劉翠緩
(濟南城建集團有限公司,山東 濟南 250000)
在建筑行業不斷發展的過程中,深基坑支護技術已經成為一種重要的技術手段,對促進建筑的安全與穩定,提高建筑質量具有重要作用。深基坑支護技術在使用中仍然存在問題,需要對深基坑支護技術的管理不斷完善,對深基坑支護技術管理的現狀進行分析,企業對于技術管理提高重視。
通常的設計內容都會和實際情況存在諸多差異,從而對項目的整體質量造成嚴重影響。究其原因,主要是施工人員對施工細節的處理不仔細及施工企業為獲得更多效益而使用了低質量的建筑材料[1]。
土方開挖對于支護工作有非常重要的意義。如果得不到足夠的重視,支護質量很難得到有效控制。在進行土方開挖時,各個部門之間的溝通不到位,也會使項目的開展受到影響。
深基坑支護工程在實際的施工過程中是需要根據不同的問題進行分析研究的,從而制定符合項目發展的管理制度,確保所有的施工環節都可以在制度下進行。目前深基坑支護施工技術的管理項目問題主要有以下幾方面:1) 監管人員對需要落實的項目環節不能及時落實,認知程度不足,這就導致具體的施工環節中存在缺陷,監管系統不能及時進行問題分析和解決,最終降低了整個建筑工程的質量;2) 部分施工現場人員和監管人員對整個深基坑支護施工的認知程度不夠,在實際的施工管理中,不能按照相關的規章制度進行管理工作,從而降低了整個管理系統的安全性以及穩定性。
錨桿支護技術就是加固深基坑項目中的巖土,同時提升工程的穩固程度。該技術中,錨桿作為該技術的關鍵部分,其一頭嵌入巖土之中,另一頭則與支護體系彼此連接,同時還要施以相同水平的預應力。如此一來,在錨桿之中就會構成一定的受拉力,利用受拉力調動巖土中更強有力的潛能,從而更深層次地提升基坑的整體牢固程度。錨桿支護技術應用極為廣泛,通常不會受到基坑深度的干擾,同時還能夠與其他支護技術進行有機地結合。
密度較高的土釘墻以及土體結構等共同構成了土釘支護系統,該系統會構成復合性、高穩定性的擋土結構,進而一定程度上防御土釘結構所傳輸的水平土壓力以及其他壓力,如此一來,就能夠有效地推進建筑深基坑項目開挖環節的整體進程。與此同時,土釘墻施工技術能夠有效地緩解墻后土體的變形問題,提升邊坡的穩定水平,該技術還包括鉆孔、插筋以及注漿等施工流程,因為它通過土體和土釘之間彼此產生的作用力,由此逐步地提升了墻面的平穩性,進而該技術的應用范圍逐漸拓寬到地質基礎較好的粉土、黏性土以及無黏性土中。對于地質基礎不佳的淤泥質土、飽和軟土,都無法采取此項技術。不僅如此,在該技術實際作業的過程中,相關的工作人員需要處理好以下問題:首先,相關的施工人員需要調控鉆機的參數,把鉆進的整體速率控制在既定的區間,避免產生埋鉆、塌孔、掉塊等現象,只要在鉆孔期間產生上述問題,施工人員就需要馬上進行處理,處理結束后才能夠重新鉆孔;其次,當鉆桿被拔出后,施工人員一定要把土釘迅速嵌入到指定的孔中。在嵌入土釘的時候,還需要依照實際的技術標準予以組裝。
深基坑支護管理主要是為了保證施工的整體質量能夠達標。管理人員應充分考慮現場的地質因素和水文情況,并依據相關內容對方案本身的可行性進行論證。如果發現問題,則需要及時修改。
基坑施工技術通常可以劃分成全面分層式、中心島式以及盆地式三種不同的類別。施工人員要想采取最合理的施工,就一定要系統化地考量基坑圍護結構以及區域地質情況。各個施工環節都需要在指定的工期內完成,同時還需要謹慎地依照分層分塊、對稱開挖的基本準則進行作業。
深基坑支護施工的一大難點就是周圍土體止水工作,如果處理不當就會嚴重影響整個支護工程的質量,所以必須將基坑周圍的土體技術管理工作重視起來。一般情況下,深基坑的施工都面臨著不同程度的環境因素影響,要根據不同的來源進行針對性止水。總體來說在止水工作需要做到以下幾方面的工作:1) 結合深基坑的實際情況和周圍的地質條件進行全方位考量,及時做好數據的采集和處理工作;2) 做好基坑防水以及排水工作,在施工過程中禁止采用連續抽水作業,以防造成周圍建筑物發生沉降,進而影響建筑結構的穩定性和安全性;3) 目前我國使用的止水帷幕施工技術有很強的適用性,包含多種施工方法和技術,比如高壓噴射注漿方式,在實際的止水施工過程中,可以根據項目的要求和實際施工情況科學選擇止水方式[4];4) 及時對施工現場的材料進行管理,確保機械設備可以正常工作。
綜上所述,現如今,深基坑支護的施工技術在現代建筑中運用得十分地廣泛,因此,提升該技術的應用水平,確保基坑的安全性能具有很強的現實價值。