鮑金慧 陳剛
(曙光建設有限公司 浙江 臺州市 317500)
高層建筑深基坑支護施工技術探討
鮑金慧陳剛
(曙光建設有限公司浙江臺州市317500)
深基坑支護是高層建筑施工建設的重要內容,直接關系著整個高層建筑的穩定性和使用壽命,由于高層建筑垂直高度較高,施工工藝復雜,為了保障高層建筑施工質量,必須高度重視深基坑支護施工技術,結合高層建筑工程的實際情況,加強深基坑支護各個環節的施工管理和控制,科學合理的進行深基坑支護施工,不斷提高高層建筑深基坑支護施工質量。本文簡要介紹了深基坑支護結構分類和高層建筑工程項目概況,分析了高層建筑深基坑支護施工需要注意的問題,闡述了高層建筑深基坑支護施工技術,以供參考。
高層建筑;深基坑支護;施工技術
隨著現代化城市進程的加快,城市土地資源日益緊張,高層建筑工程項目越來越多,這對于深基坑支護施工技術提出了更高的要求。深基坑支護是一項專業的系統化工程,結合不同的深基坑支護結構類型和高層建筑施工現場實際情況,采用科學合理的施工工藝和施工技術,確保高層建筑工程的順利施工建設。
高層建筑深基坑支護常見的施工結構主要包括兩類:鋼板樁支護和水泥樁支護[1],鋼板樁支護的施工工藝和施工流程比較簡單,但是深基坑深度必須超過5m,這種結構通過鋼板連接熱軋鋼材組成樁墻,可有效防止土體入侵,穩定防護水體,穩定性和強度較高,應用優勢明顯;水泥樁支護適用于基坑深度比較均勻的施工環境中,使用攪拌機快速攪拌地基土層和水泥,使土層顆粒和水泥充分融合,利用水泥固化作用,使深基坑逐漸硬化,提高深基坑的承載力和強度。高層建筑施工單位應結合施工現場實際情況,仔細分析深基坑支護施工要求,采用合適的支護結構,提高深基坑支護施工質量,保障高層建筑的順利施工建設。
深圳市某高層建筑工程總占地面積約9734.34m2,規劃總面積約134339.55m2,地上26層,地下5層,總建筑高度約160m,該高層建筑采用框架剪力墻結構,深基坑支護開挖深度為20.5m,塔樓區域開挖深度為21.3m,基坑開挖線和地下室外墻距離1.5m,深基坑呈現不規則多邊形,最短邊約14.4m,最長邊約83.5m,深基坑支護總面積為9635.2m2[2]。
為了保障高層建筑工程項目的順利施工建設,在深基坑支護施工過程中應注意以下幾點問題:
(1)采用專業、規范的深基坑支護技術,為了避免深基坑支護變形,應合理進行深基坑支護設計,認真分析承載力分布、超載等問題,將深基坑支護施工的受力效應有效轉化,充分考慮到支護技術、支護結構對于整個高層建筑深基坑施工的影響,采取有效的防護措施,預防深基坑變形[3],確保高層建筑工程施工的穩定性和安全性。
(2)科學評價高層建筑深基坑支護施工過程,結合專業的深基坑支護理論,為高層建筑施工提供可靠、準確的數據。當前,我國高層建筑深基坑支護施工管理相關機制還不完善,多數施工單位都是憑借以往的實踐經驗進行深基坑支護施工,施工效率和施工質量較低,為了進一步提高高層建筑深基坑支護施工質量,在深基坑支護施工之前,工作人員應做好高層建筑施工現場的實地勘察,全面了解當地的水文環境、氣候條件,收集水文地質資料,可采用先進的計算機科學技術,開發深基坑支護施工的數據庫,便于查詢各種參數和數據,注意監測深基坑支護施工情況。
(3)加強對高層建筑深基坑支護施工研究力度,準確進行深基坑支護施工設計,在高層建筑深基坑支護施工過程中,應遵循規范的施工要求,隨著高層建筑工程的快速發展,應積極優化和改進深基坑支護施工技術,即滿足現代化高層建筑工程的施工要求,提高深基坑支護施工質量。
4.1支護樁技術
