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深基坑支護技術是項目建設下保護基礎作業施工安全的一項重要舉措,其主要目的是提高深基坑邊坡穩定性,實現地基基礎加固效果。由于工程項目建設特點與工程地質條件約束,不同項目建設對深基坑支護技術要求也有所不同,雖然已經創新出許多樣式的深基坑支護技術,為保證合理性還需要結合諸多因素進行分析,以保證深基坑支護技術的最優化。
高層建筑工程深基坑特點如下:第一,基坑深度持續增加,由于土地資源減少,為了提升用地率,出現了較多高大建筑。建筑高度的持續增加,導致基礎承壓需求加大,致使深基坑必須加深深度方向,以此滿足施工建設要求。第二,區域性較強。由于水文地質條件不同,深基坑工程建設也不同。在同一區域中,不同土地巖土與性質也存在不同。在開挖深基坑時,必須按照地區實際情況開展操作。第三,周邊環境影響大。針對超高層、高層建筑來說,一般位于交通發達、人流密集、建筑物數量多的區域,所以,深基坑施工建設的影響因素較多。
懸臂支護樁圍護方式需要依靠足夠的入土深度,并且對結構的抗彎能力也有一定的要求,相關方面達標,才能保障整體施工的穩定性,保障施工結構的安全性。懸臂支護樁圍護一般情況下采用的是鋼筋混凝土樁排樁墻、鋼筋樁、木板樁、鋼筋混凝土板等方式進行防護。懸臂支護樁圍護方式的應用對深基坑的開外深度有嚴格的要求,并且這種方式容易產生較大的變形,也會對周圍的環境產生一定的影響。這種方式應用是有嚴格的條件限制的,只有土質較好、開挖深度不超過6 米的環境下才能應用這種方式,并且這種方式要去軟土層的厚度也有一定的要求。
應用深基坑支護結構會使用圍護墻,而且會有多種多樣的拱形圍護墻出現,如圓形、橢圓形等,因此,為保證逆作拱墻的穩定性與工程質量,本工程在施工過程中遵循由上到下、分層分段的原則。為了盡可能避免一邊或是多邊不能順利拱起的現象,本工程選擇運用鋼筋混凝土,構建型鋼內撐混合支護結構,實現水平傳力。并且,施工人員很好地控制了拱墻軸線的矢跨比,使構造形式更加協調。最后,施工過程中為了保證地下水位線始終不超過基坑底面,并且保持在“低于”基坑底面的狀態,安排了專人監護水位線的情況,一旦發現有超過基坑的跡象,應及時展開降低水位、控制水位上升的處理措施。
土釘墻支護技術是深基坑支護作業中常見的一種方法,其具有施工操作簡單、作業空間小、施工成本低等特點,土釘墻支護施工作業主要包括以下幾方面。第一,土釘制作,土釘墻制作需要按照一定的間隔要求進行支架焊接,這種操作能夠有效降低土釘在安裝過程中出現的阻礙現象,施工人員應該能夠保證土釘位置的合理性,避免土釘位置偏移導致的阻力過大現象。第二,土釘成孔,土釘成孔需注意對孔徑與成孔角度的控制,確保孔徑能夠保持在合理的范圍內,根據施工現場作業條件對成孔位置進行合理確定,并根據設計要求,對孔徑、孔深等參數進行核實。
深基坑排樁支護技術也屬于深基坑支護施工技術的重要一種,排樁支護技術主要是借助鋼筋混凝土進行施工操作,排樁支護技術具有多種形式,可以根據自己的需求選擇最為適合的排樁支護形式,主要常見的支護形式有柱列式、排樁支護和連續式排樁支護等等。為了能夠保證深基坑排樁支護技術的正常應用,需要了解身體健康和排樁支護的主要步驟,首先需要派遣工作人員,精準地測量深基坑,以此保證測量結果的精準度,根據所測量的結果以及實際情況,設計出最佳合理的排樁支護方案,剛確定設計方案之后,可以準確的規劃說明施工過程中施工的位置;其次再利用專門的施工設備進行鉆孔以及挖孔,鉆孔工作完成之后可以將自己已經準備好的鋼筋混凝土注入已經剪好的鋼扎當中;最后是基坑排樁支護結構具有極大的抗壓能力以及除噪聲能力,因此深基坑排樁支護技術能夠得到極其廣泛的應用。
地下連續樁支護方式應用較少,多是由于技術成本投入度高,在施工后期需要做好處理工作,因此人力、物力的需求度高。在應用深基坑支護施工技術時,地下連續樁技術的應用優勢顯著,已經成為基礎工程的核心技術,能夠有效促進建筑行業基礎工程發展。地下連續樁基礎,能夠維護基礎施工的穩定與安全,促進基礎施工在承重領域的發展。此外,連續樁技術可以滿足基礎施工要求,確保基礎工程質量與安全,全面促進建筑行業的發展。
綜上所述,高層建筑工程施工中地基基礎施工對建筑整體質量有著直接影響,深基坑是地基基礎建設非常重要的一項工作,深基坑的技術處理關乎現場作業人員的人身安全,并且對周邊建筑的穩定有著很深遠的意義。深基坑作業能夠保證建筑工程地下結構質量安全保證作業人員的安全與周邊建筑的穩定。因此,建筑施工管理人員應該學習深基坑支護技術理論知識,并結合現場情況因地制宜的制定施工方案并且嚴格按照施工圖紙與施工方案要求進行現場施工,做好深基坑支護技術的選擇與應用,營造安全的深基坑作業環境,推動高層建筑工程項目建設順利發展。