郝晶
(山西二建集團有限公司,山西 太原 030000)
建筑行業飛速發展,極大地促進現代化施工技術的進步,并取得良好的應用成效,尤其是深基坑支護技術,在高層建筑快速增長的背景下,此技術在建筑土建基礎施工中得到廣泛應用。在實際施工過程中,仍存在不少制約因素,對技術應用造成一定影響,因此對現階段深基坑施工技術應用加強分析至關重要。
基于有限的土地資源,通過土地資源的合理利用,在一定程度上可緩解土地資源的緊缺現狀。而建筑工程項目中高層建筑的興起,有效實現了地下資源的利用。高層建筑結構雖然提高了土地利用率,但也伴隨深基坑深度的日漸增大,加劇整體的施工難度,施工人員需結合高層建筑的深基坑施工要求,確定開挖深度和尺寸。
隨著社會對建筑行業施工質量要求的提高,實際施工情況變得越來越復雜,在一定程度上影響了深基坑支護技術的實施。深基坑支護技術雖然是保證建筑質量的重要手段,但是在實際施工過程中,容易受到外在因素的影響,對于比較陳舊的建筑或者土質特殊的地區并不適用,施工企業應加強對該技術的管理與控制,以保證施工質量。
基坑工程是建筑工程中的基礎性施工環節,其施工效果關系到基礎結構的穩定性與安全性,因此,為使建筑基礎結構可具備極高的承載力,能抵御外部作用力,對深基坑支護就有著嚴格的施工要求。深基坑支護方案確定之前,專業施工人員要做好前期的地質調查,在全面了解深基坑工程現場的情況后,方可確定支護方案,選定適宜的支護結構,為基坑開挖等創造相對安全的作業條件。
錨桿支護體系的優勢顯著,相較于其他支護方式而言,對深基坑整體狀況的改善效果更好。在設置支護結構的過程中,應該選擇合適的錨桿機構,使其保持整體穩定性及安全性。在土層錨桿施工前應該做好嚴格的鉆孔處理,對施工中的鉆孔深度、位置和鉆進速度加以控制。濕作業和干作業鉆進方式在實踐中得到廣泛應用,前者主要是通過加水降溫及沖擊的方式,防止鉆孔在作業中受到嚴重的破壞,后者則能夠對別鉆問題加以預防。預應力鋼筋結構在支護體系中的應用,能夠增強孔洞的穩定性,在施工中需要對漿液質量加以檢測,確保其符合施工地質特點。采用兩次注漿的方式進行處理,確保第一次灌漿結構通過驗收后再開展第二次灌漿處理。由專業人員按照規定流程嚴格檢測支護設施的情況,防止在后續使用中出現失穩等狀況。土層錨桿支護技術的應用較為便捷,可以提高整體施工效率,然而對錨桿質量的要求較高,需要嚴格控制注漿過程,避免對后續使用造成威脅。
鋼板樁支護具體操作過程中主要采取鎖扣設計搭配鉗口來確保熱軋材料的適應性。在鋼板樁支護完成后,可以將全部的鋼板串聯起來,隨后構成鋼板墻,該材料具有很好的阻擋水土作用,實際應用過程中能夠解決許多傳統土建項目深基坑支護模式無法解決的問題,但也容易受到外部因素影響。
此技術在土建施工的深基坑支護技術施工中得到廣泛應用。其主要在施工區域內進行適當數量成樁點的科學布置,并采用混合水泥漿對成樁點進行澆筑,水泥凝結后可使深基坑圍巖強度有效提升。在此技術應用過程中,需要對以下細節加強重視:有效控制成孔直徑,應根據施工現場土層的實際厚度、松散度,運用相應的控制措施,通常成孔直徑應控制在10.5cm以下;其次需要有效控制掘進力度和速度,水泥漿及時開展噴射施工,使建筑工程基礎結構的穩定性切實提高;另外控制鋼筋籠捆扎長度,通常鋼筋籠長度應不少于鋼筋直徑的25倍。最后還應對土釘成孔位置與注漿管之間間距進行合理調整,通常應將距離控制在25.6 ~30.5 cm之間。
在土建施工中,地下連續墻結構較為常用,但在實際應用時,其施工內容較多、施工要求較高,并且施工工序繁雜,對設計人員及施工人員提出更高的要求。在施工設計環節,需要對坑側壁單圈等級加強重視,對軟土地基結構加強控制,并確保地下水位標高低于基坑地面。通過此支護結構的運用,能夠對水侵蝕現象加強控制,避免水滲漏現象出現。現階段此技術可在復雜地形中加以運用,如施工現場存在大范圍軟土地基,或周圍存在較密集的建筑,施工難度較大,對施工技術人員提出更高的要求,另外在施工過程中,支護結構應能夠承受上部壓力,確保支護剛度符合施工要求。
