深基坑支护施工技术在土建施工中应用的探究

2022-10-09 12:30孟昭威
中国建筑金属结构 2022年9期
关键词:土建深基坑基础

0 引言

土建施工是整个建筑工程的基础部分,其质量、效率均会对后续施工,甚至对整个建筑工程的质量造成影响。而深基坑支护技术作为土建工程实施的重要基础,能够从根本上为工程的稳定性提供保障,尤其是目前建筑行业地下工程、高层建筑工程数量的不断增加,对于该项技术的实际应用效果,提出了更加严格的要求。因此,为了从根本上保证深基坑支护技术应用效果,当前需要准确分析在实际应用中存在的问题,并且提出针对性的解决措施。以此保证能够在发挥技术优势强化工程质量的同时,保证整个建筑工程的稳定性、安全性,满足城市建设过程中对于建筑工程提出的全新要求,进一步促进城市发展。

1 深基坑支护技术概述

深基坑支护施工技术,主要是指用来保障地基结构的安全性及其相关的地基周边保护的施工技术,在土木工程基础建筑中运用科学合理的深基坑支撑施工技术,并与地面施工相结合,可以在促进土建人员基础施工能力的同时,对施工者的生命健康提供保护,从而提高土建项目的施工安全性。众所周知,由于深基坑施工的特点,一旦产生了重大安全事故,就很容易对施工者的人身生命安全形成威胁

。而深基坑出现重大安全事故一般是在实际施工过程中,不能采取相应的风险预控措施而造成的。近年来,随着深基坑支护技术在中国建筑工程领域普遍的应用与研究,它在中国土木建筑中的运用也越来越广泛,效果更加明显。通常都会在建筑的施工方案制定之前,对建筑地点的周围环境及其具体深度做出细致检查,如在土地的施工流程中,对挖土机的间隙也有很严谨的规定,一般都会保持在10m 以上。并采用了逐层施工的办法进行土方开挖,这也是为了避免局部施工过深,进而导致塌方的状况。此外在实施深基坑支护技术的同时还必须对重大危险源进行合理预测,并进行具体处理。

深基坑支护施工技术,在本质上就是保障土建施工顺利高效完成的根基,对于高楼大厦的建造有着非常关键的意义。当今社会,对于土建施工的要求日益增高,原始的简单开挖施工技术已跟不上时代发展的步伐,逐渐被淘汰,而此时,先进的深基坑支护施工技术已逐步取代了之前的开挖技术,并且满足现代社会发展的需要。这些技术能够兼顾地面以上和以下的空间范围的所有施工,最大限度地减少了土地的浪费

。另外,技术的应用使得土建施工的安全性更高,是一种广受大众欢迎的施工技术。

2 常见深基坑支护施工技术类型

2.1 土钉与复合土钉墙支护

这种支撑方式主要以土钉作为受力构件,由于土钉是一个用于锚固、加强原有结构的细长小横柱,将结构主体分为用密排土钉、水泥浇注表层、防水结构、以及加强处理的原来结构部分,也被叫做土钉墙。混凝土板主要是依靠主体结构因受力变化而引起的摩擦力、被动黏结力发挥作用

。这种支护施工的方法,具有工程量较小、施工工期短、节约建筑材料、结构变形面积小、施工简便、经济性强、对周围影响较小的优点。当深基坑工程施工场地比较小,放坡不方便,降低影响周边建筑物与基坑周边原有土体程度的要求下,可以进行相应的运用。这种支护式技术,主要适合使用于地下水以上土壤及采用过降雨处置后的粉状土、黏土等,在实施的时候,主要是在土体中,预先设定钻机的方位,并做出一定的编号和标志,然后再投入钢筋,并完成一定的灌浆。如倾斜钻孔的倾角较好,即可实现重力灌浆;如果对水平孔比较适宜,也可以使用高压或者低温注浆方式成型,之后采用二次或者高压注浆方式浇筑,可以有效提高土钉抗拔强度。也可以在表层铺上08-010 网片,从下往上完成砼的浇注,最后开始分层土方施工,完成施工。

2.2 排桩支护

这种支护施工技术主要采用钢材、水泥等原料,并采用按柱列示间隔方式进行安装,再将各个钻孔灌注桩按一定的次序加以布置。通常,这种支护施工技术布置方式一般分为两种类型:疏散式布置、紧密型布置。根据支撑形式不同的要求,其安装方式也存在差异,一般分为悬臂结构式、支锚式。其中悬臂式主要使用于I 级地基支护项目中;支锚式一般使用于I、II型的基坑支护施工中

