郎浩峰
摘 要:建筑工程深基坑支护项目施工技术难度高、工作强度高、安全风险大,施工现场地质情况复杂,周围环境的建筑物和地下管线较多,施工过程需要妥善管理,避免施工安全事故造成企业不必要的经济损失。为保护施工现场环境,提高工程施工质量,需要强化深基坑施工技术管理措施,科学运用先进的施工技术,保证深基坑支护施工质量安全可靠。
关键词:高层建筑;深基坑支护;施工技术
1建筑工程深基坑支护施工技术特点
1.1基坑深度持续加大
我國土地资源丰富,然而人口基数大,多数土地无法耕种和居住,所以必须注重地下建筑开发。当前,我国地下建筑工程朝着现代化方向发展,可以合理应用于城市建设,促进城市经济发展与管理。在建筑工程施工中,基坑深度持续扩大,部分发达国家地下深度建设高达6层,且基坑深度达到20m,基于发展现状可知,基坑深度还会持续增长。
1.2基坑工程施工条件复杂
当前,我国建筑工程施工条件复杂,特别是深基坑支护施工条件中。沿海地区开展地下建筑工程施工时,因沿海地区地形特殊,地质构造复杂,严重影响了深基坑支护技术。在基坑开挖中,对建筑安全性与稳定性造成影响,还会危害周边建筑安全,损伤建筑工程使用寿命。深基坑支护施工中,管道铺设工作也比较复杂,陈旧老化建筑影响严重,致使建筑安全性与稳定性不足。
1.3安全事故高
开展深基坑施工建设时,对施工地区、地质环境的影响非常大,会严重影响周边建筑稳定性与安全性,安全隐患也比较大,极易引发安全事故。在施工建设期间,因支护工程不合理,外部因素影响,支护工程未起到显著成效,对建筑结构稳定性影响较大,还会引发安全事故。支护工程所致安全事故的不良影响较大,不仅会延误工程工期,增加施工成本,加大人员损伤,还会引发工程纠纷,社会不良影响较大,加剧建筑施工企业的社会压力与资金压力。
1.4 支护方法种类
从总体上看,我国深基坑支护施工技术成熟,深基坑支护施工方法种类繁多,对基坑支护方式进行划分,包含重力式挡土结构、混合式支护结构、悬臂式支护结构。遵循支护形式开展分类,涉及加固型、支挡型。上述支护方式会严重影响地质结构,建筑企业必须按照自身需求,合理选择施工支护方式,以此维护建筑工程的安全性与稳定性,还可以提升地下建筑工程质量,扩大建筑空间。
2深基坑支护技术
2.1逆作拱墙、地下联系墙的支护技术
拱形墙朝下的地下连续墙的支撑技术,也是一种支撑深基坑的技术,可以适应不同的地质条件。这种辅助技术具有噪音低、支撑强度高、节省原料的优点,应用效果比较好。但是,有利有弊,这种支护技术的使用也更为复杂。施工过程包括使用重型设备在现场挖深的隧道沟槽,并使用设备在混凝土硬化之前将钢筋笼放入沟槽中。它与混凝土结合形成坚固的混凝土挡土墙,起到支撑的作用。尽管这种支持方法的设计相对复杂,但是施工过程相较于它的效果来说并不复杂,并且容易满足设计要求。
2.2锚杆支护
锚杆是土方工程开挖技术中最常见的支撑技术措施之一。在该项目中,选择了土层锚杆。该锚杆的性能主要体现在以下几个方面:可以牢固地整合到地面中。在控制建筑物变形的同时保持结构的整体稳定性,承受较大的拉力。由于锚固结构所需的孔直径很小,故不需要大型机械设备。它可以代替钢制横撑作为侧壁支撑,可减少建筑中使用的钢量,成本较低。螺栓构造的方法是在土壤层上钻一个孔,插入螺栓,灌封料和拉力锚:第一步可用螺丝钻、旋转锤钻和锤钻在土壤层穿孔底部形成孔。最常用的是压水钻孔法的孔形成方法。它可以同时完成钻孔、排渣、清理孔和其他成孔操作。如果土壤层中没有地下水,则可以使用其他方法钻孔。第二步在完成测量定位后,要准备进行钻孔工作。在钻孔时,如果受到一些硬质材料的影响,钻孔受阻,不要强行钻进,而是要立刻停止钻进,对钻孔部位进行检测,找到阻碍的根源,通过更换钻头或者钻进方式等方法进行合理解决,再按照计划继续钻进,减少钻具磨损和设备的损伤。第三步是进行合理的灌浆。为了保证锚杆的稳固,必须要合理灌浆进行加固。在此过程中,工作人员要对灌浆材料的配比进行合理的设计,并控制好搅拌时间和速度,做好灌浆前的检查,及时清理杂物与障碍,保证灌浆的顺利进行。对于锚孔,注射压力一般为0.4Pa。当浆料从开口中流出时,使用水泥袋将其填充到孔中。潮湿的粘土会阻塞毛孔并使其收紧。然后用400Pa以上的压力填充,保持一段时间的稳定。第四步是张拉和锚固。将土层螺栓注浆后,仍然必须收紧锚杆的螺栓。当锚固件主体和基座的混凝土强度达到16Pa,进行张拉锚固工作。在拉紧锚杆之前,应选择轴向设计拉力值的0.1倍以上,并且通常应对锚杆施加1~2倍的预应力,以使锚杆的各个部分紧固,并使锚杆完全紧固到平直。
