王 旻 鄧衛(wèi)平 張 靜
(豐城市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站, 江西 豐城 331100)
在當今迅速發(fā)展的時代背景下,人們的生活水平日益提高,對于建筑的要求逐漸提高。為了更好地保障建筑工程的施工質(zhì)量和效率,在施工過程中引入了深基坑支護施工技術(shù),更加關注建筑的結(jié)構(gòu),進一步保障施工的穩(wěn)定性。進行高層建筑施工時,深基坑支護施工技術(shù)能夠更好地選擇支護結(jié)構(gòu)和方式,保障支護技術(shù)的專業(yè)性發(fā)展,對施工過程進行實時監(jiān)督,進一步提高工程質(zhì)量,滿足人們的需求。本文將通過調(diào)查研究,總結(jié)深基坑支護技術(shù)在建筑工程的應用方法,并不斷促進相關技術(shù)的創(chuàng)新和進步,進一步提高建設水平,促進建筑行業(yè)的進步和發(fā)展[1]。
相對于傳統(tǒng)的施工技術(shù),深基坑支護施工技術(shù)具有很大的優(yōu)勢。在實際的建筑工程當中,能夠更好地為建筑起到支撐作用,提高建筑的承載能力和強度,進一步保障施工建筑的安全性與可靠性,提高建筑的質(zhì)量[2]。
通過調(diào)查研究,總結(jié)深基坑支護施工技術(shù)的特點:第一,隨著時代的不斷進步和發(fā)展,建筑的高度和樓層逐漸增多,同時也向地下發(fā)展,導致基坑的深度不斷擴大。第二,在當今時代,建筑的結(jié)構(gòu)更加復雜,進一步提高了對支撐工作的要求,深基坑的面積逐漸增大。第三,在許多建筑地區(qū),土質(zhì)比較松軟,在選擇地基過程中會出現(xiàn)沉降和移動的情況,因此在一定程度上會影響建筑的質(zhì)量。第四,在進行深基坑支護施工的過程中,需要較長的時間,在施工過程中,如果產(chǎn)生大量的降水或堆放重物,都會影響基坑的穩(wěn)定性。第五,為了更好地順應時代的發(fā)展,深基坑支護施工的模式逐漸增多[3]。
首先,要求深基坑支護必須具有很好的承載能力,能夠更好地對建筑工程起到支撐作用,保障建筑工程具有良好的穩(wěn)定性,防止出現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的破壞、水土關系失衡等不良情況,因此要求相關人員必須精準地對承載能力極限狀態(tài)進行計算,為之后的施工奠定基礎。
其次,防止基坑出現(xiàn)變形的情況。要求在實際的工程設計過程中,將參數(shù)控制在安全范圍之內(nèi),進行水平移動時不會對地下管線、建筑物、道路等其他方面產(chǎn)生影響和阻礙,因此要求相關人員對支護結(jié)構(gòu)的使用極限進行計算。同時,要求工作人員必須進行實地勘察,結(jié)合施工環(huán)境、地質(zhì)特點、地下水位等自然因素,更好地保障支護結(jié)構(gòu)能夠更加適應土地的變形、塌陷、地下管道滲漏等不良影響,因此要求工作人員必須對地下水的控制和支護結(jié)構(gòu)的變形問題進行驗算工作。
最后,隨著人口的逐漸增多,城市建筑用地面積逐漸減少,同時,施工環(huán)境趨于復雜化,因此必須結(jié)合深基坑支護施工技術(shù),進一步提高對建筑的支撐水平,防止出現(xiàn)滲透的現(xiàn)象,同時具有占地面積小、噪音低等優(yōu)勢,也能夠更好地應用于地下建筑,比如停車場、地下商場。此外,隨著裝配式建筑的發(fā)展和推廣,進一步促進了深基坑支護施工技術(shù)的創(chuàng)新和優(yōu)化,保障支護技術(shù)具有更加良好的穩(wěn)定性和經(jīng)濟適用性。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于建筑層數(shù)的不斷增高,深基坑支護結(jié)構(gòu)必須逐漸增大,要求開挖的深度也逐漸增大。由于當今環(huán)境的復雜性,導致傳統(tǒng)的開挖技術(shù),無法更好地滿足建筑需求,而引入深基坑支護施工技術(shù)能夠更好地提高建筑的穩(wěn)定性,滿足當今時代人們的需求。在實際的深基坑支護施工過程中,主要應用到了的結(jié)構(gòu)和技術(shù)有:樁墻—內(nèi)支撐支護技術(shù)、預應力錨桿支護技術(shù)、重力式水泥擋墻技術(shù)及土釘墻支護技術(shù)等[7]。
此類支護結(jié)構(gòu)能夠通過排樁擋墻承受基坑側(cè)壁土體與水體壓力,產(chǎn)生反向支撐力之后,促進基坑開挖深度的不斷增強,同時能夠優(yōu)化支護結(jié)構(gòu),防止在開挖過程中不超過5米,更好地滿足支護要求。
