陳嘉誠
浙江欣捷建設有限公司 浙江寧波 315033
在工程施工環節中,深基坑支護工作是支護施工的一個不可忽視的環節,尤其是高層項目的工程,深基坑支護工作極大地影響著工程的施工進度,在施工進展的環節當中所存在的問題也比較多,如果施工人員不能及時地發現問題、解決問題,就會影響項目建筑工程質量的穩定性,造成嚴重的后果,高層建筑的安全性也會受到影響,嚴重耽誤工期的進展,威脅工程項目的穩定性[1]。
深基坑支護是一種臨時搭建的基礎,主要用于建筑的初期施工,是有效實現道路施工、地下管線施工、基坑施工技術安全的方式。高層建筑的深基坑深度一般為6m,基坑是按照具體的防護結構標準實現保護的[2]。需要根據高層建筑地下結構實施安全防護,判斷四周是否存在工程損壞等問題,目的是保證工程施工后續步驟的順利進行,保證工程施工的有效性。對于大型高層復雜建筑而言,需要確定深基坑的施工標準。依據建筑施工的面積和深度進行規劃,做好前期的勘察和設計,以節約土地資源為目標,重視優化建筑工程施工流程,提升工程施工質量水平。深基坑設計過程中,需要根據不同地區的地質情況,采用不同的深基坑支護操作方案。深基坑開挖操作前,需要重點分析巖土性質,判斷其復雜的特殊性,是否均勻,是否滿足基坑穩定施工的加工標準。施工人員做好建筑周圍的勘察分析,結合可能存在的風險進行評估,判斷周圍環境可能存在的影響。高層建筑工程施工中,周圍條件往往較為復雜,特別是地下管線,給水管道、排水管道、通信管道、雨水管道,新修舊改等各項復雜因素,導致施工的不確定性比例增加,風險性增大。高層建筑深基坑施工中,需要結合周圍情況做好加固,對季節變化、地基震動、溫度等進行評估[3]。按照深基坑加工的隨機性、加工時間等,對高層建筑深基坑支護規范操作做好特征要求規劃。
施工者素質普遍不高嚴重影響著深基坑支護工作的進展,所以提高相關技術人員的技術水平是十分必要的。必須創建具有一定高素質的人才的施工隊伍,只有這樣才可以促進現代化建設的發展,但是就目前而言,我國深基坑支護工作從業人員素質普遍不高。在我國從事深基坑支護工作的大多數都是農民工,雖然農民工能夠吃苦耐勞、任勞任怨,但是其文化水平比較低,對深基坑支護工作的新知識、新技術理解不夠到位,不利于深基坑支護工作的進程。
深基坑支護結構體系設計中,會涉及到土體的物理力學參數的計算,主要是針對支護結構體系承受土的側壓力。深基坑施工中,由于深基坑開挖深度增加,以及深基坑地質和周圍環境變化大,由此加大了深基坑的施工難度,故在支護結構體系設計中需要選取科學合理的支護體系和相關物料參數進行計算,以保證在深基坑施工中邊坡穩定性和安全性[4]。然而,如何選擇土體的物理參數,如含水率、內摩擦角、粘聚力都是可變的,這些數據需要通過實驗才能確定,并由于計算理論公式和計算數據的選用不當,只是采用傳統的初始數據,而沒有考慮到隨著深基坑開挖深度的不斷加大,其內部的各種含水率,摩擦角都會發生變化。而這樣一種考慮不當會導致施工技術在支護結構壓力計算方面出現問題,最終導致由支護不當帶來的深基坑施工質量欠缺出現問題。
依據本工程施工圖紙規范設計要求,需要提升深基坑支護的整體支撐效果,保證基坑支護的穩定性。在混凝土施工中,需要最大限度地改善施工環境的限制,結合深基坑施工工程操作要求,保證施工規范合理。常見的鋼筋混凝土施工有三種,正向支撐結構、圓環形桁架結構、邊桁架支撐結構。根據具體的施工需求,一項施工中往往采用兩種或三種施工工藝,其中正向支撐結構是最容易操作的支撐技術,相比其他變形能力而言操作控制簡單,施工環境要求低,施工環境面窄,但是實際支撐的密集度高,受出土的空間因素影響,作業施工慢。圓環形桁架結構的施工結構強度大,抗變性強。在均勻壓力施工作用下,可以承受的壓力大,可以快速地提升支撐面積,有利于快速進行后續土方施工挖運工程,工期短,用料省,分布均勻,經濟效益高。邊桁架支撐結構中基坑的施工面積大,基坑支護過程需要結合長邊和短邊的支撐要求,切合實際規范操作,確定每個支撐支架的受力點,以及施工工序和標準要素要求,提升工程整體的出土率。本工程施工中采用第二、三種混凝土鋼筋澆筑方式,提升大面積澆筑,縮短工期,提升支護穩定性效果,符合現場實際環境施工的操作規范要求[5]。
