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摘要:本文阐述了我国现阶段建筑工程深基坑支护施工技术的管理情况,系统性的分析了进行深基坑支护施过程中要注意的主要问题以及深基坑支护技术管理的具体要求,最后就其实际应用展开研究,以备相关人士参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护技术;管理
引言
深基坑支护施工技术的应用对于建筑工程的施工作业质量以及效率具有直接性的影响,所以,完善建筑深基坑支护技术的管理工作极具发展意义。可是从目前我国建筑企业深基坑支护技术的实际管理情况来看,与西方发达国家相比依然存在很大的提升空间,基于此,我们还需增加专业研究力度,在实践的过程中积极发掘问题并及时进行解决和完善,从而推进我国建筑行业的稳定健康发展。
1建筑深基坑施工原则
1.1质量原则
深基坑是高层建筑的主要构成体,对其施工进行严格的质量控制和改革,从而实现了建筑结构优化和改造。为了避免出现传统建筑的质量问题,要从多个方面来实施施工操作控制,从而提升深基坑施工质量的整体水平,为城市生态化建筑创造良好的条件。施工单位要有效结合深基坑质量标准,对工程建设方案进行严格的控制,从而保障竣工验收符合行业的标准要求。
1.2标准原则
随着现代高层建筑规模的不断扩大,深基坑在新型建筑当中得到了广泛的应用。由于深基坑结构的特殊性,施工单位要对建筑的质量进行严格的控制,并提出了科学合理的施工方案,从而保障墙体结构符合合同质量标准。“深基坑”是节能性建筑当中的常用结构,由于结构形式的特殊性,因此对墙体结构施工质量有着很高的要求。施工单位必须要按照合同标准来进行控制,提出切实可行的质量施工方案,为建筑工程改造建设提出科学合理的管理方案。
1.3效益原则
高层建筑是城市发展中的重要标志,发展高层建筑必须要重视施工质量施工操作,只有这样才能创造出更加丰厚的经济效益。“质量优先”是建筑行业长远发展的重要理念,只有依赖质量管理体系建设,才能很好的指导现场施工操作流程,严格按照房屋建设质量标准来进行规划改造。所以,建筑工程施工单位参与单位,必须要建立现代化质量施工操作和管理机制,从而实现施工操作流程的最大化。
2深基坑支护技术
2.1土钉支护技术
土钉支护技术是将土钉和土体结合产生的作用力对深基坑的边坡进行加固,增强建筑的稳定性。在进行土钉支护作业时,要注意土地的拉力和承载力,防止土体在土钉作用力的影响下变形,进而影响建筑的稳定性。因此,在进行深基坑施工前要对土钉进行拉拔试验,根据试验结果确定土钉在实际施工中所用的实际拉拔力,除此之外,也要对钻孔深度进行试验,对钻孔深度进行记录为后期的灌浆施工质量提供保障。在灌浆施工中,要对水泥量和压力进行测量和控制,保证钻孔灌浆的质量,一旦发生问题及时进行补浆作业,确保土钉支护技术的质量,为建筑施工提供保障。
2.2土层锚杆支护技术
土层锚杆技术通过锚杆钻机进行施工作业,首先将钻机固定到指定地方进行钻孔,其次注入泥浆以保护钻孔,最后穿入绞线,进行补浆作业,达到施工要求后将其锁定。通过土城锚杆支护技术提高建筑的安全性和稳定性,而要确保土城锚杆支护技术达到保护建筑的目的,在施工时一定要注意以下几点:施工人员要对锚杆的位置进行测量后选定最佳锚杆固定位置,选定位置后调整锚杆的标高和角度;做好对锚杆的安全检查工作,保证锚杆的安全性;进行钻孔作业时要严格控制钻孔深度,一旦出现阻碍及时停止作业进行清理后才能再次作业。在进行钻孔浇灌作业时,要根据支护技术要求对浆液进行科学配比,采取边搅拌边用多次浇灌方式进行灌浆作业,以保证浆液的质量。
