耿杰龍 靳棟瑜
【摘 ?要】基坑支護技術是一項重要的施工技術,在建筑土木工程施工中有重要的應用。基坑支護技術的使用效果,會影響到建筑土木工程的整體質量。因此,在對此項技術進行實際的應用時,應注重對其進行完善和優化,從而確保建筑物的安全性和穩定性。本文對基坑支護技術的形式進行分析,并就其在建筑土木工程施工中的應用進行探討。
【關鍵詞】土木工程;基坑支護技術;應用
基坑支護技術是建筑土木工程中比較常用的施工技術之一,發揮著非常重要的作用,對于提升建筑的安全性和可靠性具有重要的意義。,在進行深基坑技術施工的過程中,首先就應該做好地質勘查工作然后進行相關方案的設計,接下來嚴格按照施工方案進行施工,同時加強技術人員對深基坑技術的整體認識,明辨其具體的優勢和不足,加大對該技術的研發力度,研究出更多的創新技術,使其在高層建筑中具有更大的作用。
1土木建筑基礎施工中深基坑支護的分類
土木建筑基礎施工中深基坑支護常見類型大致可以分為五類,第一是排樁支護,所謂的排樁支護就是將鉆功灌注樁及鋼筋混凝土挖孔作為擋土結構,其中的柱列式間隔的布置應采取樁與樁之間適當凈距離的疏排布置方式及樁與樁之間的緊密布置方式。第二是鋼板樁支護,在鋼板樁支護制作過程中選擇鉗口或者帶鎖口的熱軋型材料,鋼板樁支護做好后將所有鋼板樁正確連接,從而使其形成一個鋼板墻,那么這種鋼板墻能夠遮擋水土,其應用效果較好。其在應用操作中十分簡單,但同時也存在一定的局限性,即易受外部環境影響。第三是地下連續墻,低下連續墻整體剛度頗高,具有良好的防滲與防水功效,其主要應用于在地下水位以下的砂土層與軟粘土等施工環境中,還適合在深層土壤中應用。第四是土釘支護,該支護方式主要應用在基坑不具備放坡條件,基坑外部具備降水條件或者地下水位偏低時,另外,在土木建筑基礎施工中運用土釘支護,周邊沒有地下管線及重要建筑,當基坑外部允許土釘占用的情況下方可采取此手段對坑壁土體進行加固。第五是深層攪拌支護,該支護方式的具體操作是將水泥作用于固化劑中,兩者結合在機械設備中進行攪拌,而后再將軟土劑與固化劑結合進行強制性攪拌,從而使固化劑經過一定的化學反應漸漸開始硬化,確保施工的穩固性。
2土木工程基坑支護施工技術分析
2.1 地下連續墻技術分析
基坑支護形式中最常見的是連續墻技術。連續墻就是指在地下連續墻抓斗設備施工下形成槽,槽內澆灌混凝土形成墻體,將多段墻體連接起來形成連續墻體。地下墻的支護結構要隨著施工進行合理設計和改善,并需要結合工程進度對工程進行實時的質量控制。質量控制措施對于整體建筑的質量具有重要意義。地下連續墻施工質量控制措施主要包括:確保槽精度,避免墻體出現泥漿孔洞、沉渣堆積等現象;確保接頭工作施工質量,接頭處尤其需要注意防水工作,采取鋼板和防水尼龍布相互搭接的方式實現良好的防水能力;加強復合結構控制,保證連續墻與后澆內襯的結合程度,采用鋼筋襯混凝土進一步增強其承載能力。
2.2 土釘墻支護技術分析
土釘墻支護技術是在所挖墻面加固土釘固定邊坡和原土體,阻擋后墻土體進入的一種技術。在開挖斷面上鉆出鋼筋橫截面大小的孔,再把鋼筋放入孔內,灌入泥漿形成土釘體,坡面掛鋼筋網與土釘連接,最終將混凝土噴灌到坡面形成復合土體。土釘墻支護主要具有以下特點:(1)獲得可觀的利益。相比其他支護技術,土釘墻支護技術成本低廉,在保證安全性的同時還能達到大大減少施工材料用量、節省成本的作用。(2)適應力強,土釘墻支護技術對于施工土層和地質情況均無特殊要求,適用不同的土層。(3)需要考慮土釘的施工空間,并根據使用要求需要做防銹處理。
