張萍
中開建工集團有限公司 重慶 401123
工民建工程的地基項目建設非常重要,地基項目進行基坑開挖處理時,為規避基坑施工風險,應當選擇合適的基坑支護技術方案,提高基坑的整體施工可靠性,為工民建建筑工程建設施工提供基礎安全保障。
工民建建筑進行基坑項目施工時,需考慮到地下水與積水的影響。在實際基坑支護施工過程中,若地下水位較高,則很容易出現涌水的問題,影響到基坑項目施工質量。當基坑支護的排水系統不暢時,雨季形成的大量積水,同樣會對基坑施工造成一定影響。
基坑支護施工階段,若基坑項目的邊坡支護設計與實際存在一定偏差,則無法保證基坑支護施工的質量與安全。由于邊坡土質結構穩定性不足,一旦遇到較大載荷,則會出現大面積土方滑移問題,影響到工民建建筑基坑項目施工質量與進度[1]。
工民建基坑項目開發過程中,現場施工技術人員應當根據實際施工條件變化,申請基坑支護技術變更,以保證基坑項目施工質量,但由于現場管理人員沒有靈活管理施工技術,單一執行基坑支護技術方案,不利于工民建項目開發建設。
工民建建筑進行基坑施工時,可采取排樁支護技術方案,該類技術方案主要是利用混凝土材料進行澆筑處理,根據基坑項目的施工要求,加工為不同的支護結構,以實現預期支護工作要求。
基坑排樁支護技術的優點是實踐操作性較高,可充分利用鋼筋樁的載荷承受能力,但該類支護技術方案的投資成本較高,不利于工民建項目的開發建設。在實際施工建設過程中,需分析基坑項目的施工需求,合理選擇不同支護技術方案,保證基坑項目施工安全性與可靠性。
在工民建工程進行基坑項目建設時,為提高基坑四周邊坡的結構穩定性,保證基坑施工安全與質量,可合理運用土釘支護技術,提高基坑邊坡的穩定性與牢固性。因為基坑項目施工過程中,隨著基坑開挖深度不斷增加,基坑四周土層的自然穩定性不斷下降,當土地結構穩定性超出某一閾值時,則可能誘發基坑項目施工風險。為主動規避該類問題的出現,應當依據土釘支護技術原理,設計合理的土釘強度與拉力,保證土釘支護可發揮出預期工作效果。
土釘支護工作開展前,需對土釘拉拔力進行測試,技術人員根據拉拔力的測試數據,計算鉆孔的實際深度。土釘拉拔力測試時,可計算土釘的承載力,在具體實驗工作開展時,可依據測試要求逐步增加土釘載重力,分析土釘的最大承載力。由于土釘支護施工時,需使用多根土釘完成支護。因此,在土釘支護承載力檢測工作開展時,需檢測設計數量的百分之一,以保證土釘支護技術方案得到一定應用[2]。
土釘支護技術開展時,需合理利用鉆機設備進行施工,為保證土釘支護技術的應用可靠性,應當依據工民建建筑基坑項目的具體施工條件,選擇合適的鉆機型號。在土釘鉆機施工過程中,需進行混凝土灌漿施工,根據基坑項目的施工要求,制備對應性能的混凝土漿液,并在混凝土漿液中添加一定量的添加劑,以提升混凝土漿液的整體性能。
土釘灌漿作業過程中,采取由上而下的灌漿作業技術方案,待灌漿液處于初凝狀態時,對其施工質量進行檢查,發現土釘支護灌漿的施工質量缺陷,并及時對其問題進行處理,確保土釘灌漿的施工質量,充分發揮出土釘支護技術方案應用優勢。
工民建建筑基坑項目進行支護處理時,可采取基坑錨桿支護技術方案,以保證基坑項目的整體施工質量與安全。當基坑錨桿支護技術應用時,需依據基坑邊坡結構進行鉆孔處理,并向孔中注入一定量的混凝土漿液,而后進行鋼筋穿入。在鋼筋穿入施工過程中,應當進行一定的補漿處理,以保證混凝土漿液與鋼筋緊密結合,充分發揮出錨桿支護技術的應用價值。
基坑錨桿支護技術應用時,為有效提高該技術的施工進度與安全,需選擇合適的鉆機進行鉆孔處理。基于工民建工程的建設特點,進行鉆孔機類型選擇時,可選擇螺旋鉆孔機進行處理,以提高基坑邊坡的鉆孔效率。在鉆孔處理后,應當保證孔內無異物,保證后續混凝土建筑與鋼筋插入的施工質量受到相應影響,及時對鉆孔質量進行檢查,對其相應鉆孔進行清潔處理。
為保證鉆孔與相應工藝的施工質量,需對鉆機的拉桿進行檢查,因為鉆機長時間不使用,鉆機的拉桿可能會出現一定鐵銹,進而對錨桿支護技術的應用產生一定影響。當拉桿出現生銹問題時,可利用專業砂紙對其進行打磨處理,避免鉆孔工藝受到影響。鉆機拉桿的長度應當由實際施工技術要求進行確定,必須保證拉桿長度符合鉆孔施工要求,確保孔深與孔直徑達到設計標準[3]。
在鉆孔進行灌漿處理后,需檢查灌漿施工可靠性,及時采取相應補漿技術方案,在漿液達到一定強度后,則可進行鋼筋插入工藝,并開展相關錨固拉伸工作,保證錨桿具備一定預應力,可發揮出相應支護效果,提高基坑四周邊坡的整體安全性與穩定性。
在工民建建筑進行基坑項目開發建設時,為保證基坑項目的施工安全性,需根據基坑項目的施工要求,選擇合適的支護技術方案,考量評估支護技術方案的可行性與經濟性,確保工民建工程建設達到預期開發目標。