丁洪宇 中鐵九局集團第四工程有限公司
預應力錨桿技術,就是利用錨桿作為支護,將其兩端中一端連接支護樁、支護擋墻等構筑物。一端深入到基坑底層,然后再通過對錨桿施加預應力,通過水泥灌注漿,使土體與鋼筋加固連接在一起,從而有效增強基坑側壁土壤的壓力,并直接向土層底端進行傳導,為建筑穩定性提供重要保障。在預應力錨桿支護技術的應用中,需要立足于工程施工實際需求以及建筑功能性需求,科學設計錨桿長度及安裝角度。此外,在水泥漿灌注過程中,還需要合理控制灌注漿的材料與
相較于其他深基坑支護施工技術,型鋼支護施工技術的剛性與強度方面都有顯著的優勢。在施工應用中,型鋼支護施工材料通常為工字形的單排式鋼板樁,承載壓力主要由拉桿與連梁共同承擔。但如果針對基坑深度較大的工程,則需要采用雙排以及多層的鋼板樁來提高支護結構的承載能力和效果,確保滿足壓力承載需求。因此,型鋼支護施工技術需要根據工程實際確定鋼板樁結構。
土釘墻支護施工技術中,高密度土釘墻與土體結構共同構成了土釘支護系統。土釘支護系統形成的擋土結構的穩定性與復合性較高,能夠有效承載結構水平土壓力和其他方面的壓力,從而為建筑深基坑項目開挖過程的順利實施及項目整體推進提供有效保障。同時,采用土釘墻支護施工,還可以有效避免墻后土體發生變形的概率,使邊坡的穩定性更強。
深層攪拌樁支護作用主要是通過在軟土中加入固化材料,使其形成樁體達到支護能力。該技術的主要固化材料一般采用水泥和石灰,借助攪拌裝置將材料融進到軟土中完成樁體固化。深層攪拌樁支護技術的應用要求統一性能指數。在實際施工中,二三級深基坑的總深度在7m以下,坑邊與紅線間距發生重合時,施工人員就可以選擇應用深層攪拌樁支護技術。
現階段,混凝土灌注排樁支護技術是深基坑支護施工技術中應用最為廣泛的一種,該技術能夠有效減輕深基坑支護施工對地基土體的損壞程度,削弱施工對周邊環境的影響。在實際應用中,混凝土灌注排樁支護的鋼筋混凝土的排樁形式主要為柱列式間隔布局,施工人員確保對各個灌注樁之間的距離進行嚴密的監控處理,使其疏密度保持在合理范圍內,有效避免間隔處發生土壤深入或者產生地下水的情況。此外,還需要通過在混凝土灌注樁之間進行高壓注漿,來提升施工質量,確保項目施工達標。
在建筑項目的施工過程中,施工人員一定要提前做好對施工現場的勘察工作。只有施工人員做好有關的勘察工作,才可以最大限度的確保深基坑支護的成效。首先,施工人員要及時對施工現場所在區域的地質環境以及水文環境進行充分的熟悉和了解,進而以此為基礎來規劃施工圖紙和建設方案,這對于確保施工流程的合理性和全面性有著非常關鍵的作用。其次,施工人員還要做好施工作業開展之前的各項準備工作,進而最大程度的確保深基坑支護流程的合理性。最后,假如建設人員在施工現場的勘察工作中發現了問題,那么就一定要及時采取相應的解決方案,從而利用正確合理的深基坑支護技術,全方位的維持自然環境以及地質環境的穩定性,這對于建筑項目后續流程的順利進行有著非常重要的現實意義。
建筑企業在施工過程中一定要對外部環境進行全方位的把控,不然整個施工流程都會受到外部環境因素的影響,嚴重的甚至還會導致深基坑支護結構品質降低等問題的出現。而建筑企業要想高效的對外部環境進行把控,那么設計人員和施工人員之間就一定要及時交流,通過技術交流的手段來對建筑項目的具體情況開展檢測工作、對水文環境的數據變化開展分析工作以及創建更為全面的施工計劃,這樣一來,建筑企業不僅僅可以高效確保深基坑支護過程中的技術穩定性,而且還可以在一定程度上促進后續施工品質管理工作的開展。綜合而言,建筑企業及時對整個建筑項目開展監測和檢測工作,不但可以確保項目的施工品質,而且還可以提升施工流程的安全性。
假如現階段的建筑企業不能及時提升自身的專業水準,那么就極有可能會影響深基坑支護施工技術的利用成效。因此,建筑企業的施工人員一定要及時提升自身專業操作的技術水準、持續創新自我認知以及增強對實踐的研究力度,從而更為靈活和全面的利用深基坑支護技術。
綜上所述,將深基坑支護施工技術運用到建筑工程施工中,需要注意的是,對深基坑支護施工環節進行全面剖析,保障其施工質量,最終保障建筑工程施工質量。同時還應依據深基坑支護施工現場的實際情況,制定科學的施工管理方案,進而提升深基坑支護施工質量,提升建筑工程施工質量,最終推動建筑業的健康穩定發展。