蔣守亮
摘 要:在建筑工程中,深基坑是高層房屋建筑的基礎,深基坑支護是深基坑施工的保障。在深基坑的開挖與支護施工過程中,針對每個施工環節、每個施工工序都要嚴格把控,對于那些關鍵工序和重點工序應該設立停止點,以確保基礎工程的每項工序能夠順利實施。要嚴格管理控制深基坑支護施工的全部過程,準確選擇設計參數,精確計算并控制填挖土方量,切實做好各項保障防護措施,才能保證工程的質量,施工企業才能同時實現最大的經濟效益和社會效益。尤其是在土層錨桿、土釘支護、護坡樁等施工技術上,加大技術的研究與優化,加強對施工現場的整體情況以及加強施工技術的質量控制,確保建筑工程施工進度、質量、安全,實現深基坑支護施工技術的作用。推動我國建筑工程的發展,促進經濟建設的前進。
關鍵詞:高層建筑工程 深基坑支護 施工技術
1、深基坑支護施工技術的主要內容
1.1勘查巖土,做前期工程調查
在實施高層建筑的深基坑支護技術前要對地下的巖土和水源有個清晰的了解,確定地下巖土的種類、厚度、特性以及地下水的參數等,除此之外,還要測探相鄰建筑物以及施工地下的管道、電纜、光纜等,判斷其是否影響深基坑支護技術的實施。
1.2設計支護結構
在設計深基坑支護技術的支護結構時,要緊密結合深基坑工程的施工方案,需要考慮到施工地的土質以及地下水狀況,還要考慮在四周環境安全的情況下所能承受的地層變形值,根據現有的施工設施和施工場地,施工時長以及工程預算制定合理的擋土墻圍護結構、支撐體系以及土體加固。
1.3預測地層位移,保護周邊工程
當預測的地層變形超過地層位移值時,應該及時修改設計的支護結構與施工方案,對施工周邊的重要工程設施也要采取特別的保護和加固,保證周邊工程以及人員的安全。
1.4監測施工現場
對施工現場要嚴加監測,根據監測的數據和信息,判斷深基坑支護技術是否能安全、溫度實施。若監測的數據和信息適合設計的施工方案時,可以利用信息化指導下一步施工進行,保證工程在規定時間內完成。
2、建筑工程中深基坑支護施工技術
2.1錨桿支護技術
主動地加固深基坑工程中的巖土并加強其穩定性即是錨桿支技能,錨桿作為首要東西,一頭刺進到巖土中去,另一頭與支護系統相連,而且施加相應程度的預應力。這么的話錨桿中就會構成受拉力,經過受拉力調集巖土更深層次的潛能,進一步加強基坑的穩定性。錨桿技能的適用性很強,基本上不會因為基坑深度而受到影響,而且能夠和其他支護系統想聯系,比方與我們生活中的土釘墻、排樁等組合運用,這么就會構成組合支護系統,需要特別注意的是:這項技能在有機質土中無法使用。
2.2土釘墻技術
密集的土釘群、被加固的土體構造等組成了土釘支護體系,這個體系會構成一個類似于重力式擋墻的具有復合的、自穩的擋土安穩構造,然后很大程度上反抗土釘構造背面傳遞水平土壓力和其他力的效果,這會在很大程度上確保修建深基坑工程的前期開挖施工的順利進行。土釘墻施工技能有助于減小墻后土體的變形程度,確保邊坡的安穩性,這項技能的施工包含鉆孔、插筋、注漿等過程,因為其通過土體與土釘間的彼此效果力來增強強面的安穩性,因而這項技能的使用范圍是地質條件較好而且處于地面水位以上的粉土、粘性土、無粘性土中。關于地質條件較差的淤泥質土、飽滿軟土等環境中,不適合選用土釘墻施工技能。此外,在該技能的施工過程中,應留意以下幾點:一是操控鉆機的參數,將鉆進的速度操控在必定的范圍內,防止埋鉆、塌孔、掉塊等疑問的呈現,一旦鉆孔過程中呈現這些現象,應立即處理,處理完后方可重新鉆孔;此外鉆桿拔出來今后,需要立行將土釘刺進相對應的孔里,依照詳細的注漿操作過程施工。在土釘刺進的過程中,有必要要按詳細的技能標準拼裝施工,插到規則方位務必將誤差操控在規定的范圍內。
