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摘要:建筑工程在施工中,基础部分的稳定性和承载力条件尤为重要,作为整个建筑的重要部位,基坑施工质量非常重要。施工单位应该加强对支护技术方面的研究和创新,结合工程项目实际情况展开有效的分析和整理,通过正确的支护方法,提高建筑工程基础施工质量。深基坑技术在建筑工程中不仅可以提高整体的质量,还能够为后续施工奠定良好基础保障,确保建筑工程性能得到提升。所以,做好深基坑支护技术的应用,重视科学的方法和管理策略,是促进工程质量及企业经济效益的必经之路。
关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程;应用
在建筑工程中,深基坑是高层房屋建筑的基础,深基坑支护是深基坑施工的保障。在深基坑的开挖与支护施工过程中,针对每个施工环节、每个施工工序都要严格把控,对于那些关键工序和重点工序应该设立停止点,以确保基础工程的每项工序能够顺利实施。因为我国占地面积大,幅员辽阔,这就造成了地质多样性,所以,对于建筑工程深基坑支护施工操作来说,需要进行全过程的有效管理,精准把握设计参数和开挖深度,做好排水工作,兼顾四周围建筑设施的安全稳定性,保证工程整全质量和结构使用安全。
1深基坑支护的特征
1.1复杂性特征
深基坑支护作业前,技术人员应当要全面勘察深基坑工程的地质环境,检测土层的压力,并完成各种参数的计算。不过,进行基坑工程的勘察作业时,计算所应用到的一些勘测数据有着一定的局限性,无法非常准确体现出土体自身的性质,导致深基坑支护过程中易出现一些安全隐患。目前,在对土压进行检测的过程中,多数会使用朗肯土压力理论来进行计算,这一理论拥有一定的合理性,不过,该理论的应用条件要求土体环境相对理想。但是,具体的应用过程中,又会受到气候、环境等多方面因素的影响,往往导致计算结果存在一定的偏差。另外,高层建筑工程很多位于人口集中区域,周围有较多的建筑物,地下也往往存在错综复杂的管线,使得深基坑支护面临的环境变得非常复杂。
1.2多因素特征
现阶段,深基坑支护技术发展的相对成熟,但是,具体施工过程中还是会出现基坑失稳的问题。基坑出现失稳影响的因素非常多,例如,基坑工程地质勘察工作没有做充分,计算数据存在较大的偏差;深基坑设计工作未能深入,施工过程中没有全面的实施监管,使得基坑支护工程的施工质量较差,影响到基坑支护结构的稳定性。
1.3地域性特征
深基坑支护工程拥有较强的地域性特征,因为不同地域地质情况以及气候情况存在较大的差异,尤其是南方区域和北方区域的差异更大,导致土壤的差异较为明显。在深基坑支护工程中,最为重要的便是土壤性质,所以,处于不同区域中的设计坑支护工程,应当按照当地的地质环境,制定更为适宜的基坑支护方案,以确保基坑支护的安全性与可靠性。
2深基坑支护施工中存在的问题
2.1施工质量隐患
施工的时候,有关的施工部门因为想尽快的完成施工,所以忽略掉了施工的质量,当项目完成的时候,就忘记了对于质量的检查。当然为了确保工程的经济收入的稳定性,施工单位需要加快施工的时间,雨雪的环境下,施工也会继续进行,不过忽略了防范工作。深基坑几乎对于施工的环境要求是很高的,施工单位要是在环境不好的时候进行施工,就会造成渗漏问题的产生。进行基坑支护的时候,需要选择强度比较高的材料,要不然就会出现地基深陷的问题。
2.2施工技术落后
深基坑支护对于技术要求是比较高的,施工单位要是选择了比较落后的施工技术的话,就会影响施工完成时间,并且也会影响施工的质量,有关的人员需要高度掌握有关的专业技能,有的施工部门,要是不能进行有关的培训的话,施工人员工作经验缺失,深基坑支护技术也不太了解,进而影响整个施工质量。
