王慶海
山東起鳳建工股份有限公司 山東淄博 255000
科學運用深基坑支護相關施工技術,能有效提升建筑結構與施工的整體穩定性。然而通過大量調查發現,在建筑施工中運用深基坑相關施工技術極易引發安全事故,對建筑單位的財產安全與施工人員的生命安全構成嚴重的威脅與挑戰。所以,在建筑施工中科學選擇深基坑支護相關施工技術可以有效避免安全事故頻發,降低事故發生的實際概率。
首先,明確建筑工程特征屬于運用深基坑支護相關施工技術的基礎與前提,有關部門要基于工程實際情況,科學選擇深基坑支護相關施工技術。其次,為確保施工有序、順利進行,工作人員要在施工開始前基于建筑場地組織調查與勘察活動,詳細記錄各項勘察數據,而且還要以已收集數據為基礎展開剖析,擬定可行、有效的施工方案,確定施工技術。最后,由于深基坑支護施工技術類別較多,各種施工技術都有明確的作用與施工范圍限制,因此,有關部門在選擇相關技術時,要嚴格根據有關程序進行,隨時檢查施工進展,確保工程整體施工質量。
土釘墻支護的主要作用是為了加固土體、混凝土面層,確保土釘與土體之間互相牽制,形成有機的整體,提高土體的承載能力,避免結構變形和沉降。土釘墻支護具有施工簡便,便于維護等優點,但在施工前需先對土釘進行拔拉試驗,確定鉆孔深度。
鋼板樁支護是采用熱軋鋼或鋼板樁,對土體有針對性的進行加固與隔離,提高土體結構作用和擋水性能。鋼板樁支護可以應用于小于8m的基坑或軟弱地質,施工完成后,拔出鋼板樁時需對周邊地基與土體環境進行分析,避免土體結構變形,影響深基坑支護質量。
在建筑工程施工中,不同域間的地理環境差異較大,因此在施工過程中,會遇到很多特殊地質的情況。若遇到軟弱地質,需要著重對基坑支護結構的穩定性進行分析,避免產生不均勻沉降。軟弱地質施工難度較大,針對這類土質,需要先進行地下連續墻支護結構,待土質固化后,方能進行后續施工。地下連續墻支護較廣泛的應用于對沉降要求較高的工程項目,其與其他支護結構相比具有較高的應用價值,能應用于各類復雜地質,且對周邊環境影響較小,對保障建設工程順利進行有重要作用。但地下連續墻支護技術也具有一定的局限性,其對技術有較高的要求,且施工成本較高,產生的廢漿量也較大,一旦處理不當就會污染環境[1]。
錨桿支護施工形式有金屬錨桿、水泥錨桿、木錨桿等等,施工較為簡便。錨桿支護是通過錨桿調節土體結構承受的拉力,增強結構穩定性,可有效避免和控制基坑變形的問題。在施工前,需采用鉆孔機對土層鉆孔,在該環節中鉆孔、出渣、清孔等作業需一次完成。安放錨桿之前需進行除銹,清除鋼絞線的油脂,并按照要求選取錨桿長度,一般控制在10-30m,然后進行灌漿作業。待漿液抵達孔口處即將流出時,應用水潤的濕粘土堵塞,然后進行充分的振搗和補灌對錨桿進行穩定。漿液凝固后對其進行預應力張拉,使得各個連接部位具有良好的緊密度。
在施工活動正式開始之前,必須科學落實施工準備工作。首先,建筑企業要基于技術人員與操作人員組織專業培訓活動,提升其整體專業素養,重點培養其責任及安全意識。其次,要科學落實材料與設備的維護及管理工作,做好安全防護措施,比如,現場工作人員必須按照要求佩戴安全帽與安全護具。最后,建筑企業要引導巡查隊伍與監測隊伍預先做好施工現場的環境檢查工作,綜合考慮占地面積與地質條件等多種客觀因素,按照實際情況來挑選適宜的支護技術[2]。
要想有效提升工程的總體質量,建筑企業必須獲得科學管理制度及專業技術的協助與支持。所以,建筑單位要基于深基坑支護相關技術加大運用與管理力度,持續改進支護技術,有效解決實際施工時暴露的問題與缺陷。除此之外,建筑企業有關部門還要科學落實資金管理相關工作,合理配置各項資金,做好有關技術的監督與管理工作。眾所周知,所有工程施工都要總結摸索一套科學、系統的管理制度,只有這樣才有可能保證工程施工有序、順利開展。而且,深基坑支護相關施工活動同多數建筑企業間存在密切聯系,所以,施工部門要同其他部門保持密切溝通與聯系,落實責任劃分制度,防止在實際施工中發生有關部門及人員推卸責任與扯皮等情況[3]。
深基坑支護施工需在地下環境中開展,施工也極易受到地下水的影響,因此在實際施工過程中,需要加強基坑的防水防滲能力,避免地下滲水給支護工作造成不利影響。在基礎防水防滲及排水施工時,首先需對周邊土層環境進行分析,并完善施工應急方案,同時還要監測地下水位情況,及時做好防水排水工作,確保深基坑支護施工的效率和質量。此外,選用排水技術時,要選取能徹底排水的技術,避免積水侵蝕支護邊坡,造成邊坡塌方,威脅現場施工人員人身安全。
綜上,深基坑支護施工技術對確保建筑工程結構整體穩定性和安全性,提升基礎結構承載能力具有重要意義。因此,在實際施工過程中,需要依據工程實際情況選取合適的基坑支護技術,嚴格控制施工質量,確保深基坑支護施工的安全性和可靠性,為建筑工程上層結構施工奠定堅實的基礎,提升建筑工程整體質量。