梅松
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通过对深基坑支护的运用,能够使建筑施工的地下结构、周边环境的整体安全性得到保证,实现对基坑周边环境、侧壁的有效加固、支挡,实现对建筑施工的有效保护。在建筑行业不断发展过程中,深基坑支撑也在逐渐向更具广度、深度的方向发展。
从新时期建筑工程发展现状来看,综合应用地下空间是建筑工程发展的重要趋势,所以目前规范化应用深基坑支护方案具有重要意义。大多数建筑工程项目深基坑开挖深度要控制在5m以上,加之项目建设地质条件较为复杂,对施工结构稳定性具有较大影响。在施工中还要综合分析施工条件、周边环境建筑、施工道路应用现状等,综合统计施工现状之后对施工成本进行控制,便于获取更高的施工经济效益。在深基坑项目施工中,综合性、区域性、环境效益、建筑周期较长、风险性较高等特征突出,受到多数不可预知要素影响会产生较为严重的施工变形问题,继而容易引发严重的安全事故[1]。在施工中设定更为完整的支护结构,选用规范化的施工技术,能够全面提升深基坑稳定性,促使建筑工程长远发展。
在深基坑四周边,通过管理土体止水技术,旨在处理深基坑施工现场区域出现较高地下水位的问题。作为施工专业技术人员,可降低地下水位一直到基坑底以下1.0m,并专门指派工作人员,通过轻型井点这样的抽水手段,全天候进行值班抽水,并认真记录抽水情况。如果有必要,施工专业技术人员还可通过明沟排水法,在施工期间连续展开排水作业,一直到构筑物不具备抗浮条件位置。此外,为了有效减小深基坑施工带给地下水的影响,需要施工专业技术人员基于对地质部门中资料的分析,从施工现场四周的环境出发,追踪四周边形成地下水的原因,再合理选用施工方法。目前,针对较高深基坑地下水位的位置,还可通过止水帷幕等,来避免地下水影响到深基坑的实际支护效果。值得注意的是,在制作止水帷幕的过程中,如果深层搅拌、高压喷射、压力注浆等影响到搅拌桩质量,尤其是深基坑内发生渗水现象,作为施工专业技术人员,则可以考虑立刻停工且改变混凝土掺加量等措施,来控制止搭接的水帷幕足够密实。另外,在多雨季节进行施工时,作为施工专业技术人员还要在深基坑四周采取排水措施,并在深基坑基坑自身的标高上,预留约25.0cm的泥土,以防地面水或雨水流入坑内而影响工程效果[2]。
对土层锚杆施工的过程中,应该对孔的位置及间距进行合理控制,主要的工作流程如后。第一,定位与测量。施工人员应该立足于施工现场的具体情况,根据相关标准来定位锚杆位置,在此基础上展开测量工作,相关的质量安全负责人应该对测量定位进行复测,确保标高、倾角的准确性。第二,对定位与测量工作完成之后展开钻孔作业,在钻孔过程中遇到阻碍应该停止钻进,并对钻孔部位进行全面勘查,分析具体的阻碍原因,选择适合的钻头以及钻进方法,解决具体问题之后,再根据原计划继续钻进[3]。第三,灌浆作业。要想确保锚杆的稳固性,需要对灌浆加固,对灌浆材料的比例进行严格控制,还要对搅拌时间以及搅拌速度进行严格控制,做好灌浆前的准备工作,不能留有杂物,确保灌浆作业的顺利展开。
重力式支护结构是在重力式挡土墙基础上进行创新改良的,重力是支护结构,通过加固基坑侧壁进而形成,有一定厚度的重力式挡墙,这些重力式挡墙可以起到挡土的作用,而且还可以提高建筑的安全性能,近些年来发展起来的泥土搅拌桩也是重力式支护结构的一种。重力式施工要点之一便是控制挡墙的实度,挡墙的实度很大程度上影响着挡墙的最大受力。目前检测墙体适度的常用方法为灌砂法和核子密度仪法[4]。核子密度仪法虽然操作起来相对较为简单,但是一旦操作不当,核子密度仪法对人体的危害性是十分巨大的,因为使用核子密度仪的过程中会有放射之物质的释放,众所周知放射性物质对人体的伤害是十分巨大的危害巨大。核子密度仪法除了对人身体伤害巨大之外,还往往会有较大的实验误差。灌砂法对操作者的操作水平要求较低,操作较为简单,而且测量过程中受到外界因素的影响较小,因此实验数据波动较小,趋于平稳,实验所的数据的误差也较小,参考价值较高。灌砂法的基本操作顺序为首先在现场进行取样,取出土样之后进行称重,然后取出相同重量的标准砂,测量出标准砂的体积并进行记录。将标准砂的质量除以其体积,便可以得到其湿密度,在知道土样含水量之后,便可以计算其干密度,根据所得到的填料密度之后,可以根据相应的公式来得到孔隙率,由此可以推断重力式挡墙的实度。
总之,深基坑支护在实施时的安全性,直接影响建筑工程安全和长久,并且对周围环境有较大影响。因此在施工时应注重安全性,针对区域不同、地质条件不同、工程设计不同的问题,将实际情况作为依据,保证施工时的因地制宜,为施工安全性的实现创造良好条件。