陈庆民
当前,基坑支护技术在建筑土木工程中得到广泛应用,但是在使用过程中存在一些不足,这些不足如果不能被人员及时注意并解决,那么这些不足将会导致土木工程事故频发,在一些地区,近几年的基坑支护不稳定性系数达到了30%。基坑支护是不稳定的,导致基坑支护不稳定的因素包括:在基坑支护施工前,人员没有对施工区域的环境进行准确勘察,使得勘察数据缺乏科学性和准确性,不能为后期的基坑支护工作打下基础,在施工过程中,人员没有全面考虑基坑支护的设计工作,在施工过程中也没有进行管理,从而使基坑支护工作的质量达不到相应水平和要求。
在建筑土木工程中,基坑支护技术是具有地域性特点的,由于我国南北方存在差异,南北方在地理位置上不同,地理环境、气候特征和温度条件也就不尽相同,这使得南北方在地质、土壤结构上也不相同。在基坑支护施工过程中,人员需要对当地的自然环境和地质条件进行全面分析,深入了解不同地区的不同地质特征,从而根据不同的地质条件选择不同的基坑支护技术方案。
基坑支护工程是一项综合且复杂的工程,施工人员在进行基坑支护施工前,需要对基坑支护周围的环境和地质进行勘察,再进行土压测试,在施工过程中,有时由于人员测得的土压质数具有片面性,因此难以反映整个地区的土壤及土质情况,并且计算方式具有一定片面性。从而使基坑支护技术的安全性受到影响,人员在进行土压测试时,一般会依据库伦土压理论,这一理论具有科学性,但是也存在不足,因为它是建立在假设基础上的,具有主观判断的意思,与实际测量出来的数值存在一定偏差。
基坑支护技术在使用过程中一定要保证其稳定性和安全性,能够保证地基的承载力除了此点以外,在建筑工程中,对基坑支护技术还有其他要求,比如基坑需要防水,要避免基坑被水浸泡,以提高基坑支护技术的质量水平。
施工人员选择基坑支护技术后,需要根据工程内容和工程实际情况选择具体的施工方案,在基坑支护设计方案中,需要人员根据地基情况分析因素,比如分析地质条件,分析基坑边缘,分析建筑物工程等,等到施工方案设计出后,要保证方案在建筑土木工程中得到贯彻和落实,从而保障建筑工程的地基质量。
基坑支护施工技术的类型较多,包括拱墙技术,混凝土桩墙技术和连续排墙技术等,人员需要在合理选择基坑支护施工技术的基础上根据工程的具体概况,对当地的土质类型进行合理分析,然和选择基坑支护技术,从而确保建筑工程的施工质量。如果施工人员仅凭主观臆想盲目选择基坑支护施工技术,这不仅会影响建筑工程的质量,还会埋下安全隐患,威胁人员的生命健康安全。
在建筑土木工程中,对于深基坑支护技术的应用,需要运用钻孔技术,通过钻孔技术进一步提高深基坑的稳定性,钻孔工作的开展需要运用专业的机械设备,首先需要确定钻孔的深度,等达到一定深度后,再根据实际方案进行钻孔,并向孔洞中进行灌浆,灌浆的顺序是自下而上,等到达规定的高度后,停止灌浆,然后插入钻杆,向其中投入同样数量的骨料和钢筋,进行高压力补浆,使深基坑支护桩更加牢固。
深基坑支护技术除了使用支护桩技术之外,还可以使用锚杆支护技术,锚杆支护技术可以提高深基坑的稳固性,当基坑开挖到一定深度后,需要对基坑的墙面进行加固,然后在岩土层中插入锚杆,等到锚杆全部插入岩土层中,就可以停止插入,然后基于锚杆一定的外力作用,检查锚杆是否存在缺漏或是需要修补的地方,这就是插入锚杆的流程,对于锚杆的支护结构来说,锚杆支护具有较强的外力作用,并且锚杆支护结构可以与其他深基坑支护结构结合起来使用,从而提高其稳固性和抗破坏力,提高建筑工程的安全性,因此,锚杆支护技术在建筑土木工程中的应用较广。
深层搅拌技术中,最常用的材料是石灰和水泥,水泥在深层搅拌技术中扮演的是固化剂的角色,而石灰则扮演的是软化剂的作用,在施工过程中,需要取入适当的水和石灰,将它们充分搅拌,水泥和石灰在搅拌过程中会发生一系列变化,由软逐渐变硬,当达到一定硬度之后,就能形成坚固的结构,这一结构就是深基坑支护结构。深层搅拌技术的操作过程较为简单,操作简便,原材料投入成本较小,并且在支护结构形成时不会对环境产生不利影响,并且该结构具有较强的外力抵抗作用,在一定程度上能够提高建筑工程深基坑的稳定性,尤其是在黏土或者软土层中,更需要运用深基坑搅拌加固技术。
综上所述,现阶段的建筑工程数量逐渐增加,深基坑支护施工技术的要求也越来越高。为了使深基坑支护技术的质量,人员首先要勘察施工现场环境,做好施工准备,根据具体环境选择深基坑支护方案,从而保证基坑支护技术的质量与安全。