。使用这种支护措施技术手段,主要具有如下优点:该项支护措施技术手段主要应用于钢筋砼构件,能够有效增强施工构件的刚性和强度,同时具备足够的连接性、整体和稳定能力;该项支护措施技术工艺比较简单,同时对施工技能的需求也较低,能够顺利完成施工;此项支护施工技术具备了优异的防水性能。在具体施工中,通过使用高压浇注方法可以保证桩体完整性,从而减少了土粒混入,能够有效避免裂纹和渗漏现象;建筑施工时产生的噪声也相对小,对于人口密集地段建筑结构产生的危害也相对少。

现阶段,在中国大中型高层建筑项目工程建设中,此项支护施工技术已经获得了普遍的运用,同时建筑技术标准也比较完善、先进。此种施工技术,主要是运用立体方式进行,因此具备了对天气条件依赖小、可压缩工期、对使用地下空间效益较高等优点。同时由于土方挖掘浇筑与地面上部浇筑都是交替进行的,因此有效减少了上部构造荷载对土体持力层的最大压力

。在地基础深度较大时,通常采取此种基础支撑施工的技术,能够有效支撑地下室建筑主体构造。不过由于施工技术水平、基础设置情况等各种因素的影响,基础开挖施工工序较为繁琐,因此必须给予重视。此项支护浇筑的技术,一般是指顺着地下室基坑先设定一个水泥钻孔灌注桩或人工钻孔桩,以确定桩与桩间的距离,随后进行逐层浇筑。

2.3 逆作法支护

2.2.3 ACS合并抑郁症组 化学药治疗组患者接受阿司匹林肠溶片+盐酸舍曲林片治疗,中成药治疗组患者接受通心络胶囊+逍遥丸治疗,用法用量同“2.2.1”“2.2.2”项。

2.4 水泥土桩支护

通常土建施工采用深基坑技术来进行钻孔操作的过程中,必须深入分析施工主体本身的土体结构,详细查看实际的土质状况

。一旦发现施工现场的土质土体结构没有达到预先分析观察的标准时,将容易致使多数残留的渣滓留在钻孔施工中,最终将直接沉积在钻孔中,从而对其浆液的灌注造成严重的影响。情况严重时,将直接导致其成孔的操作过程无法有效和顺利地进行,而且在相应的深基坑施工过程中,很容易形成一种化学以及噪声的污染情况,从而直接形成对环境的破坏。

2.5 边坡开挖支护

在土建的基础开挖中,深基坑支护本身的基础稳固度,从某种程度上确定了深基坑支护基础荷载测量的精度

。这就需要其在进行压力数值的测算过程中,必须选取科学合理的物理力学值,准确地计算数值,保障支护结构的稳固性。不过在实际施工过程中,很难真正实现对深基坑支护土压力的准确计算,因为在计算时,不但需要选择相应的物理参数,同时还必须采取固定的公式来进行计算,但是最适合的参数很难明确选择。同时随着如今土建深基坑开挖深度的不断深入,一些深基坑方面的黏聚参数、内摩擦角及其含水率等,都开始产生一定的改变,直接导致了无法正确测算深基坑支护结构的压力数值。

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3 深基坑支护施工技术在土建工程中应用存在的不足

3.1 污染问题严重

该支护的施工技术,主要是使用搅拌器对土和砂浆进行拌和,以产生相应的稳定性和硬度,再形成连续的水泥柱固定墙体。此项支撑施工技术主要适宜使用于质地疏松地基支撑处理、土质黏度较大的工程中,在其他土质中进行运用的时候,可以结合实际情况予以分析。在运用此项支护施工技术的时候,具有以下优势:在此项施工中,主要就是在基坑中设置相应的挡护墙,进而为后续施工提供便利条件;设置的墙体也可以发挥作用,并且避免出现地下水渗入的情况;施工工艺相对简单,具有良好的经济效益与社会效益。然而,在施工中也存在着一些不足,如施工噪声大、环境污染严重等。因此,在开展此项施工的时候,一定要在水泥桩柱之间设置一些墩或起拱,对问题予以相应的解决。

3.2 流程不够统一

建筑工程土建施工中应用的深基坑支护技术,能够保障锚杆的质量达到合格标准,保证深基坑支护结构的抗拔力。实际上,深基坑支护技术的应用,不仅是为了保证建筑工程的顺利实施,是确保工程经济效益的基础,也是目前建筑工程行业健康、持续发展的根本保障。即通过选择适合的施工技术,确保建筑的稳定性、安全性,为施工人员的生命安全提供保障,降低工程对周围环境的影响

。因此,必须在整个建设施工过程中强化对环境的保护工作,实施安全管理措施,同时实现建筑工程的经济效益和社会效益,达成预期的建筑工程施工效果。首先,在实际施工中,科学地对工程进行管理,避免出现污染环境的问题,是当前施工管理中的重点内容。如专门针对深基坑施工过程中所造成的噪声及化学污染情况,做好提前的预防和准备工作,从而实现对现场周边环境的良好保护。其次需要重视施工过程中的安全管理,以保证深基坑支护施工技术能够获得有效的应用。

