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一般而言,若房屋建筑的地下空間和現場地質條件具有復雜性,應優先選擇 灌注樁、鋼板樁之類的排樁支護。對于城市房屋建筑來說,在施工過程中既要采用灌注樁還要同時搭配使用其他類型的深基坑支護技術。總體來看,排樁支護在城市房屋建筑中的使用率較高。
四周較為空曠或開挖較淺的基坑可單獨應用深層攪拌樁支護,另外,這種類型的支護還可與止水帷幕或排樁支護配合使用;SMW 工法樁則是在水泥攪拌樁當中加入更多不同類型的鋼材,并且完成基坑之后再將其鋼材拔出,減少其成本,本身有著更加優質的經濟收益。深層攪拌樁的施工類型主要有三種,雙軸型是其中一種,其它兩者為單軸型和三軸型,應當以施工現場的地質狀況和四周環境為根據進行選擇。
與其他類型的支護相比,剛度大是地下連續支護墻的主要特征,除此之外其整體性也較為突出,因此在選擇基坑開挖去深度的過程當中必須要大于 10 m,且周圍相鄰建筑物或者是地下室的管線沉降與位移要求也非常的高,如此才能確保附近環境不會因為施工而遭到破壞。但這種狀況下必須應用復雜的廢漿處理技術,且地下連續墻的建造成本也較高。
地下水位較高或者因為水位下降之后存在大量粘性土以及一些土質較為松散的地區適合選擇土釘墻支護,基坑通常選擇在坡度地區進行開挖,經濟效益良好、耗時較短是這種支護類型的主要優勢,不過需要注意的是,分層開挖基坑時務必防止基坑邊坡失去穩定性。
由于建筑工程深基坑施工現場環境較為復雜,加之不同深基坑支護技術的適用范圍、應用條件有所不同。如若技術人員未全面掌握深基坑現場情況,或是深基坑支護技術選擇不當,都將存在一定的安全隱患,有可能在后續施工階段中出現邊坡滑塌、基坑土壁坍塌等安全事故,難以發揮技術應用效能。因此,企業必須組織開展工程現場勘察工作,全面掌握現場情況與水文地質信息,標記各處障礙物、建筑物與地下設施的具體位置。同時,定期開展現場勘察工作,對施工現場地質結構辯護情況、地下水位漲幅度進行分析記錄,為深基坑支護方案的制定提供依據。
在部分建筑工程深基坑施工環節中,往往存在深基坑支護方案的工序流程模糊、技術標準不全,方案與實際施工情況不符等問題,不但無法充分發揮深基坑支護技術應用效能,還時常出現各類施工問題。歸根結底,問題在于缺乏明確的施工參照,施工人員受到自身專業素養限制,難以全面掌握復雜的工序流程與各項技能。因此,技術人員應結合建筑工程實際施工情況,科學編制深基坑支護施工方案,合理選擇支護技術,確保支護結構的各項性能滿足深基坑施工需求。
在深基坑施工過程中,受到環境、人為等因素影響,偶爾出現支護結構滑塌、傾斜失穩等安全事故,造成較大損失。因此,為預防、提前發現這類安全事故,企業應同步開展基坑支護監測工作,對支護結構垂直度、位移量、變形情況等重要指標進行監測。當監測到異常指標時,及時將問題上報、實施問題應急預案,減小問題所造成損失。
在深基坑施工中,由于現場環境復雜,深基坑內時常會滲入少量的地表水、地下水,或是出現坑底涌水等現象。如若坑內積水未得到及時、有效處理,不但會使得地基土含水率提高、土壤出現松散現象,同時,還會對支護結構性能質量、基坑土壁與邊坡結構穩固性造成負面影響。因此,相關部門應開展深基坑降排水施工作業。首先,對地下水位與基坑底部標高進行對照分析,如若二者間隔距離過短,或是地下水位高于基坑底部,則修建擋水結構,將地下水格擋在安全區域內。其次,在深基坑施工現場周邊區域修建盲水溝、截水溝等排水設施,盡可量避免積水流向基坑內部。最后,在雨雪氣候下,深基坑內部往往會流入少量積水,而在出現基坑底部涌水問題時,坑內也會涌入大量水體。當出現這類問題時,施工人員應使用水泵等設備,持續抽除坑內積水。
為了能夠更好地進行深基坑支護施工,保證施工的質量,提高建筑物的安全性以及穩定性,需要在深基坑支護施工過程當中了解所采用施工技術的特點,加強施工技術管理,提高工程質量。