張千 大元建業集團股份有限公司
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。第四,風險性與隨機性。深基坑支護工程為臨時性工程,施工企業的資金、技術投入度不足,致使基坑支護的安全防范不足,增加工程建設的風險性。
鋼板樁支護,需要應用熱軋型鋼、鋼板樁,通過鋼板墻方式,固定和隔離土壤,擋水性能顯著。在應用鋼板樁支護技術時,能夠在8m 內深基坑工程中發揮顯著優勢,并且多應用于軟土質建筑施工中。鋼板樁支護,能夠實現重復使用、循環利用。在工程建設期間,由于鋼板樁施工的噪聲影響較大,會危害周邊居民生活。
土釘墻支護屬于經濟性較強的支護方式,利用細長桿,密集插入至深基坑內,將鋼筋網鋪設在細長桿上,采用噴錨方式產生保護層,對土體起到保護作用。土釘墻技術可以應用到5m、10m、15m 范圍的深基坑內,可以聯合其他支護方式,應用成本低廉。然而土釘墻支護技術無法應用到高水位地區,建筑物沉降、移動,對技術應用的影響較大。
排樁支護技術的靈活性較強,可以擴大應用范圍。在軟弱土層中可以應用連續排樁,對支護樁進行注漿防水處理,以此實現工程。挖孔樁組成柱列式排樁,可以應用到良好土質的深基坑工程內,技術對于基坑地下水位的要求較低。水泥攪拌樁可以應用到軟弱土質、地下水位較高的區域,不僅可以起到防水效果,還可以發揮出擋土效果。在選擇密排鉆孔樁時,必須按照基坑實際深度,做好科學化選取。通常情況下,基坑深度越大時,密排鉆孔樁排列密度就越大,地下設備支撐數量也比較多。
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。
在建筑施工過程中,工程勘察屬于基礎前提,必須按照具體地址條件,做好工程勘察工作。現階段,針對繼續支護地區,必須做好針對性初步勘察。不同場地的地質情況不同,所以按照底層結構、地下水位、變更條件,建設科學的土地評價機制,提升制定標準化處理措施。在工程勘察中,技術人員應當全面考察施工現場周邊構筑物,同時對工程施工振動承受力進行觀測,以免施工建設的不良影響。
在基坑支護設計與施工中,當受到客觀因素需要,支護主體結構、支護尺寸與設計要求不相符時,施工人員必須與設計人員做好協商,同時按照工程施工順序開展操作。在檢測地下水時,必須編制時間周期,安裝控制裝置后,開展檢測操作。在施工現場,派遣專人檢查施工進度,全面做好施工現場管理工作,加大巡視與檢查力度,設定相應記錄文件。
在深基坑支護施工中,地下水影響作用較強。地下水滲透區域,會發生地面沉降問題,從而引發施工隱患。當條件充足時,利用人工降水方式,可以降低地下水對基坑支護機構的影響,優化土質條件,維護工程建設的有效性。當基坑周邊條件限制,無法應用降水措施時,需要建設水帷幕,全面發揮出擋水作用,以此維護工程建設質量。
在開挖基坑工程中,必須全面保護好周邊地表。通常來說,地面水滲透至基坑裂縫時,極易造成支架結構位移。為了防止出現上述問題,應當采用有效措施予以封堵,按照實際情況,分散疏導地面水,確保其流向其他部位,避免水源進入到基坑中。
第一,優化嵌固深度。基坑支護結構中,樁體嵌固程度會直接影響支護效果。當嵌固深度不足時,將會對基坑穩固性造成影響。當基坑過深時,會嚴重浪費樁體材料,還會增加支護成本。
第二,優化樁體。樁體間距對支護效果的影響非常大,當樁體排列比較稀疏時,會增加土體受力,從而產生土體滑落問題,支護效果不佳。當樁體間距過密時,將無法發揮出土體作用,還會加大支護成本。所以在設計樁體排列間距時,必須做好科學計算,優化調整樁間距,以此確保樁體結合土體,發揮出重要的支護作用。
綜上所述,隨著高大建筑數量的增多,地下施工工程規模也會持續擴大。為了維護地下工程建設質量,必須合理應用深基坑支護技術。按照工程實際情況,對深基坑支護理論進行優化整合,提升深基坑施工技術水平,以此促進建筑行業的發展。