刘冲
摘要:改革开放以来的三十余年来,我国的国民经济持续稳定发展,综合国力也日益提高,国民的幸福感也逐渐增强。伴随着我国的不断发展,城市化建设速度也逐渐加快,这就导致了我国的城市人口数量也日益增加。又因为城市建筑的人民居住量的不断增加,我国的城市建筑就不得不向着高层化发展来满足广大人民的居住需求,同时这也导致了对建筑工程的深基坑支护的要求越来越高。而本文则主要针对这一方面对基础工程深基坑支护施工技术进行了深入的分析,详细的阐述了在实际施工当中常见的深基坑支护施工技术的类型,及进行相应施工时所需要注意的技术要点,旨在为相关方面的从业人员提供参考和借鉴。
关键词:建筑工程;深基坑;支护施工;施工技术
随着建筑行业的不断发展,我国的建筑行业的建设水平不断提升,在进行一所工程建筑的时候,不再像之前一样片面的追求单一的功能化,而是更加注重美观化和造型化发展,这就使得建筑工程深基坑的深度不断加深从而增大了建筑工程的施工难度。为了能够在兼具所需的美观、功能等情况下确保深基坑的施工质量,相关的研究人员逐渐的研发出了各种各样的建筑工程深基坑支护施工技术。但是因为这些施工技术的要求各不相同,如何合理正确的选择深基坑支护施工技术就成了施工的关键所在,总之,根据建筑工程深基坑支护施工要点的分析是十分重要的。
一、建筑工程深基坑支护施工技术的常见类型
1.1 土钉墙施工技术
作为一项比较常见的建筑工程支护施工技术,土钉墙施工技术主要就是在建筑工程深基坑的表面进行土钉的密集施工从而形成支护屏障以保护建筑工程深基坑结构的安全。值得注意的是,在进行土钉墙施工技术的运用中,要合理的设置密集土钉墙、深基坑土体和混凝土之间的作用力,这对于最终能否形成稳定性的支护结构十分重要。要是想让土钉墙的支护作用完全发挥出来,就必须要按照相应的施工技术流程进行规范性的施工。所以说,在进行实际的土钉墙施工时,要严格的按照设计图纸的要求,先对土钉的拉拔力进行测试,在木桩和基坑的上口位及下口位进行标记,并且在标记的30m 左右的地方设置积水沟和积水坑来进行基坑的正常排水。其次,在进行土钉的孔径施工和注浆时,对于配料的混合比要进行严格的计算,并且使用压浆泵进行规范的灌入操作。在灌浆操作完成之后,还需要进行张拉锚固来保证土钉有良好的支护能力。
1.2 土层锚杆施工技术
土層锚杆施工技术相比于其他的各种深基坑支护施工技术来说,施工要求复杂,但是支护作用要高于其他的施工技术。总的来说,土层锚杆施工技术在进行施工的过程中,首先要做的就是对深基坑施工部分进行精确地测量来确定深基坑的钻孔位置和深度,为了避免出现因为测量不当引起的不必要误差,对于测量的要求是极为严格的。其次就是在进行实际钻孔施工时,要有专业的从业人员进行施工操作,在钻孔完成之后,还需要按照相关的规定进行水泥浆的配置工作,再将所配置的水泥浆灌入钻孔。在进行灌入的过程中,如果要是出现溢浆的情况,为了不影响土层锚杆的支护作用,要立即停止灌浆操作。
1.3 重力式挡墙支护施工技术
重力式挡墙支护施工技术是一种固化的支护结构,它主要是在建筑工程深基坑的周围,使用水泥浆进行深层搅拌或者是高压喷射注浆的操作,从而加固深基坑周围的不稳定土体,进而形成一道比较稳定的固化支护结构。重力式挡墙支护施工技术在进行施工的过程中,共有两种施工方式,分别为高压旋喷桩支护形式和水泥深层搅拌桩支护形式这两种,相比之下,高压旋喷桩支护形式的应用较多。在使用这两种重力式挡墙支护施工技术进行深基坑支护施工的过程中,要先对建筑工程的基坑深度及范围进行相关的测量,并且还需要分析其基坑周围的土体性质,并且据此选择相应的施工形式。
