張江春
中國建筑第七工程局有限公司(450000)
建筑質量可以衡量建筑項目的整體水準。為了確保建設項目的整體質量,必須科學、系統地管理施工現場。 對于不同的土壤環境和地質條件,建筑單位通常會選擇不同的基坑支護方法。在制訂施工計劃時,施工單位必須采用方便的施工原則和合理的方案,遵守行業標準,并選擇適合實際施工環境的支護方法。 為了提高深基坑的整體穩定性,建筑工人需要在支撐樁的頂部添加支撐梁,以提高其整體支撐能力。 在確保基坑穩定的前提下,施工人員需要參考基坑的監測數據及專家論證的結果,制訂科學的施工計劃。施工單位必須根據工程的實際情況及時調整施工技術方案[1]。
鋼板樁技術是深基坑工程中普遍采用的支撐技術。 鋼板樁施工不僅不需要太大的基坑深度,而且易于設計;支護結構的穩定性也很好。 該技術可應用于各種地質條件下的深基坑工程。此技術在應用中需注意以下幾點:
1)注意鋼板樁的橫截面。 正常情況下,有必要將鋼板疊層的橫截面切成凹形或直板形,并用油脂密封疊層尖端的凹槽,防止物體侵入影響其質量。
2)確保鋼板樁的形狀符合要求。在施工過程中,必須以火煮和千斤頂壓力的形式糾正板樁的變形。
3)需要必要的支撐和加固,以確保由打樁過程引起的鋼板樁彎曲。
4)使用經緯儀控制打樁方向,以確保垂直打樁。
5)堆疊過程中需要特別注意前兩個鋼板的結構精度。堆疊為鈑金堆疊的后續構造提供了參考標準。 此外,一旦鋼板樁達到一定深度,就必須采取臨時加固措施,以使后續施工不會影響該深度。
土釘支護施工技術是重要的深基坑支護技術,可以將整個土壤的穩定性提高到更高的水平。 考慮到施工過程中涉及的土壤很容易受到環境中外力的影響,甚至可能導致意外情況,施工人員在進行地形支撐施工時,應認真考慮建筑施工的具體要求和現場勘測的數據,科學評估地形強度,確定最終的施工計劃。
深層攪拌樁技術是通過改變基坑中土壤的物理特性來支撐基礎。 具體而言,使用水泥與基坑中的土壤發生反應,在水泥固化后形成深基坑。 要注意水泥用量,科學地保證水泥和土壤的最終硬化效果,以有效提高深基坑的質量。 該技術主要用于砂土、軟土和黏土等基坑,有效地提高了基坑的深層土壤阻力,并在基坑內形成了防護墊和擋土墻。
在深基坑工程中,地下連續墻支護也是一種廣泛使用的支護技術。 該技術通常應用于較復雜的環境中,尤其是當基坑較深時。 在地下連續墻的建造中,必須注意鋼籠的制造。
深基坑支護施工技術對于保證工程質量具有重要作用。