刘海超
摘 要:深基坑支护施工是工程建设非常重要的环节,是后续工作能够安全、顺利开展的保障,对于整个工程的质量都有着重要的影响。所以,对于深基坑支护施工的技术原理一定要有足够的重视,这不仅能够为企业带来经济效益,同时还有助于提升企业的社会形象。
关键词:深基坑支护技术;土建工程施工;应用
引言
随着我国社会经济的快速发展与城市化建设的不断推进,为缓解城市化建设中的土地资源紧缺等问题,使高层土建在当前的城市土建形式中越来越常见。值得注意的是,与普通的低层土建相比,高层土建的施工场地不仅十分紧凑,而且工程规模较大,相邻土建之间的距离也比较小,使土建基坑也越来越朝着大深度方向发展,而基坑开挖施工中,其开挖面积越大,同时受基坑开挖的具体情况不同等因素影响,都会对土建基坑开挖及其支护施工提出更高的要求。在这种情况下,针对土建施工中的深基坑支护施工技术进行研究,以促进土建工程的深基坑支护施工技术水平不断提升,从而为土建工程的施工质量与安全提供更加可靠的保障和支持,具有十分积极的作用和意义。
1土建工程中深基坑支护施工技术概述
土建工程具有复杂性与特殊性,在施工过程中易受地理条件、气候环境等多种因素影响,从而阻碍土建工程施工进度,如在施工中遇到软土地质等情况。若土建工程管理者不重视软土地基问题,会对土建稳定性造成影响,后期可能导致土建倾斜、地面塌方等安全问题出现。因此,在工程建设中要合理运用深基坑支护技术对基坑周边结构进行安全保护,充分考虑该施工环境、成本以及规模等因素,合理选用施工技术,对深基坑侧壁以及附近环境有效维护,增强边坡稳定性。除此之外,还要避免该技术在施工过程中破坏周围环境,防止发生土体变形以及沉陷等现象。深基坑支护在土建工程中常用以下几种施工技术:土钉支护、土层锚杆、排桩支护法。土钉支护技术是指在挖掘时注意做好排水工作,每挖30米左右深度就要安置一条积水沟,并在其中将新型管材妥善埋设,并做好管材封固措施,保障排水设备运行正常。该施工技术具有柔性大、成本低以及结构轻的特征,更有助于提高土建工程的安全性与稳定性。土层锚杆技术是指在工程建设施工过程中,将外拉系统与挡土结构科学结合,进而改变土层压力,防止压力过大导致变形。因此,在设计实施方案过程中,要确保整体工程施工工艺与其他各项操作参数的精准性,另外,在使用锚杆前要对其进行全方位检查,防止其中存在安全隐患,要把控锚杆之间的孔距,并仔细检查隐蔽工程,及时做好详细记录。排桩支护法广泛应用于土建工程中,其主要涉及钢制板桩、钻孔灌注桩以及人工挖孔等方面。排桩支护法主要针对深基坑边坡土质松软产生的,通过植物根部防护桩与钢板桩相结合的方式,加固土建工程的稳定性。
2土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用
2.1重视工程施工结构设计
为确保建设项目的有确实根据的全面实施,首先,有不可缺少的在设立建设初期进行现场深入调查。基坑工程作为民用土建的至关重要组成部分,具有极强的临时性,并具备良好的保水、支护和土壤特性。在实际工程施工中,应注意实现这些基本功能,以确保土建工程的标准的有确实根据的全面实施。深基坑工程技术在土壤结构中。因此,结构设计施工人员应能够在结构设计工程施工之前及时完成施工图样。同时,在设计图结构设计中,设计师应结合有相互关系的土主应力专业知识和物理流体力学理论,对土木工程的特点,工程施工能力,工程施工环境等进行现场调查研究,并准确计算和决定与工程施工标准紧密结合可能涉及的参数值和要求,合理选择工程施工科学方法和所用材料,以确保工程施工所用材料符合标准要求,使相关联的工程施工所用材料符合标准工程施工要求,并由施工人员负责,同时应严格按照有关程序进行工程施工,确保工程标准化。
