文/周玉田 寧夏興電工程監理有限責任公司 寧夏銀川 750001
近年來隨著城市建筑行業的蓬勃發展,為了更豐富地利用地下空間,地下建筑以及高層建筑等工程大幅度的增加,隨之出現了大量的深基坑工程。該工程受現場地質、地形以及周邊建筑物的影響,對施工技術要求特別高。深基坑支護工程的主要內容包括巖土工程勘察與調查、支護結構設計、基坑開挖與支護施工等。在選擇采用支護結構時,應考慮到多方面的影響因素,不僅要保證基坑開挖的安全,還需考慮基坑周邊地表沉降情況及周邊管線的安全性,再結合實際情況和具體的工程設計要求進行選擇。
深基坑技術應用前要對工程本身做好詳細的勘察,通常情況下土質測量是其中的關鍵,若是測量不準確,無法將土壤真實的屬性表現出來,就會導致數據誤差出現,這對深基坑技術的實際應用會帶來諸多的干擾。另外就是測試土質壓力的時候,專業人員要利用好相關的技術原理。
很多因素會導致基層不穩定,主要原因是作業人員在實際施工前并未做好相關的勘察工作,勘察設計的環節諸多的細節并未做到位,也沒有獲取到足夠詳細準確的數據。這就導致設計本身不夠先進,勘察的數據不夠全面,在實際操作中暴露出諸多的問題。另外就是一些監督人員并未發揮出自身的崗位職責。很多作業的質量缺陷并未及時發現或者指出,導致一些工程質量上的缺陷,讓工程達不到技術要求的標準。
國內的地域廣闊,不同區域的地形地貌各有所差異的,土壤條件大有不同,而深基坑技術在實際應用中對土壤是有著嚴格要求的,不同的土質對應的是不同的技術。這樣每個地區在建筑建設中,深基坑技術的實際運用都會體現一定的差異性。
鋼板樁支護結構適用于對變形要求較低且深度不超過8m 的工程。這是一種簡單、經濟、高效的支護方法,主要由帶鉗口和鎖口的熱軋型鋼經過加工而成,通過連接鋼板樁結構,形成鋼板墻,能夠用來擋水和擋土。目前,在我國深基坑支護技術應用中,鋼板樁截面形式通常為Z 型、U 型和直腹板型等。在軟土地區應用范圍較廣,可以反復使用。但是,由于鋼板樁本身的柔性較大,這需要設置適當數量的支撐或描拉桿,以避免周圍地基和地表變形。鋼板樁支護結構在施工過程中會產生比較大的噪音,因此,在城市人流密集地區不建議使用。
深層攪拌樁支護系統主要是借助深層攪拌設備將地質中的軟土部分和水泥等具有固化劑作用的材料進行攪拌混合,使得軟土成分可以和固化劑產生化學物理反應,混合物中的軟土成分硬化,最終形成了整體性較強且強度等級達標的壁狀擋墻。在飽和軟粘土地層和砂土地層中,應該采用深層攪拌樁支護系統,大多被應用于3~6m 的基坑中。深層攪拌樁支護施工中振搗幅度較小,不會產生較大的施工噪音,且對環境的適應能力強。在砂土層中,深層攪拌樁支護結構的優勢主要體現在止水能力強,且強度大,也能夠節省施工成本。
土釘墻支護結構形式,是在基坑的開挖過程中,將細長的桿件密布釘置于原位土體的結構當中,與此同時,在邊坡面上布置鋼筋網并進行噴射,即噴錨。然后,再通過利用土體、土釘以及噴射混凝土的結構面層進行聯合支護,形成復合土體。這種支護結構可以縮短工期、降低成本,一般被廣泛應用于開挖深度不大、且周邊相鄰建筑物對沉降和位移要求不高的基坑支護。需要注意的是該支護結構進行施工時,必須從施工開始到結束不間斷地進行現場監測工作,并通過在施工過程中監測到的即時數據來分析問題,并進行及時反饋,再對設計方案進行進一步的修改,以作為指導下一步施工的有效依據。同時由于土釘墻支護結構受水作用影響大,不得運用于擋水結構。
在一些建筑比較密集的區域進行深基坑施工時,由于基坑開挖深度過大,可能會對該區域原有的土體結構造成破壞,進而影響到周邊建筑物地基的穩定性。這就需要建筑單位在深基坑開挖結束后,必須采取科學的支護措施,進行基坑加固。地下連續墻工程是采用挖槽機械,沿地基邊緣開挖狹長的深槽,然后放置鋼筋籠,進行混凝土澆筑,形成具有一定厚度且連續的地下墻壁,可以同時發揮防水、擋土、承重等作用。房屋建筑中采用地下連續墻支護的優點較多,例如施工速度快、質量穩定可靠,經濟效益高;施工時不產生大的噪音,且能夠在多種地質環境下應用等。地下連續墻的基本操作流程如下。(1)開挖導墻,導墻可以確定地下連續墻的基本形狀,導墻開挖深度控制在1.0m~1.4m,開挖后要注意保證導墻槽口平整;(2)泥漿護壁,向深槽內灌注泥漿,使泥漿在槽壁上形成一層不透水且光滑的泥皮,保證深基坑表面的穩定;(3)成槽施工,利用機械設備開挖槽段,清槽后,在槽內吊放鋼筋籠;(4)灌注混凝土,采用導管灌注混凝土,保證混凝土的連續性,灌注結束后進行混凝土養護。
在建筑建設中深基坑技術的實際運用有著不可忽視的作用,對建筑質量有著直接顯著的影響,其施工質量的好壞直接影響到工程整體上的質量以及未來的使用效果,在這種局面下,一定要加強對技術的研究以及運用,不斷完成相關環節的施工質量,為建筑建設的后續步驟打下堅實的基礎,也是讓建筑可以發揮出自身更好的功能以及實用性。