孟冠英
(山西汾西工程建设有限责任公司建安公司,山西 介休 032000)
作为建筑中基础设施的一种,深基坑支护技术的应用无论是在施工质量还是结构安全方面均起到了极为重要的应用效果。但从技术的实际应用情况看,现阶段仍然存在着诸多可能影响到最终工程质量的问题。
边坡施工修理不达标是常见的深基坑支护技术在应用过程中出现的问题,往往在实际的施工过程中会发现经常有多挖土方或是少挖土方的情况出现,从而导致边坡不平整。该种技术的应用通常情况下是由人为控制机械,因此最终的技术应用效果往往与施工人员的自身素质有着紧密联系,也是导致各项尺寸参数出现偏差的主要原因[1]。常见的主要包括两种不良后果:平整度较差或是其顺直度不符合施工标准。即使及时发现,想要对其进行后期修复也较为困难,在挖掘不科学的情况下将会使情况更加严重,甚至导致边坡垮塌。因此,在进行边坡施工时,应重点关注深基坑技术的应用合理性与有效性。
对施工现场进行考察才能制定出完善且科学的施工方案,方案制定完成后需要对所需的人员与机械进行综合性评估,为提高方案的应用效果做好铺垫。无论哪一个施工环节,都应严格遵循施工顺序,从而确保方案尺寸、参数等对应至各个结构中的准确性。但从实际情况来看,往往施工人员在应用此种技术时与预期技术应用效果有所差距,这也是深基坑支护施工技术应用准确性不高的主要原因。即使所制定的施工方案较为科学,也极有可能会因为施工过程中存在的各种因素而影响到施工效果,过程与设计之间存在的差距较大,最终的结果也与预期目标有着较大差异。
土层开挖是较为简单的施工环节,不仅工序简单,对其进行质量管理也不具有复杂性。但若是无法与边坡支护技术的应用过程相匹配,就将会影响该技术的实际应用效果,继而影响到工程结构的整体稳定性。
作为具有多样化特征的工程类型,影响土建工程最终质量的施工因素较多,因此提前根据现场施工情况以及对工程的具体要求制定与之相匹配的施工技术极为关键。质量与安全是施工过程中应该遵循的基本原则,基坑质量是否符合设计标准决定着最终的工程建设效果与功能发挥。施工设计人员应从保证基坑质量的角度出发设计施工计划,并制作成图纸为施工人员提供数据支持[2]。不仅要确保施工计划的应用有效性,还应组织专业人员成立监测组,根据施工现场实际情况对工程地质情况进行全面监控,从而降低施工风险。从技术应用角度来看,作为施工人员应完整掌握工程的具体结构情况,确保基础深坑的大小等符合设计标准。
该技术作为基础条件既决定着工程质量,也是顺利推进施工进度的关键因素。而建设部门只有不断寻找更多的深基坑支护技术的应用方式才能确保土建工程的施工安全,为土建施工效率与质量的提升奠定基础。工程数量的增加使得原有的基坑技术应用效果已经远远无法满足建筑结构的稳定性需求。针对于深基坑所应用的技术手段可以考虑增加以下几种,包括地下连续墙、混凝土灌注桩以及土钉墙等,为技术应用效果的提升做好铺垫。但需要注意的是,应用这些技术必须对施工现场条件予以考虑,结合对土建工程的基础要求,对土质结构框架进行深入探测,确保所应用的地下连续墙或排桩等施工方式达到安全施工标准。放坡的过程中也要考虑到现场环境,若地下的水位高于坡角,应及时实施降水措施,以促进项目的顺利推进。
深基坑支护技术由于其应用对应结构的特殊性,决定着工程是否稳定,同样也是城市工程建设的关键因素。因此,作为工程管理人员应强化工作力度,确保施工环节质量检测的准确性,从而达到土建工程的基本目标。以土地挖掘过程为例,首先施工人员要对土层或是地基的深度进行核验,结合设计参数确保其满足施工安全要求;其次是通过对地质结构框架进行观察,可以发现施工过程中所包含的各类施工信息,在发现问题后也能在第一时间进行纠正[3]。基坑深度、坡度与施工质量以及其安全性有着密切关系,为满足土建工程的建设需求,更好的提升工程质量,可以专门设置一个对各项数据参数进行检查的部门,从而为深基坑支护施工技术的应用过程提供基础的环境信息,并凸显出支护技术应用的高效率优势。
综上所述,作为当下的一种普遍技术手段,深基坑支护技术不仅决定着最终的工程质量,也贯穿整个工程建设周期。若将其不断更新与完善并应用至现代化工程建设过程中,无论是工程效率还是结构安全质量,相较于传统技术均会有较为明显的提升。因此,应通过加强监测力度、构建施工安全机制等方式,完善施工细节,从而达到工程安全建设的施工目标。