摘要:隨著我國綜合國力的不斷提高、社會經濟的不斷發展,對高樓建筑的需求日益增大。而為了深刻踐行\"科學發展觀\"的理念,合理規劃土地使用,對建筑物的穩定性、實用性和安全性提出了更高的標準。因此,在土建施工中深基坑支護施工技術的運用顯得尤為重要。本文就土建施工過程中深基坑支護施工技術進行了探究,供相互學習。
關鍵詞:土建施工;深基坑支護;施工技術
引言:
隨著科學技術的發展,建筑行業的科技水平也日漸提升,深基坑支護技術逐漸成為了土建基礎的主要手段,并被廣泛應用。深基坑支護技術的利用率更高了,但是隨之而來的問題也變得越來越多,因此重新對基坑工程進行研究是提出相關工程的新方法重要前提。在深基坑支護工程中,施工人員都要嚴格要求自己,相關工程人員必須嚴格按照有關規定建設,利用深基坑支護技術提高基坑的質量。
1、土建施工中深基坑支護施工技術運用出現的問題
1.1基坑支護結構選取不明確,實際施工與預計施工方案“背道而馳”
在工程施工前期,首先應該因地制宜,合理規劃,制定適合該地的施工方案。做到前期精準有效的實地考察,摸清當地周邊的地理情況來選取最優的施工方案,以確保土建施工中深基坑支護施工工作的順利進行。但由于土建施工深基坑支護施工技術的特殊性和復雜性,往往設計師的設計理念與實際施工的情況會出現多多少少的差異。當然,偏差控制在可控范圍內也是可以理解的。但是要是出現如施工資金的不到位,采用的鋼筋水泥等“缺斤少兩”的話,必然會導致后期施工工作難以順利進行?;蛘哂行┦┕挝粸榱诉@樣那樣不為人知的目的,縮短工期、對待施工“得過且過”沒有絲毫的責任心,減小施工成本來達到其自身經濟利益的最大化,完全不顧設計師安全性的理念,忽略工程施工中最重要的安全性,持久性的要點,導致施工工作存在極大的安全隱患。甚至,有些工程隊的設計師自作主張,靠著自己以前的施工經驗來修改設計師提供的設計方案,導致深基坑的支護力度大大受損,達不到國家規定的深基坑支護程度的指標。
1.2深基坑支護構造安全性計算不足
在土建工程施工中,由于安全性和持久性是深基坑支護施工技術的核心,但由于施工現場的特殊性和復雜性,往往設計師在對深基坑支護結構的安全性能上考慮不足。應該根據前面計算得到的相應的支護結構承受的彎矩值、剪力值對結構構件的配筋進行計算。通常還需要設計師和施工人員在對結構設計進行計算時還應具備力學方面的知識。但在實踐中發現很多巖土設計值的基坑支護樁的配筋與計算的彎矩之間不匹配的問題。
2、土建工程深基坑支護的應用要點
2.1土釘墻施工技術
在深基坑支護技術應用的土釘墻施工技術較為常用,土釘墻支護結構比較簡單,通常采用加固土體、混凝土、土釘群等,具有結構成本低,施工簡單、方便、靈活性高、耐壓力好等優點,必須在土釘墻施工過程中建立相應的排水網絡,這樣就可以保障地下排水的順利進行。為了保證水泥漿更好的被注入支護體,要重視其注入的過程,最終能保證土建工程的穩定性及其質量。
2.2護坡樁施工技術
護坡樁支護施工技術具有高成樁率、施工簡便的特點,在地下土建工程建設中得到廣泛應用,尤其是在深基坑工程中的一些復雜的環境中,這一技術的應用更加廣泛。護坡樁施工技術主要應用于鉆孔工藝。在護坡樁施工過程中,施工人員必須嚴格遵守工程設計的施工標準,確定工程的要求,這有利于保護樁的質量。護坡樁施工技術需要在孔內多次注漿,成樁即止,所以對注漿工藝的質量要求非常高,相關施工人員必須控制施工方法。
2.3深層攪拌樁技術
