江明 兗州煤業股份有限公司 黃然 兗礦東華建設有限公司
隨著現代城市建設的快速發展,深基坑支護結構的規模將不斷擴大。為了充分保障深基坑支護施工的安全性和支護結構的穩定性,必須加強對施工技術的研究,在現有技術體系的基礎上進一步優化和創新,完善整個技術體系。
深基坑支護技術的實質是根據基坑周圍環境,特別是當周圍土體為砂土時,快速準確地確定土體相關性狀,為選擇合適的施工支護方法提供可靠依據。從而保證了建筑工程地下結構的穩定性,保證了建筑工程基礎結構的穩定性和安全性。在這一水平上,對深基坑支護周圍土體滲透性快速檢測設備的研究是建筑物主要結構的最基本的保證技術。在實踐中,由于深基坑支護技術的使用環境相對特殊,在施工過程中經常出現一定的特殊條件。一旦處理不當,將導致巨大的經濟損失和建設工程質量事故,影響施工人員的生命財產安全。目前,大多數施工企業采用深基坑支護土體滲透性的原始識別方法,不能快速準確地掌握土體的滲透性。
一般來說,在土建施工中深基坑支護中,基坑周圍砂礫土滲透性快速識別設備的研究技術必須在嚴格的技術管理下進行。首先,在使用前必須嚴格設計支護技術。由于建設項目的地形不同,支護設計往往隨著地形的變化而變化。為了保證施工過程的安全性和基坑支護工程的質量,施工單位必須做好精確設計,在設計之前,必須正確掌握基坑周圍土體的滲透性,并考慮其可行性,深基坑支護實際施工的安全性和有效性。其次,施工單位可以通過正確、快速的檢測方法檢測基坑周圍土體的性質,準確地了解周圍土體的性質。特別是要探索高滲透性碎石土等土體性質,準確掌握各項技術參數,提出科學合理的設計方案。最后,安全。一方面,施工單位必須準備足夠的安全設備,包括土壤檢測、監測設備、施工人員佩戴的設備和現場維護設備,檢查施工所用材料,確保降低安全風險。
鋼板樁支護技術主要是通過結合工程建設的實際情況,將鋼板樁合理連接形成鋼板樁墻,從而達到擋水或擋土的目的。鋼板樁支護技術原理相對簡單,應用成本相對較低,因此該技術的應用范圍比較廣。但該技術的使用會產生較大的噪聲,從而影響周邊居民的正常生活和工作。同時,鋼板樁處于連續振動狀態,在施工現場周圍會產生不同程度的變形,對環境造成極大的破壞。另外,鋼板樁在使用一段時間后會出現變形,影響其后續性能。
深層攪拌水泥樁支護技術也是深基坑支護施工中的一項常用技術。在具體應用過程中,該技術將使用大量的固化劑和軟土劑,通過連續攪拌形成性能良好的水泥土樁墻。一般情況下,該技術廣泛應用于淤泥質土或粉土中。在該技術的應用過程中,施工人員需要控制開挖深度,合理計算泥炭土和有機土的用量,提高該技術的應用優勢。
灌注樁支護技術的應用范圍比較廣,灌注樁支護技術的操作過程比較簡單,在使用過程中無需大型機械設備的輔助即可完成施工,從而節省了大量的施工成本。同時,灌注樁技術在使用過程中不會產生噪聲和振動,減少對周圍環境的影響。一般來說,當基坑深度為8~14m時,施工人員可以綜合運用鉆孔灌注樁技術。為保證施工順利進行,減少對周圍環境的影響,施工中可采取加固措施,避免支架變形問題。
地下水位以下的砂土或軟粘土通常采用地下連續墻技術施工。該技術的使用對環境要求較低,適應性較強。隨著我國土木工程施工技術的不斷發展,地下連續墻技術不僅能保證深基坑施工過程中不出現落土問題,也可作為土建主體結構的側墻,提高整體結構的整體性。地下連續墻技術對周圍環境有很高的要求。該技術一般應用于深度大于10m的深基坑施工。如果施工現場土質堅硬或巖石較多,采用地下連續墻技術將增加施工現場管理的難度。為了提高地下連續墻技術的效果,施工人員必須做好周圍環境的調查工作,綜合運用預應力地下連續墻技術,避免地基變形。
