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摘要:进入二十一世纪以来,在社会经济稳健发展的大背景下,我国建筑工程的施工水平已取得一定的进步与发展。与此同时,为了顺应时代发展潮流,满足日益严格的工程建设要求,建筑工程的工作重心逐步向应用深基坑支护技术的要点转变。其中,建筑工程,又称房屋建筑工程,指建筑及其附属设施、配套设备、配套管道、配套线路及室内外装修的工程。建筑工程的类型复杂,例如:住宅、医院、学校、商场、旅店、剧院、厂房等,但是港口工程、铁路工程、水利枢纽工程、桥梁工程、不与建筑工程相匹配的地下隧道工程均不属于建筑工程的作业范畴。鉴于此,本文针对建筑工程应用深基坑支护技术要点的研究具有重要意义。
关键词:建筑工程项目;深基坑;支护施工技术
1深基坑支护技术的特点研究
深基坑技术可广泛的应用到大型建筑工程地下工程施工中,运用深基坑施工技术可以有效推动建筑工程的整体性能,并达到提升空间利用效率的目的。在具体的深基坑施工中,为了保障深基坑施工的安全性,则需对深基坑支护技术进行应用。而且,深基坑支护技术还能对地上建筑施工质量,还可以增加高层建筑稳定与安全性能,降低隐患发生概率。由此可见,深基坑支护技术在建筑工程施工中具有十分积极的作用。深基坑支护技术具有显著的特点,为实现对深基坑支护技术的合理应用,需建立在充分理解深基坑支护特点的基础上。具体的深基坑支护技术特点如下:
(1)地质因素影响大。深基坑施工中,地质因素对深基坑支护的影响巨大,尤其是土壤结构,不同类型的土壤结构所要选择的支护技术也存在差异。如果深基坑支护技术不能根据地质因素进行选择,就会使施工效果受到影响,甚至造成塌方的情况。
(2)施工复杂性强。深基坑施工中,需要展开诸多计算和测量工作,而且需要尽可能的降低测量误差,从而保障深基坑支护设计的可靠性。另外,深基坑支护受到地质、气候、施工、人为等因素的影响,容易出现质量问题,如果不能选择有效的质控措施,必然会影响深基坑支护的效果,造成隐患。
(3)需要有效的施工技术管理。具体的深基坑支护技术应用过程中,必须展开有效的施工技术管理工作,结合实际情况,制定有效的施工组织管理方案,确保各项工作能够顺利展开,并减少施工对周边环境的扰动,推动绿色施工。
2建筑工程深基坑中支护施工技术的应用现状
2.1深基坑支护施工技术为基础施工提供了重要支撑
利用深基坑支护技术,基础施工得到了有力支撑,基础在强度和承载力方面得到了有力支持,保证了整体基础施工的有效性和可靠性。所以,深基坑支护施工技术对基础施工具有重要意义。
2.2深基坑支护施工技术保证了基础工程的整体质量
由于深基坑支护施工技术能够达到基础工程的整体质量指标,满足基础工程施工要求,因此从实际效果看,深基坑支护施工技术保证了基础工程的整体质量。
3深基坑支护施工技术
3.1对地质条件和周边环境的了解
在施工开始前,应当详细了解建筑场地的水文条件和土体质量情况。一般勘察深度不应当小于实际地基深度的2倍,有软土层时需要穿越它。探测点分布上,若地质情况分布均匀,可以保持探测点在15~30m左右,若地基条件比较复杂,则要根据实际情况加大勘测密度。有地下水时要详细了解其分布和性质。对于周边环境,由于在基坑施工的过程中可能对周边环境造成影响,如市政管线、相邻建筑物等造成破坏,或者影响施工等,需提前制定合理的处理方案。
3.2护坡桩施工技术
建筑工程护坡桩施工过程中,依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔,从孔底依次向上注入水泥浆液,针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位,确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位,再将钻杆取出,利用钢筋笼以及骨料进行填充,最后实施高压补浆,保证以上工作的分层、分阶段进行。
3.3土钉支护作业技术
(1)务必依据深基坑支护作业标准组织土钉拉拔实验,保证土钉具有足够的拉拔力,由三方机构对其进行监理,而且还要严格把握注浆力度以及注浆量。(2)根据钻机的长度来计算土钉支护的深度,明确标注土钉支护每个孔的深度,方便之后的相关施工祖业。(3)土钉支护作业要有效结合深基坑支护施工方案要求,严格控制外加剂的种类、数量以及砂浆水灰的比例,在进行注浆工作时,尽量利用重力作用促进水泥砂浆的自由落体并把浆液注满,在浆液凝结前,完善补浆施工作业相关环节。
3.4混凝土灌注桩支护技术
混凝土灌注桩技术的应用遵循以下流程:①对场地进行平整钻孔;②测量放线布孔;③进行排水沟的挖设与泥浆池的布设;④桩机就位并制备泥浆;⑤实施钻机钻孔操作,完毕后清孔洗孔;⑥吊放钢筋笼;⑦对灌注桩水下混凝土进行浇筑。混凝土灌注桩支护技术需严格按照工艺流程实施,它是对深基坑支护施工技术予以保证的一个重要形式,有利于建筑工程深基坑支护质量的提高,对建筑基础工程的需要予以满足。
3.5锚杆支护
锚杆支护是应用于边坡、岩土深基坑等地表工程以及隧道、采场等地下洞室中的一种加固支护技术,杆柱由金属件、木件、聚合物件或其它相关材料制成,在施工之时,先将杆柱打入事先钻好的孔中,借助其头部、杆体特殊构造与尾部托板,或者依赖于围岩与稳定岩体在黏结作用下结合而产生的悬吊、组合梁以及补强等效果达到支护的目的。采用这一技术,支撑体会承受更大的拉力,稳定性更高而不易变形。
4建筑工程施工中深基坑支护施工技术质量管理
4.1基坑监测
受建筑工程施工区域特殊性的影响,施工区域内地质条件复杂多变,土层中普遍含有大量岩石及地下水,不仅严重影响深基坑作业进度,还加剧深基坑作业难度。因此在实际施工的过程中,技术人员主动转变传统工作理念,坚持可持续性发展的工作原则,以建筑工程实际概况为出发点,加大对于深基坑监测的重视程度,制定与建筑工程相匹配的深基坑监测方案,做好施工前期勘察工作,预防影响建筑工程质量的风险因素,并且监测时着重观察施工区域建筑物分布情况,便于完善深基坑作业方案,确保其通过层层审批,成为最后工程结算的法律依据,进一步保证建筑工程质量。
4.2有效的施工组织方案设计
为确保土钉墙支护技术的质量,必须设计完善的施工组织方案。结合施工组织方案,进一步优化施工前期的准备工作,其中施工前期准备工作不仅仅要做好技术交底,还需要全面展开施工材料和施工设备的准备工作。对施工设备,必须展开有效的检测检验工作,避免设备质量不佳造成施工质量隐患。对于施工材料,主要是对土钉和混凝土、砂浆进行准备。严格控制砂浆和混凝土的配合比与搅拌时间,通过多次试验,获取最佳时间,保障施工的有效性。
结语
如何应用深基坑支护技术提高建筑工程的施工效率,是技术人员在实际工作过程中所面临的主要问题。因此,综述建筑工程的概念,分析建筑工程应用深基坑支护技术的优势,提出具体的技术应用要点具备显著价值作用。
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