目前,格柵形式是深基坑的常用形式攪拌技術,特別是深度小于7m,紅線與坑邊有一定距離的三級或二級基坑的形式,將實現更有效的作用。深層攪拌樁技術具體施工方法是深層基坑:將由石灰、水泥等原材料按照一定比例混合而成的固化劑與軟土進行高強度機械攪拌,混合軟土硬化由于化學和物理反應而變硬,確保樁的穩定性。深層攪拌樁技術對水泥的抗滲透性能有很大的影響。深層攪拌樁的原理是:深層攪拌樁的重力使土壤的側向力被抵抗,從而穩定。深層攪拌樁技術可以用機械進行挖掘,其具有操作簡單,成本低的特點。
3、土建工程深基坑支護施工技術
3.1土方的開挖工程
在對工程的基坑進行開挖的過程中,要及時的把挖掘出來的土方運出施工現場,最好要在整個土方的運輸過程中穿插著基坑清理工作,要最大程度的減小施工對周圍環境的影響。在土方挖掘中,如果不小心挖到電纜線路或者地下管線,要立即停止開挖并報有關部門進行處理,等處理完善后再繼續施工。
3.2排樁加環
撐排樁是指樁基按照一定的隊列形式排布,形成了有一定規則的基坑支護結構。在實際施工時,通常會配合以環形的支護來進行土建基礎的深基坑支護工程。對支護結構進行支撐的時候,可以先采用挖孔樁、工字鋼樁、鋼筋混凝土鉆孔灌注樁或者H型鋼樁進行規律排布,再根據排布的形式合理建造地下層數,整個基坑支護結構會在中間部位形成一個圓形的結構,保證了支護結構有良好的穩定性。
3.3基坑支護結構的監測
在進行土建基礎的深基坑支護過程中,必須要對其實施監測工作,監測工作的實施有助于幫助施工方對工程進度和施工情況進行掌握。監測工作的重點指標有結構的強度、完整性、位移及變形情況等。通常施工方需要在基坑工作開始進行之后的每2~3d進行一次整個施工現場的工程監測,監測過程中一旦發生問題,除了要對問題進行及時的解決之外,還要相應的提高監測頻率。
3.4合理設置坑壁形式
在土建工程深基坑施工前,應做到以下幾點:第一,充分考慮基坑開挖所導致的墻體破壞可能會產生嚴重后果;結合基坑側壁安全等級、工程環境、施工參數、地質和水文要素來進行施工;如果坑頂的荷載較大或墻土較軟,對邊坡坡率允許值的確定則應采用圓弧滑動法。
3.5加強控制地表水
根據土建工程中的深基坑工程施工的實際情況,再充分了解特定的網絡布局,以避免損壞管道施工造成不必要的麻煩;為了避免地表水流入坑壁,要用混凝土將坑周圍進行封閉,將臨時排水系統設置在施工現場;組織水利建設,對沉砂池和地下水進行排放,并且需要做防水處理,避免滲漏的形成;并且需要有通氣孔,以減少墻內土壓力,降低土壤水分含量;另外還應注意布置梅花形泄水孔,間距應在2~3m的范圍。
4、深基坑支護施工技術使用在建筑工程中的注意事項
在施工前,必須全面分析基坑的施工面積、基坑的邊緣距離和地基的土質情況,進行合理的設計,提前規劃項目內容,保證建筑設計的合理性,提升建筑工程的質量。在施工中,有必要對基坑的相關條件、土壤質量和使用所需資金進行分析,并選擇合適的深基坑支護方法。另外,為了建設生態建筑,我們必須保護周圍的建筑并盡可能不破壞周圍的建筑。與此同時,周圍土地的干燥也應受到嚴密保護,建筑工地也不能太潮濕。為了避免基坑周圍的大量地下水,由于地下水滲流,支護的位置將會被轉移,整個建筑本身的穩定性也會受到影響。
總結:保證土建基礎的深基坑支護工程科學合理是研究深基坑支護技術的關鍵所在,基坑支護結構的施工質量決定了基礎工程的施工質量甚至是整個建筑的施工質量。所以要從設計到施工環節都做好嚴密的監測工作,保證基坑支護結構的安全穩定,這樣才能夠保證整個土建基礎的安全穩定。
參考文獻:
[1]趙兵.淺析土建基礎施工中深基坑支護技術的應用[J].江西建材,2014(18):66.
[2]朱艷萍.深基坑支護技術在建筑工程施工中的應用淺析[J].黑龍江科技信息,2015(21):239.
[3]郭歆宇,涂欣.淺析土建施工中深基坑支護技術[J].科技創新與應用,2015(26):263.