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正文:
建筑施工中的深基坑支護技術是應用頻率較高的施工方法,并隨著城市化的發展進程,深基坑支護施工的應用實施也越來越多,其中以土釘支護、攪拌樁支護和排樁支護的應用頻率最多,而在基坑深度達到5-10米時通常使用攪拌樁技術、土釘支護技術進行施工。地質環境在達到15m高度且水質檢測較好的情況下,可以對其采用土釘墻技術。因此施工中對這種技術本身提出了更高要求標準。由于深基坑技術的質量直接關系到最終的建筑施工質量,而建筑施工質量的保證也是推動建設工程發展的基礎。所以,對深基坑支護施工技術的保障需要非常重視,促使其在建設施工中得到更好的發展推動。
從當前的建筑行業發展情況來看,深基坑支護施工正在不斷的發展完善,其重要性也得到了施工方的重視,并獨自積累成為系統十分完善的發展機制。基礎設施的建設也逐步帶動著城市建設用地的增加,這種情況下,確保建設施工的在規模不斷擴張的同時,對其質量要求也就更高。尤其是在高樓建筑更加常見的情況下,無論是建設安全性、穩定性都有進一步的要求。當前的深基坑施工建設在高層建筑中的重要性也就不言而喻。
由于建筑施工的自身特點,在不同地域條件下所采用的施工方式都會有所調整,這也表明施工難度會隨著地域環境變化而變化。所以在基礎的建設階段,就應面對其環境條件,調整深基坑技術中的相應施工方法。例如在南北地域差異中,所面臨的光照溫度、土質因素就不相同,需要采用更為有效的處理方法,確保工程建設質量得到保證。建筑自身的安全穩定性是深基坑施工技術質量的體現,要在施工初期處理好對地質資源的利用,避免建設地下室出現的資源短缺狀況。并對出現的多種地質環境類型,依照對應標準實施施工計劃。
由于建筑工程在不同環境施工就面臨不同的氣候地質類型,更讓深基坑支護的施工難度進一步增加。在長久以來的建筑工作經驗積累中,深基坑施工的技術系統也在更加完善,雖然其中還會出現少許的穩定性狀況,但整體表現出了良好的施工穩定性能。相關建筑工作人員也需要更加了解具體施工環境帶給建筑作業的差異影響,若是工程建設的環境非常復雜,也將會影響深基坑支護的安全性。再者,由于深基坑施工建設的工期更長,會在施工過程中出現無法避免的環境干擾。因此在惡劣的天氣條件下,施工單位應對此做出準確的應對計劃,避免施工建設投入過多不必要成本,增加安全施工設施的投入,完善施工的安全管理工作。
施工現場如果沒有適宜的放坡環境,則會影響深基坑施工作業,造成最終支護效果無法良好發揮。所以對于施工過程中出現的相關問題,需要事前做好準備工作。
錨桿、噴射混凝土和鋼絲網共同構成了噴錨支護,這種支護聯合的施工方式,是利用地下水位和人工降水作業后的黏土、結砂弱膠土、人工填土等方式進行施工。這種施工形式通常用于單層地下室建設,且要求深基坑高度在12m以內,地下水中淤泥更少,水量不多,同時不可使用土壤含量低的淤泥層。在進行噴錨支護的施工過程中需要確保其良好的工作狀況,避免發生部分超載的情況,并要求具備良好靈活性。這種作業形式可能造成深基坑周邊出現變形,所以需要協商解決錨桿超出工作區域的狀況。
深基坑施工技術既是建筑支護技術的最終體現,自身必須具備良好的穩定性。不論是何種極限環境下的深基坑支護施工,都應當保證其承載能力在合理的技術范圍之內。如此才能夠確保深基坑施工中發生的傾斜、周邊環境干擾、擠壓劃動等都不會對承載能力產生破壞。正常使用中,深基坑建設會影響周邊的地質環境,并對其土質、水源等產生影響。所以需要結合深基坑的穩定程度進行施工級別的劃分,確保其承載力處于安全的支護狀態。而在確定支護結構自身穩定性以前,還需要結合周邊建筑物進行規劃設計,并計算對外移動數值是否有所影響,注意周圍建筑物的變化情況,隨時對其位移情況予以監控和控制。深基坑支護的施工結構如圖一

