張磊 寧剛 山東高速萊鋼綠建發展有限公司第二分公司
在建筑工程施工中,深基坑支護的施工比較復雜,影響因素很多。嚴格控制質量,合理規劃施工方案內容,科學選擇工藝類型,做好降水和排水處理,合理規范工藝流程,注重安全管理,從而提高深基坑支護的施工效果,提高建筑物基礎結構的穩定性和安全性,達到施工的最終目的。
目前,我國建筑結構形式發生了巨大變化,地下空間的利用程度也在逐步提高。為了保證基礎施工的質量和安全,既要注意基礎施工環境的安全性,又要為后續的地基施工提供支撐。采用深基坑支護技術可以提高地基的穩定性和強度,避免結構重量的損失或破壞,造成后續結構倒塌或變形等因素的影響。從目前的情況來看,有多種類型的深基坑支護技術設計方案,要求現場管理人員根據施工項目規模和基坑深度要求選擇有效的實施方案,充分考慮地下水條件、地質條件,為了滿足深基坑支護的要求,可以采用一種或多種組合方法。
土錨施工技術主要是利用樓板設施實現錨固力的施加,防止土體的嚴重坍塌。結合以往施工經驗,在土錨技術的應用過程中,現場施工人員需要提前深入施工現場,明確施工現場條件后再進行鉆孔施工等操作程序。全面嚴格控制機械鉆速。預應力鋼筋安裝時,錨桿與注漿管應放在同一孔內,以保證施工的順利進行。灌漿作業結束后,現場施工人員應反復檢查螺栓鋼筋的強度。當強度達到70%以上時,即可開始張拉作業。
土釘支護施工技術要求施工人員利用高強土釘支護設施和混凝土來提高主體結構的承載力。施工過程中,現場施工人員應先設置擋土墻,再設計臨時支護結構。其中,臨時支護結構的設計應結合工程現場的實際情況。同時,對可能坍塌的邊坡土體進行基坑支護,以保證邊坡土體結構的安全效果。以上工作完成后,建議現場施工人員對支護結構進行妥善維修,并根據現場施工的實際要求進行有針對性的優化處理,從而保證深基坑支護效果達到預期效果。
連續排樁的設置也有利于優化基坑的防水性能,提高支護效果。目前常用的排樁支護形式有柱排樁、水泥攪拌樁和密排鉆孔灌注樁。柱狀排樁在基坑施工環境中普遍采用,土體結構好,地下水位低。設置一定數量的挖孔樁,形成柱狀排樁結構。水泥攪拌樁用于軟土基坑施工和高水位深基坑施工。其目的不僅是為了加強基坑支護效果,而且為了優化防水性能,避免地下水倒流,密集排樁鉆孔灌注樁技術的應用取決于基坑的實際深度,并要求工作人員做好前期調查,注意施工方案的合理性。一般來說,基坑深度越大,密集排樁的密度越高,需要更多的設備支撐。
深基坑支護結構的應用將采用擋土墻,并且會有多種拱形擋土墻,如圓形、橢圓形等。因此,為了保證反拱墻的穩定性和工程質量,該工程遵循上下原則。在施工過程中分層分段。為避免單側或多側不能順利起拱的現象,選用鋼筋混凝土與鋼內支撐組合支撐結構,實現水平傳力。同時,施工人員對拱墻軸線的矢跨比進行了很好的控制,使結構形式更加協調。最后,為了保證地下水位不超過基坑底部,保持比基坑底部低的水平,安排專門人員監測水位。一旦出現超過基坑的跡象,應及時采取降低水位、控制水位上升的處理措施。
鋼板樁采用熱軋鋼板和鋼板樁支撐。采用鋼板墻對土體進行固定和隔離,擋水性能顯著。在鋼板樁支護技術的應用中,它可以在8m深基坑工程中發揮顯著的優勢,主要用于軟土施工。鋼板樁支護可以實現再利用和循環利用。施工期間,鋼板樁施工噪聲影響較大,會危及周邊居民的生命安全。
深層攪拌樁施工技術主要是將水泥等固化劑與深基坑中的軟土或不良土進行機械旋轉結合,通過充分攪拌和硬化形成樁結構,達到地基的穩定效果。從深層攪拌樁支護技術的應用來看,其主要形式為格柵結構形式,在基坑深度小于7m的基坑工程中得到廣泛應用,同時深層攪拌樁支護體系具有良好的防水防滲效果,可承受較大的承載力。保證支護結構體系的穩定性。
地下連續墻施工多用于軟土層。基礎設施建設對建筑工程的地下管線、周圍建筑物的位移和沉降提出了更高的要求。地下連續墻具有結構剛度大、適應性強、整體性好等優點,可以減少施工對周圍環境的影響。它多用在相鄰的建筑物或地下管線上有什么問題。
綜上所述,隨著高層建筑數量的增加,地下工程建設規模將不斷擴大。為了保持地下工程施工質量,必須合理應用深基坑支護技術。