2.3地基的强度不符合有关要求
深基坑支护是一种系统的工程,施工人员要对于土体进行有关的钻孔,要是发生了除渣不净的情况,这就会影响到成孔的质量,进而使得孔洞发生坍塌,进而影响注浆的效果。施工部门注浆之前,需要做好调配和搅拌的工作,要是注浆质量不高的话,就会使得锚杆抗拔力不符合要求。
3深基坑支护施工技术在地下建筑工程中的应用
3.1护坡桩施工技术
护坡桩支护施工技术在地下建筑工程被广泛应用的主要原因是由于在进行护坡桩支护施工技术的时候,成装率非常高,并且在实际施工的过程当中,施工时间短,施工方法便捷,对于比较复杂的深基坑支护工程来说也能够起到非常好的支护效果。所以在进行实际施工的时候护桩坡支护施工技术是被应用得非常广泛的,它的主要特点是一砖孔技术为主要手段。在相关施工人员进行实际护坡桩施工的时候一定要按照合理的工程设计方案进行合适的设计。在实际施工的过程当中,遵循各项标准和要求,保证成桩质量达标。在此期间,还需要注意的就是在进行护坡桩支护施工技术实际施工的时候一定要对钻出的孔洞进行灌浆操作,并且在一段时间内反复灌浆,直到灌浆柱被形成,在这段期间内程序的操作要求并不是很高,所以简单的施工人员,就能够进行很好的操控。但是在进行施工人员选取的时候应该尽量选取有相关工作经验的人员,确保成桩的效率以及支护工程的稳定性和安全性。
3.2土钉墙施工技术
在建筑工程施工过程中,土钉墙施工技术是一种非常常见的深基坑支护技术。一般情况下用于土钉群、混凝土、加固土体等的支护结构当中。这些支护结构都有一个相同的特点就是组成结构非常简单,并且造价也便宜,施工便捷,柔韧性高。土钉墙施工支护技术在地层压力抵制方面有着非常良好的表现,所以在进行实际地下工程建设的时候土钉墙施工技术有它独特的作用,在利用土钉墙支护技术的时候,一定要有与之配比合适的排水网络系统,能在一定程度上提高地下建筑工程的排水性能。
3.3土层锚杆施工技术
在我国地下工程建设过程当中支护施工技术主要有三类以上已经介绍了两类,其中一类就是土层锚杆施工技术。这种施工技术相对于其他两类有一点特殊之处,它的技术要求水平更加高。在进行土层锚杆支护施工技术的时候主要是应用锚杆钻机在指定的位置上进行钻孔操作。在实际施工的过程当中其指定的位置必须要进行合理的设计,并且在施工的时候一定要选取有相关工作经验的人员进行锚杆钻机的使用,确保转刀与孔洞的的完美结合,并且在此基础上对于钻好的孔洞要进行注入水泥浆的操作,并且在一段时间内都要对此进行重复的灌浆操作。利用土层锚杆施工支护技术能够有效提高地下建筑工程中的安全性和稳定性。不过需要注意的就是在施工人员对施工主体进行测量,操作的时候实际状况的位置以及钻孔的深度必须要进行提前的确定,根据实际情况做好合理的深入设计措施。在利用锚杆钻机在钻孔施工的时候,如果出现比较大的偏差的话,为了确保后期土层锚杆支护施工技术能够被完整地进行下去,尤其还要注意的是,在对孔洞进行反复注浆的时候,形成桩之前,中途要防止混凝土的水化作用。使用土层锚杆施工技术,能够使支护主体的抗压性能稳定。
4结束语
总而言之,建筑工程基坑支护施工过程中,应当充分考虑各种影响因素,尤其是工况条件和施工质量要求,既要确保整个建筑工程支护施工过程的安全可靠性,又要对建筑结构以及土体变形等进行全面控制,将基坑支护施工质量、安全以及经济性等结合起来,这样才能创造精品工程。
参考文献:
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