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地下連續(xù)墻技術主要應用于較為深層的軟土地基以及砂土地基中,其具體技術包括導墻、泥漿護壁、成槽施工以及墻斷連接等流程。在對導墻的施工中需將墻體的厚度控制在1.2m至1.5m的范圍內,墻體的高度也需控制在地面10-15cm,在此基礎上才能確保地下連續(xù)墻支護作用的有效發(fā)揮。需要注意的是,在對軟土地基進行成槽施工時應選擇普通型的導板抓斗,對砂土地基進行成槽施工時應選擇加重型的液壓導板抓斗,規(guī)范應用施工器械和施工技術,保證連續(xù)墻實現對房建工程的支護作用。該技術的優(yōu)點在于施工產生的噪音比較小,具有較強的防滲性以及高強度的穩(wěn)定性。
土釘支護技術的應用是以土體原位為基礎,對其進行混凝土噴射工作。在技術實施的過程中,首先要確定好邊坡的位置以及坡度的設置,做好對邊坡的支護施工之后,才能為后續(xù)的技術施工提供保障。之后對邊坡的土質進行判定,并以此明確合適的混凝土配比,確保混凝土和原土層的穩(wěn)定結合。此外,還需注意的是,在對噴射孔位進行選擇時,施工人員需將孔徑控制在10mm 以上,對開孔角度進行合理調整,提升技術的高效作用。該技術的實際施工一般采用分段式的方式,此舉是為了避免土體邊壁發(fā)生坍塌狀況,從而起到更好的穩(wěn)基作用。
高壓旋噴樁技術的適用土質范圍較大,在對該技術的施工中應注意將鉆孔的孔徑控制在合理范圍之內,一般其孔徑要大于噴射管的外徑,只有這樣才能確保所噴射的漿液可以順利進入土層中,并使噴射管中的漿液能正常收回,此外在對鉆孔進行深鉆時應保證孔徑的垂直度,進行分段式的鉆孔推進,防止出現斜度的偏差。一旦在噴射過程中出現漿液泄漏的問題應及時停止充填,在噴射結束之后還需對灌漿泵以及漿體輸送管道及時進行清理,避免出現凝固堵塞問題,影響后續(xù)噴射工作的應用。
鉆孔灌裝技術通常應用在以黏土、碎石、砂土以及巖石為基礎的地基建設中,其具體應用方式分為兩種,一種是泥漿護壁施工法,另一種是全套管施工法。在泥漿護壁施工法中,技術應用包括平整場地、埋設護筒、鉆孔、放置鋼筋籠、澆灌混凝土等環(huán)節(jié),這種技術的應用程序比較簡單,對工藝水平的要求也相對較低,但技術效果強度大,能達到很好的固基效果。在全套管施工法中,技術應用的流程較多,除了上述泥漿護壁施工法中提到的環(huán)節(jié),還包括壓套管、放置套管以及拉拔套管等程序,其應用范圍比較廣,適用于各種土質地基,并且該技術下所灌注的混凝土樁剛度更大,穩(wěn)定性更好,但是這種技術也存在一些不足,施工時間較長,鉆孔速度較慢,還極易造成環(huán)境污染問題。
在深基坑支護施工期間,需要先做好施工現場的針對性分析,做好綜合分析并明確最佳施工方案,在保障基坑支護施工體系的穩(wěn)定性與安全性的同時,需要保障施工中放線測量工作的準確性,保障后續(xù)的基坑支護施工效益。在深基坑支護施工期間需要保障沉降的穩(wěn)定性與速率平衡性,確保后續(xù)深基坑支護樁施工的綜合效益。在支護樁施工期間,需要做好成孔與清孔工作,在鋼筋籠的制作、安裝以及澆筑等施工環(huán)節(jié),需要嚴格落實施工質量的控制措施,保障支護樁的成樁效果。按照實際的情況落實針對性的施工調整措施,按照施工現場落實施工質量的控制,保障施工綜合效益。
在深基坑支護施工過程中,需要預防挖土設備的碰撞性問題,保障支撐的穩(wěn)定性。為了進一步保障基坑內部的起吊作業(yè)水平,每一根鋼管的支撐與鋼圍梁都應當采用鋼絲繩進行固定處理,在支護樁與冠梁連接期間需要預防碰撞問題。在施工期間必須加強變形監(jiān)測以及壓力檢測工作,如果單側的壓力出現異常,就會導致鋼管支撐軸力的改變,此時需要落實變形測量與控制工作,及時發(fā)現橫向與縱向的支撐結構改變問題,保障支護施工綜合效益。
鋼管的支撐設計應當保持合理性,原則上鋼管的支撐施工需要以分段方式進行。在軸力設計方面,在鋼支撐施工安裝完成后,應當及時應用吊機將液壓千斤頂放置在活動端并實現定位處理,按照設計的相關要求做好預應力的施加。在施工中可以通過特制千斤頂做好活動端的60%預應力施加,在取下千斤頂之后發(fā)揮時空效應,鋼支撐的安裝施工普遍在16h 左右完成。在鋼支撐施工期間,可能會出現松動而引發(fā)應力損失的現象,此時需要及時施加預應力,并進行壓力檢測,應用人工檢查的方式保障施工質量水平。
由于天氣具備多變性,在施工過程中很容易出現突然降雨的情況,若不及時采取措施,會對深基坑支護的實施效果產生影響。因此,為減少降雨等多種因素導致地下水對深基坑支護技術產生的影響,相關工作人員應對施工區(qū)域內的地下水位進行實時監(jiān)測,使地下水滲透系數等控制在可控范圍內,為此后進行結構穩(wěn)定性計算、減壓等操作奠定基礎。此外,井點降水的方式也能夠對地下水位起到一定的控制作用,有效降低施工區(qū)區(qū)內的地下水位,減少基坑支護結構發(fā)生變形的可能性。
綜上所述,從深基坑支護施工技術來看,當前的深基坑支護施工技術已經可以滿足各種高層建筑需求。但是,為了進一步提升建筑工程基礎施工綜合效益,相關人員須基于施工項目的特殊性,做好預先性的方案設計,并基于設計方案以及施工環(huán)境、施工技術、施工材料等方面采取有效的管理措施,保障深基坑支護施工綜合效益,做好鋼筋混凝土內部的支撐與鋼管結合支護等多種施工技術的應用,從而推動建筑工程項目經濟效益與社會效益的持續(xù)性發(fā)展。