鉆孔灌注樁施工的工藝環節較多,對技術標準的要求較高,可以起到有效的支護作用。應該明確樁徑的設計標準,確保護筒選擇的合理性,分析當地的地質狀況和鉆進特點,確保護筒埋設深度達到施工要求。在保障鉆機就位準確性的基礎上進行成孔作業,鉆進時應該保持鉆進的平穩性和勻速性。在施工中應該對鉆進情況進行實時監測,確保泵量的合理性。確保穩定的鉆進狀態后,逐步加快鉆進的速度,提高鉆進運行的平衡性,針對施工中的偏斜問題予以糾正和調節。采用一次性成孔的方式進行施工,達到標高后留出一定余量,為第一次清孔和第二次清孔做好準備。混凝土澆筑的質量是影響鉆孔灌注樁支護效果的關鍵,因此應該對其上升高度加以控制,距離鋼筋籠1~2m時應該降低速度,防止造成上浮問題。該技術的成熟度較高,在實踐中的應用范圍較廣,可以適應不同類型的深基坑支護施工,但是對工藝條件的要求更高。
護坡樁技術在深基坑支護中的支護作用非常突出。在這一技術應用中,通過鉆孔壓灌樁工藝,有效達到預期的支護效果。與其他的深基坑支護技術相比,護坡樁支護技術的優勢表現在操作流程相對簡單,實施容易,基本上不會對周邊環境造成巨大的破壞,不存在環境污染,即使在一些比較復雜、惡劣的深基坑工程現場,這一技術同樣適用。護坡樁施工作業開展中,施工人員要利用水泥漿澆筑,有效實現對鉆孔孔壁的保護,在全部的澆筑作業完成后,通過在鉆孔中投入鋼筋、砂石等材料的,使護坡樁的強度有所提升,達到支護要求。
在施工中應該做好監測工作,獲取和評估施工中的各項參數,以此明確工程建設的發展趨勢。針對圍護結構的設置及使用情況,可以運用測量儀實施監測,明確水平位移的現狀,做好精確的預測。點位埋設過程中,需要明確測斜管和臨近灌注樁深度情況,防止出現較大的偏差,尤其是要針對測斜管的安裝情況加以檢查,通過清潔處理來保障良好的使用效果。嚴格根據設計要求控制具體位置的精確性,確保其高程達到標準值,避免管口遭到破壞。實時監測錨桿的應力值,分析深基坑支護結構的變化情況,尤其是當地質條件較為復雜時,更應該提高監測的頻次,以避免重大事故的發生。
深基坑施工對于施工過程有著嚴格的要求,包括對深基坑施工的深度要求以深基坑施工中排水系統的設置等方面的內容。當然,深基坑施工中,為了避免隨時可能出現的地下水,相關施工人員還需要做好排水系統的設置,用于降低水位,提高支護施工的安全性。因此可以看出,合理的深基坑施工方法不僅對支護施工有重要的保障作用,還可以促進整體建筑施工的順利進行,為建筑企業帶來巨大的經濟效益。
一些深基坑項目中,水位變動嚴重影響正常的深基坑支護作業,部分深基坑工程現場的地下水水位偏高,施工作業進行中,水位的頻繁波動加大施工中的安全風險,增大施工的技術難題。施工單位要進行土層滲透系數的調查,隨后準確計算土層的承壓情況,如所獲得的計算結果與支護施工標準存在巨大的差異,一般要根據現場情況,做好降水減壓設計,可通過在深基坑現場設置降水井的方式,來排出基坑內的多余水分,降低地下水位。井點降水法在深基坑支護施工中的應用非常多,可有效實現了基坑的降水與排水,消除了積水對支護作業的不利影響,工程現場的土質條件得以改善,基本上可保障支護結構的穩定性與安全性。
作為建筑土建基礎施工中至關重要的組成部分,深基坑支護能夠對建筑物穩定性予以保障,同時也是土建基礎施工質量提高的基礎。隨著現代建筑行業及技術的快速發展,深基坑技術得到廣泛應用,但在實際應用過程中,因諸多因素的影響和制約,技術應用過程中仍存在不少問題。因此需要對現階段深基坑支護具體類型,以及技術應用過程中存在的問題加強分析,并制定相應的優化和提升策略,使深基坑支護的積極作用得以充分發揮,才能使土建基礎施工質量得到切實提高。