郭軍
摘? ? 要:在當今迅速發展的時代背景下,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量和效率,在施工過程中引入了深基坑支護施工技術,更加關注建筑的結構,進一步保障施工的穩定性。進行高層建筑施工時,深基坑支護施工技術能夠更好地選擇支護結構和方式,保障支護技術的專業性發展,對施工過程進行實時監督,進一步提高工程質量,滿足人們的需求。
關鍵詞:建筑工程;深基坑支護;施工技術;應用
1? 引言
在城鎮化進程日漸推進的當下,建筑工程數量不斷增多導致建筑物高度不斷增加,很多高層建筑工程數量也不斷增加,建筑工程地基施工難度也隨之增大。若無法確保地基施工質量,則會直接對建筑物整體質量帶來安全威脅。對于高層建筑來說,只有切實保障基坑的牢固性,才能夠切實提升建筑施工的安全性。本文將針對建筑工程中的深基坑支護施工關鍵技術的應用開展詳細分析。
2? 建筑工程深基坑支護施工特點
2.1? 復雜性
建筑工程施工自身便存在一定的復雜性,各個施工環節之間有著緊密聯系。深基坑支護施工技術非常復雜,在開展深基坑支護施工之前,施工人員必須對建筑工程地質情況進行分析,并把握建筑工程地質地基數據信息,全面掌握建筑工程地質情況,并制訂出科學可靠深基坑支護施工方案,發揮出深基坑支護技術的最大效用。在復雜地質情況下,運用深基坑支護施工技術需要考慮各個因素,較為復雜。
2.2? 地域性
我國幅員遼闊,不同地區的地質情況都存在差異。在不同地質、地理環境之下,土壤環境、地質環境都存在差異。所以在實際開展深基坑支護施工的過程中,必須嚴格按照不同地區地質情況,把控不同土壤條件,選擇出科學合理的深基坑支護施工方式,切實保障深基坑支護工作的安全性與科學性。把控各個建筑工程之間的差異,使用具備針對性的深基坑支護施工方法,全面提升整個深基坑支護施工質量。
2.3嚴謹性
因為深基坑支護施工技術是一種具備系統性、復雜性的技術手段,并且該技術施工與后續工程建設有著直接關系。所以,必須嚴格按照深基坑支護施工技術要求,確保每個施工環節的嚴謹性,才能夠從整體層次上保證各項施工環節有序開展。深基坑支護施工的難度較大,尤其是對于靠水域的建筑工程來說,必須考慮各項影響因素,在保障深基坑支護施工質量的基礎上,對整體施工空間開展管控,嚴謹開展各項技術,全面提升深基坑的安全穩定性。
3? 建筑工程中深基坑支護施工關鍵技術
3.1? 土釘支護技術
深基坑支護技術具有多樣性,以土釘支護技術為例,其在實際的應用過程中,主要是通過土體與土釘之間的作用力來實現加固處理的,土釘支護技術對于提高邊坡的穩定性具有重要的意義,使得深基坑施工中,邊坡能夠保持穩定性與安全性。一般情況下,在深基坑施工過程中,土體變形極為常見,主要是受到彎矩與拉力作用而產生的變形現象,因此,在土釘支護設計時,有關設計人員需要嚴格根據施工的標準,提高土釘的抗拉力與強度,從而使得土釘能夠應對土體的彎矩與拉力作用,避免土體形變等現象的發生。此外,為保障土釘支護技術良好的應用效果,在施工過程中,有關人員需要做好相應的土釘拉拔試驗,提高土釘的拉拔力。與此同時,做好注漿量、注漿力度等的嚴格控制,結合工程施工中鉆機的總長度,進行實際孔深的計算,并要明確標注各個孔口的深度。為提高其支護效果,在土釘支護技術的應用中,要做好漿液水灰比、添加劑、外加劑等的控制,保障注漿作業能夠以一定的重力作用為基礎。
3.2? 錨桿支護技術
在深基坑施工環節的錨桿支護技術中,比較常見的施工模式包括金屬錨桿、水泥錨桿與樹脂錨桿等,該項技術的優勢在于操作便捷,不會增加深基坑支護的復雜性。施工人員進行錨桿支護時,需要做好準備工作,包括土層成孔、錨桿插入、灌漿施工、張拉錨固,其中土層成孔需要使用鉆孔機,可以在螺旋式與沖擊式兩種鉆孔機中選擇。此外,包括鉆進、出渣與清孔等在內的所有流程必須一次性完成。設置拉桿前施工人員要去除表面銹蝕與鋼絞線油脂,按照規定選擇合適長度的錨桿,一般長度為10m~30m即可。隨后在錨桿支護灌漿環節,如果建筑工程沒有提出特殊要求,可以使用純水泥漿以及普通硅酸鹽水泥,由施工人員全面勘察現場所有環節因素,為了規避腐蝕性元素的影響,建議采用抗酸水泥,水灰比小于0.4為宜。
3.3? 地下連續樁支護技術
地下連續樁支護技術也是深基坑工程中一項重要的支護技術,其在實際的應用過程中,資金投入相對較高。在應用該種支護技術時,為保障其良好的施工效果,有關工程人員必須采取科學的施工處理方式,保障人力、材料等供應的及時性,為地下連續樁支護技術的應用創造良好的條件,以提高深基坑側壁的安全等級。如果在軟土地基中應用此技術,懸臂結構范圍需要控制在5m以內,再加上由于其施工效果會受到地下水位的影響,因此,需要加強對地下水位的控制,必要情況下,要做好降水處理。地下連續樁施工技術能夠有效避免地下水的侵蝕作用,在施工過程中對地下水處理的投入相對較大。在建筑工程項目中,地下連續樁支護技術主要應用于建筑物相對密集的施工區域內,為保障其支護效果,有關人員還需要充分考慮支護剛度、側壓承受能力等因素,使得其能夠對深基坑起到良好的支護作用,避免在基坑開挖以后出現的變形等現象,提高深基坑工程的穩定性與安全性。
3.4? 重力式水泥擋墻技術
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構。采用重力式水泥擋墻技術,需要注意開挖深度不可以超過6m,當發現開挖的深度超過6m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,防止出現變形等情況,進一步提高施工建筑的水平。
3.5? 混凝土灌注排樁支護技術
混凝土灌注排樁支護技術可以降低對建筑地基土體的損壞程度和對周邊環境的影響,因此該技術比較普及。在施工過程中,混凝土灌注排樁支護技術主要采用柱列式間隔布局的鋼筋混凝土,相關的施工人員必須要嚴密處理灌注樁之間的距離,確保合理的疏密度,避免間隔處產生地下水以及土壤滲入,同時還要在混凝土灌注樁之間施加高壓注漿,提高施工項目的質量水平。
4? 結語
總之,深基坑支護施工作為建筑工程基礎施工內容,在建筑工程中運用非常廣泛,深基坑支護施工技術水平直接影響建筑工程整體質量。在開展深基坑支護施工的過程中,施工人員必須認識到深基坑支護施工技術的重要性,優化支護工作整體質量,強化深基坑支護施工管理效率,為建筑工程質量打下良好基礎。
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