二、建筑工程深基坑支护施工技术的要点
2.1 选择合适的支护施工技术
因为不同的建筑工程的需求各有不同,所以我国目前研发出了很多种建筑工程深基坑支护施工技术,主要有土钉墙施工技术、土层锚杆施工技术、重力式挡墙支护施工技术、地下连续墙施工技术、护坡桩式施工技术等。再根据施工技术的类型,也可以将其分为重力式挡土墙支护结构、悬臂式支护结构与混合式支护结构等。在进行建筑工程深基坑支护施工技术的实际运用时,必须要做到的就是要综合考量建筑工程中深基坑支护施工的要求,选择最为合适的施工技术进行施工,这样可以使深基坑支护的施工质量得到最大的提升。一般情况下,重力式挡土墙支护结构多用于土质稳定的深基坑中,悬臂式支护结构多用于土质与环境相对较好的深基坑中,而混合式支护结构则多用于稳定性较差的深基坑中。
2.2 建筑基坑开挖的施工技术要点
因为我国的城市化不断加深,导致了城市的可建筑面积日渐缩减,由于这个原因,就使得现在的建筑工程大多都建设在了土质地基中,又因为在实际进行深基坑支护时往往要进行大面积开挖,并且所挖的范围以及开挖工艺都会对最终的支护效果产生较大的影响。所以在进行深基坑开挖工作时,要提前对开挖的范围进行测量标记,并且为了缩短运输的时间和避免因出现开挖量大而出现的受力状态破坏的情况,建议使用分段开挖。另外,对于开挖的周期也要根据所选定的支护施工技术进行合理的规划,以防止影响最终的支护效果。
2.3 锚杆支护施工的技术要点
在进行锚杆支护操作的过程中,要首先对深基坑墙面与力壁进行相应仔细的检查,并确保其可以成功的承受深基坑支护施工技术的相应设计要求,如果在检测后发现符合设计的要求,就可以进行钻孔操作。如果在施工的过程中,锚杆的钻孔超出了预定的深度,就应该对深基坑的宽度进行相应的扩大,从而形成援助的形状。值得注意的是,锚杆护筒中心与桩中心的偏差应当控制在5 厘米以内,对于锚杆的深度要控制在1 米以内,对于泥浆的配比则要控制在1.1 到1.2 之间。另外,为了使支护结构的稳定性得到保障,钢筋也需要在规定的位置进行安置。混凝土的浇筑深度要在2 米以上,并且为了避免出现因流速过快而导致的堵管的情况,进行浇筑的流速也要进行适当的控制。在混凝土的养护工作完成之后,还需要进行质量检测以确保能够符合深基坑的支护要求。
2.4 建筑深基坑支护施工的防水要点
在进行深基坑的支护工程中,往往会遇到将于或是地下水等情况,影响深基坑的支护质量。所以说,施工单位在进行施工的过程当中,要采用诸如深水井或是排水沟等排水方式,对在进行施工的深基坑进行防水保护。要是在施工场地所处的环境中地下水位的变化较大,那么在进行深基坑的施工之前,对地下水位进行下降操作,从而可以有效地减少在施工过程中出现诸如流沙等现象。除此之外,对于可能发生漏水的地方要提前坐好相应的应急措施,从而保护深基坑的支护质量。
结束语
综上所述,在建筑工程的不断发展的情况下,建筑工程的施工要求逐渐增多,在进行一些复杂程度比较高的工程建设时,如果没有选用合适的建筑工程支护施工技术,就很有可能对整体工程产生较大的影响。所以说要想确保建筑工程的建设质量,必须要在进行建筑工程深基坑支护施工技术实际运用时,合理根据建筑工程的深基坑支护要求,选择合适的深基坑支护施工技术类型,并同时根据施工技术做好相关技术要点的控制,以有效确保建筑工程深基坑的支护施工质量。
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(作者身份证号码:130682199005143471)