馬凱
(長治市建筑工程總公司,山西 長治046000)
我國經濟和社會的飛速發展,使人們的生活條件和質量不斷提高,建筑工程的復雜程度日益增加,從而對建筑工程基礎要求也越來越高。深基坑工程是指開挖深度>5m的工程,除此之外,還包括開挖深度<5m,但地質條件和環境復雜的工程。建筑深基坑支護工程的施工效果和質量對工程建設的整體安全產生至關重要的影響。當前,深基坑支護技術的類型較多,施工人員應該根據設計要求和實際情況,有針對性地對其進行選擇和應用,有力地促進和推動我國建筑行業獲得更大的發展。
隨著城市規模的不斷擴張,周邊居民大量涌入,導致城市人口數量持續增加,土地資源日益緊張,建筑行業施工項目多以高層建筑為主,對建筑技術的要求也更加嚴格。與此同時,對地下空間的大力開發,使建筑行業更加注重深基坑支護施工,從而使相關領域面臨著嚴峻的挑戰。
深基坑施工技術的有效應用,可以阻擋基坑周圍土地的侵入,同時也能夠有效地避免由于滲水問題對建筑整體結構穩定性所造成的影響,從根本上杜絕深基坑對高層建筑所帶來的影響和隱患。
在深基坑支護施工過程中,很大一部分的施工材料都是可以回收再利用的,具有良好的節能環保性,不僅不會對周圍環境造成任何的污染,同時也有效地控制和降低資源的浪費。從目前來看,我國建筑領域在深基坑施工過程當中依然存在著一些不足,從而對其未來整體的發展產生一定的影響。在未來的一段時間內,我國高層建筑密度會繼續增加,深基坑施工需要考慮的因素也會逐漸增多,為了能夠充分滿足社會發展的實際需求,應該對深基坑支護技術進行更加深入的研究與實踐,在未來大力應用防滲墻施工技術,并對防基坑側向變形技術進行更加深入的分析。
當前,我國對此項技術的應用,尚未形成明確的標準規范,技術人員對數據的分析工作大多以工作經驗為主,導致當前現有的計算方法以及設計方式已經無法滿足時代發展的具體要求。基于此,摒棄陳舊施工設計思想,沿用現代化技術,能從一定程度上促進我國高層建筑建設工作的未來發展,同時能夠對發展趨勢展開詳細研究,完善工作體系,形成制度化規章制度,對計算方法和設計手段等進行統一的規范,使之能在當今時代建筑施工當中發揮出越來越大的作用,從根本上保證基坑支護工作的效果和質量。
由于高層建筑技術水平的不斷提高,對技術的要求也愈發嚴格。在正式施工之前,技術人員一定要對施工現場的實際情況有一個全面的了解和掌握,經過仔細的勘察,并勘察結果進行深入的分析,在此基礎上,制定施工方案,有利于保證方案的科學性和有效性。
在現代建筑施工過程中,對灌注樁施工技術的使用較為普遍。做好測量放線是首要工作。將基準線控制點和設計圖紙作為依據,將二者進行結合,展開對現場控制網點的測量工作。需要注意的是,網點位置的確定應該以規定的控制范圍和控制精度作為依據。完成第一道護壁的澆筑施工之后,技術人員要在此對支護樁位進行測量,并對相關數據進行微調處理。
完成放線工作之后,進入到成孔階段,技術人員應該保證場地的平整性和通暢性,如果沒有特殊的要求,第一節護壁應該比第二節護壁厚12cm,比地面則要高出15cm,如此可以有效避免周邊土渣墜落對施工安全等方面所帶來的影響,并且要保證護壁之間搭接的長度超過5cm。進行護壁的澆筑施工過程中,可以使用鋼筋插實或者是敲打的方式對其進行密實處理。完成施工12h之后需要將護壁模進行拆除。在這一階段,應該在混凝土護壁上進行明確的標記,將其作為該樁的垂直度和傾斜度的控制依據。此外,為了能夠有效避免施工過程當中塌孔問題的發生,需要適當的降低地下水位,通常可以使用集水井進行抽水或者是降水井降水兩種方式[2]。
在鋼筋籠的制作和安裝階段,在鋼筋籠成型之前,需要采取相應的措施避免其出現形變問題,鋼筋籠成型之后應該對其進行驗收,進而展開吊裝工作。完成鋼筋籠的安裝之后,應該預埋檢測管,保證其長度與樁身相同,之后進行混凝土的澆筑施工。需要注意的是,檢測管的放置方向應該沿著鋼筋籠的邊緣。