土層錨桿技術操作中,施工人員需要結合錨桿加工操作作業要求,利用錨桿鉆取設備實施作業。施工過程中需要確定鉆機固定位置。按照鉆孔制定的方位,使用泥漿注入,保護鉆孔穿線的位置,再進行補漿操作。在施工作業操作中,施工人員需要做好鎖定,根據支護錨桿的技術標準做好穩定安全操作,保證建筑穩固操作的實施,并按照標桿的具體位置進行分析,結合技術測定標準要求,選定合理的測定方案。實施精準測量,確定錨桿的標高范圍和角度標準。施工人員根據作業需求,調整懸空深度,嚴格管控流程,發現障礙物后需要立即停止作業,做好清理,避免障礙物的發生。施工人員根據支護操作施工的技術要求,選配專業的技術人才對材料進行嚴格的監督管理,滿足鉆孔灌漿作業的基本需求。在作業施工中,需要采取合理的攪拌灌注方式,調整灌注的速度和均勻性,保證灌注質量。
傳統的放坡開挖施工對周圍的環境會造成比較嚴重的破壞,容易導致周圍土地滑坡、下陷等安全事故[6]。因此,在城市建筑施工中,排樁支護施工技術應用比較廣泛。該技術具有較高的靈活性,主要應用于土質松軟的工程建設,利用注漿防水來實現抗體支護。首先在土質較好、水位不高的情況下,施工人員可以呈“株列式”開挖一定的孔樁結構;在地下水位較高的情況下,可以利用鋼絞拉絲與水泥攪拌制成樁柱,以實現對坑體的支護。排樁支護結構具有較強的承受力,強化了自身與建筑整體的穩定性和剛度。利用排樁與土壤連接,將建筑物的壓力平均分布到鋼樁與周圍土壤上,提高了整體支護效果。對土質松軟、水位高等施工條件比較惡劣的地區,可以用排樁支護技術代替懸臂施工,以降低施工成本,提高施工質量。
影響深基坑邊緣土平衡的因素有很多,其中深基坑的實際開挖是重要的因素之一,會給工程的建設帶來安全事故或者不良影響,如果在工程建設中沒有合理的支護方案,就會提高危險事故的發生率[7]。施工單位必須做好土方開挖的工作,在深基坑支護施工技術中,基坑支護是非常必要的一個環節。在施工過程中,要秉承分層開挖、先撐后挖、嚴禁挖超等原則。在深基坑施工過程中,必須制定合理的工程策劃方案,降低企業成本,從而提高建設的效率和質量。施工現場要進行6s管理,按照相應的標準來進行操作設備的擺放和進行作業,如果土方操作不規范,就會出現施工問題,這就要求相關從業人員技術水平必須達標,避免支撐和系統出現坍塌現象。
高層建筑施工中,需要結合深基坑攪拌的技術要求,結合具體施工環境條件,采用合理的技術規范操作[8]。重點研究深層攪拌的技術規范,做好規范驗收。建筑產業快速發展過程中,需要加強各個層面的技術拓展,重視拉動社會正增長需求。依據深基坑支護操作,完善攪拌技術操作要素。結合建筑工程施工操作技術內容,實施可行性應用。高層建筑施工中,需要穩定可操作實施要求,對水泥制定合理的加工規范。一般水泥材料入場后,需要加入固化劑,使用過程中需要配合專業的攪拌機械加工處理[9]。在加工過程中包含物理反應和化學反應。需要根據現場施工需求,對深基坑加工支護材料進行合理的操作,保證在施工前工藝符合施工要求。嚴格遵照施工規范標準實施,保證操作的嚴謹性,優化深基坑攪拌支護綜合技術水平的實施。
就現階段的高層建筑深基礎來說,其地質情況主要分為以土質為基礎的地基結構和軟弱巖層地基,而無論是何種地基形式,都需要有科學合理的施工技術作為保障。其中深基坑施工量大,其對于挖掘深度和規范性的要求都比較高,需要施工人員在施工過程中考慮全面。定其可行性,讓深基坑支護施工更加有效,從而促進整體建筑工程的順利完成[10]。
相關調查結果表明,部分建筑企業的技術人員在編制施工方案時,往往缺乏與施工人員的有效溝通,其施工方案的設計只是單純地借鑒不同企業的施工方案內容,將多種方案加以整合,用于自身施工操作,而這樣的做法很容易導致方案內容與實際情況不符,為建筑工程施工的順利進行帶來重大問題。
綜上所述,在合理滿足建筑高層結構施工規范的前提下,充分利用施工空間規范資源,結合施工需求,逐步優化施工空間的合理布局,方便施工規范操作。重視高層建筑整體深基坑支護操作的合理性,是保證高層建筑后續施工的基礎和關鍵步驟,是滿足高層建筑施工規范要求的基礎,是保障城市居民安居樂業的必備條件。