張勇明
(南通四建集團有限公司,南京 210018)
深基坑支護技術屬于一種新型的基坑支護技術以及工程施工技術,具有很強的綜合性。因此,對土建基礎施工中深基坑支護技術工藝進行深入的分析和探索,具有非常重要的意義。
鋼板樁支護技術,主要是根據實際情況實現鋼板樁的有序連接,從而能夠形成相應的鋼板樁墻,其主要的作用為擋水和擋土[1]。鋼板樁支護技術原理簡單,成本低,所以在深基坑支護中被廣泛應用。但是在當前實踐中存在一些問題,比如施工噪聲問題,鋼板樁持續振動,易使得施工周圍的地基發生一定程度的變形,從而給環境帶來比較嚴重的破壞。除此之外,鋼板樁在經過一段時間的應用之后,其自身也會發生變形問題,從而降低其應用性能。
在實際的深基坑支護工程施工過程中,深層攪拌水泥樁支護技術同樣也是1 種較為常用的支護技術。在實際應用該技術的過程當中,會用到比較多的固化劑和軟土劑[2]。通常,此項技術會應用在淤泥質土以及淤泥等土層當中。對于深層攪拌水泥樁支護技術的應用,需要相關的施工人員對開挖深度進行嚴格有效的控制,這樣便能夠在很大程度上加強深層攪拌水泥樁支護技術的應用效果。
灌注樁支護技術在深基坑支護施工中的應用較為廣泛。此項技術應用起來方便快捷,沒有過于復雜的操作流程,在對其應用的過程中,也不需要應用大型機械設備,這樣便能夠在很大程度上降低施工所需的成本。而且,此項技術的應用也不會產生過多的噪聲以及振動,不會對施工區域及周圍的環境造成影響。灌注樁支護技術通常應用在深度為8~14 m 的基坑施工當中,其能為施工的正常開展提供有效的保障,并且最大限度地避免了施工對周邊環境造成影響。
地下連續墻技術的應用能夠在很大程度上提升防水效果以及防滲效果,這樣便能夠使基坑機構整體的剛度達到預期。一般情況下,此項技術主要應用在地下水位以下的沙土以及軟黏土地基施工當中。地下連續墻技術的應用對于施工環境方面沒有嚴格的要求,此項技術有著很強的適應性。地下連續墻。除了能夠對深基坑施工起到支護作用,還能夠將其作為土建主體結構的側墻,對提高結構的完整性有利[3]。地下連續墻技術更多地應用在深度超過10 m 的深基坑施工當中。如果施工區域存在很多堅硬的土體以及巖層,那么地下連續墻技術的應用便會在一定程度上提高施工現場管理工作的復雜程度。因此,此項技術的應用要求施工開展之前必須做好施工區域周邊環境的調研工作,實現對地下連續墻技術的綜合應用,以此來最大限度地保證地基不會發生變形等問題。
和土建基礎施工中其他深基坑支護施工技術相比,土釘墻支護技術的應用成本是比較低的。土釘墻支護由土釘群、噴射混凝土面層和被加固的土體共同組成。在對其應用的過程當中,沒有過多復雜的操作流程,而且此項技術的應用能夠在很大程度上提高施工的整體效率,同時也能夠節約施工所投入的成本。在對土釘墻支護技術應用的過程當中,可以結合實際的施工進度進行隨挖隨支,對其的應用具有一定的靈活性,在施工開展的過程中,需要將此項技術自身所具備的優勢充分地發揮出來,相關的施工人員需要嚴格按照相關的操作流程規范來開展施工。
土層錨桿技術是深基坑支護施工當中較為常見的一種施工技術,此項技術的應用能夠使土層的穩定性獲得很大程度的提升。對于此項施工技術的實際應用,需要相關的施工人員通過鉆取一定深度的鉆孔來,填入抗拉材料,再灌注水泥來實現支護結構的有效形成。土層錨桿支護技術的應用能夠保證結構的穩定性以及承載力,使建筑物的變形量得到有效的控制。對此項支護技術應用的過程中不需要使用大型機械設備,能夠在很大程度上減少鋼材的使用,進而實現降低工程成本,提高施工的效率的目的。
要想提高錨噴網支護技術的應用效率,相關施工人員在開展施工之前,需要對施工現場的實際情況進行綜合性的分析,為后續深基坑支護工作的順利開展奠定堅實的基礎。錨噴網支護技術主要應用在地質條件較差或者是跨度較大的地下工程施工當中,應用此項技術能夠在很大程度上增強深基坑的實際支護效果。施工人員在操作過程中,需要根據施工區域的具體情況來確定錨桿的分布,將錨桿和巖土體互相組合起來,便能在一定程度上使巖土體自身所具有的強度獲得提升,使錨桿的作用能夠得到有效的發揮。此項技術在實際的應用可以在一定程度上提升土體的整體承載能力,而且錨噴網的結構也不是很復雜,有很強的適應性,能夠適應多種不同的環境,另外,此項技術的應用也不需要投入過多的資金。這項技術的缺陷是不能夠將其應用到承載力不足的土壤當中。
