聂圣涛
(太原市热力集团有限责任公司,山西 太原 030001)
随着我国建筑行业的不断发展,高层建筑越来越多,导致地下结构的深度也越来越深,因此,对基坑施工的要求也越来越高,深基坑支护施工非常重要。在深基坑支护施工过程中,由于基坑的情况较为复杂,给施工人员带来了很大的技术考验,也增加了施工过程中的各种风险,因此,很容易出现施工质量不达标的现象。如何提高深基坑支护施工质量和施工技术水平值得每位施工人员深思。
深基坑施工技术在建筑工程中发挥巨大的作用,能保证建筑工程主要结构的施工稳定,对基坑进行支护,能够对地下水进行控制。深基坑支护工作中,需要对土建工程的机构进行整体的分析与研究,从而确保建筑上层建构的稳定,另外,一些高层建筑或者针对一些建筑的下层结构,利用深基坑支护技术对其进行加固的处理也能够保证建筑结构的稳定。总而言之,在土建工程的施工过程中,人们需要重视深基坑支护技术,确保深基坑支护技术能够符合实际的施工要求。
现代化城市的快速发展,要求现在的建筑工程必须满足城市生产、生活的功能性、安全性及舒适性的需要。随着城市人口的不断增长以及城市车辆的持有量的迅猛增加,现在的建筑工程不仅要利用向上的空间,也需要充分利用地下的空间。地下结构从地下1层进深到地下2层甚至是5层的开挖施工,城市的发展需要促进了建筑工程深基坑支护技术的研究与应用发展。鉴于深基坑的施工不仅关系到地下结构施工的进程和质量,还关系到四周环境的安全,因此,对深基坑的支护施工技术的把控就要更加严格。
在土建基础施工当中高压旋喷桩技术是重要的深基坑支护技术,主要适应于淤泥质土、可塑黏性土以及砂土、黄土等。施工技术的步骤为测量放线—孔位确定与钻机钻孔—下喷射管—搅拌制浆和给水供气—喷射注浆—成桩成墙—充填回灌等。在钻机钻孔阶段,钻孔口径需要大于喷射管外径20mm~50mm,以保证在喷射浆体时能够正常返浆、冒浆,同时为了确保钻孔垂直,每钻进5m的深度,需要用水平尺测量机身水平与立轴垂直一次,当钻孔深度小于30m时,孔斜率不得大于1%。在进行喷射注浆中若是因事故而出现喷射中断,对其进行恢复的时候有必要进行复喷,其中复喷搭接长度应控制在0.5m以下;若是孔内发生漏浆现象应该停止提升,一直到不漏浆才可以继续进行提升。
排桩技术就是在深基坑原本钻眼施工的基础之上,对钢筋进行整体的铺设,然后浇筑混凝土,形成钻孔灌注桩,在实际施工过程中还要将每一根浇筑好的灌注桩进行规则的排列,在此过程中需要注意的是,在每两根灌注桩之间一定要保持相等的间隔距离,并且距离的大小要严格符合在施工之前所进行的设计规划要求,从而避免在实际的施工过程中出现桩距大小不一的现象。在大量的实践过程中发现,如果两根灌注桩的间隔距离过大,就会降低工程整体的支护效果,不能够实现支护技术存在的价值与意义,如果两根灌注桩的间隔过小,虽然能够保证支护技术的安全作用,但是会在很大程度上增加工程的施工成本,降低建筑单位的利润。
在建筑工程施工中,不同域间的地理环境差异较大,因此在施工过程中,会遇到很多特殊地质的情况。若遇到软弱地质,需要着重对基坑支护结构的稳定性进行分析,避免产生不均匀沉降。软弱地质施工难度较大,针对这类土质,需要先进行地下连续墙支护结构,待土质固化后,方能进行后续施工。地下连续墙支护较广泛的应用于对沉降要求较高的工程项目,其与其他支护结构相比具有较高的应用价值,能应用于各类复杂地质,且对周边环境影响较小,对保障建设工程顺利进行有重要作用。
在深基坑支护施工期间,需要先做好施工现场的针对性分析,做好综合分析并明确最佳施工方案,在保障基坑支护施工体系的稳定性与安全性的同时,需要保障施工中放线测量工作的准确性,保障后续的基坑支护施工效益[3]。在深基坑支护施工期间需要保障沉降的稳定性与速率平衡性,确保后续深基坑支护桩施工的综合效益。在支护桩施工期间,需要做好成孔与清孔的施工准备工作,在钢筋笼的制作、安装以及浇筑等施工环节都需要严格落实施工质量的控制措施,保障支护桩的成桩效果。在支护桩施工期间,可以采用SMW 工法施工,期间可以插入H型钢以完成水泥搅拌施工;在搅拌施工过程中需要确保搅拌的均匀性,在搅拌施工开始之前需要保障水泥泥浆的水灰比和水泥产量的比值;在深基坑支护施工期间需要做好施工技术的针对性控制,按照实际的情况落实针对性的施工调整措施,按照施工现场落实施工质量的控制,保障施工综合效益。
进行土建地基施工当中,要想大大提升深基坑支护技术的效益,需要结合实际情况选择适当的支护方式,首先在施工中要根据工程施工特点和相关要求制定出深基坑支护施工技术的类型,将其与技术类型相结合来选择恰当的施工技术,进而确保深基坑支护技术更为科学有效,使得工程施工质量和安全得以保证。然后开展深基坑支护施工是要依照技术类型对相对应的模式进行选择,结合施工现场的体制条件和环境特征制定出相符合的应用模式,以此最大限度地保证工程质量。
土建工程中的深基坑支护施工方案需要应用到各种技术及工序,主要包括支护结构设计、排水设计、土方开挖设计、监测管控设计等方面。因此,为了保障支护结构的稳定性,要根据基坑的坡面和大小进行施工方案的针对性制定,提升支护设计的科学性,并进行排水沟渠的设计,对重要的管道和电路材料进行防水及防腐蚀处理,科学提升工程寿命,并实现土建工程深基坑的可行性分析与开发。
综上所述,在建筑施工中,深基坑支护技术对于整个建筑的质量有着至关重要的影响,有关人员要正确认识目前深基坑支护技术管理中可能存在的问题,并针对这些问题积极制定解决方案,让深基坑支护技术可以更好地运用到建筑施工过程中。