仇实
【摘要】深基坑支护施工技术作为建筑工程中的主要部分,不仅会对建筑工程项目整体安全性提供保障,同时还会影响到基坑周边环境安全性,因此在实际建筑工程项目建设过程中,需要充分掌握深基坑支护施工技术要点,才能确保深基坑支护施工质量。综上所述,本文主要对工程地下一层深基坑支护施工技术要点与其他种类支护技术要点进行分析,以期加强各项支护技术应用效果。
【关键词】建筑工程;深基坑支护;施工技术;技术要点
1、建筑工程地下一层深基坑支护施工技术要点
建筑工程项目地下一层深基坑支护施工过程中,应注重每一个细节,才能为建筑工程项目整体安全性与稳定性提供保障。实际施工过程中,基坑底部30cm厚部分的土方利用人工方式进行修理与开挖,开挖的同时应进行基底垫层操作,之后依据后浇带对平面施工段进行合理划分,将施工段作为界限设置基底褥垫层厚度为300mm。
实际开挖过程中,应尽量避免施工机械设备损坏工程桩,在显眼地方设置工程桩部位标识,桩周边利用人工修土方式,避免机械对桩造成破坏。实际进行开挖时,如果遇到高位桩部分[1],应使用挖一层土方、凿一层桩的方式,避免使用一次性凿桩方式。与此同时,在凿桩过程中应首先使用切割机进行水平切割,然后继续进行凿除处理,最后使用大锤进行锰打与锰凿。
2、建筑工程灌注桩支护技术要点
钻孔灌注桩作为建筑工程深基坑支护施工技术中的重要组成部分,对混凝土进行首次浇灌过程中,应确保出料口导管排干泥浆后及时埋入混凝土内,之后将流体混凝土利用导管灌注至钻孔内部。混凝土灌注后高度会持续上升,导管随之上升,应确保出料口与混凝土之间含有一定固定深度。入料口、出料口间会形成一定压力差,使流态混凝土被挤入至混凝土中,先灌入其中的流态混凝土通常会顶到上部位置,最后被顶至桩口部分。
开展钻孔灌注桩施工之前,应做好充分准备工作。合理选择桩端持力层,由于持力层会会桩起到良好的支撑作用,对桩基进行施工之前应对持力层仔细选择。设计桩基础过程中,应重点设计桩侧阻力与桩端阻力,才能确保在后续实际施工过程中可以依据预期目标顺利达到持力层部分,同时还应对桩能否成型进行再次评估。上述问题解决完成后,应提交勘察报告,其中内容应包含施工现场实际地质情况、岩土层力学数据信息等,为后续各项施工奠定良好基础。
3、建筑工程搅拌桩支护技术要点
(1)拌制、过滤灰浆。由于软土自身具备很高的含水量,因此需要将水泥浆水灰比设置为0.5-0.6,为达到降低用水量,提升泵送效率效果,可将0.3%水泥量的木质磺酸钙减水剂加入灰浆中。水泥土若想完成硬化需要经过3个月的时间,可将标准强度设置为90d[2],将其作为参照标准,7d强度可达到30-50%,30d强度时刻达到60-75%。早期水泥土强度普遍较低,为将该情况进行改善,可以先使用高标号普通硅酸盐水泥,之后在其中加入含有0.3%水泥用量的三乙醇胺早强剂。灰浆拌制好后应进行过滤,之后将其存储在集料池内,之后立即进行泵送,避免发生灰浆沉淀问题。
(2)桩位放线与基坑。进行该操作时,应严格依据平面布置图内容完成,同时合理设置龙门桩控制点,确保在实际搅拌过程中对桩墙位置出现的偏差情况进行随时检查,将桩中心偏差控制在 范围。
(3)桩墙挖槽。搅拌水泥土过程中,会导致土体发生膨胀情况,因此施工人员应在桩墙部分开挖基槽,深度控制在0.8-1.0m范围内,确保土体膨胀后与自然地面保持平齐状态。
