楊春敏
(山西太行建設開發有限公司,山西 陽泉 045000)
第一,在基礎工程中,基坑深度處于持續增加狀態,主要為了對土地資源進行保護,并實現土地使用率的提升。然而,伴隨著建筑物數量的持續增加,為了符合有關施工需求,應當注重對基坑深度進行加深;第二,其區域性比較突出,由于地理條件、人文環境不同,深基坑支護工程也就有所不同,即便地理位置相同,深基坑支護性質也會有所差別。因此,在對深基坑進行挖掘的過程中,應當依據當地的實際情況,對具體施工方案進行制定;第三,具備一定的風險性與不確定性。一般來說,深基坑支護工程都是臨時工程,大部分施工單位所投入的資金比較少,很難充分準備安全措施防范等各個方面,加大了工程施工所存在的風險。
在鋼板樁支護中,主要對熱軋型鋼與鋼板樁進行運用,針對土壤,通過鋼板墻的形式,開展相關固定與隔離工作,其防水性能比較突出,能夠使用土質的穩定性能得到保障。在低于8m 的深基坑支護工程中,可以對鋼板樁支護進行運用,通常情況下,在開展軟土質建筑施工工作的過程中,其運用情況比較多。通過鋼板樁支護的運用,能夠確保相關循環利用與重復使用情況的完成,同時在對鋼板樁支護進行運用的過程中,由于所生成的噪音比較大,會對周圍附近居民的生活產生影響。
柱列式灌注樁這種支護手段同樣在大型的施工項目中較為常見,其原理簡單來說就是通過在深基坑中置入柱樁提高其穩定性,排樁的合理布局可以使基坑的穩定性大大提高,極大地避免了鋼板樁的變形問題,同時還能有效防止坍塌的出現。這種支護方式在施工過程中的重點在于,需要對排樁的布局進行合理規劃,使其承重達到最佳,盡可能地減少空隙、漏洞出現的概率。此外,由于這種支護方式流程相對復雜,所以要對每個環節的施工過程制定相關的標準以保證其強度和密度。此外,不同地形的不同建筑往往需要不同尺寸的灌注樁,所以在實際操作時,也要對其尺寸進行嚴格把控,能在保證其承重性的同時,還不對周邊水電管道造成損害,相信在這種情況之下,柱列式灌注樁支護手段必然能發揮其效果。
土釘墻支護手段在后期逐漸被許多施工單位使用,且效果十分良好。其原理是通過在深基坑的土坡面結構內部鋪設面積較大的鋼筋網,使深基坑的穩定性和承重性增加,同時,為了防止鋼筋變形,還需要在其上噴以混凝土材料,凝固之后的混凝土面板變成了良好的支護面,不僅可以幫助提高建筑穩定性,還可以防止水土流失。也正因為其獨特的優勢,在大部分地質中,其都可以發揮非常有益的支護作用。當然,較為特殊的土質則與這種方法不相適應,例如淤泥土質的深基坑就不能采用此種方法進行支護。這種方法在施工過程中需要注意的是施工人員的工作規范性,此外,還需要對鋼筋網的覆蓋面及結構布局進行正確的調整,從根本上提高深基坑的承重能力。
錨桿支護這一方式隨著不斷的發展也開始進入大家的視野,這種方式就是通過建立合理、科學的支撐體系對深基坑的結構進行調整,提高深基坑本身的承重能力。而這種方法的重中之重就在于如何建立科學的支撐體系,這往往需要對當地地形地貌進行深入的勘探才得以確立。在實際施工時,為了保證其能發揮最佳的支護效果,往往需要從預應力技術的應用方面著手,提高此技術的應用能力,并且根據實際的施工情況配以合理的預應力,保證其抵抗力效果。這種方式多見于深度大且面積范圍廣的基坑,因為這種支護方式不僅在承重方面表現優異,同時對周圍環境的抵抗能力也更強。
本文與某大型商廈的實際情況進行結合,將其作為分析對象。通過對該大型商廈進行實地考察之后可以得出,該工程占地總面積在3 萬m2,其經過測量大概在70m 左右,地下3層,另外,基坑最深處與地面相互之間的距離已經達到了15m。該建筑工程項目本身的結構屬于鋼筋混凝土框架,同時還包含了剪力墻結構,在經過探測和分析之后可以確定,該建筑的地下大多數都是混凝土結構。與此同時,在混凝土梁內會設置相對應的一些無黏結預應力筋,這樣做的根本目的是為了保證該大型商廈的結構質量。在針對該建筑工程項目進行具體施工的時候,為了保證深基坑支護施工技術在其中的整體應用效果能夠達到一定標準和要求,需要結合實際工程特點,采取有針對性的措施進行。在結合該大型商廈的特點之后,施工單位選擇利用混凝土灌注樁聯合錨桿支護的方式,對其進行有效的施工操作。在施工時,大多數都會直接將工程建筑的總面積土層錨桿稱之為土錨桿,該錨桿在實際應用時,主要是被應用在一些地下室或者是地面當中。而在針對一些還沒有開挖的地坑進行處理時,可以通過掏孔或者是鉆孔的方式。在整個施工過程中,需要注意的一點就是在實際鉆孔過程中,要對地質變化情況進行實時有效的觀察和總結。
總而言之,深基坑技術在我國建筑領域中有著非常廣泛的應用,并且也取得了一定的成效,雖然現如今我國仍有一些施工單位所使用的技術在實際的深基坑作業中還有一些缺陷,但是筆者相信深基坑技術在不斷地優化過程中肯定會有著更加顯著的進步和突破,同時也會為我國土建領域未來的發展提供技術支持。