陳慶民
當前,基坑支護技術在建筑土木工程中得到廣泛應用,但是在使用過程中存在一些不足,這些不足如果不能被人員及時注意并解決,那么這些不足將會導致土木工程事故頻發,在一些地區,近幾年的基坑支護不穩定性系數達到了30%。基坑支護是不穩定的,導致基坑支護不穩定的因素包括:在基坑支護施工前,人員沒有對施工區域的環境進行準確勘察,使得勘察數據缺乏科學性和準確性,不能為后期的基坑支護工作打下基礎,在施工過程中,人員沒有全面考慮基坑支護的設計工作,在施工過程中也沒有進行管理,從而使基坑支護工作的質量達不到相應水平和要求。
在建筑土木工程中,基坑支護技術是具有地域性特點的,由于我國南北方存在差異,南北方在地理位置上不同,地理環境、氣候特征和溫度條件也就不盡相同,這使得南北方在地質、土壤結構上也不相同。在基坑支護施工過程中,人員需要對當地的自然環境和地質條件進行全面分析,深入了解不同地區的不同地質特征,從而根據不同的地質條件選擇不同的基坑支護技術方案。
基坑支護工程是一項綜合且復雜的工程,施工人員在進行基坑支護施工前,需要對基坑支護周圍的環境和地質進行勘察,再進行土壓測試,在施工過程中,有時由于人員測得的土壓質數具有片面性,因此難以反映整個地區的土壤及土質情況,并且計算方式具有一定片面性。從而使基坑支護技術的安全性受到影響,人員在進行土壓測試時,一般會依據庫倫土壓理論,這一理論具有科學性,但是也存在不足,因為它是建立在假設基礎上的,具有主觀判斷的意思,與實際測量出來的數值存在一定偏差。
基坑支護技術在使用過程中一定要保證其穩定性和安全性,能夠保證地基的承載力除了此點以外,在建筑工程中,對基坑支護技術還有其他要求,比如基坑需要防水,要避免基坑被水浸泡,以提高基坑支護技術的質量水平。
施工人員選擇基坑支護技術后,需要根據工程內容和工程實際情況選擇具體的施工方案,在基坑支護設計方案中,需要人員根據地基情況分析因素,比如分析地質條件,分析基坑邊緣,分析建筑物工程等,等到施工方案設計出后,要保證方案在建筑土木工程中得到貫徹和落實,從而保障建筑工程的地基質量。
基坑支護施工技術的類型較多,包括拱墻技術,混凝土樁墻技術和連續排墻技術等,人員需要在合理選擇基坑支護施工技術的基礎上根據工程的具體概況,對當地的土質類型進行合理分析,然和選擇基坑支護技術,從而確保建筑工程的施工質量。如果施工人員僅憑主觀臆想盲目選擇基坑支護施工技術,這不僅會影響建筑工程的質量,還會埋下安全隱患,威脅人員的生命健康安全。
在建筑土木工程中,對于深基坑支護技術的應用,需要運用鉆孔技術,通過鉆孔技術進一步提高深基坑的穩定性,鉆孔工作的開展需要運用專業的機械設備,首先需要確定鉆孔的深度,等達到一定深度后,再根據實際方案進行鉆孔,并向孔洞中進行灌漿,灌漿的順序是自下而上,等到達規定的高度后,停止灌漿,然后插入鉆桿,向其中投入同樣數量的骨料和鋼筋,進行高壓力補漿,使深基坑支護樁更加牢固。
深基坑支護技術除了使用支護樁技術之外,還可以使用錨桿支護技術,錨桿支護技術可以提高深基坑的穩固性,當基坑開挖到一定深度后,需要對基坑的墻面進行加固,然后在巖土層中插入錨桿,等到錨桿全部插入巖土層中,就可以停止插入,然后基于錨桿一定的外力作用,檢查錨桿是否存在缺漏或是需要修補的地方,這就是插入錨桿的流程,對于錨桿的支護結構來說,錨桿支護具有較強的外力作用,并且錨桿支護結構可以與其他深基坑支護結構結合起來使用,從而提高其穩固性和抗破壞力,提高建筑工程的安全性,因此,錨桿支護技術在建筑土木工程中的應用較廣。
深層攪拌技術中,最常用的材料是石灰和水泥,水泥在深層攪拌技術中扮演的是固化劑的角色,而石灰則扮演的是軟化劑的作用,在施工過程中,需要取入適當的水和石灰,將它們充分攪拌,水泥和石灰在攪拌過程中會發生一系列變化,由軟逐漸變硬,當達到一定硬度之后,就能形成堅固的結構,這一結構就是深基坑支護結構。深層攪拌技術的操作過程較為簡單,操作簡便,原材料投入成本較小,并且在支護結構形成時不會對環境產生不利影響,并且該結構具有較強的外力抵抗作用,在一定程度上能夠提高建筑工程深基坑的穩定性,尤其是在黏土或者軟土層中,更需要運用深基坑攪拌加固技術。
綜上所述,現階段的建筑工程數量逐漸增加,深基坑支護施工技術的要求也越來越高。為了使深基坑支護技術的質量,人員首先要勘察施工現場環境,做好施工準備,根據具體環境選擇深基坑支護方案,從而保證基坑支護技術的質量與安全。