龍江
摘 要:建筑行業為我國重要的國民經濟支柱,當前,隨著社會經濟的蓬勃發展,商用及民用建筑也如雨后春筍般發展起來,對于施工質量及施工技術提出了至高的要求,尤其是高層建筑。在這種環境下,就需要采用深基坑支護技術,以確保建筑物的整體結構穩固性及安全性,并提升地下空間利用率,讓建筑行業得到持續性的發展。
關鍵詞:建筑工程 深基坑支護施工技術 應用
1、前言
近些年來,我國城市化進程不斷加深,使得深基坑工程技術應用優勢得到了前所未有的體現。深基坑工程通常被運用于大型高層建筑項目,通過構建臨時性的支護結構,以確保整體結構的穩固性。然而,由于該種施工技術容易受到諸多因素的影響,因此具有一定的運用風險。所以就需要對其施工技術進行深入的分析,結合施工重難點進行嚴格的施工控制,以保證整體工程質量。
2、深基坑支護施工特征
深基坑支護施工通常被運用于大型的高層建筑中,指的是存在有支護結構,或是深度超出5m的基坑。在實際建筑施工運用中,首先要結合工程實況進行設計與檢測,以便高效的實施深基坑施工,避免周圍環境遭到破壞,并確保主體地下結構的穩固及安全。從總體上看,深基坑支護的施工難度較大,且龐雜系統,屬于綜合性施工技術。而從其施工特征看,為了提升地下空間利用率,基坑的深度通常較深,且基礎承受壓力較大[1]。另外,該種施工技術具有較強地域性,不同地質、人文條件,其施工性質、施工要求也不相同,在實際運用中需要結合工程實況進行高效設計實施。與此同時,深基坑支護很容易受到周邊環境影響。由于大多數高層或是超高層建筑均處于人流量較大,交通較發達,建筑物聚集之地,所以其施工質量容易受到諸多因素影響,具有一定施工難度。再加上深基坑支護屬于一種臨時性工程,其周期相對較長,因此在安全措施的防范方面會出現欠缺,使得施工風險增加,易形成諸多不可控突發因素,尤其是在惡劣天氣影響下,更是容易出現不良狀況。另外,若是施工前探勘不到位,支護設計未進行綜合性的考慮,施工監管不足,質量未達標等,也會導致深基坑支護出現失穩現象。
3、深基坑支護技術運用
3.1土釘墻技術
土釘墻支護需要運用到加固土體、密集土釘群以及混凝土,來構建一個類似重力式的擋土支護結構,以抵抗土壓力及其他不同作用力,讓深基坑邊坡牢固性、安全性得以保證。該種技術的結構較為輕便,且施工簡單,工程造價相對較低,柔性好,有著顯著的運用優勢。在實際運用中,首先需要進行土方的開挖,并進行測量與放線,之后鉆孔安鉆桿,插入土釘,在完成土釘插入之后,要進行灌漿及養護。(1)其中,在基坑開挖時,要依據工程設計圖及基坑上下口線,采用滑石粉等予以標記,在基坑周邊每隔30m進行一條積水溝的開挖,以確保排水及時性。(2)針對土釘大孔,其孔徑要控制在100mm左右,以確保其實際運用時無銹蝕。而注漿管則要跟著土釘打入到孔低,必要時,還需要使用土釘焊接托架,以增強注漿后砂漿與鋼筋間的握緊力,讓土釘保持規范的位置[2]。(3)注漿所需水泥漿的水灰比需要嚴格控制,而速凝劑為水泥量3%。在注漿時要適當拉動注漿管,以保值水泥漿順利的流到孔內。在水泥漿初凝之后,間隔30min要予以再次注漿。(4)灌漿完成后,要運用雙向鋼筋網予以掛網,在支護面豎直與水平面,需要預埋泄水管,并對混凝土面層予以噴射。
3.2護坡樁技術