在土釘墻支護技術施工過程中,需要保證所護基坑的變形量,必須從結構參數、工藝順序和施工方法等方面控制施工質量。具體方法主要包括:確保土釘的牢固,防止出現變形影響了護面的強度、帶來安全隱患,這就需要專業計算土釘的內力和抗力,參考這些數值進行下一步施工。由于是泥漿澆灌遇水的話便會松動,要做好防水措施,并在施工中考慮到地下水的影響;根據工程進度合理掌握開挖速度和度,確保施工質量并做出實時調控。
2.3 樁錨支護技術分析
樁錨支護利用植入土層錨桿,借助錨桿與土層之間的摩擦力和阻力抵抗外來壓力,以這種構造穩定整個支護結構,結合土層錨桿與護坡樁的基坑支護技術。樁錨支護技術是指在打好的樁孔內注入鋼筋混凝土,然后開挖基坑使錨桿內應力達到預定值,并在其周圍灌注泥漿或混凝土到達技術目的。有以下技術特點:(1)預應力錨桿對基坑的支護作用明顯,能夠有效地防止地下變形影響工程質量。(2)錨桿與土層的摩擦力和阻力能使樁錨支護技術長期保持支護作用。(3)樁錨支護技術施工方便,簡單易行,能發揮很好的支護作用。
3深基坑施工注意事項
3.1 做好工程勘察工作
因為基坑支護工程的支護方式是根據施工場地的土質水文狀態進行選擇的,所以說在基坑支護工程施工之前,要對施工現場的土質水文情況進行詳細的勘查。勘查時,要使用標準的勘查工具,工作態度認真細致,勘查數據準確,對土層的強度和地下水位的高低等有詳細的了解。此外還要對施工現場周圍的建筑進行考察,了解施工時的震動對建筑的影響。
3.2 保護深基坑四周地面
在進行基坑施工過程中,要保護好基坑周圍的地面,不對其造成影響。如果在施工的過程中,地面的水通過裂縫流向基坑內,將會影響到支護結構產生滑移。所以說當遇到這種情況時,應該及時的進行處理,將地面的水引到向別處,盡量的減少進入到基坑中的水量。
3.3 保證深基坑支護系統的施工質量
基坑支護工程的質量主要取決于支護系統中的材料使用、構造的結構性等,基坑施工的質量直接影響到整個支護結構的強弱。一個質量優異的基坑支護工程不僅可以保證基坑工程的順利進行,同時還為建筑的施工安全提供了有利的環境,降低了安全事故的發生幾率。
3.4 避免地下水的影響
在基坑支護工程中,地下水對結構的穩定性有重要的影響,如果因為地下水的滲透,會導致地面下沉和支護結構基礎滑移等,嚴重的影響到支護結構的穩定性。所以說一般在條件允許的情況下,可以采取降低地下水位的方式來減輕對基坑支護造成的壓力。如果環境條件不允許,可以采取建立止水帷幕的方式來進行擋水,從而提高土木工程的施工質量。
4結束語
隨著我國施工技術的不斷發展,深基坑支護技術可以幫助建筑物減少空間壓力,有力拓寬地下建筑空間。因此,在現代城市建設中,深基坑支護技術的結構復雜,不同地下結構的結構設計問題也不盡相同。近幾年,深基坑支護施工技與其他施工技術相結合,使得支護結構在復雜的施工環境下完成各種施工項目。采用深基坑支護技術,能夠降低地下水水位。在土木工程施工中,一個關鍵的環節就是深基坑支護技術,做好了這個方面,有利于提高建筑地下結構的穩定性和整體安全性。
參考文獻:
[1] 胡家發.土木工程房屋建設中深基坑支護技術的應用分析[J].江西建材,2017