高層建筑深基坑支護施工過程中,采用支護樁技術,其性能和技術特點比較明確,可有效分擔高層建筑重力荷載,協調受力承載關系,在深基坑支護中發揮著重要作用。支護樁施工主要分為護臂結構和人工支護兩部分,采用灌注施工技術:①施工人員在深基坑施工現場開挖灌注樁孔;②嚴格控制孔徑、鋼筋籠等施工參數,優化和改進支護樁施工工藝和施工技術;③根據高層建筑深基坑施工現場實際情況,規范支護樁技術的具體施工操作,提高高層建筑深基坑支護施工質量。
4.2排樁技術
排樁技術對于高層建筑深基坑支護施工有著重要影響,排樁是深基坑支護排列的結構,在應用排樁技術時,必須符合高層建筑深基坑施工現場實際情況,合理選擇排樁方式,利用合適的排布方式,嚴格管理排樁支撐構件,該高層建筑工程深基坑支護施工,適合采用環形支護排樁方式,自下而上,平衡深基坑支護結構的受力[4],提高環形支護的牢固性和穩定性,利用工字鋼樁,在指定施工位置排布灌注樁,整個深基坑支護呈現圓形,提高高層建筑穩固狀態。高層建筑深基坑支護施工應高度重視排樁技術,通過科學合理的排樁,充分體現深基坑支護施工的規范性和專業性,提高深基坑支護施工質量。
4.3支護監測
高層建筑深基坑支護施工應做好實時監測,采用科學合理的監測方式,做好深基坑支護施工管理和控制,使深基坑支護施工工藝和施工技術符合高層建筑施工現場實際情況,整個施工過程處于受控狀態,完善深基坑支護施工條件,確保高層建筑深基坑支護的順利施工。在進行支護監測時,應重點監測深基坑支護的關鍵點形變、強度和結構,以3~6d為一個監測周期[5],一旦發現深基坑支護施工質量問題,及時調整施工方法,采用合適的施工技術,確保深基坑支護支護的穩定性和牢固性。
4.4土方開挖
高層建筑深基坑支護施工必須先做好土方開挖,由于該高層建筑工程項目的深基坑土方開挖范圍較廣,土方開挖時容易產生大量的土塵和揚塵,為了避免影響后面的高層工程項目施工,應合理控制土方開挖,優化和改進土方開挖技術,保障高層建筑施工現場的清潔、安全。同時,土方開挖,應做好人工清土,通過人工方式,一邊開挖,一邊清土,將土方放置在施工現場指定位置,確保清土和土方開挖的協調性,保護施工現場周圍環境。另外,深入研究高層建筑施工現場實際情況,一旦發現質量問題,立即停止施工,分析問題原因,采取有效的處理措施,確保深基坑支護的順利施工。
4.5錨桿技術
在高層建筑深基坑支護施工過程中采用錨桿技術,可發揮良好的承拉作用,在深基坑地基深處設置錨桿的一端,主要發揮固定作用,將錨桿另一端和墻樁進行連接,有效抵抗外部傾覆力,并且在深基坑支護施工現場進行錨固處理,減少錨桿承受的荷載力和壓力,當錨桿和深基坑達到標準施工要求高度時,進行深基坑土層施工,采用合適的施工機械設備,采用水泥漿,正確進行注漿施工,避免深基坑土層開裂,完成注漿施工后,使用鋼墊板進行穩固,提高深基坑土層的穩定性。錨桿技術在高層建筑深基坑支護施工中的應用,通過張拉錨固,提升錨桿受力,發揮良好的錨固作用。
高層建筑深基坑支護施工應符合施工現場實際情況,選擇合適的深基坑支護結構,優化和改進深基坑支護施工技術,充分發揮深基坑支護施工優勢,提高高層建筑深基坑支護施工質量。
[1]汪福元.高層建筑深基坑支護施工技術探討[J].科技創新與應用,2013,21:62~63.
[2]于朋.試論高層建筑深基坑支護施工技術[J].科技創業家,2012,23:23.
[3]雷鋼.高層建筑深基坑支護施工技術研究[J].中華民居(下旬刊),2014,01:316+318.
[4]王仁相.高層建筑深基坑支護施工技術探討[J].黑龍江科學,2014,01:50.
[5]龍志武.高層建筑深基坑支護施工技術探討[J].中國高新技術企業,2014,17:103~104.
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1673-0038(2015)28-0078-02
2015-5-23