劉建忠
(中國建筑第七工程局有限公司第一公司, 北京 100000)
新時代的背景下我國的城市化進程在不斷的向前發展,高層建筑被迅速的建造,這樣一來對基坑寬度和高度的要就不斷的加大。但是在實際的建筑施工過程中存在著種種不確定因素,同時也對施工技術人員和施工設備提出了更高的要求。這就要求我們要加強對建筑工程深基坑支護施工技術的研究與分析,提高深基坑施工技術和質量,避免出現不必要的施工質量問題或者較為嚴重的經濟與人員安全問題。
深基坑是高層建筑行業中最常見的一種工程,開挖深度大于5 米,或者雖然開挖深度小于5 米但周圍環境和地質問題比較復雜的工程都可以稱之為深基坑工程。深基坑工程主要是在地下施工,由于地下環境、各項指標參數相當復雜,所以對施工技術人員的技術水平要求較高。對于施工人員來說要進行大量的技術性工作,以保證其耐壓力與承載力可以滿足深基坑支護的要求安全性能問題。高層建筑都是采用深基坑支護施工技術進行建造,地上主體結構的安全與否受到深基坑工程施工的影響,所以說在進行深基坑工程施工的過程中,要克服技術上的問題和施工中存在的安全隱患,以此來確保深基坑的穩定與安全。
相比于西方發達國家來說,我國的深基坑施工技術起步較晚,但隨著我國建筑行業不斷地迅速發展,探索出了一套屬于我國特有的深基坑施工技術。根據不同的地貌特征,進行相應的深基坑施工技術。在我國深基坑技術被廣泛的應用,能夠有效保證建筑工程整體的質量安全問題。不管是從前期的設計以還是從實際施工過程來看,深基坑支護技術都是保證工程質量的重要因素與關鍵指標。
深基坑深層攪拌加固的施工技術顧名思義就是使用一些建筑類的攪拌機器對石灰與水泥進行充分的攪拌,攪拌到一定程度時停止攪拌,最后形成的結構狀態就是審計支護結構。這種深基坑深層攪拌加固的施工技術操作起來較為簡單,同時也不容易發生其他不良反應,操作成本也比較低。但深基坑在開挖的深度一般不能超過6 米,因此在施工過程中應當使用合理的施工技術,符合當前安全標準,避免施工安全問題的出現。
在深基坑支護施工中鋼板使用的一般是由帶鎖口的熱軋鋼進行制造完成的,對鋼板樁進行合理的連接與組合就能形成鋼板樁墻。就當前來說鋼板樁主要有U型樁和Z 型樁兩種主要表現形式。鋼板樁具有施工操作簡單、可多次使用和工期時間較短等優勢,其在建筑行業普遍的應用。但鋼板樁支護同樣也存在著不足之處,當深基坑地下水較高時需要做隔水處理,這樣一來支護剛度低與開挖之后相對會發生變形,在施工完成以后將其拔出時會對周圍的地基產生影響。所以,選用鋼板樁對深基坑進行支護施工時應考慮綜合因素,根據實際的地形環境選擇合適的支護施工技術。
深基坑土釘支護一般在基坑工程沒有放坡、基坑具有良好排水條件和基坑內水位不高的情況下進行使用,其使用的局限性條件較多。但深基坑土釘支護施工技術能對坑壁土體進行有效的加固,同時能夠增加深基坑周圍土體的穩定性與柔韌性。所以,深基坑土釘支護施工技術在家深基坑支護中也得到了廣泛的應用。在使用土釘對深基坑進行支護時應當注意嚴格按照施工標準與項目要求進行施工,把握好土釘支護中使用鉆機的長度大小,確保符合施工標準。
在深基坑支護施工技術中土層錨桿技術是其中一種被普遍使用的主要技術。總的來說就是在挖好一定的深度之后,將深基坑加固起來,并將錨插在深基坑里面,當側邊支護與錨桿進行連接之后就停止插入,然后給錨增加相應的預應力,最后的操作就是將前面所進行的工程進行檢查修復,完善和解決存在的問題之后深基坑土層錨桿施工就完成了。深基坑土層錨桿具有很強的獨立性,因此也常與其他深基坑支護施工技術共同使用,增強建筑工程穩定性原安全性。
深基坑排樁支護的施工技術是在深基坑施工過程中通過鋼筋混凝土的使用之后才開始進行施工的技術,主要有兩種經常施工的技術種類,分別是組合形式和柱列形式排樁支護。在施工時,施工技術人員要先進行深基坑數據的測量,在測量時要保證測量數據具有準確性,不能存在較大的誤差,同時深基坑實際的周圍環境以及地質問題都要作為施工方案設計的重要影響因素。在設計施工方案時要對項目進行合理的規劃與研究,確定好要進行打孔的位置,然后在打孔的位置倒入鋼筋混凝土,等待其凝固以后就變成了深基坑排樁支護的具體形態。
隨著我國的快速發展,城市中的土地資源也越來越緊張,為了減少土地資源的浪費就需要向地下拓展空間和增高建筑物的高度。但這樣也就說明深基坑的施工難度會增大,深基坑支護工作的難度也在不斷增加。當前我國高樓林立,城市地下環境變的更加復雜,這就對深基坑支護技術提出了更高的要求。如果對當地的環境以及地質條件不能充分了解,就可能會致使基坑開挖失敗或者對周圍的建筑造成一定的不良影響。
在實際的深基坑支護過程中會出現許多不確定因素,如果一旦沒有考慮全面,缺乏有效的保護措施,就有可能會導致安全事故的發生。所以在施工之前,一定要對項目進行周密的計劃,結合項目工地的實際環境,綜合進行考慮,降低必要因素的出現。
隨著建筑行業不斷地發展,建筑工程深基坑的支護方式逐漸增多,主要為懸臂式支護、混合式支護、重力式擋土結構等,但在施工時不能說哪種方法簡單就使用哪種方法,一定要結合實際進行選擇,要強化施工人員以及設計人員的責任心。
隨著信息技術的不斷發展,為了降低深基坑的不確定與不安全因素,提高深基坑支護的穩定性,這就需要增強深基坑支護的信息化管理。信息化管理主要對深基坑支護進行監控預警,通過采集信息結合當前大數據挖掘技術設置一定的安全值,當超出預定值時就進行反饋。這樣就極大方便了工程人員對危險因素進行排除,減少意外情況的發生。
深基坑支護的主要影響因素就是地下水及地表水對支護設備的侵蝕,當深基坑水位較高時會導致深基坑支護的難度增大。在面對深基坑水位較深時,可通過多打降水井的方法進行處理。對于防滲可以通過止水帷幕進行防滲。總的來說,在施工的過程中工程技術人員一定要全面仔細地進行檢查。
綜上,深基坑支護工程對建筑物的安全與穩定具有較大的影響,但目前深基坑技術中還存在一定的難題,需要我們去不斷地探索研究和實踐創新,尋找有效的解決方法,保證建筑工程結構的穩定與安全,促進整個建筑行業不斷向前發展。