馬春艷
摘要:深基坑支護施工技術是一種通過支撐或加固的方式來達到保護高層建筑的施工技術,深基坑支護施工技術對于提升建筑工程的可靠性、穩定性、安全性均有較佳的效果。本文首先概述了深基坑支護施工技術的特點,其次,以某建筑工程項目為例,深入探討了多種深基坑支護施工技術,具有一定的參考價值。
關鍵詞:建筑工程;深基坑;支護;施工技術
隨著我國國民經濟的迅猛發展,各地建筑工程項目日益增多,而建筑工程建設的關鍵就在于做好施工質量控制工作。眾所周知,建筑施工項目涉及面較大、環節眾多,且十分繁瑣、復雜,施工質量控制水平的高低會對建筑工程項目的整體建設質量造成較大的影響,也會關系到整個建筑工程項目的施工成本,意義重大。深基坑支護施工技術是一種通過支撐或加固的方式來達到保護高層建筑的施工技術,既不會影響到建筑物周圍環境,又能夠穩定地下自身結構。深基坑支護施工技術對于提升建筑工程的可靠性、穩定性、安全性均有較佳的效果,本文就建筑工程中的深基坑支護施工技術進行探討。
1 深基坑支護施工技術的特點
深基坑支護施工技術主要用于大型建筑工程(如高層建筑、大型商城、停車場等)的地下室施工中。深基坑支護施工技術既可對地下空間資源予以有效利用,又能夠增強地上建筑工程的質量。深基坑支護施工技術主要具有地域性、復雜性等特點。
1.1 地域性
我國國土面積廣闊,不同地區的地理特點存在著較大的差異性,這樣也導致其土壤構造也呈現出較為明顯的地域性。因此,務必要基于不同的土壤條件、不同的地域來選擇適宜的深基坑支護施工方式。
1.2 復雜性
在現場施工過程中,技術員通常都會詳細計算、測量施工現象的土質情況,但由于工作量較大,技術員無法對每一寸土地的土質都進行準確測量,這樣一來,就有可能會導致測算結果存在著一定局限性,會對深基坑支護施工的安全性造成較大的影響。從目前來看,建筑工程項目基本都采用郎肯土壓法、庫侖土壓法來對土壓進行測量,但這兩種方式也存在著一定的限制性,往往會導致實際測量結果與計算值存在較大誤差。
2 工程概述
A工程項目為高度為72.65m的高層住宅,位于成都市新都區新都大道8號,總建筑面積為85650平方米,地下2 層,地上24層,共計26層。建筑主體結構采用鋼筋混凝土框架與剪力墻結構相互結合的方式,A工程項目采用深基坑支護施工技術來處理其基礎,平均基坑深度為16m,最深的基坑深度達到20m,最淺的基坑深度達到12m。施工現場的土質情況為粘質重粉質粘土層+粘質粉土層,主要是粘質粉土層。
3 合理選擇基坑支護結構
建筑工程中的深基坑支護施工技術較多,包括攪拌樁支護施工技術、錨桿支護施工技術、土釘墻支護施工技術、灌注樁支護施工技術、懸臂式支護施工技術、地下連續墻支護施工技術等,不同的深基坑支護施工技術有著各自不同的優缺點,在不同的地質條件中也會發揮出不同的施工效果。A工程項目部通過對比多種深基坑支護施工技術之后,最終確定所選擇的支護結構為混凝土灌注樁結合錨桿。
3.1 混凝土灌注樁施工
采用鉆孔灌注樁來進行混凝土灌注樁施工,具體工藝如下:
第一,對施工現場場地進行平整、清理,并且對鉆孔位置予以確定。
第二,將鉆孔機安裝在適宜的位置,并且制備施工所需要的泥漿。
第三,開展鉆孔機施工作業,在施工過程中,務必要對樁孔的孔徑與深度予以嚴格控制;待完成施工之后,務必要在第一時間對樁孔進行清理。
第四,吊放鋼筋籠之后,再完成混凝土澆筑作業。為了能夠更好地提高樁孔布局的合理性與準確性,務必要對樁孔的分布情況予以準確、科學、合理地確定。
值得注意的是,在混凝土灌注樁施工過程中,要盡量避免出現混凝土裂縫現象。防治措施:首先,水泥應該要選擇熱量較低的型號,并且還要將水灰比例控制在低于0.6。其次,要對骨料級配進行適當改善,建議可將適量的高效減水劑、粉煤灰等加入其中,以此來達到降低水化熱的效果。再次,要對混凝土的攪拌工藝進行改善(可將適量的減水增型緩凝外加劑加入其中),以便能夠對混凝土的和易性與流動性進行改善。
3.2 錨桿支護施工
在施工過程中可選擇深基坑墻面(已開挖)或者基坑立壁土層(未開挖)來進行土層錨桿鉆孔,待合適之后可擴大孔端部。錨桿支護既可穩固結構,又可提高支撐體系的承受力,還可加快施工進度。待完成施工之后,應該在第一時間對周圍地質情況用專門的儀器來進行監測,一旦監測出有變形情況,那么要及時予以加固。除此之外,還要定期檢驗錨桿支護質量,確保土層能夠緊密地與錨桿結合在一起。
3.3 排水處理
如果深基坑附近的地下水流量較快,那么需要在施工之前采取多種排水方法,以便能夠將地下水位最大限度地降低;如果深基坑附近的地下水流量較慢,那么需要可將排水工程增設在深基坑支護工程附近。
參考文獻:
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