在混凝土澆筑階段,可以使用串筒或者是導管,通過這些措施的落實,將混凝土下落高度控制在2m以內。保證澆筑過程的連續性至關重要,采取有效的措施防止地下水進入,從根本上保證和提高混凝土澆筑的效果和質量,進而可以切實保證深基坑支護結構的穩定性。除此之外,技術人員應該對混凝土澆筑的密度進行嚴格的控制,挖孔距離應該控制在10m以上。
排樁支護就是通過在鉆孔灌注樁,或者是在鋼筋混凝土的結構中,利用挖空柱列的間隔裝置,然后將其設計成為具有擋土功能的一種結構,通常來說,在實際施工中,相關的工作人員必須要控制好柱列之間的間隔,例如控制好樁與樁之間的凈距疏排的分布方式以及控制好柱列間隔,令其采用密排的布置形式,通過此種方式,可以有效增加深基坑的剛度,但是為了保證不同灌裝之間存在良好的聯系差,工作人員可在對一些大截面的鋼筋混黏土進行澆筑,從而令各個樁體之間得以緊密相連。
現階段地下連續墻被廣泛應用在深基坑的建筑中,這主要是其不僅強度大,同時還具有較好的防水和防滲漏的功能,因此,將其運用在一些地下水位中的砂土層,或者是一些黏土層的施工中,可以充分發揮其作用,確保建筑的質量。例如工作人員就可以利用此種方式,將地下連續墻插入基坑的底部,增強建筑的穩定性,目前該技術被大范圍應用在了建筑領域中。目前建筑領域中不斷出現了一些新型的設備以及技術,將其與地下連續墻結合起來使用,不僅能夠起到擋土結構的作用,同時還可以將其應用在建筑的側墻中,確保支撐結構的穩固性,總之,工作人員通過選擇科學合理的施工技術,可以實現對建筑軟土地層的有效控制。
目前在深基坑施工中只要使用的主要有以下三種成墻工藝,分別水泥土地下連續墻(厚度相等)、超深多軸水泥攪拌樁以及水泥土地下連續墻基坑止水帷幕。除此之外,旋挖鉆機引孔成槽技術和液壓抓斗施工技術也能起到相同的作用,但這兩種方式因為成槽難度較大,因而應用的頻率相對較小。
水泥土地下連續墻發源于日本,其主要施工方法為TRD,將切割箱和切割鏈條,是技術原理,在成槽之時,向地基的內部注入適量的水泥漿,保證其與原狀地基形成一個整體。
超深多軸水泥攪拌樁主要是在水泥土樁的內部插入H型鋼,通過結合荷載和防滲擋水的方式,從而形成支護結構,且這個支護結構具有兩類功能,分別是受力和防滲。這種方式自應用至今,在深基坑支護施工方面發揮出了極大的作用和價值,性能良好,并且價格相對較低,三軸型鉆掘攪拌機是主要設備,我國可以自主研發和生產。
水泥土地下連續墻基坑止水帷幕能夠將現有的液壓銑槽機與深層攪拌技術進行有效的結合,使之成為新的施工技術手段。技術人員對現場原位土體和水泥漿進行充分的攪拌,將其作為擋土墻、地基加固以及防滲墻的主要材料,與其他的技術手段相比較而言,這種方式可以對地層具有更高的適應性,進而能夠對堅硬的地層進行切削。
在深基坑施工中,土釘墻施工其中一項非常重要的技術,其具體的施工流程是在完成土方開挖施工支護,進行人工修坡和測量定位,之后打入錨固鋼筋和鋼絲網的綁扎工作,在上述工作完成后,需要將澆筑和養護作為重點工作。為了切實保證施工效果和質量,應該對以下幾個方面進行控制:基坑所使用的鋼筋網應該采用鋼筋和土釘焊接的方式將整體進行連接和加固。土釘施工之時,將干鉆機作為工具,將孔徑控制在一百億10mm的規格,使用水泥凈漿作為材料進行土釘注漿工作,將水灰比控制在0.5~0.55的規格。在土釘的前端位置完成定位架的設置,土釘安裝完成之后,根據實際情況確定合理的壓力進行注漿作業。噴射混凝土之前,應該對混凝土的實際配比進行嚴格的控制,保證其能夠完全符合控制要求。在噴射過程中,應該對噴射的厚度和均勻程度進行嚴格的控制。完成噴射之后,需要根據施工現場的實際溫度情況做好養護工作,養護時間通常為7d。對基坑壁進行噴射之時,應該以保證噴射機的運行狀態作為基礎,對水灰比進行有效控制[3]。
綜上所述,深基坑支護施工是整個建筑工程施工建設中的重要內容,需要根據工程要求和現場的實際情況,有針對性地選擇最為合理的施工技術手段,從根源上消除質量隱患。深基坑支護工程的特征以復雜性和系統性為主,很容易受到諸多因素的影響,因而需要將多種支護方式組合使用,如此才能切實保證設計方案的適用性,有力地促進和推動建筑行業獲得更大的發展。