王建輝
(中土大地國際建筑設計有限公司,河北 石家莊 050000)
隨著建筑行業的不斷發展,各類高層建筑不斷涌現,人們因此面臨越來越復雜的建筑難題,深基坑施工就是其中之一。在深基坑施工部分,土釘墻支護、排樁支護、鋼板樁支護、地下連續樁支等基本支護技術是關鍵要點,如何對這些技術進行科學運用,值得思考。
深基坑指的是在高層建筑體系中出現頻率較多的、在深于五米且相對復雜的施工環境中完成的土方挖掘工作。基坑在地表下越深,其支護施工難度就越大,這就凸顯了深基坑支護施工技術的重要性。該項技術的重要作用在于對基坑周邊做必要的支護和加固處理,這能夠提升施工的安全和穩定性。
土釘墻的構成主要涵蓋被加固的土體、錨固于土體中的土釘群和面板,類似于一種重力式的擋土墻,可以抵御源于墻后土的壓力,從而提升土體的穩固程度。土釘墻本身的顯著特征表現在其結構較輕、柔性較強,且抗震性和延展性突出。在整個作業環節,借助信息化工具可以使土釘墻技術的運用更為迅速便捷,且其安全性和效率都能保持在更高水平,因此得到了行業內的廣泛運用。
排樁支護指的是多根相切或相割關系的挖孔樁排列構成的護壁墻,其主要性能在于承重、擋土、抗滑移、截水等方面。在運用排樁支護技術前,需要對基坑變形情況進行全面控制,對某些無法放坡開挖、或者挖掘深度達到6 至10 米的基坑來說,排樁支護結構是相對理想的處理方法。排樁的類型是多元化的,包括鉆孔灌注樁、預制板樁或鋼板樁等,其對應的支護結構也各有不同,如柱列式、連續排樁和組合式排樁等較為常見。
鋼板樁支護是指借助鋼板樁在施工作業環節對基坑進行必要的支護處理,它的操作原理是用鋼板墻的方法對特定地段的土體進行固定和隔離,形成良好的擋水性能。鋼板樁也可以區分出無錨和有錨板樁的不同,一般來說,板樁入土深度、截面彎矩和錨桿拉力是運用該項技術時需要重點考慮的三個指標和對象。在建筑施工實際中,鋼板樁支護更多地運用在軟弱土層和地下水位較高的基坑中。
地下連續樁支護指的是在基坑中用挖槽機械、鋼筋籠和混凝土等不同的基礎設施組成一道具有連續性的鋼筋混凝土墻壁,從而發揮防水、防滲、承重和擋土功能。這種支護結構對地質環境的要求不高,并且因為結構本身具有的墻體剛度大、整體性強等特征對提升建筑穩定性具有重要作用,此外,低下連續樁支護在作業環節對周邊環境的破壞作用并不明顯。而值得注意的是,因為工程規模可觀,就要對泥漿廢液做必要的處理,這會耗費一筆較高的成本,加上這種樁支護往往只是充當臨時的擋土結構,其實用價值因此大打折扣。
目前在我國的建筑領域使用最廣泛的深基坑支護技術是重力式擋土墻支護結構、混凝土支護結構和懸臂式支護結構。每個結構各有各的優勢和缺點,比如懸臂式支護結構的挖掘深度較小,擋土墻支護結構是利用自身力量保持基坑的受力平衡。因而,在施工過程中,要一切從實際出發,實事求是,根據實際情況選擇恰當的支護方法,兼顧工程的安全高效和經濟實用。
由于深基坑支護施工的進行,是在地表以下的環境中完成的,而地表以下存在許多隱性結構,包括自然形成的和人為施工造成的等等,地下管道、電線的分布以及水位狀況等都是值得關注的重要對象。只有在施工前對這些既有結構及設施做全面的把握,提前做好調查研究,才能設計出合理的深基坑施工方案,運用科學技術,以免對前者造成不必要的傷害,并且避免地下水等對所要施工的支護結構造成安全、穩固程度方面的不利影響。不僅如此,施工時還要關注作業本身及其輸出的噪音、廢棄物對生態及周邊居民生活的影響,力求將其控制在最低限度。
由于深基坑施工對整個建筑質量有著重要影響,且其施工具有一定的復雜性,這就要求相關單位及時做好定期檢查工作,加強對支護結構尺寸的測量,在物理測算基礎上掌握施工進度等信息;并且通過對支護結構的位移量、形變量等數據的分析,能夠及時發現施工中可能存在的問題,確保其順利進行。
為確保基坑部分的施工質量,必須對相關的壓力計算做精確的把握,它對全部的施工流程都有重要影響。施工時,工作人員要注意做好數據測量、計算和施工質量監測等多項工序,確保各個施工流程都按照既定要求圓滿完成。在計算壓力過程中,工作人員要全面了解基坑中的各類物理參數,準確運用相關公式;在后期施工中,因為內摩擦角等參數值會隨基坑的不斷變深而出現變化,如果不根據實際情況考慮,可能會造成巨大誤差。
綜上所述,加強對建筑工程中深基坑支護施工技術的探討,意義重大。相關人員需要在明確深基坑、支護施工技術要點基礎上,對深基坑支護施工技術的注意事項展開研究,要選擇恰當的支護方法、注意對施工環境的保護、做好定期的檢查工作、準確計算壓力。