吳敏

【摘要】將深基坑支護施工技術應用在建筑工程施工中便可以加固基坑工程的穩定性,建筑主體的安全性可也獲得有效提升。在建筑施工過程中,建筑施工的安全性以及基坑周邊的土體的穩定性因使用了科學合理的深基坑支護技術而獲得重要保障。本文分析了深基坑支護技術的操作特點,并與深基坑支護施工區域地質條件的現實情況進行了有效結合,重點研究了應用在建筑工程中的深基坑支護施工技術。
【關鍵詞】深基坑支護;地基處理;基坑加固;基坑施工
隨著現代科學技術的不斷進步,在建筑市場的工程施工中不斷涌現出一批新的技術,推動了建筑工程施工建設的快速發展。而在建筑工程施工中因深基坑支護施工技術擁有良好的抗壓性、排水性以及施工穩定性等顯著特點而獲得廣泛應用,但是在現實的工程施工中應用此技術也存在部分不足之處,那么探究建筑工程中深基坑支護施工技術的應用優化策略便顯得意義尤為重大。
1、工程案例
本文以某商業大樓工程為例,它地面有22層,地下有2層車庫,總高度為66米。施工管理者在此工程施工進程中應嚴格安全相關的施工標準開展施工作業,確保深基坑支護施工技術在此工程施工中的應用效果,其中深基坑的深度為20米,詳細的施工步驟如下:
(1)施工重難點。①要想順利開展建筑工程施工作業,牢靠且穩定的支護結構不可或缺,施工管理者應對此引起重視,此外還應定期培訓在職施工人員,對他們的施工素養進行有效強化,讓他們更好的應用不同種先進的施工工藝,確保順利平穩的開展建筑工程施工作業;②監管好施工現場以及建筑材料,有序開展施工作業,管理者應技術地處理施工進程中的不同問題,并將全面的預防機制進行建立并健全,優化施工環境;③嚴格管控城市中心施工的揚塵以及噪音,盡量將綠色施工工藝以及環保材料應用在施工進程中。在使用深基坑支護施工技術的進程中協調好各方關系,強化支撐與防護整個建筑施工。
(2)勘察施工現場。施工人員在使用深基坑支護技術的進程中需要勘察施工現場的地下水深、施工環境、地質條件以及施工條件等。如圖 1 所示,從表中的數據我們可以獲知此商業建筑工程有著姣好的施工條件,在使用深基坑支護施工技術時應對當地的降水情況以及地下水位進行充分考慮,有效強化排水以及防水施工方案。
2、深基坑支護技術的應用特點
2.1 較大的基坑深度
我國的城市建筑物的建設速度隨著經濟水平的快速發展而逐漸加快,但是可應用的土地資源卻與之相反。為了滿足人民的日常居住與生活需求,我們便需要最大限度的使用土地資源,眾多建筑企業選擇在地下建設建筑層,所以基坑深度也在持續變大、變深。在我國部分大城市,在地下建設深度在20米且高達6層的地下建筑層;而在部分中小型城市,地下建筑的層數也都在3到4層之間。因此,在未來我國地下建筑工程的基坑深度必將建的更深。
2.2 將安全防護措施做好
眾多安全問題會出現在使用深基坑支護施工技術的進程中,那么施工單位以及相關人員則必須將安全防護措施做好,關注所有環節的安全防護,進一步確保建筑工程擁有更加安全穩定的整體結構。
2.3 相對復雜的測量技術數據
在勘測建筑工程的進程中,前期主要測量基坑周邊區域的巖層以及基坑深度等數據,然后再分析計算并整理數據。通常來講深基坑的深度較深,那么在測量時的難度較大不好測量,無法做到對整個基坑的全面覆蓋,只能測量主要區域的土地。在此背景下便不能得到深基坑全面的測量結果,對整體數據準確率造成影響。
3、在建筑工程中應用深基坑支護施工技術的重要價值
3.1 可以對施工安全和施工效果進行有效強化
將深基坑支護施工技術引用在建筑施工中可以將一個優質的防護與支撐系統提供給整個建筑物,全面監管所有施工環節,施工人員做到隨時加固結構不穩定或是存在安全隱患的地方,給建筑工程施工營造一個良好的施工環境,確保施工人員的生命安全并降低此施工對周邊地質條件以及環境的影響程度,保障整個施工的施工效果。
3.2 保障建筑施工的穩定性
一般情況下,在我國高層建筑工程中會運用深基坑支護施工技術,主要是用此項技術來保證整個建筑結構的穩定性以及建筑地基等,將深基坑支護施工技術的支撐防護特征逐步凸顯出來,保障后期建筑工程施工的順利進行。
4、建筑工程中深基坑支護施工技術的應用
4.1 土釘支護技術的應用