圖一 深基坑支護結構
深基坑支護技術的施工一般是在大于5m支護結構中進行應用,而這種施工技術在工程建設使用中,都需要監控其支護狀態,檢測施工設計和基坑支護的科學性,幫助深基坑支護作業的進展程度。同時需要充分提高對施工區域的環境了解情況,最大限度地提升整體建筑安全性,保證主體結構穩定。深基坑技術作為一項即為復雜、綜合內容多的施工技術,自身的風險性、復雜性、區域性都是可能對施工質量產生影響的因素之一,需要對其進行重視。
通常情況下,護坡施工技術是利用護坡樁進行防護工作。且護坡樁憑借施工速度高、作業產生的環境破壞小等優勢,可以在環境類型復雜的地質條件下進行。它的施工流程一般是:先用螺旋鉆機在地面鉆孔,待鉆孔深度達到要求后就用漿液自孔底從上向下灌進孔中;然后注意地下水作為分界若是沒有出現塌孔狀況,就要保證漿液也可以逐漸上漲并達到實現高度,之后將鉆桿完全取出,慢慢在鉆孔中放進骨料和鋼筋籠,并在鉆孔中利用高壓逐次加漿。護坡樁支護施工結構如圖二

圖二 護坡樁支護結構
土釘支護施工在工作中的原理就是通過土釘和土壤之間的相互作用,通過加固邊坡提升土體自身的穩定狀態,避免土體在外部彎折力和壓力作用下發生變形。同時,應當在工程建筑施工中,注意土釘支護的良好抗壓力、彎折度,保證建筑自身的良好堅固性。在實施土頂支護的施工作業時,需要滿足一下幾點:首先,應計算各土釘支護的施工深度,并對各個深度的孔口數據進行標注說明;其次,應當注意水灰比在不同外加劑中的變化,控制漿液中的水灰比大小,通過重力作用進行補漿操作,并在作業完成后予以補漿;最后,要想利用土釘展開拉拔測試工作,就需要確保土釘自身也有良好的拉拔力度。同時應聯系有效監督機構對拉拔土釘測試進行觀察,注意控制灌漿數量、力度,保證土釘支護施工的良好作用。土釘支護結構如圖三

圖三 土釘支護結構
在進行土層錨桿支護施工時,一般是利用錨桿鉆機展開鉆孔作業,并在孔洞深度達到對頂標準后向內灌入水泥漿,確保孔壁的堅固性。此外利用鋼絲對孔洞穿絞線時,也要多次對孔洞補漿以滿足絞線鋼絲良好的牢固性。施工者應先確認現場施工中的主體錨桿位置,并結合規定的設計規范,展開對錨桿機的全方位安全檢查。例如錨桿機中的標高、水平距離以及錨桿傾斜角等內容。若是沒有出現安全質量隱患才可以進入后續階段工作。土體在鉆桿作業施工中,必須按照技術規范要求進行作業,并實時做好隱蔽工程施工中的數據記錄工作。然后再使用錨桿施工時,需要在接觸到障礙物時即刻停止施工,分析施工中可能遇到的阻礙并做好科學防范設施。土層錨桿在進行支護作業的工作中,應當按照規定的施工標準控制錨桿的方向狀態,保證誤差不能大于5cm,且在直線距離上的孔洞偏差不能超過10cm。要注意確保錨桿長度小于3%,保證鉆孔底部傾斜程度在合理范圍內。錨桿的基本類型和構造如圖四、圖五。

圖四 錨桿基本類型

圖五 錨桿自身構造
隨著近年來城市化的擴展進步,建筑工程的施工方法也在不斷更新發展,要做好施工技術的完善工作,還需要結合不同的地質氣候環境做出合理的規劃調整。深基坑施工的建設過程中的影響因素很多,更需要按照實際的施工條件和作業流程實施作業,最終達到良好的建設施工目的。目前所用到的如組合型支護、噴錨支護等,都需要結合施工技術、地下連續施工支護等條件展開技術分析。這也需要廣大施工作業人員能夠在實踐作業中不斷總結施工經驗,對其作出良好的設計調整,最終保證深基坑施工的完善度。