2.3护坡桩支护技术
护坡桩支护技术的目的是保护基坑斜坡,加固基坑斜坡。护坡桩支护技术能够有效减少施工中造成的环境污染,而且其本身的施工技术操作较为容易,工作效率较高,所以其应用比较广泛,尤其适合地质条件较为复杂的建筑工程。护坡桩支护技术在施工中,首先使用螺旋钻机进行钻孔,到达一定深度后按照自下而上的方式注浆,然后在注浆后将钻机整体取出,并放入到钢筋栅栏中,最后不断进行高压补浆作业以达到建筑工程的施工要求。
2.4深基坑搅拌支护技术
深基坑搅拌支护技术是在深基坑支护技术应用中最为广泛的支护技术。深基坑搅拌支护技术利用水泥和软土之间发生的化学反应和物理反应原理,将水泥按一定比例加入到软土中,将二者进行均匀搅拌,使其支护结构硬化以强化支护度,避免深基坑的坍塌和沉降等现象的发生,深基坑搅拌支护技术还有效阻止水分进入,增加了基坑的稳定性。
3建筑施工中深基坑支护的施工技术管理
3.1工程施工条件的勘察
在项目施工的准备工作中,不但要参照项目实际地质环境予以基本的勘察,同时还应注意针对急需进行支护的项目地进行有针对性的勘察。可是由于不同建筑工地相对应的地质条件具有明显的差异性,所以勘察的对象应结合项目的实际情况,例如,可以参照当地的地层构造而从项目地点的地下水位以及对应的变更条件等对土壤做出科学为全面的评估,进而制定切实可行的问题应对策略。在此过程中,工作人员一定要仔细调查工地现场周围的建筑情况,全面考虑施工引起的震动承受力。
3.2完善检测与监测工作
进行建筑深基坑开挖作业时一旦因为某些客观因素的干扰而导致基坑支护工程的主体结构以及尺寸等出现问题,无法和设计方法相匹配,在这种情况下施工人员应及时与方案设计人员进行沟通和交流,进而确保后续相关工作的有序进行。对于项目点地下水变化情况的检测工作要形成系统性的检测方案,并保证该方案得以周期性的落实,同时还应保证地下水控制装置能够全天候的正常发挥功能。工地现场一定要指派专人负责日常施工作业的巡视工作,并且将巡视的结果以记录的形式落实到书面上。
3.3防止地下水的干扰
地层之下的水源会对建筑基坑支护结构造成很大的干扰,大部分地下水渗透的地点都会产生地面下沉等问题,若条件允许,应适当进行人工降雨,通过这种形式来降低地下水对深基坑支护结构造成的压力,从而改善土壤条件,保障相关操作的顺利进行。如果条件不允许,那么就应以构建止水帷幕的方法进行地下水的阻挡,从而保障基坑开挖工程的质量。
3.4保护深基坑周围的地面
在进行岩土工程施工的挖土作业过程中,一定要有效完善工地现场周围地表的保护工作。一般情况来讲,现场地表的水一旦渗漏入基坑的裂缝种,基坑支护结构就极易产生位移的问题。基于此,一定要在第一时间制定最佳应对措施进行堵塞工作,针对地面的水予以全面疏导,将其分散导入其它地方,进而防止水流向基坑的可能。
结束语
综上,对于建筑工程来说,深基坑支护能够确保工程建设的质量,同时还可以进一步推动建筑也健康、稳定的发展。目前,由于社会与经济的高速发展,城镇化进程不断深入,建筑工程逐渐向着高层化方向发展,对于深基坑支护的要求也逐渐提升。所以,要求技术人员在基坑支护的设计与施工过程中,需要结合深基坑支护工程的具体情况,制定科学的深基坑支护方案,编制合理的施工组织设计,确保深基坑支护施工的安全性,保证深基坑支护的质量,进而提升建筑工程的施工质量,促进建筑行业健康、稳定的发展。
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