在建筑工程中應用土釘支護技術可以將深基坑邊坡的穩定性進行有效提升。這是由于在土釘支護技術的應用進程中,土釘與土體之間因接觸而產生較大的摩擦力,進一步形成阻力,在某種程度上會防止基坑出現位移的現象,有效穩固了土壤層性能。操作人員在現實情況下應對施工內容以及現場條件進行有效核查之后再應用土釘支護技術,將針對性的施工計劃制定起來,合理有效的確定抗拉強度。施工人員在建筑工程中還應對以下的施工要點進行有效遵循。
(1)對泥漿初始凝結狀態后的補充作業進行有效關注,對灌漿作業施工質量進行全面控制。
(2)在土釘支護施工中,控制好外加劑的類型以及數量,對水泥砂漿材料的配合比進行嚴格控制。
(3)做好土釘的拔出力檢測后進行有效驗證,確保土釘性能與施工需求相符。
(4)在灌漿施工時防護好自由下落的水泥砂漿。
(5)對鉆機的長度進行充分把控,提前設計好土釘打孔深度,便于后期施工作業。與此同時,應標記好土釘孔深度等。
4.2地下連續墻支護技術的應用
施工人員可將地下連續墻支護技術高效應用在地下水位比較高的砂土或是部分軟土施工環境中,還需要鋼筋混凝土連續墻施工技術的相互配合,唯有如此深基坑支護技術的實際應用效果才可獲得有效強化。此種技術需要對建筑主體結構側墻進行有效模擬,在逆作法的作用下支撐起整個建筑物,關鍵的施工程序如下:其一是施工人員需要在深層軟土中嵌入墻體,讓墻體屏障整個建筑物;其二是將連續墻體插入地下建筑結構中來強化施工效果,確保建筑物的防滲性。
4.3護坡樁施工技術的應用
在我國建筑工程中使用護坡樁施工技術需要依靠鉆孔壓漿的施工模式,將部分無砂子的混凝土、碎石等建筑材料填充成樁,之后在水泥的作用下將樁基固定起來。施工管理者在此進程中應嚴格依照相關施工標準執行來有效強化深基坑支護施工技術的應用效果,此外還需要借助優質的施工方案來優化施工環境。以下幾點需尤為關注:其一是將混凝土漿液灌注在確定的好鉆孔中,然后再將鉆桿取出,并將骨料以及鋼筋籠放入其中;其二是重復對鉆孔實行注漿工作,我們經常將鉆孔壓漿的施工手段用在護坡樁施工中,避免坍塌現象的發生,保障漿液高效且快速的成樁。
4.4 自力支護技術的應用
水泥攪拌擋墻支護、懸臂排樁支護等是自力支護技術中的主要支護形式。在選擇水泥攪拌擋墻支護施工形式時無需對設置的輔助設施進行重點考慮,取而代之的是對擋墻面進行重點關注,與此同時,支護的支撐力度也許重點把控;而在選擇懸臂排樁支護形式時應學會與周邊的地質環境進行相互結合,在基坑較深且地質條件整體下降,那么懸臂排樁支護技術便應慎重選擇,因為我們通常在基坑深度小于6米時應用此技術。
4.5 鋼支撐支護施工技術的應用
鋼支撐也就是設置的連接構建需要借助鋼筋建筑材料,通常是交叉形或是人字形,其橫截面是角鋼、H 型鋼以及鋼管等,為了強化施工效果以及結構的穩定性,我們通常將此種支護施工技術應用其中。一般情況下在我國建筑工程施工中,鋼支撐施工技術可以很好的保障建筑結構的穩定性,應用的較為廣泛。
4.6 上面支撐梁支護技術的應用
在橋梁建筑工程施工中通常使用此種支護技術,在梁橋墩之間支撐梁,一般都是縱向的,主要用來預防填土推力所造成的橋臺移動,在深基坑支護施工技術的應用中經常使用此種支撐梁,將樁打在基坑周邊并將鎖口梁設置在樁頂,在樁與樁之間設內支撐梁,在基坑土壓力的作用下,樁利用內支撐梁實現相互制衡,確保施工的穩定性。
4.7土層錨桿施工技術的應用
施工人員在建筑施工進程中應用土層錨桿施工工藝時,首先應精準計算施工現場,降低施工誤差,且還需對錨桿的使用質量進行嚴格把控,全面監控施工情況,唯有錨桿的標高、傾角以及水平度與施工標準相符,才可順利開展施工作業。此外,施工人員還需全面核查鉆孔工作,對施工現場影響深基坑支護施工技術的因素進行有效探索,之后再優化并處理所發現的問題,將一個更加優質的施工環境提供給所有的施工人員;施工人員還應科學混合并合理搭配建筑材料,唯有如此基樁的穩定性才可得到保障,才能支撐并防護起整個建筑施工。
總結:
總而言之,在經濟水平持續發展的背景下,各種施工技術逐漸深入且廣泛的應用在我國建筑行業中。而整個建筑工程中深基坑支護技術是尤為關鍵的施工內容,必須對其進行合理應用。建筑單位以及施工人員為了確保整個建筑深基坑支護的施工質量而應對每一個施工細節進行詳細把控。與此同時,還應將完善的監管體系以及技術管理制度建立并健全,將深基坑支護技術應用效率進行進一步提升,讓操作人員更加熟悉技術要點,進而有效提高建筑工程的施工質量。
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