李福磊
山東建勘集團有限公司 山東濟南 250000
深基坑支護技術主要應用在一些高層建筑地下空間施工過程中,在對基坑進行開挖的時候,如果周邊空間不足或者存在臨近建筑物、地下管線或者是其他管道,不能實施放坡的話,就只能在之后結構基礎之上采取豎直開挖方式。深基坑工程不但包含了最初的設計和后期的施工過程,而且還包括對施工現場的管理和施工過程的實施監測。近些年隨著建筑工程高度的不斷增加和科學技術水平的發展,基坑工程深度也不斷增大,這就給基坑施工過程造成了更大的難度。除此之外,深基坑支護施工技術本身就包含了多種形式,各種不同的形式都有著各自不同的優勢和缺陷,適用條件也各不相同,這就需要結合工程實際情況選擇恰當的支護方式,制定最為科學合理的施工方案,將基坑施工過程的危險系數降至最低,否則很容易導致各種安全事故的發生[1]。
在高層建筑的施工項目中,必須結合具體條件為深基坑處理選擇兩種或多種的支護方式進行基坑的地基處理,以保證項目的順利實施。隨著科學的進步,有關專業人士正在不斷完善、增加我國現有的深基坑支護技術的類型方法,提高了深基坑施工的可行性。要想滿足深基坑施工要求的同時提高深基坑支護的質量,那么在深基坑施工工作時,就必須根據其具體情況,改進支護技術的選擇種類和方向,才能保證后期施工的進行。
隨著城市的發展,建設項目的規模及范圍也相應地擴大了,但也使城市建設規劃與用地面積之間的矛盾加劇,因此,高層建筑成了現代社會建筑業發展的必由之路。因此,隨著單位面積的建筑承載量的逐漸增加、地下空間的利用率增加,人們對建筑結構的深度要求也變得更為嚴格,較深的基坑代替了傳統的淺基坑,且適應性更強,得到了廣泛應用[2]。
大多數高層建筑地下都分布著十分復雜的各種地下管線,想要避免施工過程對這些管線造成損壞就必須實現對施工現場進行詳細的勘察和了解,掌握附近建筑物的實際埋深和土方開挖狀況,做好一切前提準備工作,保證基坑工程施工過程的順利開展。如果勘察結果和實際調查結果之間存在較大出入則應該立即向上級部門反映,針對具體問題提出相應的解決對策。在施工圖紙會審的時候需要業主、施工單位和建立單位的共同參與,確保施工方案的科學性和合理性,同時還應該做好技術交底工作。
深基坑攪拌支護技術是我國目前深基坑支護工程比較常見的一種,具體方法為:在軟土層當中加入一定量的固化劑,并對其進行充分的攪拌,隨之就會發生一定的化學反應,從而起到很好的加固效果,有效提高地基的硬度和承載力。處理之后的土壤還具有非常好的抗滲透性,有效提高了基坑施工質量,在此過程中需要對基坑
開挖深度引起高度關注。
深基坑施工過程中,當一切前期準備工作做好之后就可以進行土方開完操作。比如:深圳地鐵三號線深基坑開挖過程中,出現了嚴重的塌方,造成施工人員被困,延誤了施工工期,給企業帶來了巨大的經濟損失,可見土方開挖技術對整個深基坑工程最終施工質量具有很大的影響,這就需要提前對施工現場土體進行取樣分析,然后制定恰當的基坑開完施工方案。在具體開挖過程中,工作人員一定要嚴格遵守先撐后挖的操作順序進行分層開挖,只有確保上一層土體不會出現滲漏水情況之下方可進入下一層開挖操作。當開挖到支撐中心線下60 厘米位置的時候,就需要進行支撐處理,只有安裝好該層支撐之后再進行下一層的開挖。另外還需要注意,深基坑開挖暴露時間不能太長,防治土體發生變形,一般不能超過八個小時。并且還需要將開挖出的土方及時進行清理,保證施工現場的整潔性。在開挖過程中如果損壞了地下管線則應該立即停工,待管線處理好之后再次進行施工[3]。
想要更好地確保深基坑工程支護操作的安全性和穩定性,施工企業應該安排專業人員對整個支護過程進行實時監測,基坑開挖深度越大,發生偏移的可能性也就越大,施工人員應該結合實際偏移狀況和未來發展趨勢做好支撐,而監測技術在此過程中就發揮著至關重要的作用,可以指定更加合理的偏移解決措施,有效提高深基坑支護結構的穩定性。通常情況下在深基坑支護體系發生偏移之前總是會出現一定的征兆,這就是監測工作的主要著手點。在基坑開挖完成三天之后就需要開始進行監測,一旦發現支撐體系具有偏移的動向就需要適當增加監測密度,監測結果可以很好地反映施工現場土體的變化情況,由此判斷出基坑開挖可能會對附近道路和建筑物造成的影響,然后制定相應的處理方案。
建筑項目往往有許多的重要組成部分,深基坑施工技術就是其中一項相當重要的一項。這項技術的實施必須依靠可靠的科學依據,才能滿足實際要求的施工工質量。在研究深基坑支護方法時,從深基坑支護結構施行時存在的問題出發,全面分析的施工要點,才能快速得出高效有利的控制施工質量的策略。現如今深基坑支護技術已經成為高層建筑建設過程中必不可少的一項技術,在具體應用的時候,應該充分結合施工現場具體環境和工程施工特點,制定合理的支護方案,并做好每個施工環節的嚴格監督管理,保證支護效果,提高高層建筑工程施工質量,保證后期使用過程的安全性和穩定性。