条件、土质情况直接决定着深基坑支护工程能否顺利进行。若在土质疏松的地点进行施工,为了避免出现坍塌现象,就必须开展特殊的深基坑支护工程,并在工程中做好相关的安全工作。
除此之外,深基坑支护工程还会受到工程项目效益的影响,在实际工程中,受经济利益的驱使,不按要求开挖土方以及偷工减料等现象依然存在,直接影响了深基坑支护工程质量。因此,应在建设深基坑支护工程时逐渐进行施工,按照要求均衡、分段、分层开挖,并且在进行下一步开挖工作前,保证支护力学强度达标,以此来循序渐进的实施开挖工序,更好地符合技术要求。但是在实际操作过程中,仍然存在开挖顺序错乱,开挖班组不协调的问题,忽视了工程中存在的安全隐患,难以保证开挖工程的质量。
3.加强深基坑支护技术管理的有效措施
3.1保证深基坑支护施工工序的规范化
要想保证施工过程的合理化与规范化,就必须按施工工序开展工程,这也是保证施工安全的重要举措之一。在分区、分层开挖等流程上,应按照不同的条件,合理的选择开挖顺序与技术,保持一定的顺序性。并在机械开挖时,合理分配应力,进行有力的支撑。
3.2对深基坑支护形式应进行科学合理的选择
各个工程的特点在深基坑支护工程中都存在一定的差异性,其与施工周围的现状、施工目的、地质条件有着密不可分的关系,因此,应根据这些因素,针对性的设计深基坑支护工程,并在施工过程中,科学合理的选择适合的支护技术与形式。防水性好、强度高是钢板桩支护结构所具有的优势,其不仅可以加斜支撑,还可以进行多次使用,通常在水位较高的基坑及深度超过5米的基坑中使用该技术。深层搅拌桩支护具有稳定性好、强度高的特点,主要是通过利用固化剂作用和深层机械搅拌,将土地硬化形成支撑性支柱,在工程建设过程中,使用这种支护结构对周围建筑作用小,对地基的作用力较为均衡,原材料利用率较高,可以就地取材,短期施工效果较好,降低了灵活设计取桩的难度。但在土质较高的施工现场,深层搅拌桩支护与工程所需质量强度有着密不可分的关系,通常在地基承载力与淤泥质土标准值小于120kPa的黏性土和粉性土较为适用。土钉墙原料来源于喷射混凝土面板和现有的加固原土体,其支护方式主要是利用土体原位,而在具体操作过程中,对工程进行稳定时,主要是利用来源于自身重力的稳定性。通常在土质较硬、周围空旷、地下水位低的工程中较为适用。
3.3加强对深基坑支护施工安全工作的重视
施工工作的主要问题也是施工安全性问题,对于安全第一的原则必须在施工中进行贯彻。相关的精确测量工作是施工前准备工作中不可缺少的重要内容,在此过程中必须充分考虑天气、地质、土质等自然因素,以此来保证在安全的情况下进行开挖施工。为了避免发生安全事故,必须及时运走施工中开挖出来的土。除此之外,还应进行安全稳定性测定,以此来控制建筑工程的安全距离。同时,设定安全预案也是非常重要的,其可以保证防护工作的及时有效进行。
3.4对基坑止水、排水及降水工作要做好
在地下建筑施工过程中,应用深基坑技术时,可对地下水进行止水与排水等相关工作,进而增强工程的稳定性,减少地下水对施工过程的影响。在测算地下水压力及水位时,最不可忽视的就是降低影响问题,其不仅会影响工程的效果与质量,还会导致周边环境发生变化。而井点降水法的应用,对支护结构出现的问题进行了有效避免,大大减少了土质对工程的影响。在降水量过大时,为了保护其安全性,可设置水帷幕,从而保证工程的顺利开展。
结束语
总而言之,在建筑施工过程中,使用最为广泛的就是深基坑支护施工技术,但是在实践过程中,应根据实际工程需求,科学合理的选择施工技术,因为其受外界影响较大,技术较为复杂,所以,在开展深基坑支护工程过程中,应采取相应的对策,及时解决深基坑支护工程中存在的问题,重视施工方式与施工技术选择的合理性与科学性,从而提高施工质量,保障施工安全,减少问题的产生,保证深基坑支护技术的操作质量。
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