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淺談建筑施工中的深基坑支護技術

2019-11-29 14:18:24
建材發展導向 2019年2期
關鍵詞:錨桿建筑工程作業

覃 臻

(廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司,廣西 柳州 545000)

土木工程建設施工過程中的深基坑支護技術作為影響土木工程施工質量的重要技術之一,針對這一技術的研究對于建筑行業的長期穩定發展而言具有極為重要的意義。本文主要是就建筑工程施工中的深基坑支護技術進行了分析與研究。

1 施工空間對深基坑支護施工的重要性

在實際工程深基坑支護施工時,應該結合施工工藝、打造寬敞、方便的施工空間。針對寬敞、方便施工空間的打造,可以通過對基坑施工結構中的支撐體系進行平面桿件優化布置與高程支撐位置選擇來加以實現。平面上的桿件布置可以按照深基坑的平面尺寸、形狀、深基坑結構要求,從優化桿系的角度出發,盡可能實現最經濟的桿件優化體系,使它既有較為寬闊的平面無桿區域,又能保持足夠的平面堅硬剛度,并對周邊圍護壁的變形起到極強的控制作用。在平面支撐體系的設計中,需要認真處理桿件間的節點,保證整個桿件的幾何結構不變性。同時,要考慮它在受荷情況下可能產生塑性膠(鋼筋混凝土支撐) 和其他可能改變桿與桿連接的部位。對整個支撐體系進行工作狀態下的最不利情況驗算,使整個結構體系在施工中做到萬無一失,確保施工環境的安全。另外,在高程布置上,支撐系統要滿足挖土機械在支撐層間的作業要求和深基坑結構的布置要求,在這里深基坑結構的層高是確定的,支撐系統高程應繞過結構層位置,但有時結構層是錯層布置的,留給支撐的布置空間很窄,這就需要在很小范圍內準確選擇支撐位置,以創造挖土機械施工的空間,并努力使圍護壁在土質壓力作用下的彎矩、剪力因支撐位置的合理作用變小且均勻。因此,需要結合施工部署使施工結構支撐體系布置優化得以實現,以爭取整個結構有一個理想的施工空間的設計環境。

2 建筑工程中深基坑支護施工技術的問題

2.1 邊坡的修理不符合標準

建筑工程中,深基坑支護施工中,邊坡修理作為其基礎和前提,發揮著重要的作用。但是,在實際的施工過程中,施工企業過于追求工程施工的進度,對于現場管理不夠重視,施工人員缺少相應的安全和質量意識。同時,在施工作業中,機械設備操作存在不合理情況,施工各個環節的技術得不到有效保證,使得邊坡出現超挖或者欠挖的情況。在邊坡的表面平整度和順直度修理中,難以達到相應的標準和要求。邊坡修理不符合標準,給深基坑支護施工帶來一定的影響。

2.2 地下水影響

從客觀的角度上來看,地下水對該項目建設所造成的影響是非常大的,按照設計規定,技術人員在施工之前需要先對深基坑施工位置的地下水情況進行全面地了解,確保地下水位與深基坑基底之間的直線距離在0.5 米以上,這樣才能夠避免深基坑的穩定性受到地下水的影響,但是在很多情況下,地下水會受到周圍一些客觀因素的影響而出現上漲的情況,與深基坑基底之間的距離也超出了安全范圍,因此該情況會嚴重影響深基坑的施工作業,希望相關管理人員能夠對此引起高度重視。

2.3 施工設計與實際受力情況存在偏差

通過對建筑工程施工質量的分析,并針對深基坑支護施工技術進行研究,發現目前深基坑支護技術的應用過程中存在一些問題,導致支護技術的效果不能夠有效的發揮。其中,在建筑工程施工階段,深基坑支護結構的設計與實際受力情況存在一定的偏差,對深基坑支護質量產生一定的影響。而造成這種偏差的原因有多種:首先,因為在進行建筑施工時,對于支護區域的地質環境沒有深入了解,導致地質環境受到一些自然因素的影響發生了變化。其次,在進行支護技術的設計過程中,因為沒有全面的考慮到實際的受拉情況,從而造成一些支護結構在計算受力時發生錯誤,從而使其與實際數值出現差異,影響了整個深基坑支護施工的效果,這樣也在一定程度上為建筑施工埋下了不安全的隱患。

