張鵬
山東天齊置業集團股份有限公司 山東淄博 256402
近幾年,我國城市化建設進程越來越快,建筑物趨向于高層化、多功能化,與此同時,人們對建筑的質量安全也越來越重視。在土建施工中深基坑支護技術的應用能有效提升建筑的整體穩定性,并從根本上保障建筑結構的安全。但是在實際施工中存在許多不確定因素,會對深基坑技術的應用效果產生影響,進而影響建筑物的整體質量安全。對此,相關人員應加強對深基坑支護技術的認識,充分了解其技術的應用規范,認真分析技術運用過程中常發的問題,確保應用的合理性、科學性,從而為土建工程的順利施工創造有利條件[1]。
在土建施工中深基坑支護技術是非常常見的一項技術手段,但也正是由于其使用率比較高,導致很多施工單位忽視了其準備工作的重要性。準備工作是支護技術運用的關鍵,只有做好前期的準備工作,充分掌握了建筑周圍環境的信息,才能制定更加完美的技術施工方案。但如果沒有做好準備工作,就會導致施工設計與實際施工不符、施工進度不合理、施工資源匱乏等問題,嚴重損害土建工程的技術施工效率和施工質量,同時還會對土建工程的經濟效益造成不利影響。
當前,在許多土建工程的施工中都存在一個問題,那就是實際施工與施工設計不相符,在深基坑支護技術的應用中這一問題同樣存在。施工工人由于圖紙審查不清、技術能力限制等原因,在實際施工時并沒有按照計劃好的施工設計進行,導致支護技術的規范性、合理性以及與建筑的適配性無法得到有效保障,進而其支護作用也難以發揮。此外,一些設計人員在對深基坑支護技術進行施工設計時沒有進行實地考察,僅憑借經驗和場地圖片就盲目開展設計,致使設計脫離實際,且不符合施工規范及相關標準。
支護技術的應用是土建施工中必然會涉及的工程技術,為了確保建筑項目的結構穩定。需要注意的是,深基坑支護技術的應用是有前提的,在技術施工前必須對建筑的相關結構數據進行測量計算,只有在精準數據的支撐下才能保證支護技術作用的有效發揮。然而在實際施工過程中結構數據的測量計算會受到多種不確定因素的影響而導致壓力數值計算出現偏差,再加上在使用庫倫公式進行計算時需要根據土地參數進行不斷的修正,最終就會致使壓力數值精確度不足,深基坑的支護作用難以發揮[2]。
在土建施工中對地下連續墻的具體應用主要是在泥漿護壁的情況下利用成槽設備對建筑工程的地下結構邊墻進行開挖,當挖槽完成后,將已經制作好的鋼筋籠放置其中,采用導管法對已經挖好且放好的鋼筋籠進行混凝土澆筑,這樣就會形成一個單元的地下連續墻墻段,之后利用同樣的方式對其他墻段進行施工,而各墻段之間的接頭方式則采取特定材質的接頭進行,進而就可以構成一道連續并封閉的墻體。對于完工的地下連續墻還需加上支撐或錨桿結構,有效發揮地下連續墻的承重作用。
土釘支護技術的施工應用主要是借助于土釘與土體之間的相互作用來強化土體的穩定性。首先,對土釘支護技術進行實際施工之前,應對其開展土釘抗拔試驗,檢測所用土釘材料的拉拔力是否滿足施工需要。其次,對基坑坡面進行開挖,并確保破面的平整性,將土釘打入土體之內,再次進行挖土作業,并將第二層土釘打入,根據鉆孔的深度確定注漿量和注漿力度噴射第一層混凝土,綁扎鋼筋網并噴射第二層混凝土,使得土體、土釘以及鋼筋網、混凝土相結合,從而完成對深基坑的作業。
對于鉆孔灌注樁技術的實際施工應用,需先進行測量放線工作,確定樁位符合建筑施工要求,對作業面進行清理平整,確保鉆孔機的正常運作。之后埋設護筒,其深度應由施工設計確定,但埋設是必須使其護筒中心線與樁體中心線相一致,避免出現傾斜問題。將樁機固定后,按照固定比例配置護壁泥漿,并制作合適尺寸的鋼筋籠,同時開始鉆孔施工,對鉆孔開展清孔工作,檢驗其孔徑、孔深等是否滿足建設需要,待確定無誤再將鋼筋籠對準孔位放置進去。最后將導管放入其中并調動合適位置,開始混凝土澆筑工作,澆筑完成后對樁體進行檢查。
高壓旋噴樁技術是指利用鉆機將注漿導管鉆進施工設計的固定土層位置,然后借助高壓機械將配置好的注漿以高壓射流噴至土體內,與土體進行攪拌混合,并持續提高鉆桿,確保注漿與土體更好地融合,待漿液與土體凝固之后,就會形成一個圓柱形的旋噴樁固結體。該技術根據噴射方式的不同,還可以具體分為三種:一是單管法,只噴射水泥漿。二是二重管法,噴射水泥漿和空氣,并且在氣流的作用下,其最終形成的噴樁柱固結體更大。三是三重管法,不僅噴射水泥漿和空氣,還噴射水,利用高壓水流以及高壓氣流,有效提升水泥漿和土體的凝固強度,具有更好的承重效果[3]。
綜上,深基坑支護技術是土建施工中極為常見的一種工程技術,其應用可以有效擴大建筑底部的施工空間,對建筑起到很好的支撐作用。隨著土建工程項目的發展,人們對深基坑支護技術提出了更高的要求,施工人員在實際施工中要加強對技術應用策略的重視,確保技術運用的精準性、合理性。深基坑支護技術的應用過程中一旦出現問題,就極易造成對建筑整體結構的破壞,影響建筑的質量安全。