2.2支挡型土建深基坑支护体系
支挡型的深基坑支护结构体系中,以桩排支挡与地下连续墙结构的支护形式最为常见。比如,稀疏桩排、连续桩排、双排桩、组合式排桩等,都是比较常见的桩排支挡支护体系。稀疏桩排支護体系在土建基坑边坡的地下水位较低,并且其基坑周围土质条件较好的施工情况中适用性表现较为显著。连续桩排支护体系则具有较好的防渗效果,能够对土建基坑边坡的土体下滑进行有效阻挡。双排桩支护体系一般土建基坑的边坡土体较为松软且基坑深度较大的施工情况中应用,不仅能够充分发挥双排桩的水平位移较小与侧向刚度较大等特征优势,而且能取得更加显著的支护应用效果。组合式排桩支护体系在土建基坑地下水位较高且土体较为松软的施工开展中,具有较为广泛的应用,或者还可采用水泥土防渗墙作为土建基坑的支护体系进行施工应用。地下连续墙支护体系在当前土建深基坑支护施工中是作为一种主要支护技术进行应用,其不仅具有较好的防渗性与抗弯性,进行深基坑支护的整体性能表现均比较显著,而且进行施工应用对周围环境的影响也比较小,能够适用于多种情况的土建深基坑支护施工工程。
2.3钻孔灌注桩支护施工技术
这一技术是利用设备或是采取人工处理的方法进行钻孔,即在深基坑中进行打孔,再利用设备放入钢筋笼,使用混凝土对其浇灌。此种方法虽然显得较为简单,但是在实际操作中还会遇到较多困难。在施工过程中要对现场具体情况加以了解,特别是要对现场的地质情况进行有效分析,明确周围的实际环境,如此才能明确设备打孔的具体位置。此外,由于支护桩之间的距离较密,在施工过程中需要严格按照要求进行施工,并且按照设计方案对其水泥砂浆的比例进行控制,确保孔壁稳定,不会影响工程的正常施工。与此同时,由于不同地区的实际地质情况各不相同,如果在施工过程中发现地下水位较高,而且存在多层承压水层的情况,就应该使用水泥搅拌设备连续进行施工,桩与桩之间要确保能够咬合,间隔时间不能够超过6h,并确保在水泥硬化前完成,从而达到理想的止水效果。
2.4土层锚杆施工
在进行施工前应该先做好相关的准备工作,比如说预应力杆要使用高强度的钢丝或者螺纹钢筋,也可以是钢绞线;而水泥一般使用普通硅酸盐水泥,有需要的话使用抗硫酸盐水泥;细骨料最好是中细沙,直径不要超过2mm;要使用干净的水源,pH值不小于4;要保证塑料套管的强度,确保其在进行加工或者安全的时候不会出现损伤,同时还要有足够的化学稳定性以及抗水性;隔离架要选用钢质或者塑料的,材料不可有害,也可以使用木质的;防腐材料必须是在有效期以内的,且耐久性也应该比较好。在进行施工的时候,必须先按照设计要求和实际的土层条件确定钻孔的位置,并进行标记;对场地进行平整、压实;在放置好钻机以后,要保证导杆和钻杆的倾斜角度是一样的;钻具使用的钻头和管材都是地质部门用于普通岩芯钻探的;在进行钻进施工的时候必须保证工作的有序性,设置好钻进参数,并严格控制钻进速度;在完成钻孔以后要用清水对孔底进行清洗。
结语
综上所述,深基坑支护技术方式多样,施工流程繁杂,要想在土建工程中合理有效地运用深基坑支护技术,就要积极引进专业施工技术手段,不断加强安全管理工作,完善支护检测机制,保障土建施工的稳定性与安全性,提高工程建设质量,从而推动土建事业长远发展。
参考文献
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