【摘要】為了提升建筑物的安全性、穩定性,建筑物必須滿足地下嵌固的施工要求。因此,對于高層建筑來說,深基坑支護施工顯得尤為重要。本文根據我國目前建筑工程中深基坑支護施工現狀,闡述了深基坑支護工程特點、類型以及控制工程質量要點。
【關鍵字】建筑工程;深基坑;支護結構
0前言
改革開放以來,隨著社會經濟的快速發展,在城市涌現出大量的高層建筑。隨著深基坑工程數量的增多,深基坑種類以及復雜度也在相應增加,這在無形中加大了開挖難度。因此對建筑工程中深基坑支護施工措施題提出更高的要求。深基坑施工不僅要控制基坑變形還要保證邊坡穩定,確保施工正常、安全的進行。
1深基坑支護施工概述
1.1基本定義。
建筑工程中深基坑支護主要是為了確保基坑周邊結構的穩定,為正常施工提供安全保障。通常情況下,會對基坑周邊環境以及側壁采取加固措施。隨著科學技術的發展以及社會經濟水平的不斷提升,已經形成一種支護結構用于不同基坑深度和地質條件,并且在經濟上較為合理。
1.2施工要求。
通過合理的選材以及科學的設計,對深基坑進行防護,并且在施工過程中保證對下水管道、道路路面以及周圍建筑損傷最小,這對工程能否順利進行具有非常重要的意義。一般情況下,深基坑施工要求主要包括:(1)保證周圍建筑物穩定。在城市一般地下管線復雜,周圍建筑物繁多,因此在深基坑開挖前要做好支護措施,不能影響周圍建筑物的穩定和安全。并且采用先進的技術手段,確保支護結構在深基坑中充分發揮其作用。(2)合理控制地下水。在施工前,要明確地下水走向,并合理運用回灌、截水、降水以及明排等形式控制地下水,從而保證工程安全順利的進行。(3)支護結構的穩定是地下安全施工的保證。要保證工程能夠順利的進行,必須選擇科學合理的施工方案,優化支護體系設計,提高工程施工能力。
2建筑中深基坑支護工程特點
2.1基本特點
建筑工程中深基坑支護結構多種多樣,形式繁多,主要體現在:施工條件差、地質條件復雜、規模大造價高、工程施工周期長等。支護結構在深基坑中具有保護邊坡穩定的作用,從而確保在施工過程中,基坑周邊地下管道、構筑物以及建筑物不受影響。另外,支護結構還可以保護基坑周圍邊坡在施工過程中不因土體的位移、坍塌、沉陷以及變性而遭到破壞。
2.2技術特點
在深基坑施工過程中要熟悉各種降水、加固、防水措施,并且了解設備選型和工程施工工藝。能根據不同的工程方案進行造價、工期以及質量上對比選擇。深基坑支護結構種類繁多,在實際施工前,要根據周圍環境和地質特點,根據施工條件以及建筑材料,設計具有針對性的支護結構。通常情況下,會采取多種支護結構相結合的形式。
2.3施工特點
要貫徹落實工程施工方案,順利執行防護措施,就必須讓工程施工人員充分意識到支護設計與建筑工程施工之間的關系,否則一切理論知識紙上談兵。同時,要讓每一個參與者熟悉相關操作規范,并將管理和監督落實到位,保證工程方案順利執行。另外,要落實安全責任制,加強施工現場安全監督,將各種安全防護措施落實到位,定期檢查施工現場,發現安全隱患及時進行整改。在施工過程中,要切實按照施工方案進行,對于一些不確定因素要根據實際情況,結合施工要求,做出一些調整,但必須滿足操作規范。
3常見深基坑支護技術施工類型
深基坑支護類型主要有:地下連續墻、樁排支護(內支撐、錨固定、分懸臂式)、土釘墻以及放坡支護等。以下著重闡述幾種深基坑支護技術施工類型。
3.1深層攪拌水泥樁支護
