吳濤 八冶建設集團有限公司
建筑工程對于人們的日常生活來說是比較重要的,對于建筑行業來說需要高度重視建筑工程質量問題。深基坑支護屬于建筑項目的主要組成部分,只有持續增強深基坑支護施工技術管理水平,使得整體的施工質量可以得到保障。在這種情況下,有關的單位部門需要持續地改進工程管理制度,增加深基坑支護工程的資金基礎,積極地引進新型設備和新型技術,確保建筑企業可以獲得更加顯著的發展。
一個建筑工程項目往往需要利用較大范圍的土地資源,所以建筑施工單位要想保證自身能夠穩定發展,獲得更加豐厚的經濟收益,那么就需要結合實際情況,借助有效的方法來提升土地資源的利用效率,提升土地利用效率與當前我國全面推行的可持續發展理念是相一致的。在開展建筑工程各項施工工作的過程中,通常都會使用到基坑支護施工技術,在切實利用基坑支護施工技術之前,需要針對工程周邊環境情況加以綜合考察,并在施工中增強環境保護力度,避免施工工作對環境造成任何的破壞。在最近的幾年時間里,人們對深基坑的要求在不斷的提高,基坑的挖掘深度也在逐漸的增加,土方挖掘范圍在逐漸的擴大,從而為施工工作的開展造成了諸多的限制,怎樣在建筑工程施工工作中將深基坑支護技術的作用充分的施展出來是當前整個建筑行業迫切需要解決的問題[1]。
房屋建筑基坑支護施工的依據是施工設計書,而施工設計是根據工程勘察階段提供的各類巖土體物理力學參數進行的。因此,為了確保基坑支護方案的合理性,必須加強工程勘察階段的管理工作。通過有效的管理制度督促勘察人員提高建設區域水文地質條件、巖土工程地質條件勘察質量。通過第三方核查、驗收、評估的管理模式,可以有效防止勘察人員“偷工減料”,進而提高勘察成果質量,為進一步確定施工方案提供可靠的數據支撐。
在施工過程中,要依據工程要求選擇更具針對性的支護形式與技術。要依據不同區域的特點,合理的對深基坑支護形式進行選擇。在實際建筑工程中,土釘墻、重力式水泥土墻、放坡以及支擋式結構的使用最為普遍。通過研究表明,支擋式結構支護在建筑工程中的應用十分廣泛,并且適用性也十分突出,可根據實際情況予以更加靈活的運用,所以其也成為施工單位最為青睞的支護形式。在安全等級為二級或三級的基坑工程中,采用土釘墻支護形式,這種方式的基礎上采用了具有多種結構的土釘,具體選擇應結合施工環境土質形態和地下水位等情況。在工程應用中,重力式水泥土墻支護結構常用于安全等級為二、三級的地基基礎上,廣泛應用于我國淤泥土等工程環境中,它對地基基礎的深、淺程度要求很高,一般要求地基的深。放坡這種支護形式的適用范圍相對較小,這種支護形式廣泛應用于三級安全基坑,在施工中常與其他支護方式結合使用[2]。
前文已述及,基坑支護方法是提高基坑質量的主要技術方法,包括土方開挖、鋼板樁支護、土層錨桿支護、地下連續墻支護等方法。為了有效確保基坑支護質量,必須加強基坑支護技術管理工作,這是由于在支護施工過程中包含挖土、擋土、防水等一系列復雜的過程,若沒有健全的管理機制,容易造成施工單位“偷工減料”導致施工不到位,進而引起施工質量不達標等現象。因此,在施工過程中的不同階段,采用第三方檢查、評估的模式加強管理工作,督促施工企業保質保量的完成施工任務,最終確保房屋建筑基坑施工質量滿足設計需求。
地下深基坑支護建設項目的施工過程相當復雜。如果一旦出現問題,整個土木工程項目將受到嚴重破壞,甚至引發安全事故。在此基礎上,有關部門必須嚴格監控土木工程援建項目的任何環節,規范各環節的質量,同時制定具體的建設方案,以控制整個地下礦山建設的質量,實行嚴格科學的管理,還應注意施工期間的天氣應密切監測,防止雨天積水,提高工程安全性[3]。
深基礎的穩定性非常重要,只有保證深基礎的穩定性,才能更好地提高施工技術水平。因此對于深基坑數據監測人員來說需要仔細地勘測附近的環境,合理地處理各種數據信息,確保可以增強支護工程質量。不僅如此,在記錄各種數據的過程中,要是發現存在安全隱患就需要及時地進行上報,選合理的措施來進行處理,如此可以更好地掌握深基坑中支護狀態,而且可以更加順利地進行建筑工程信息化管理。
在施工過程中,深基坑支護技術的應用要依據土質情況靈活調整,依據圖紙要求進行基坑的開挖作業,基坑的開挖范圍與深度要滿足工程要求。在施工期間,為了避免因堆土而引發安全事故,必須將挖出來的土方及時的運送出去,同時也要注意控制堆土與周邊建筑物的距離,避免因此影響周邊建筑物地基的穩定性。針對施工作業中出現的緊急情況,要提前做好預防措施,通過設置安全通道等方法來保證施工人員的人身安全,同時要及時調整施工方式并采取應急措施來保障深基坑支護施工的安全性。
隨著我國城市化進程加速,建筑工程在數量與規模上均呈現極大的增長態勢。施工質量與人們的生產生活息息相關,同時也關系著企業的長足發展。對于施工單位來說,必須加強建筑工程施工技術的規范化管理,確保建筑工程施工質量滿足工程要求。