劉國林 王斌 韓榮喜
山東三水巖土工程有限公司 山東泰安 271000
通過對大型深基坑做出全面探析后,可以察覺到其主要含有以下幾類特性:第一,區域性。在不同的區域,地質條件以及地貌狀況通常都會擁有較大的差異,而這兩項要素會對大型深基坑施工形成較大的影響,在這方面也展現了區域特性;第二,多變性。在大型深基坑挖掘及施工期間,由于形狀的不同、環境的不同等因素,會使得其壓力多變,所以就需要注重監測分析工作;第三,關聯性。在大型深基坑挖掘作業期間,地下水以及壓力會持續的變換,如此便會對四周的建筑,以及地下的管路形成一些影響,因此其與四周的項目擁有較強的關聯性;第四,緊湊性。由于大型深基坑的挖掘施工作業是一項工程量非常大的項目,因而需要使用到數量以及種類較多的機械設施,所以就需要做好協調工作,繼而讓施工變得更加緊湊,提升挖掘的效率;第五,突發性。大型深基坑中擁有較多的隱蔽作業項目,而在大型深基坑之中,這種項目的數量也會更多,同時由于作業的工期長,并且擁有較高的難度,這就致使在各項作業中就極易突發一些事故,因此作業單位應該給予這項特性全面的注重;第六,風險性。大型深基坑在作業期間會運用到很多復雜的工藝,并且由于容易受到外部環境的干擾,以及其屬于一種暫時性的項目,所以作業工人經常會疏忽安全方面的內容,這樣就會使得一些風險隨之浮現[1]。
隨著高層建筑物以及地下商城的建設,地下連續墻支護技術在大型建筑物大型深基坑支護中的應用越來越廣泛。在具體的施工過程中,將地下連續墻插入施工深度80m以上、厚度約在1.4m的深層軟土層中,使得地下連續墻形成擋墻維護結構,不僅能夠提高地下連續墻結構的整體剛度,而且能夠有效提高擋墻的防滲性能。此外,地下連續墻具有較高的剛度和承載力,適用于大型建筑的大型深基坑支護方法,但是該技術的支護成本較高,限制了該技術的推廣使用范圍。
鋼板樁支護技術是以鋼板樁為主要材料,利用鋼板樁的柔性及錨桿系統的設計,采用多層錨桿及支撐,拔除地下室鋼板樁即可實現支護的目的。鋼板樁的使用條件較窄,即該技術方法對巖土工程地質條件要求較高,在軟土層支護中不宜使用該方法。
土釘墻支護技術在大型深基坑支護領域中應用范圍廣泛,具有效果好、成本低的優勢,在大型深基坑支護方面取得了良好的應用效果。土釘墻支護結構是由土體結構和土釘群組成,在支護過程中以密集的土釘群為主,使得土體結構加固效果良好。此外,土釘墻支護技術能夠構建復合型擋土穩定結構,確保大型深基坑工程安全進行。土釘墻支護施工過程中先將細長的桿插入大型深基坑內部結構中,并且插入密度較高,完成后在細長桿上方鋪設鋼筋網,再利用拋錨技術構建相應的保護層,目的在于有效的保護巖土層[2]。
錨桿支護技術在大型深基坑支護中應用較為廣泛,該技術主要通過將錨桿打入巖土體或者巖石中,再借助其他加固方式進行加固邊坡。錨桿支護技術具有支護性能好,空間占用率小和成本低的優勢。錨桿支護一般包括開孔作業、安裝錨桿、穩固作業三個步驟。在使用錨桿支護過程中首先在支護土體結構中開一系列的孔,將錨桿緩慢的打入土體中。為了確保錨桿與土體緊密連接,一般在錨桿安裝完成后向孔內添加充料,將錨桿與土體之間的縫隙密封,提高錨桿的穩固效果。錨桿支護包括全長黏結型錨桿、摩擦型錨桿和預應力錨桿等,其中后者最為常見。
在大型深基坑技術應用的過程中應當對支護形式進行合理的選擇,這樣才能夠更好地應用該技術。我們可以根據項目的具體類型以及施工的相關水文條件來選擇合理的支護形式。當前,在我國建筑工程中所涉及到的大型深基坑支護技術主要包括重力式水泥土墻結構、支擋式結構、放坡、土釘墻結構等,土釘墻支護結構主要應用于二、三級的建筑工程中,能夠利用不同形狀以及結構的土釘墻,針對土質形狀、地下水位、施工環境等進行選擇。
將大型深基坑技術用于主體結構的施工過程中容易受到地下水的侵蝕,這時就可以將基層排水井與基層滲水井結合起來,應用于排水基層保護的過程中,防止地下水對大型深基坑帶來不良影響。但是,若地下排水工程中所涉及到基層水位波動較大,就需要及時做好污水處理工作方式,水位變化較大會給前期施工帶來處理壓力。與此同時,建筑的土質條件也應當進行及時的改善,確保前期施工以及基坑支護主體結構在施工過程中的施工進度和質量。若是施工周圍環境條件不佳,就需要優先利用帷幕墻或玻璃止水墻擋住地下水。若是施工現場周圍有大量積水滲人到大型深基坑裂縫中會直接影響到支護主體結構[3]。
總而言之,工程大型深基坑施工技術較為復雜,技術難度大,要想全面實現穩定安全施工,則需要把握好技術要點,按照實際施工狀況對建筑工程進行研究分析,對現場要做好調研,通過數據的對比與分析,做好現場的監測,要結合實際情況,不斷提升建筑工程大型深基坑實際施工技術能力,推動經濟社會發展。