3.3 技术选择不当

此项支护施工技术指的是根据一定的倾角,实施对周边建筑物围护结构的放坡施工。此支护施工技术原理非常简单,具有很好的经济性,但必须实施大量的土方施工。在建筑项目施工场地面积大、地下水位较低、地质条件较好、给排水条件较好、不危害周围建筑的情况下,可考虑采取基坑及周边建筑放坡式挖掘施工的技术,一般可分为完全深度放坡式挖掘、局部深度放坡式挖掘

。土方的放坡式大小要根据填挖深度、填方的施工标高、地质要求、水质要求等予以确定。土方放坡的形态有许多,大致分为直线型、阶梯式、折线体。在进行放坡施工的时候,一旦坡度较陡,就可能会出现土体不稳的状况,从而造成建筑坍塌;而坡度较缓,不但会浪费一定的空间,加大了工程量,而且会对周围建筑安全产生一定的危害。所以,在运用此项支护施工技术的时候,一定要充分考虑边坡因素,确保施工的安全、可靠,取得良好的经济效益与社会效益。

总之,对耐药肺结核患者实施个体化健康教育临床效果肯定,对提高患者遵医性、疾病相关知识掌握程度及护理满意度具重要意义,值得推广和借鉴。

4 深基坑支护施工技术在土建工程中的有效应用对策

4.1 按照行业发展,落实科学管理

无论是在土建或土木施工过程中,要想从根源上保障建筑施工的质量水平,就必须在施工设计之初,做好施工现场勘查工作,充分结合施工周围环境的具体情况,并以此来制定出科学合理的施工处理方案。这种处理方案本身在深基坑支护施工中也同样适用

。施工方案的有效制定是保障施工操作能否真正顺利进行的重要基础,同时也是施工操作的行为指导。然而,在实际的施工过程中,大多数施工单位为了能够实现其自身的发展目标,过于重视降低施工成本,缩短工期,以此来实现经济利益的最大化。从而直接忽略了施工设计的重要程度,最终导致实际施工和设计施工两者存在严重的偏差。

2)同时为了避免温度过高损伤绝缘,提出采用测量直流电阻换算温度的方法来获得绕组内部温度,并对其进行控制,即通过电压电流得到加压部分线圈电阻进而获得不同时刻的直流电阻值,再根据铜线电阻与温度关系获取铜线温度。本次处理通过调压器调节线圈中的电流,将导线的温度控制在绝缘能够承受的85 ℃之内。

4.2 结合设计方案,规范施工流程

施工设计工作的开展,本身起到了一定施工规范的作用,是保证土建施工顺利开展的重要条件和基础

。所以,必须做好施工设计工作,以此来制定科学、合理的施工流程。具体操作可直接派遣相应的专业人员进行实地勘察,并以此来结合勘察资料制定出真正符合施工操作的设计方案。除此之外,也必须从整体规划的角度考虑,并充分根据不同工程建设过程中的特性,提出能够符合实际情况的流程,从而发挥土建人员对基础工程建设的规范性效果。而在施工层面则需要完全了解深基坑支护工艺原理,并将其合理地运用到土建与施工人员的实际作业中。

4.3 明确工程要求,合理选择技术

由于深基坑的支护形式较为复杂,并且每种形式的功能都存在很大的差异,所以就必须在实际的施工过程中,充分结合实际情况和土建施工工程的特点来选择真正适宜的支护类型,而且需要尽可能多地考虑到周边的环境问题,真正确保其基坑地质、条件和环境的适应性。而在深基坑支护技术的使用上,其主要目的是能够保障工程的顺利施工和基坑的开挖,为了能够控制好深基坑的有效深度,就必须严格按照相应的设计要求和规范特点进行施工。如应用地下连续墙支护技术的过程中,导墙是整个施工过程中非常重要的一部分,不仅有利于保证连续墙设计质量,还有着容蓄泥浆的作用,能够保证成槽施工中液面的平整度。因此,在施工之前,为了避免地表水进入到沟槽内,影响施工技术应用质量,就需要对导墙深度、厚度进行测量,按照实际情况,确定对应的参数后再进行施工。并且在成槽作业过程中,要在检测槽内的泥浆比重小于1.3 后,才能够实施混凝土灌注施工,从根本上为该项施工技术的应用效果提供保障

5 结论

深基坑支护施工技术在土建施工中的有效应用,能够从根本上解决建筑工程基础工程不够稳定、后续施工安全性无法得到保障等问题,一直是建筑工程领域重点关注的内容。因此,在明确实际应用该施工基础过程中存在的不足基础上,有必要通过做好环境保护,落实科学管理;结合设计方案,规范施工流程;明确工程要求,合理选择技术,进一步完善该施工技术的应用。从根本上消除各种因素对深基坑支护施工技术应用产生的影响,进一步强化结构安全性和稳定性,为整个建筑工程的高质量开展奠定良好基础。

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