2.3深层搅拌和钢板桩技术
通过混合机的施工,可以有效地混合软化剂和硬化剂。经过一系列处理,整个结构的硬化处理形成了软土层结构,有助于保护粘土材料,使深基坑的整个建筑结构更加稳定,在现实施工中能起到使水泥凝固的作用。
2.4土钉支护技术
在正常情况下,地板的变化和打滑主要是由于内部张力和弯矩引起的。土钉技术使用此原理来阻止土体和土钉之间的冲突,并限制土钉造成的内部张力和弯曲,改善土壤变形的力度。土钉支护技术包括通过土钉拉拔来预测需要钻孔的深度,然后执行钻探和填充过程。在此期间,应选择适量的水和灰的比例,在凝固后,灌浆与地板整体形成,从而提高了地板的坚硬度和支撑度,使土体的整体结构得到稳固,稳定性得到提升,更加有利于施工建设。
2.5 止水帷幕施工
在施工进程中,经常会遇到很多超乎想象的环境,可能是土壤质量非常合适的地方或条件相对恶劣的地方。因为建筑环境的确不受人控制,较为复杂。在极端环境下,必须采取某些特殊的处理措施。在一些城市相对较低的地方,存在地下水,此时,可以使用止水帘技术来止水,以最大程度地减少对结构的影响。但是,使用这种止水方法时,浇筑必须沿基坑的边线进行,确保施工的顺利进行。
3合理科学地应用深基坑支护技术的措施
3.1根据不同施工环境选择合理的深基坑支护技术
深基坑支护技术的方案种类多种多样,但在我国建筑施工现场中,要选择最为合理的、科学的支护方案。深基坑支护技术中的不同方案类型不能隨便运用,要最大限度地保证建筑施工中的安全性问题,就要科学合理地进行支护类型选择,根据在施工建设过程中的实际情况来定论,并且需要制定最有效的支护方案,要求相关技术人员要在施工过程中严谨,注重细节,严格按照要求来执行,根据其中出现的问题及时进行解决和改进。国家对建筑施工行业的要求越来越严格,要科学合理地运用深基坑支护技术,选择其中最适合的方式进行施工,解决其中存在的问题,最大限度地降低施工中存在的风险发生率,并且在选择合理支护技术的同时,要注重建筑施工中的质量问题,保证在建筑中的支护作用,提高其技术中的阻挡泥土和水流的能力,并且在施工过程中合理进行技术人员选择,最大限度上保证这项技术的完整实施。
3.2在实施深基坑支护技术时,科学挖掘
在建筑施工的过程中,要进行合理的规划和测量建筑施工区域的环境问题,在进行深基坑支护前,对深基坑要进行安全的、科学的挖掘。要严格按照所挖掘的制度进行有顺序的现场施工,将所选地区的深基坑进行先支撑后挖掘的技术步骤,在合理挖掘以后,要运用相关的支护技术进行处理,同时最大限度地降低安全风险问题,减小施工时对环境的破坏程度,进行合理的有层次的挖掘,不能挖掘过多,或者不按照要求进行挖掘,要从科学的角度合理保证建筑施工时的质量。
3.3在进行深基坑支护工程中,要严格按照标准执行
作为我国重要的支护技术,在进行建筑施工中要严格按照施工标准进行,要严格控制施工过程中的技术误差问题。例如埋藏深度要高于10mm,合理控制深基坑支护技术中使用泥土的数量,并且对其墙面的建设要严格按照规定的程序进行施工。在进行深基坑支护的过程中,要及时确认施工环境存在的安全问题,提高支护技术的有效利用能力,采用安全科学的技术,使用经验丰富的技术人员,及时解决施工中突发的各种问题。保证施工中使用建材的质量不存在问题,根据设计方案合理运用相关的机械设备,同时严格按照规定的速度要求进行施工建设,保证建筑施工的有效质量。
4结语
在城市现代化发展进程中,出现了大量高层建筑。建筑工程发展期间,相应促进了基坑支护工程的发展。为了全面提升深基坑支护施工水平,必须维护建筑工程建设进度与质量。由于深基坑支护技术会受到周边环境影响,具备风险性和随机性特点。在工程建设期间,必须确保深基坑支护技术应用合理性,以此发挥出深基坑支护施工技术的价值。
参考文献:
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