在進行樁墻——內(nèi)支撐支護技術(shù)施工的過程中,要求工作人員在基坑周圍安設人工挖孔樁,防止周圍土壤對內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生壓力,同時結(jié)合實際的土壤情況和地下水位情況,采取相應的內(nèi)支撐措施,進一步提高施工的穩(wěn)定性。在實際的施工過程中,如果發(fā)現(xiàn)地下水位高于坑底,則必須及時使用止水帷幕,使水位盡快降到標準水平,防止影響施工的結(jié)構(gòu),進一步提高支護的穩(wěn)定性,防止出現(xiàn)滲透的情況,整體上提高該技術(shù)的使用性能。
預應力錨桿支護技術(shù)是將錨桿的一端與支護樁、格構(gòu)梁等構(gòu)筑物相連接,同時將另一側(cè)深入到地下,在應用技術(shù)的過程中,應該對錨桿施加預應力,并使用水泥將鋼筋與土層進行連接,更好地防止邊緣土壤對建筑產(chǎn)生壓力,保障建筑的穩(wěn)定,進一步提高支護技術(shù)的支撐性能。在實際的施工過程中,必須結(jié)合建筑的功能性和實際需求,對錨桿的長度和安裝角度進行設計,同時還需要關注注漿的材料和程序,保障工程的有序進行,提高施工的可靠性與經(jīng)濟性。
重力式水泥擋墻主要原理是依靠自身的重力,更好地抵擋周圍土壤的壓力,從而起到支護作用。主要施工步驟是使用攪拌器將水泥與地基軟土進行攪拌,形成重力式水泥擋墻,更好地對建筑起到支撐作用,提高深基坑支護水平。在實際的工程建設中可以使用實體式的擋墻結(jié)構(gòu)。
采用重力式水泥擋墻技術(shù),需要注意開挖深度不可以超過6米,當發(fā)現(xiàn)開挖的深度超過6米時,必須在水泥土墻中插入相關的支撐器件,形成加筋水泥土擋墻,不僅能夠達到擋土的目的,同時又能夠進行止水工作。在施工過程中,必須考慮地下水對于施工材料的腐蝕情況,因此,要求工作人員必須嚴格掌控使用的水泥漿的數(shù)量與密度,鉆井的深度,攪拌裝置的長度,在固定基樁時必須檢查樁機的均勻性,防止出現(xiàn)變形等情況,進一步提高施工建筑的水平。
土釘墻支護技術(shù)主要應用在二或三級的非軟土場地,要求基坑的深度不得超過10米,如果超過10米應采取復合型支護技術(shù)。在施工現(xiàn)場,要求工作人員必須關注注漿的流程,混凝土的噴射,提前對相關工作流程進行設計和現(xiàn)場實驗,保障施工的合理性能,保障施工,參數(shù)能夠更加符合實際施工的需求,進一步提高建筑工程的質(zhì)量,促進建筑行業(yè)的不斷發(fā)展。
在深基坑支護施工的過程中,由于不斷增大開挖深度,導致地下水環(huán)境逐漸復雜,因此在實際的工程中必須使用止水帷幕墻,能夠更好地防止地下水滲入到內(nèi)部結(jié)構(gòu)當中。同時,為了更好地提高施工建筑的防滲能力,也可以采取支護樁、地下連續(xù)墻等技術(shù)和方式,更好地維護支護結(jié)構(gòu),進一步提高施工的可靠性,保障施工的質(zhì)量。
在實際的施工過程中,如果發(fā)現(xiàn)底部出現(xiàn)大規(guī)模的涌砂情況,要求工作人員必須采取緊急措施,防止對支護結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。需要在基坑的底部采取井點降水工作,同時在基坑的周圍設置回灌井點,防止在降水的過程中導致周圍建筑的結(jié)構(gòu)變形和下沉,進一步減輕對建筑的破壞程度。
在實際的施工過程中,需要進行注漿工作、對水泥進行攪拌和混合,因此容易出現(xiàn)許多問題,比如產(chǎn)生施工縫、基坑底部變形、出現(xiàn)流沙,因此要求工作人員在工作過程中,必須根據(jù)實際情況和施工的類型預留一定的縫隙,要求施工縫的大小不超過400毫米,并且能夠更好地與樁體進行連接。為了進一步提高支護的穩(wěn)固性,必須對坑底進行加固,同時能夠更好地防止地下水的滲入。
為了更好地防止在施工過程中對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響,提高支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,在施工過程中,不僅應該不斷完善施工方案,對相關信息進行總結(jié)和分析,同時還需要采取分層開挖的方式,更好地保障基坑與周圍建筑物能夠抵抗住周圍土壤的壓力,防止地下水的滲入,同時能夠形成具有保護作用的隔斷墻,防止基坑施工產(chǎn)生損壞。
綜上所述,在實際的施工過程中,必須保障建筑的穩(wěn)定性與可靠性,因此可以采取深基坑支護施工技術(shù),進一步縮小施工面積,減少對周圍環(huán)境的影響,通過進行相關數(shù)據(jù)的計算和分析,不斷優(yōu)化深基坑支護技術(shù),更好地對施工進行管理和設計,進一步提高施工的安全性與經(jīng)濟性,保障建筑的質(zhì)量。