這種施工技術通常采用攪拌機將水泥和軟土進行攪拌,利用水泥的固化作用形成柱狀以加固墻體。采用這種技術可以起到防水、擋土的功能。另外,在施工過程中污染少、無噪音、無振動。缺點是對外界環境要求較高,即只有的紅線位置才能攪拌水泥,并且加固厚度大,相位位移大。
3.2鋼板樁支護
這種支護方式是最簡單也是發展最早的支護方式,目前,常使用的鋼板樁形式有組合型、冷壓薄板型、直線型、H型、Z型以及U型。因此在施工前要做好相應的圍護措施。這種施工技術的主要優點在于使用時間長,施工方便,并且在回填土完成后,加固鋼板可以循環使用。
3.3地下連續墻支護
這種施工技術可以在很大程度上提升支護結構的承載力,并且在施工過程中對周圍環境擾動較小、防水性能好、剛度大、噪音小,可以代替傳統的沉箱基礎、沉井基礎和樁基礎。這種支護結構適用范圍廣,對地質環境要求較低,在密實的沙礫層、中硬地層以及軟弱的沖積層都可以施工,并且在施工過程中也不會對周圍建筑物造成影響,因此可以在建筑物密集區使用。這種支護結構的另一個優點是剛度大,在施工過程中不易變形,并且可以抗拒更大的側壓力。
3.4錨桿支護
這種支護結構的主體是錨桿,其一端與支護結構相連,另一端插入巖體層或土體中,利用錨桿達到穩定建筑物和深基坑的目的。另外,錨桿能適應多種施工環境,不受土層和基坑深度的影響。
3.5鉆孔灌注樁
鉆孔灌注樁支護結構的主要優點是造價低,剛度大,施工簡單。可以與工程項目同時進行,并且在施工過程中無噪音、無振動,方便工程項目的統一管理。但這種施工技術的缺點是防水性能不好,并且在施工過程中要保持水泥循環流動,會對環境造成污染。目前這種施工技術常用于軟土地地區。
4控制建筑工程中深基坑支護施工質量要點
4.1控制土方開挖要點
土方開挖其實就是破壞原狀土平衡,因此隨著工程項目的不斷進行,基坑開挖風險也相應的加大。在開挖施工前,必須做好監測工作,主要遵循以下原則:分層開挖、先撐后挖、嚴禁超挖。合理制定計劃以及做好施工現場組織管理是降低工程造價、加快工程進度、確保施工安全以及提升工程質量的基礎。因此在施工過程中嚴禁隨意更改施工方案。
4.2控制土釘支護施工質量
這種支護方式主要是利用土釘加固坡體,使土體與邊坡成為一個整體,因此必須保證土體具有較高的抗拉能力。首先,在施工過程中,要準確計算孔深,并根據土釘長度確定終孔。其次,要及時標記和編號孔位,并確定土釘的拔拉力,保證土釘滿足設計要求。最后,要嚴格控制漿液的混合比。
4.3控制深層攪拌樁施工質量
利用特殊攪拌機械強行攪拌水泥固化劑和軟土,利用軟土和固化劑之間的化學和物理反應使之成為整體,進而加強地基強度和提升地基抗拉能力。在施工前,要確保攪拌機性能良好,同時檢查水泥質量。另外,控制樁身垂直度以及樁位、樁長,尤其是鉆孔直徑不能小于樁直徑。在注入泥漿時要嚴格控制水泥劑量以及噴漿時間,嚴禁中途中斷噴漿,并且控制好鉆井的提升速度。
5總結
建筑工程中深基坑支護施工是一項復雜的系統工程,其施工技術高低直接影響著整個支護結構的安全,另外,在施工過程中要注意防護結構對周圍建筑、環境造成的影響。嚴密的監測、嚴格的施工以及嚴謹的設計是確保深基坑支護結構順利施工的基礎,也是直接關系影響著建筑物的安全。因此在建筑工程深基坑支護施工時要注意施工方法和支護結構設計,在保證工程質量的同時,可以加快工程施工進度,這將有助于進一步研究深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用。
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