張裕君
(山東省滕州市安居工程開發建設中心,山東 滕州 277599)
在一些大型的施工項目中,鋼板樁支護手段經常被應用于其中,這主要是因為鋼板樁支護其本身并不需要太過復雜的操作流程,不僅如此,不論是材料還是運輸成本相較于其他而言也較為低廉,這對施工企業來說是極大的優勢,能幫助其有效地降低施工成本,也正因如此,我國的很多建筑物項目中都不乏鋼板樁的使用。鋼板樁支護技術原理非常簡單,就是將硬度和強度達到標準的板樁結構置于深基坑中,并選擇合理科學的位置予以固定,使其達到良好的承重效果。一般來說,在平原、丘陵等土質較為松軟的地區更為常見,其支撐效果也更為優異。不過這種方法仍然有其弊端和不足,鋼板樁所使用的材料本身具有較高的延展性和彈性,能根據外界環境的變化而改變自身形體,這也就意味著在后期,鋼板樁很可能出現彎曲、變形等問題,一旦出現變形,整個基坑的結構和穩定性必然會受到影響,所以在實際操作中,鋼板樁易變形的特點需要格外留意。
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。
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。
受到建筑工程深基坑支護施工技術的需求影響,我國目前逐漸研發出多種建筑工程深基坑支護施工技術,其中土釘墻施工技術、土層錨桿施工技術、重力式擋墻支護施工技術、地下連續墻施工技術、護坡樁式施工技術的應用最為常見。然而根據這幾種施工技術的類型,也可以將其分為重力式擋土墻支護結構、懸臂式支護結構與混合式支護結構等類型。在實際進行建筑工程深基坑支護施工技術運用時,必須要根據建筑工程深基坑支護施工的要求,選擇合適的支護施工技術進行運用,以確保建筑工程深基坑支護施工技術的質量。一般而言,重力式擋土墻支護結構多用于土質穩定的深基坑中,懸臂式支護結構多用于土質與環境相對較好的深基坑中,而混合式支護結構則多用于穩定性較差的深基坑中。
因城市化的發展影響,城市的可建筑面積不斷縮減,這使得現階段的建筑工程,多建設于土質地基中,因此實際進行建筑工程深基坑支護時,需要開挖的面積比較大,且開挖范圍與工藝也在一定程度上影響了深基坑的支護質量。為此,進行建筑工程深基坑開挖工作時,需要提前對建筑工程深基坑的開挖范圍進行劃線標記,并采用分段開挖的方式進行土方開挖,這種方式利于減少土方開挖與運輸的時間,避免深基坑因開挖量較大,而出現受力狀態破壞的情況。其次,對于建筑工程深基坑的開挖周期,應當根據選擇的深基坑支護施工技術工藝要求,進行速度與深度的合理制定,以防止影響到深基坑的圍護結構。
實施錨桿支護操作時,需要先在涂層錨桿鉆孔的過程中,對深基坑墻面與力壁進行相應檢查,以查看其是否能夠承受深基坑支護施工技術的設計要求,若檢測后符合相應要求,則可以開始相應鉆孔操作。若錨桿鉆孔超過了預定深度,應當對深基坑寬度進行擴大,以形成一種援助形狀。錨桿護筒中心與樁中心的偏差,應當控制在5CM 內,而錨桿的深度則需要控制在1M 內,其泥漿配置則需要控制在1.1-1.2內,且采用鋼筋也需要安置在規定位置,以確保支護結構的穩定性。對于混凝土澆筑的深度,需要控制在2m 上,且澆筑的速度需要保持適中狀態,防止出現堵管的情況。在完成混凝土養護工作后,需要進行質量檢測,以查看施工質量是否符合深基坑支護要求。
建筑行業在我國經過幾十年的發展已經逐漸成為我國社會經濟的重要產業之一,所以建筑行業建設質量的提升能夠有效促進社會效益和經濟效益同步發展,為了能夠有效保證建筑工程的施工質量,必須要采用深基坑支護施工技術,不僅能夠增強地基的穩定性,而且也能夠保障建筑安全。