在基坑邊坡加固中,經常采用土釘支護,在土釘支護的作用下,可以達到加固效果,顯著提高邊坡土體的穩定性。在彎矩和拉力的作用下,土體容易發生變形。為了避免這種情況的發生,必須嚴格按照施工標準進行施工,保證土釘強度和拔出力達標,提高施工的合理性。在土釘支護施工過程中,需要注意的是:第一,按照施工標準進行土釘拉拔試驗,確保拉拔力達到標準,檢測過程通常由有資質的第三方負責。同時,要將注漿量和注漿強度控制在合理范圍內。第二,在需要求取實際孔深時,應充分考慮鉆機總長度的影響。同時標注孔深。第三,要注意水泥漿水灰比的合理性,根據實際工況選擇合理的外加劑。當需要灌漿時,應使用重力。漿液初凝前,應采取適當的灌漿次數,一般不超過2次。
土錨支護技術也是深基坑支護的常用方法,可以有效地提高土體的穩定性。在具體 操作過程中,施工人員先鉆孔至一定深度,然后將受拉材料灌入,再灌注水泥形成支護結構。土錨支護技術能使結構穩定,承受強拉力,控制建筑物的變形,施工過程中不需要使用大型機械,節約大量鋼材,有效地降低了工程造價,加快了施工進度。
應用錨噴網支護技術,施工人員必須全面分析施工現場的具體情況,做好深基坑支護工作。該技術廣泛應用于地質條件差、跨度大的地下工程中,可有效地提高深基坑支護效果。結合施工現場的實際情況,施工人員將錨桿布置在巖土中,再將錨桿與巖土結合起來,有效提高巖土的實際強度,保證錨桿的作用。錨噴網支護施工技術在實際應用過程中可以提高土體的承載力,且該技術的應用結構相對簡單,能夠適應各種不同的環境。此外,應用該技術的成本相對較小。然而,錨噴網支護技術不能應用于承載力較小的土體。
由于深基坑支護施工需要在基坑中進行,必須保證基坑土質在整個施工過程中的穩定;支護施工是巖土工程項目的關鍵環節,為保證施工質量和安全,施工前必須進行現場勘察,確保支護施工安全,施工人員的生命安全和工程的施工質量。施工現場勘察主要包括土壤條件、巖石類型、地質承載力等,同時還需要對施工現場的水文地質條件進行調查研究,以有效避免施工對地下水的影響。此外,還要保證調查數據的準確性,有效避免安全事故的發生。
在深基坑施工中,需要特別注意影響支護結構變形的各種因素,進而影響工程的施工質量。對于這些因素,我們需要隨時監控,并根據不同情況采取相應的措施。在監測深基坑支護結構的過程中,需要對基坑和建筑物周圍的邊坡進行監測,主要是監測是否存在變形。在監測過程中,應做好相應的數據記錄,以便技術人員對變形進行分析。
在具體的施工過程中,施工人員需要按照規定的要求進行施工,特別是對有安全影響的工藝,需要按照相關參數要求進行加工和處理,如不能隨意改變錨的位置和類型。施工人員發現施工設計方案與實際施工情況有差異時,應立即報告。技術人員修改方案后,按修改后的方案進行施工。對于大多數施工單位來說,為了保證施工質量,必須嚴格按照施工標準進行施工。
總之,深基坑支護施工是土建施工中的一項重要施工內容。施工單位必須綜合多種因素,分析深基坑施工的現狀,結合中國當前土建工程發展的具體情況,做好深基坑支護技術的優化和創新。