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建筑工程施工中深基坑支護的施工技術

2020-09-22 06:50:51高婕
裝飾裝修天地 2020年18期
關鍵詞:施工技術建筑工程

摘? ? 要:在當前我國建筑施工中,深基坑支護技術逐漸被推廣,并被建筑行業廣泛接受。該技術的應用優勢主要體現在妥善處理了城市建設中的空間壓力問題。除此之外,它還被高層建筑用于基礎支撐的穩定建設中。為確保深基坑支護技術在建筑工程中得到廣泛運用,使多種深基坑支護技術在建筑工程中充分發揮其最大效能,本文以深基坑支護施工特點為切入,有針對性地展開不同深基坑支護技術在施工中的應用要點,以供參考。

關鍵詞:建筑工程;深基坑支護;施工技術

1? 前言

各種建筑技術在行業飛速發展過程中,也隨之不斷發展。在實現建筑技術不斷革新的同時,更實現了可觀的經濟效益。深基坑支護技術屬于建筑領域中的先進技術,被廣泛應用于施工的各個環節,推動了該技術在建筑業中的不斷優化與發展。

2? 深基坑支護的施工特點

深基坑支護的施工過程屬于系統且繁雜的過程,在具體施工中,需要對具體的施工環境、施工對象等進行綜合考慮,最終根據整體的施工計劃,確定具體的深基坑支護技術[1]。在深基坑支護技術具體運用過程中會表現出以下特點。

(1)深基坑支護施工不受地點、施工環境的影響,僅需要結合施工的具體情況,調整與之相符的深基坑支護技術即可。

(2)運用于高層建筑物的施工過程中。

(3)深基坑的深度與建筑工程的質量要求、土地資源利用率要求存在直接關系。

(4)基于建筑類型來講,深基坑施工技術的確定與應用并非一成不變,會結合具體的施工情況進行必要調整,以確保深基坑支護技術具有實效性,在確保工程質量的同時,為安全施工過程提供必要保障[2]。

3? 深基坑支護技術運用于建筑工程中的技術要點

當前,深基坑支護技術已經被廣泛運用于建筑工程中,在提升建筑工程自身質量的同時,更確保了施工安全。以下從建筑工程中運用較廣泛的幾種深基坑支護技術展開論述,捋順該技術運用于建筑領域中的不同要點,寄希于對該技術的大力推廣、推動建筑行業的健康發展貢獻力量。

3.1? 鋼板樁支護技術的要點

在深基坑施工技術中,比較簡單的支護技術之一為鋼板樁支護技術,它運用于建筑行業中較為松軟土壤環境的施工中。該技術的運用充分利用了鋼板樁柔韌性佳的特點,但鋼板支護技術的運用對于工程設計方案的要求較高,當設計中存在不合理設計,則非常容易導致鋼板樁支護系統發生變形,直接對工程建筑中的整體支護效果產生嚴重影響。因此,在建筑設計中運用該支護技術時,應充分考慮設計的合理性,同時還要考慮施工環境的特殊性。當施工區域中的軟土層厚度超過7m以上,則不再適合運用鋼板樁支護技術。

換言之,在該技術具體施工中,要求設計與施工的精準度較高,適合運用于較淺的支護結構施工中。雖然該技術的運用具有方便快捷等優勢,但是運用范圍受到施工環境的約束。當施工環境超出該技術的施工范圍后,設計者應結合施工區域的土壤環境,選擇與之相符的支護技術,以確保支護技術在工程建筑中可以體現出較佳的穩定性,最終確保施工的質量及施工的安全性[3]。

3.2? 地下連續墻支護技術的要點

當施工過程中對深基坑結構保護有特殊要求時,可以考慮使用地下連續墻支護技術。該技術主要運用于鋼筋混凝土墻體的施工中,該技術除可以穩固結構外,還具有極強的防滲透性。因此,該技術可以被運用于砂土層的建筑環境中。由于該支護技術在建筑領域中表現出較強的支柱性能,也因此得到廣泛運用。當前各一線城市,已經廣泛運用了地下連續墻支護技術,支護結構的厚度通常達到600mm~800mm,被多運用于臨近大型購物中心、地下管道的建筑工程中。

3.3? 深層攪拌水泥土樁擋墻支護技術要點

深層攪拌水泥土樁擋墻支護技術屬于建筑領域中運用較為廣泛的技術,該技術的運用原理為:將水泥凝固劑與建筑地基進行強制拌合,形成水泥土樁,并結合建筑實際情況,形成強度極高的壁狀擋墻。在實現檔土目的的同時,還具有隔水帷幕的作用。對于開挖深度較淺,并且不超過6m的基坑,都可以選用該支護技術。它利用水泥的物理學性質,結合建筑施工需求調整水泥的配置比例,在建筑中形成重力擋墻,構建起穩固的基坑結構。當深度超過6m時,可以在水泥中加筋,形成高筋水泥土擋墻[4]。該支護技術應用范圍廣、效果佳,同時經濟性較強,所以被廣泛運用于大型建筑工程項目中。

3.4? 鉆孔灌注樁排樁擋墻支護技術要點

鉆孔灌注樁排樁擋墻支護技術利用排樁擋墻的施工原理,有效防止地基變形問題的出現。常規的排樁擋墻的厚度為600mm~1000mm,頂部澆筑鋼筋混凝土圈梁,形成內部支撐體系,這是當前建筑的深基坑支護施工中應用較為廣泛的支護技術之一。灌注樁擋墻的剛度、抗彎曲能力非常強,支護體系在建筑中變形的幾率較小,造價經濟性很強。但是該技術在運用過程中也存在一些弊端,由于該支護擋墻會永久埋藏于地下,提升了對未來地下施工產生阻力的幾率。同時,施工過程中的樁柱間會遺留100mm~150mm間隙,導致其不具備擋水性能。如果將該支護技術與前述的深層攪拌水泥土樁擋墻支護技術綜合運用,則會達到互補的支護效果,該支護技術抗彎性能較好,深層攪拌水泥土樁擋墻支護技術的擋水性能極佳。因此,建筑中的深基坑支護技術的運用可以結合具體的施工情況,單獨或綜合運用深基坑支護技術[5]。

4? 結語

當前,深基坑支護技術已經廣泛運用于建筑領域,并在建筑實踐中積累了諸多技術運用經驗,但是明顯缺乏對深基坑支護技術的靈活運用。當前的深基坑支護技術運用過于單一,在不同程度還存在技術弊端,如果能將不同的深基坑支護技術綜合運用,在建筑領域中充分發揮各自的支護技術優勢,可以有效提升建筑質量的同時,最終大力推動建筑行業施工技術的不斷革新。

參考文獻:

[1] 劉學安.建筑工程施工中的深基坑支護施工技術管理[J].建材與裝飾,2020(14):158~159.

[2] 徐艷民,尚汝雪,尚汝洲.建筑工程施工中深基坑支護的施工技術管理探析[J].居舍,2020(14):172.

[3] 方平洋.試論建筑工程中深基坑支護施工技術特征及管理措施[J].農家參謀,2020(9):110~164.

[4] 常勇.建筑工程施工中深基坑支護的施工技術管理及應用[J].科技創新導報,2020(4):20~21.

[5] 鄧永智.建筑施工中深基坑支護的施工技術與管理分析[J].工程建設與設計,2020(4):54~55.

作者簡介:

高婕(1989—)女,漢族,浙江省建德市人,學歷:本科,研究方向:建筑工程管理。

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