實際的深基坑支護開展過程中,涉及較多的施工內容,如果相關的施工單位在深基坑支護施工開展之前缺乏相應的工程前期準備工作,那么在施工開展的過程中很容易發生各種各樣的問題。所以,在深基坑支護施工開展之前,需要相關的工作人員對施工現場進行全方位的調研,對施工區域以及施工區域周圍的水文地質等情況有相應的了解與把握,以此作為相關決策的依據,為工程的順利開展奠定堅實的基礎。但就目前的情況來看,許多建筑企業在施工開展之前并沒有做好施工方面的勘察工作,這使得設計完成的施工方案缺乏可行性。另外,還有的設計人員為了使所設計完成的施工方案能順利通過審核,隨意篡改勘察測量的數據,最終使工程的實際開展和設計方案之間存在很大的差異。
在施工設計方案進行制訂的過程當中,相關的技術人員一定要對壓力計算值有充分的了解與把握。壓力計算工作具有一定的復雜性,在進行計算的過程中,需要用到很多物理力學方面的相關知識,而且還需要用到之前在施工現場測量的一些準確數據。在壓力計算完成之后,要求相關的技術人員對壓力計算的結果進行充分的分析和研究,從中找到有用的數據信息,這樣便能夠在一定改程度上提高施工設計方案的可靠程度。但是,當前的現狀是在開展深基坑支護施工的實際過程當中,有的施工人員對壓力計算工作根本就不重視,以致并沒有應用相關的專業知識來開展壓力計算的工作,最終使施工設計方案應用的壓力值和實際存在很大的差異,這便在很大程度上加大了深基坑支護施工的難度。
在開展深基坑支護施工的實際過程當中,一些施工單位為了保證自身所獲得的經濟效益,通常會采用違背施工設計方案的設計開展施工,將注意力都集中在加快施工進度上,沒有意識到施工工藝應用的重要性。而且,相關的施工人員在施工開展過程當中為了節省力氣,單憑自身實踐經驗來進行施工,這種情況的存在會給后續建筑的應用帶來很多的安全隱患,最終不能使建筑整體的施工質量得到有效的保障。
深基坑支護技術的應用和施工人員的生命安全以及財產安全有著非常密切的聯系,因此,為了能夠給施工人員的安全方面提供有效的保障,一定要做好施工過程中物資調配方面的工作,為深基坑支護施工的順利開展奠定堅實的基礎。相關的施工技術人員需要通過對相應精密勘察設備的應用,實現對施工現場的仔細勘察,然后對勘察到的相關數據信息進行整體上的分析,以便能夠在一定程度上保證施工設計方案的合理性。另外,深基坑支護施工開展的過程中,相關的施工單位需要在深基坑支護技術的選擇上提高重視程度,保證選擇的深基坑支護技術能夠符合土體的具體實際情況,為支護施工能夠安全穩定地開展提供相應的保障。另外,對于深基坑支護技術的選擇上,還需要結合實際當中多方面的因素進行選擇,以此來實現施工成本投入的有效控制,提高施工企業所獲得的經濟效益。
要想使深基坑支護施工可以順利地進行,還需要做好施工質量控制方面的工作,可以采用動態監測的方法對施工過程進行全方位的監控,從多個方面出發,比如施工材料、施工安全以及施工人員,使施工現場的管理水平能夠獲得整體上的提高,對施工現場管理工作給予足夠的重視。對于管理工作,可以運用相關的先進儀器設備使施工現場能夠得到實時的監督及管理,加快施工的進度,并且嚴格規范施工人員在施工過程中的行為,對施工過程中遇到的問題以及困難進行合理的分析,采取合理有效的措施給予解決,制訂相應的風險防控方案。
合理有效的深基坑支護方式是保證深基坑支護技術施工效果的前提,因此,選擇的深基坑支護方式一定要具有針對性。在開展土建施工的實際過程中,結合工程的具體特點以及相關的工程要求,實現深基坑支護施工技術類型的選擇,在通過技術類型來確定施工技術,能夠使深基坑支護技術應用的科學性得到有效的保證,而且還能夠將其作為工程的施工質量及安全的重要依據。
總的來說,深基坑支護施工是土建工程施工當中非常重要的一項內容,當下能夠應用的深基坑支護技術有很多,在實際的工作當中,相關的施工單位應該對施工環節的各方面給予足夠的重視,做到理論聯系實際,合理有效地應用深基坑支護技術。另外,施工單位還需要加強人才隊伍建設,不斷地提高施工技術水平以及施工設備的管理水平,能夠適應時代的發展,這樣才能夠迎接基坑支護技術在各方面所帶來的各種挑戰,為地基的穩定性以及施工的安全性提供有效的保障。