3 深基坑支護施工技術

3.1 深層攪拌加固技術

深層攪拌加固技術主要是以水泥、石灰等材料為主,在應用的過程中,利用機械將水泥和石灰進行充分的攪拌,并在二者充分接觸并發生化學反應后的混合結構達到一定硬度后,最后所形成的結構就是深基坑支護結構。由于深層攪拌加固技術不僅具有操作簡單、工程造價低且不會對建筑工程周邊環境產生影響等各方面的優點,所以,其已經被廣泛的應用于建筑工程深基坑施工中。

3.2 深基坑排樁支護技術

排樁支護技術主要是利用鋼筋混凝土進行施工。就目前而言,常見的排樁支護形式主要有柱列式排樁支護、組合式排樁支護等幾種。深基坑排樁支護技術的應用步驟則主要有以下幾方面:首先,在支護施工開始前,施工人員必須在精確測量深基坑的基礎上,根據工程施工的實際情況制定科學合理的排樁支護方案,并在支護方案確定后,規劃深基坑中的施工位置,然后使用專業設備進行鉆孔施工作業,在鉆孔施工結束后,將準備好的鋼筋混凝土注入到孔中,而鋼筋混凝土凝固后就形成了深基坑排樁支護結構。另外,由于深基坑排樁支護結構具有相對較強的擋土與除噪能力,且施工簡便不受環境因素的影響,所以被廣泛的應用于建筑工程深基坑支護施工中。

3.3 深基坑土釘墻支護技術

此項技術主要使用土釘和混凝土,開展支護加固作業。在實際的施工作業中,需要進行深基坑的開挖工作,達到標準的深度之后,根據實際要求開展修型整邊作業。采取放線的方式,開展測量工作,明確每個孔洞的位置,確定好土釘安裝的密度。安裝的過程中,需要專業人眼根據測量的結果,采用專業化設備,開展鉆孔工作,根據設計方案的標準控制孔洞的深度以及密度,避免由于不符合標準,帶來一定的安全隱患。完成鉆孔作業之后,需要對釘孔進行編號,保證施工的嚴謹性,避免出現錯誤和偏差,之后根據編號將質量合格的土釘打入孔內,土釘達到相應的深度之后開展灌漿作業。借助拉拔試驗的結果,對灌漿量以及灌漿力做出適當的調整,保證其牢固,加強支護結構的養護工作。此種類型的支護結構,施工投入成本少,操作過程簡單易行,對施工現場具有較低的要求,施工效率高,給周圍環境不會帶來破壞,具有非常好的抗拉和抗壓能力,保證深基坑的穩定性。

3.4 深基坑錨桿支護技術

此項技術利用錨桿實現穩固結構的效果。在實際的施工作業中,開挖作業到標準深度,確定需要采取加固措施的墻面,在其中打入錨桿,錨桿插入到和對側的支護體系連接,完成打入工作后,需要采取相應的預應力措施。另外,在全部完成之后,需要開展相應的檢查工作,及時糾正錯誤和遺漏位置,保證錨桿支護結構的穩固性。錨桿支護結構具有很強的外力抵抗能力,同時,可以結合其他支護結構綜合使用,相互協調,增強結構的抗破壞能力,增強深基坑的穩定性,保證建筑工程的安全性和穩固性。

3.5 深基坑周圍土體止水技術

如果深基坑工程位置處于地下水位比較高的地方,這種情況會讓地下水對深基坑支護工程的實際施工造成相對較大的不利影響。在一般的情況下,地下水實際來源是相對復雜的,其主要來源是有承壓水,雨水,管道水以及上層潛水等方面。因此在深基坑工程實際施工過程中還需要結合當地的地質條件進行實際情況的勘察,然后再從深基坑支護工程中進行防水,排水等方面進行全方位的綜合考慮,這樣能夠讓該工程的質量在一定程度上得到保證。在某種程度上降低地下水位過程中,必須要記住的是不能使用連續抽水的方法,不然會直接導致周圍的建筑物或者是土壤出現沉降的現象,嚴重時還有可能會導致管涌或者是生命安全等問題的出現,從而直接提高工程施工成本以施工難度。現目前我國深基坑止水技術大多使用的都是止水帷幕施工技術,該技術能夠有效的控制深基坑支護體系周圍的土體止水,止水帷幕施工技術的方法主要包含了壓力注漿法,高壓噴射注漿法以及粉噴深層攪拌法,對于具體技術的使用,還需要根據具體的實際工程情況來進行選擇的。

4 結語

總之,深基坑支護技術作為建筑工程基礎工程施工的重要技術之一,其不僅是影響著建筑工程整體施工質量的要點,而且對于建筑基礎工程施工水平的提升也具有極為重要的意義。

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