劉昌鵬
【摘要】深基坑支護是建筑工程中重要的組成部分,不但對建筑在穩定性方面有重要的作用,也是建筑物質量安全的保證。隨著我國城市化進程的不斷加快,大量的農村人口來到城市生活,所以對商用建筑和居民建筑的需求也越來越多,在此基礎之上。我國建筑工程行業得到快速的發展,但是由于我國的建筑行業起步比較晚,在許多方.面還存在一定的問題,尤其在是深基坑支護的施工技術管理上還面臨著很多新的挑戰。本文通過在建筑工地的實際考察和相關文獻的查找,對建筑工程施工中深基坑支護在施工技術管理進行深入的分析,希望對相關的施工過程有一定的幫助。
【關鍵詞】建筑工程;深基坑支護;施工技術;管理
1.目前建筑過程施工中深基坑支護的技術應用現狀與技術要求
1.1 深基坑支護施工技術的應用現狀
經過多年的實踐經驗積累,我國已經基本建立起了一套根據不同經濟條件、不同地質條件、不同地形的深基坑支護技術體系。主要有鋼板樁支護、地下連續墻、柱列式灌注樁、攪拌樁支護、排樁支護、土釘墻支護等多種施工技術。若深度為15m左右、地質條件良好的深基坑可選用土釘墻技術;深度為10m以內的深基坑可選用攪拌樁技術和土釘墻技術。攪拌樁支護技術通常可用于擋水、擋土。而土釘墻技術是目前國內外深基坑支護工程中最為常用的施工技術,既可聯合其他支護技術使用,又可單獨使用,大多應用于地下水位過低的地方。
1.2 深基坑支護施工技術的要求
深基坑支護技術在當前高層建筑工程或者大型建筑工程中,往往具有以下一些施工技術要求:選擇適宜的支護技術,按照建筑物所處的地質條件、基坑邊緣距、占地面積等進行合理設計。由于建筑工程施工中深基坑支護既要有良好的止水效果,又務必要有效地保障基坑四周穩定,所以,應該選擇行之有效的深基坑支護方法,在最大程度上避免影響和危害周圍的地下管道、建筑物、道路等。
2.深基坑支護施工技術需注意的細節
2.1 做好工程勘察工作
建筑施工在準備的環節中,既要依靠具體的地質條件實行初步的勘察工作,還要對急需支護的工程進行有針對性的勘察。然而各個場地的地質狀況各不相同,因此工程勘察的對象要根據實際狀況,比如可以依據地層結構,從具體施工的地下水位、變更條件等對土體做出合理的評價,并制定出一些有效的解決措施。重要的是,施工人員務必應調查好施工現場周邊建筑物的狀況,充分考慮對施工所產生的震動承受力。
2.2 做好檢測與監測工作
在深基坑支護系統的施工過程中,如果山于客觀條件的影響,支護的主要結構或者是尺寸等不能與設計相符合,那么施工人員要與設計人員協商解決,必須按施工順序進行。地下水的監測工作要有固定的周期,在地下水控制裝置安裝好以后開始監測。施工現場要有專門的負責人巡視施工狀況,巡檢也要有周期,而且巡檢要有完整的記錄。
2.3 避免地下水的影響
地表下的水對深基坑支護的施工會產生重要的影響,很多地下水滲透的區域出現了地而下沉的現象。如果有條件的話,可以采取必要的人工降水方法,通過這一方法,能夠大大減少對深基坑支護結構產生的壓力,從而改善土質條件,使施工合理有序地進行。
如果周邊環境不允許采取降水措施,則可以建立止水帷幕,起到擋水的作用,提高建筑工程施工的質量。
2.4 避免極限狀態發生
在建筑工程地基施工中,深基坑支護工程含有破壞性的極限大致有:綜合性的土體失衡;擋土部分基本的承載能力失效、基底出現移動、結構失穩甚至被破壞;地下沖刷管涌以及錨桿抗拔失效等。其實,因為擋土部分的局部變形所導致的周圍設施和建筑物的結構性損壞,也是含有破壞性的極限狀態的一種形式。就當前我國很多城市的高層建筑而言,其地下室層數大多為1~3層,很少有能達到四層的。其基坑的深度大多為一層5m,二層9m,三層12m,而懸臂石擋墻結構大多適用于深度在7m之內的基坑,倘若基坑的深度很深,就要采用單只點或是多支點形式的深基坑支護結構。
3.深基坑支護施工技術管理要點分析
3.1 對錨桿支護技術的管理
在深基坑支護施工技術管理中,錨桿支護施工的工藝要點也是深基坑支護施工過程中重要的形式。錨桿支護主要的作用是在深基坑的墻面上進行圖層鉆孔,使得深基坑在達到預期深度后,能增加深基坑支撐體系的拉力,為整個建筑工程結構穩定提供有利的保護作用。從根本上防止結構變形,使得建筑工程坍塌。錨桿支護除了能保證建筑工程質量之外,對建筑公司在控制成本方面也有很大的作用。
3.2 根據建筑物實際情況,選擇適宜的深基坑支護技術
在建筑工程中,深基坑支護技術有很多的施工方式。在施工的過程中,是某一個技術單獨使用還是幾個技術結合在一起使用,選擇哪一種技術,要根據建筑當地的地形地貌和自然環境結合來決定的,所以,在深基坑支護技術施工前,要不但要對建筑物的施工情況進行深入的了解,還要根據分析了解的相關數據,選擇適宜的深基坑支護技術。在保證建筑工程質量的前提下,使得建筑工程在施工過程中順利的進行。
3.3 監測深基坑整體穩定性和剛度
深基坑施工技術管理的重點就在于對于深基坑整體穩定性和剛度進行監測,也就是對基坑底是否變形和隆起、深基坑支護結構是否有裂縫、是否會在水平方向出現傾斜或位移、是否會產生沉降、結構是否會發生變形等進行準確的觀測。
基坑底隆起數、臨近道路、建筑物的裂縫、傾斜和沉降數據、支護結構裂縫和沉降數據、支護結構頂部水平位移數據都是深基坑支護結構工程需要監測的內容,每日可以目測,數日則采用專業儀器監測一次,一般頻率為3~5d監測1次,兩個監測點的間距不大于10m通常為8~10m,關鍵部位適當加密。
4.深基坑支護的信息化管理
深基坑支護的信息化管理實質上就是安排專業的監測人員來監測周圍建筑物及基坑現場數據。按照所監測到的巖土變位或荃坑支護結構等情況,來對監測資料進行動態分析,對照報普標準,對位移變化的頻率、方向、大小進行全面掌握。一旦發現險情,立即預報,并采取相應的應對措施來確保深基坑支護工程安全。
結論
總之,深基坑支護施工技術管理對于建筑工程施工而言極為重要。施工人員務必努力提升自身專業技術水平,加強施工管理,優化施工工藝,大力提高深基坑施工工程質量,實現我國建筑施工的可持續性發展。
參考文獻:
[1]呂培印.深基坑支護體系的多層次模糊綜合決策〔J).遼寧工學院學報.1999(05):120-125.
[2]辛國品.建筑工程施工中深基坑支護的施工技術管理[j].城市建筑,2013(14):150+298.
[3]張俊祿.建筑工程深基坑支護施工技術的研究[j].城市建設理論研究(電子版),2012(20)