朱文濤 李翠萍
【摘要】建設工程項目建設與施工中深基坑支護是極其重要的環節,深基坑支護工程的好壞直接影響整體建筑工程質量。并且一旦深基坑支護出現問題,輕則耽誤工期影響建筑工程質量,重則危害施工人員的人身安全,并帶來不良的社會影響,需加強對建筑工程深基坑支護技術的分析與研究,以確保深基坑支護工程合理、有效、安全地進行。故本文對此展開研究,在闡述深基坑支護的重要性及特點的基礎上,對鋼板樁支護、深層水泥攪拌樁支護、排樁支護、地下連續墻、土釘支護施工等深基坑支護技術進行分析與研究,以促進建筑工程深基坑支護技術的發展。
【關鍵詞】建筑工程;深基坑;支護技術
1、深基坑支護的重要性
隨著我國城鎮化進程的不斷加快,建筑工程的發展也越來越快,高層建設也不斷增多,深基坑支護工程隨著高層建筑的發展也不斷增多,也促進了深基坑支護技術的發展,目前我國建筑工程中關于深基坑支護設計及施工的經驗及研究成果較為豐富,也產生了許多新的設計理念及施工工藝。但由于我國城市用地日益緊張,當前深基坑與周邊構造物之間的距離越來越短,對深基坑支護技術的要求不斷增高,使得傳統深基坑支護技術漸漸暴露出不少問題,不但造成深基坑工程質量無法得到保障,而且還可能導致安全事故的發生,對施工人員的生命財產安全造成威脅。因此深基坑支護人員應不斷加強對深基坑支護技術的分析與研究,以完善現有深基坑支護技術,確保建筑工程的順利進行,保障施工人員的生命財產安全。
2、深基坑支護施工的特點
2.1 基坑深度較大
深基坑支護施工最明顯的特點就是基坑深度較大。一般情況下,基坑基底低于地下水位。由于高層及超高層建筑的不斷增多,使得荷載隨之增加,為了滿足工程建設的需要,基坑的深度也不斷增加,建筑工程基礎所承受的壓力也隨之增大。因此深基坑常常利用灌注排樁進行支護,通過鋼筋混凝土及其冠梁支撐,并在樁之間布置旋噴樁止水帷幕。
2.2易受地質環境與水文因素的影響
要確保深基坑工程質量就必須對施工場地內的水文及地質情況進行充分考慮。在深基坑工程中雜填土是最常見的地質情況,在雜填土中不僅有大粒徑弧石、片石及黏土,并且土顆??紫洞螅瑢е律罨油馏w穩定性差,一旦支護不到位,很容易發生坍塌等安全事故。并且如果基坑工程處于豐水區或靠近河流、湖泊等區域,有很大幾率會出現滲水情況,因此在進行深基坑施工時,要充分考慮水文及地質環境的影響。
2.3深基坑具有多樣性
深基坑支護工程還具備多樣性的特點,其多樣性主要體現在區域性、風險性及遞增性。區域性是指深基坑支護工程受到區域環境的影響,如施工范圍內的水文、地質條件,施工臨近區域既有的建筑、人口密度、交通情況等;風險性是指深基坑工程施工周期較長,在施工過程中可能受到環境、氣候等因素的影響,導致工期可能出現延誤,并且深基坑工程危險性較大,風險因素眾多;遞增性是指伴隨近年來高層建設的不斷發展,建筑高度、體量不斷增加,對基礎的負荷能力提出了更高的要求,使得深基坑工程深度隨之遞增。
3、建筑工程深基坑支護技術的分析與研究
3.1 鋼板樁支護
鋼板樁支護是采用帶鎖口的熱軋鋼所制作的鋼板樁之間進行有效連接,從而形成鋼板樁墻。就目前而言鋼板樁主要可分為“Z”字形及“U”字形等。鋼板樁支護具有施工工藝簡單,所需工期較短,并且可以重復利用等優點,在深基坑支護工程中得到了廣泛的運用。但是鋼板樁如在地下水位較高的場地運用時,必須進行隔水處理,支護剛度較低且開挖后變形較大。在鋼板樁支護完成后需將鋼板樁撥出,會對周圍地基產生一定影響,因此需根據具體深基坑工程的實際情況進行合理選擇與應用。
3.2 深層水泥攪拌樁支護
深層水泥攪拌樁支護采用水泥為固化劑,通過機械設備進行攪拌,使得軟土基與水泥充分攪拌、硬化,最后形成強度高、整體性好的水泥土樁墻,其中基坑的開挖深度需≤6m。在施工中需加強對深層水泥攪拌樁支護技術進行合理應用,完善其施工技術體系,避免由于施工技術體系的不完善造成返工等情況,對建筑工程的順利進行產生負面影響。
3.3 排樁支護
排樁支護是通過鉆孔灌注樁進行柱列式間隔,形成較為密集的形式以達到擋土的效果。在深基坑支護工程中運用柱列式灌注樁剛度較好,為了確保各灌注樁之間形成有效的聯系,需在一定范圍內使用,開挖深度通??刂圃?m到15m間,較適合在軟弱土層中使用。但是在進行排樁支護時,由于接頭防水性能較差,需根據場地實際地質水文情況,從注漿、攪拌樁及旋噴樁等施工工藝中選擇合適的工藝技術以完善防水問題。排樁支護質量的好壞主要取決于成樁施工技術及工藝水平,并且排樁支護整體剛度較差通常不能兼做主體結構。
3.4 地下連續墻
地下連續墻具有較好的防滲性能并且整體剛度較高,適合在位于地下水位中的砂土或軟黏土等地質條件中使用。隨著地下連續墻的不斷發展,目前地下連續墻不僅可以作為深基坑施工中的擋土支護結構,同時還可以作為主體結構的側墻以起到支撐作用,能在一定程度上緩解軟土變形的產生。地下連續墻是通過地面挖槽機械設備,在原深基坑工程既定軸線通過泥漿護壁進行一定長度的單元槽段的開挖,在開挖到預定深度時,進行清渣作業,將開挖過程中的泥渣等進行清除,采用起重機械設備將預先制作加工的鋼筋籠放入溝槽中,向溝槽內進行混凝土澆筑,由溝槽底部漸漸向上澆筑混凝土,在混凝土澆筑過程中將泥漿置換出來。當混凝土澆筑到預定標高后即完成一個單元槽段的施工,將所有單元槽段依次完成后,以特殊接頭方式連接,從而構建出一道鋼筋混凝土墻壁,以起到擋土、承重、防滲透、截水等作用。
3.5 土釘支護施工
土釘支護施工是利用土體和土釘間產生的摩擦力,以讓支護土層獲得較好的穩定性。在深基坑支護工程的實際應用時應結合工程場地實際情況,對土釘的強度及拉力進行確定,確保拉力與彎矩可以產生相互作用,并且根據場地實際情況安排土釘試驗,以對土釘拉撥力進行驗證與確定,確保土釘拉撥力能滿足實際工程需求。并且為了深基坑后期施工方便,需對土釘支護的深度進行科學、合理的設計,并標注土釘支護孔深。在施工時對水泥砂漿的水灰比、外加劑比例等進行合理控制,確保能達到深基坑支護需求。
結語:
在建筑工程中深基坑支護事關重大,加之我國地域遼闊,各地地質水文條件不盡相同,并且每個建筑工程都具有獨特性。因此進行深基坑支護時應根據工程實際情況進行合理設計,選擇合適的支護方式,并做好施工現場的勘察與監測工作,確保深基坑支護方式能滿足工程所需要求。
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