中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司,江西 南昌 330002
近年來建筑的發展為土建工程建設提出了更高的要求,要進一步提高建筑結構的穩定性,改善人們的生活質量。目前,多數建筑單位在土建基礎施工用運用深基坑支護技術,不僅提高了建筑機構的穩定性,而且還提升了綜合效益。下文重點介紹深基坑支護類型,通過分析其應用現狀提出合理的改善策略,促進建筑行業的可持續發展。
排樁支護是常用的一種支護方式,挖孔材料為鋼筋混凝土,注樁采用鉆孔罐完成,為了提升排樁的支護效果,還要優化擋土結構,在設計過程中要嚴格按照相應的規范設計,同時還要認真分析其受力情況,提升其支護力。每個排樁之間留一定距離,根據所要支護建筑物的實際規模確定樁與樁之間的排布方式與密度。
鋼板樁支護主要是借助鋼板樁構建穩定性好的鋼板墻,在此之前要對鋼板樁進行處理,為了保持其連接的緊密性,要用到特殊的連接材料,如鎖口或者鉗口的熱軋型材料。構建好鋼板墻以后,還要測試其性能,主要測試其穩定性和防水土流失能力,該支護方式相比于其他支護方式操作簡單。此外,由于鋼材料性質不穩定,在外界環境影響下容易變形或者腐蝕,其承受力也會發生相應變化,在應用過程中要注重保護鋼板樁[1]。
對于一些不具備放坡條件的基坑,采用排樁支護、鋼板樁支護等方式效果不理想,這種情況下,土釘支護為更好的選擇,該支護方式適用于基坑外部地下水位比較低或者具備降水條件。選擇該支護方式還要注重集合問題,一個是支護過程中要了解地下管道分布情況和周圍建筑格局,避開管道施工,同時還要避開重要建筑。一個是要做好外部土層的加固工作,避免水土流失。
土建基礎施工過程中,要注重防水,同時還要做好防滲工作。這種情況下,地下連續墻為更好的選擇,不僅滿足這些要求,而且還滿足剛度需求。地下連續墻主要應用于地下水位對施工影響較大的情況,特別是有砂土層和軟黏土層的條件下,對于一些深層土壤的施工條件下,地下連續墻也同樣適用。
深層攪拌支護主要應用的材料為固化劑,選擇合適的固化劑,將其與水泥混合起來,攪拌后能夠提高水泥材料的穩定性,也能提高其硬化速度。還可將固化結合劑與軟土劑混合起來,加大攪拌力度,使兩者均勻混合,在固化劑的作用下能夠發生化學反應,使其硬化,能夠增強支護結構的穩定性。
隨著建筑行業規模的不斷擴大,相關部門對建筑結構的穩定性提出了更高的要求。而深基坑的深度設計決定了建筑結構的穩定性,對后期的施工也有很大影響。設計人員在深基坑開挖深度設計中,沒有結合建筑結構確定開挖深度,建設完成后建筑物穩定性不高,甚至導致建筑結構變形,對人們的生命健康有嚴重威脅。
土建基礎施工過程中,部分設計人員沒有根據實際情況制定切實可行的施工計劃。此外,部分建筑單位將重心放到了如何提高自身的經濟效益上,放松了對施工方案的檢查力度,導致后續施工存在很多安全問題。
建筑工程施工要注重各個因素之間的力學作用,深基坑相關施工也要準確計算支護結構壓力。但在實際施工過程中,相關人員未科學計算深基坑支護結構壓力,導致支護結構穩定性差。
相關人員要根據實際情況,結合國家的相關建設標準確定深基坑的開挖深度。此外,相關單位要規范招投標制度,保證其公開透明,招標過程中,選擇一些信譽度比較高的施工團隊,設計人員的素質也比較高,能夠科學設計深基坑深度,提高建筑結構的穩定性。
土建基礎工程施工中要想提升深基坑支護技術的應用效果,就必須優化施工流程,制定切實可行的施工計劃。施工前期要考察施工環境,還要考慮深基坑施工過程中擋土擋水要求。此外,還要提高施工圖紙的設計質量,在設計過程中還要根據物理力學計算方法進行相關計算,保證設計的科學合理性。
相關人員要提高自身素質,掌握深基坑壓力的計算方法。建筑單位可組織相關人員參與培訓工作,并考核培訓成果,實施優勝劣汰制,調動工作人員的工作積極性。同時還要加強對相關人員的專業知識培訓,如庫倫公式與朗肯公式的計算方法,提高其計算能力,同時還要掌握力學的相關知識,準確分析支護結構的受力情況,進而選擇合適的支護方式,提高建筑結構的穩定性[2]。
土建基礎施工中深基坑支護技術有多種,要根據實際的建設條件選擇合適的技術,同時還要規范施工流程,提高施工圖紙的設置質量,加強對整個施工過程的監管力度,保障施工質量,相關人員也要提升自身素質,準確計算深基坑壓力,進而提高整個建筑結構的穩定性。