郭 宇(内蒙古杭锦后旗建设工程质量监督站,015400)
建筑工程中的深基坑支护施工技术相关探讨
郭 宇
(内蒙古杭锦后旗建设工程质量监督站,015400)
深基坑支护施工作为建筑工程施工中的重要组成部分,其具有面积紧凑、深度大、距离近和规模大等特点,能够在一定程度上提高工程的安全性与稳定性,保证建筑施工的顺利进行。因此在建筑工程施工过程中,应科学应用深基坑支护施工技术,对支护施工的各环节加以全面掌控,强化施工管控,优化深基坑施工技术与施工工艺,从而提高施工的进度与质量,促进建筑行业的可持续发展。本文就对建筑工程中的深基坑支护施工技术进行分析和探讨。
建筑工程;深基坑支护;施工技术
随着城市化进程的加快以及经济建设的快速发展,城市人口密度不断加大,给城市空间带来了很大的影响。在这种时代背景下,为了缓解城市空间压力,我国开始加快高层建筑的发展,积极兴建地下工程,这在一定程度上推动了深基坑支护施工技术的发展与应用,有利于增强建筑工程的整体质量和使用性能,满足人们的居住需求,促进社会的可持续发展。
对于建筑工程的深基坑而言,其主要是指具有支护结构或深度超过5m的基坑。在深基坑施工之前,需要进行基坑支护及其检测、施工设计等工作,避免周围环境遭受破坏而影响主体地下结构的安全性,保证深基坑施工的正常进行。一般而言,深基坑支护施工具有较强的复杂性和综合性,其特点主要可从以下几点进行分析:一是随机性与风险性相随。深基坑支护施工多是临时性施工,部分施工企业对该部分的资金投入不够重视,无法充分准备防范安全措施,致使工程施工具有一定的风险性;同时指支护施工具有较长的施工周期,会受大风和暴雨等自然因素的影响,因此具有一定的随机性[1]。二是受周围环境影响大。高层或超高层建筑工程多是位于交通发达与人口密集的地区,这些因素会对深基坑支护施工产生严重的影响。三是区域性强。由于人文条件和地质条件的影响,深基坑支护施工的方式各不相同,即便地方相同,其土地岩土也会存在一定的差异性,使得其性质不同,因此需要结合当地的实际情况进行深基坑施工。四是深度大。为了有效节约土地资源,促进土地利用率的提高,需要对深基坑的深度不断增加,而由于建筑高度的影响,地基承受力也会逐步增大,这也要求增加深基坑的深度,从而有效满足实际施工的需要。
(一)土层锚杆施工
首先在成孔方面。土层锚杆的成孔施工主要是利用冲击式钻孔机、旋转冲击式钻孔机和螺栓式钻孔机,采用压水钻进法成孔工艺,一次性完成清孔、出渣、钻进等工序。其次在拉杆安放方面。在使用拉杆之前,需要对其进行除锈作业,利用钢绞线来清除油脂,并确保土层锚杆的全长超过10m。其次在灌浆方面。灌浆作为土层锚杆施工的关键性工序,其多是利用纯水泥浆,水灰比的流动性应与泵送相适应,并掺加0.3%的木质素磺酸钙,避免水灰比降低、干缩和泌水现象的出现[2]。一次灌浆法是较为常用的灌浆方法,其主要是利用压浆泵和胶管,在拉杆内压入水泥浆,并通过拉杆管端注入锚孔,确保灌浆的压力达到0.4MPa;然后当孔口流出浆液时,需要在孔内塞入水泥袋纸,利用湿粘土来堵塞孔口,通过严密的捣实,并利用400kPa~600kPa的压力加以补灌,从而顺利完成灌浆工序。最后在张拉锚固方面。张拉锚固作业需在灌浆完成后进行操作,其主要是在台座与锚固体的混凝土强度超过15MPa时进行。张拉锚杆之前,轴向拉力值要选择0.1到0.2倍的设计值,为保证锚杆之间的紧密性,应使杆体呈现平直的状态,锚杆预张的次数一般为1~2次最佳。
(二)土钉支护施工
在土钉支护施工过程中,主要是利用土体与土钉之间产生的相互作用,对编排进行加固,从而保证施工土体的稳定性与整体性。由于土体受拉力和弯矩力相互作用的影响,会出现一定的变形,因此在施工过程中应结合施工标准和实际情况,对土钉的强度与拉力进行科学设计。当然土钉支护施工中需要重点注意以下三点:首先需要结合施工设计的要求,有效控制外加剂的类型与数量以及浆液中的水灰比,注浆过程中需严格把握重力的作用,直到注满浆液为止,并且初凝前需进行1~2次的补浆[3]。其次需要结合钻机的总长度,计算实际的孔深,明确标注好每一孔口的深度,从而满足土钉支护施工的实际需求。最后需要严格按照施工的相关要求进行拉拔实验,准确掌握注浆力度与注浆量,以此保证土钉的实际拉拔力,促进土钉支护施工的顺利进行。
(三)护坡桩施工
为了防止深基坑支护的坍塌,必须要进行护坡桩施工,尤其是在地质相对复杂的区域进行施工作业,这种施工不仅污染小,还能够使施工的效率有所提高。在螺旋钻机钻到一定的孔深后进行注浆时,必须要严格按照自下而上的顺序,从孔底开始进行注浆,在浆液与地下水位置齐平时,投放钢筋笼和骨料,进行高压补浆的操作,从而保证护坡桩施工的顺利进行。
(四)质量监督
深基坑支护施工质量的好坏会对整体的建筑工程施工质量产生直接影响,因此需要加强支护施工质量的监督,对施工组织情况和挖土方案加以明确,科学使用观测体系,从而及时准确掌握施工中的突发情况,确保施工的质量与安全[4]。同时需要全方位检查地下管线变形、周围建筑和深基坑边坡变形的情况,对安全责任制度加以严格落实与执行,明确职责与分工,降低施工的安全隐患。
随着社会经济的不断发展以及科学技术的进步,高层建筑得到了很大的发展空间,有效促进了深基坑支护施工技术的发展。由于深基坑支护施工技术具有随机性与风险性、易受周围环境影响等特点,因此在实际施工过程中,需要结合施工现场的具体情况,科学应用深基坑支护施工技术,将其作用与功效加以充分发挥,从而提高建筑工程施工的质量与进度,推动建筑行业的可持续发展。
[1]钟世鸣. 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J]. 江西建材,2015,03:79.
[2]谭永虎. 建筑工程深基坑支护施工技术要点分析[J]. 四川水泥,2015,10:274.
[3]杨威,李铭. 建筑工程中的深基坑支护施工问题与技术措施[J]. 中国建筑金属结构,2013,22:66.
[4]薛剑茹,杨得志. 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J]. 科技创新与应用,2016,07:268.
TU75
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1007-6344(2016)04-0216-01
郭宇, 1987.12,内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗建设工程质量监督站,本科,助理工程师