2.3深層攪拌樁支護技術
深層攪拌樁即是使用石灰或水泥為固化的性質,通過攪拌機器將其與軟土強制性拌和到一同,經過固化后形成樁體,使得強度、水穩性、整體性等性能指標到達必定規范。當基坑為二、三級基坑而且深度不超越7m,坑邊至紅線間隔重組時,能夠優先思考深層拌和樁支護技能,由于水泥是不透水的,不僅能擋水而且能夠擋土,而且機械設備對比簡單,操作起來也會對比容易,最主要的是其主要資料是水泥,造價相對來說對比低。對深層拌和樁來說,其適宜于處理淤泥、淤泥質土、粉土和含水量較高的粘性土地基,長處在于:(1)它的施工工藝是將固化劑和原地基軟土就地混合攪拌,因而會在最大限度上使用原土;(2)攪拌時不會將地基土側向擠出,因而對周圍現已存在建筑物的影響對比小;(3)依照不一樣土地,以及不一樣工程的請求,合理挑選固化劑;(4)施工過程中發生的振動較小,沒有什么污染,因而能夠在居民區施工;(5)在進行加固后,不會添加土體的重度,因而,不會對軟弱下臥層發生較大的附加荷載。
3、建筑工程深基坑支護技術實際應用
3.1工程案例地質條件
以某省某城市廣場項目的基坑支護工程為例,討論建筑基坑工程支護施工技術在工程實際中的應用,該工程緊鄰城市主干道,地下室邊線與城市主干道邊線僅有7m,基坑支護深度為10~14m。由于緊鄰城市干道,且基坑邊上有一條10kV高壓線通過,因此,對支護的要求相當高。經設計、施工、監理、質檢部門等多位專家的探討后,決定在主干道側的支護采用排樁加預應力錨桿的結構體系。計劃在測試勘探深度之內建設場地,其土層主要是由沙石、黏土、礦物質、淤泥、沙粒、淤泥質粉質黏土、粉砂質泥殘積黏性土、強風化粉砂質泥巖、中風化灰巖和破碎灰巖等十幾種工程地質層組成。
3.2排樁+預應力錨桿支護技術
工藝流程:定位→埋設護筒→鉆機就位→鉆孔成孔→清孔驗孔→鋼筋籠就位→水下混凝土澆筑→拔除護筒→鑿除樁頭→冠梁施工→預應力錨桿施工→施加預應力→完畢。
3.3施工要求
1)樁位放樣:先做好渠道并碾壓實后用儀器放樣,定出樁位圓心點,在過樁位圓心點作兩條相交直線定出四個維護樁。報請檢查。2)護筒設置:護筒中心線與樁心重合,護筒高出地上0.3m,埋深1.5m。3)泥漿調制:由水、黏土制造而成,泥漿比重1.2。4)鉆孔:①在將鉆機放置到適宜方位前,應當重視檢查鉆孔各項狀態是不是正常作業;②檢查完以后,裝置鉆機并將其底座和頂端堅持平穩固定;③鉆孔作業分班接連進行,填寫施工記載,做好交接班作業;④鉆孔開端后,隨時檢查護筒水平方位和豎直線;⑤鉆孔排渣時,堅持孔內具有規定的水位和請求的泥漿相對密度和黏度。
總之,深基坑作為建筑施工的保護工程,施工人員在工作中應該給予更多的重視,保證深基坑的質量,全面提高建筑的安全性。當然,隨著科學技術的不斷發展,各種施工技術問題將會逐漸得到解決,但只有加強重視,才能夠真正地提高建筑施工質量。
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