(4)合理安置深层搅拌机。基槽开挖完成后需要在其上部安置深层搅拌机,使用枕木垫实基座部分,对机架垂直度合理调整。实际搅拌时,应对机座牢固程度定期检查,对机架垂直误差度严格控制,确保其不超过30mm。
(5)两搅两喷工艺要点。施工操作之前,应确保深层搅拌机钻杆尖与准桩位中心店准确重合,之后缓慢继续向下进行钻、搅拌,直至满足设计深度需求,之后进行边喷浆便搅拌处理,直到满足桩顶标高要求。每个双头桩喷浆量应为总浆量60%。进行二次无浆搅拌时,可与第一次方法相同,但搅拌喷浆过程中应将剩余浆料进行完全喷注。
4、建筑工程放坡开挖技术要点
使用放坡开挖支护施工计算过程中,可对基坑边坡坡度进行合理选择,实际开挖时,应确保边坡整体稳定性,还应同时确保坡面自立性、整体边坡稳定性。放坡开挖施工技术可以应用在地基土质较高、开挖深度较小的部分,施工现场内应具有充分放坡场所。放坡开挖技术具备良好经济性,节约施工成本,因此若条件允许,通常会使用这种基坑支护方式。若挖土机回填土方量较高,即使施工现场有足够放坡场所,但由于工程成本较高[3]、工期较长等因素,这种施工技术并不合理,因此无法使用放坡开挖技术。放坡开挖技术中含有浅基础开挖、深基础开挖。
(1)浅基础开挖。开挖时应明确顺序、坡度、切槽边轮廓线,之后合理设计分层方案,继续进行开挖、修槽边、清底等相关施工。施工开挖浅基础之前,应明确地下管线铺设具体方位,同时彻底清理施工表面、地下,确保丝攻场地不含有杂物,同时还应在施工现场内部挖临时排水通道。依据边坡坡度与坡度系数确定最终的土方边坡,依据现场实际土质、开挖深度、外部载荷等多种因素确定最终边坡大小,若施工场地处于密实、中密砂土或碎石土区域内,应将取值设置为-1.0m;若施工场地中含有硬塑、可塑粘土与碎石土应将取值设置为-1.5m。若基坑在5m范围内,同时超过一定相关标准,可以使用放坡支护方法。
(2)深基坑开挖技术要点。深基坑开挖施工作为一项交叉式的开挖综合工程,主要内容包含支撑支护、开挖、降水等。实际施工过程中严格遵循设计要求与标准合理安排施工工序,同时还需尽量减少不包含支撑的大空间暴露时间。相同深基坑内若存在浅基坑、深基坑,應将浅基坑作为施工初始部分;若同时对两个基坑进行施工,应先对深基坑进行开挖处理,完成深基坑底板浇筑工作后继续进行浅基坑开挖。开挖面积较大基坑时,开挖之前应合理规划开挖区域、块等施工方案,确保支撑安装对称性,施工过程应严格遵循相关要求与标准。对不规则基坑进行处理时,可使用分区开挖方式,并且同时对筑垫层、分区支撑进行处理,还应共同考虑整体刚度、局部刚度等相关因素。
结语:
近几年来我国建筑工程深基坑支护施工技术被广泛应用,由于其中有多种施工技术类型,因此在实际选择并使用支护技术过程中,应结合施工现场实际情况选择合理施工工艺与方法,才能确保工程质量,增强建筑工程项目整体稳定性与安全性,促进我国建筑工程行业获得进一步发展。
参考文献:
[1]牟晋勇,郭洪涛,杜翔.某高校院系办公楼深基坑支护施工技术探讨[J].中国房地产业,2020,(29):43.
[2]刘加飞.试论建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建筑工程技术与设计,2020,(28):158.
[3]张春娥.建筑工程深基坑复合土钉墙支护施工技术[J].建材发展导向(上),2020,18(10):240-241.