護坡樁施工運用的是鉆孔壓技術,在實際運用中,首先要用水泥漿予以護壁,之后用無砂混凝土及碎石共同制成的樁基礎進行投放。在整個護坡樁的施工過程中,需要嚴格依據設計方案、施工技術規范、工程相關準則進行,且需要得到工程師簽字確認之后再進行施工,以保證整體工程質量。由于護坡樁施工涉及范圍較多,若是不注意細節的控制,很容易造成重大失誤。所以,要結合其施工流程,進行綜合性、細節性的施工管理。其施工流程包括:(1)運用螺旋鉆桿,結合設計規范進行鉆孔,直到鉆至規定位置之后,由鉆桿從孔底向孔內予以灌注預制的水泥漿[3]。(2)當水泥漿灌注至相應深度之后,用將鉆桿提出,把骨料、鋼筋籠放入到孔內,對孔重復灌注高壓紙漿,直到完成樁的制作。由于護坡樁采用的是重復鉆孔壓漿形式,因此其適用性較強,可運用于復雜施工環境,且成樁率較高,施工較為簡單、便捷,坍孔率較低,應用廣泛。
3.3土層錨桿技術
土層錨桿施工主要運用錨桿鉆機進行鉆孔,直到所鉆孔達到設計深度之后,向孔內進行水泥漿灌注,以保護孔壁,達到護壁作用。之后,穿入鋼絞線,予以重復補漿,直到滿足強度要求并達到安全位置之后,進行鎖定張拉。一般來說,土層錨桿施流程主要包括三個方面。(1)在施工前,測量人員要嚴格按照設計要求,進行施工現場的測量,以確定錨桿的具體位置,之后,將錨桿機放置在相應位置,對錨桿進行施工前準備,包括鉆桿傾角、標高以及錨桿水平位置,在各方面都達到要求之后才能夠進行操作。(2)在實際鉆孔中,要結合設計規范予以鉆孔深度控制,并在運用錨桿之前,對其各項性能進行檢查,特別是隱蔽性工程,更是要做好記錄,以確保施工的正常進行。若是在施工中遭遇障礙物或是其他異常狀況,需要及時停止鉆孔,并對問題產生原因進行深入分析,及時制定出解決方案[4]。在繼續施工中,錨桿的水平方向孔距需要結合施工規定予以控制,確保誤差范圍在50mm之內,并將垂直方向的孔距誤差控制于100mm以內。針對鉆孔底部偏斜尺寸,需要控制于錨桿長度3%之內。同時,還需要對注漿材料分類、配合進行嚴格控制,以確保漿液中無雜質[5]。另外,需要注意的是,要采用邊攪拌邊使用的形式進行漿液施工,并遵循自下而上的施工原則,從孔底開始施工,一直到孔口溢出漿液。(3)在張拉錨桿過程中,要進行張拉設備的預先標定,在確保錨固體及臺座混凝土的強度達到15MPa之后,再予以張拉施工。同時,錨桿張拉之前,要用0.1-0.2倍設計軸向拉力值進行,且對錨桿予以預張,讓錨桿各部位保持緊密,并確保桿體處于平直狀態。
4、結語
在社會經濟的飛速發展之下,建筑行業迎來了新的機遇及挑戰。在激烈市場競爭環境之下,建筑行業若想要取得長足發展,還需要加強施工控制,確保工程質量,以免造成不良的社會影響。深基坑支護為高層建筑中常使用的一種施工技術,不僅可以大大提升土地空間利用率,而且能夠確保建筑物的安全與穩固。但需要注意的是,由于該種技術的系統性、技術性、龐雜性較強,容易受到諸多因素影響,因此,就需要加強施工控制與管理,提高每一個施工環節的重視度,結合地質狀況、水文狀況等,進行高效的施工管理,并對各項施工技術進行嚴格的分析,以提升深基坑支護技術的利用率,使其應有的運用優勢充分發揮出來,推動建筑行業的健康發展。
參考文獻
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[2]蔣英禮,鄧子勝.基于集對分析方法的深基坑支護方案優選研究[J].地下空間與工程學報,2016,12(01):131-137.
[3]白潔.現代高層建筑深基坑支護施工技術探討[J].科技創新導報,2015,12(17):100.
[4]張向霞,黃愛軍.土層錨桿在深基坑支護中的應用研究[J].建筑技術,2015,46(06):546-549.
[5]梁剛.巖土工程基礎施工中深基坑支護施工技術的應用探析[J].中國建材科技,2014,23
(04):150-151.