黃亞東
摘要:高層建筑成了當前社會中的主要建筑類型,適應當前人口快速增長的要求,使得城市土地資源得到高效利用。相較于一般的建筑形式而言,高層建筑對結構穩定性和基礎承載力的要求都更高,如果依舊按照傳統施工方法開展作業,將會導致建筑結構受到影響,難以達到國家相關標準要求。隨著建筑高度的提升,深基坑的深度也應該相應加深,加強對基礎工程質量的有效控制,以消除施工建設中的風險。深基坑施工的難度較大,地下水位情況、周圍構筑物情況和地質條件等等,都會對深基坑施工產生直接影響。在此過程中,需要采取有效的管理措施,以滿足支護施工的基本要求,保護基坑中的設備和人員。應該對施工管理的經驗進行總結,從而提高管理工作的整體成效。
關鍵詞:高層建筑;深基坑工程;監理控制;問題;防護
引言
對于有地下室的高層建筑工程,其深基坑支護施工會對現場作業安全和建筑結構穩定帶來直接影響,是施工管理的重點。近年來,建筑行業得到廣泛應用,三維可視化模型能夠為深基坑作業提供指導,在加快施工進度、保障支護質量等方面發揮了積極作用。除此之外,高精度檢測裝置、強力固定裝置、防滲裝置等在深基坑支護中也有廣泛使用,充分利用現代新技術對提升工程建設質量大有幫助。
1常見深基坑支護類型
1.1鋼板樁支護
在以此技術對深基坑進行支護施工時,所選用的是熱軋鋼材質的鋼板樁,并且在其結構上有鎖口設計,能夠有效實現互相連接,進而構成有更強支護效果的鋼板樁墻。在實踐中,Z形、U形鋼板樁較為常用,而且支護施工較為簡便,操作效率高,鋼板樁還可回收后再利用,具有較好的使用效益。同時,鋼板樁也具有較大劣勢,不僅整體支護剛度較低,在進行深基坑的深度開挖時,鋼板樁出現形變,而且若基坑地下水位不夠低,要隔離水源,以免影響鋼板樁支護效果。此外,鋼板樁可重復利用,在拔出過程中,基坑穩定性會有一定影響,所以,要結合需求選擇鋼板樁支護技術。
1.2深層水泥攪拌樁支護
該支護技術在實際應用中,樁體的成型依賴于水泥材料,通過將其用作固化劑,然后在攪拌機械輔助下,基坑深處較軟土質會與水泥進行充分結合,會產生硬化反應,水泥攪拌樁在此作用下,會呈現整體性、高強度效果,進而起到支護作用,其具體操作如圖1所示。通常應用于6m以內的深基坑工程中。要注意技術應用合理性,深層水泥攪拌樁技術及裝備條件若不達標,可能妨礙深基坑處理的綜合效果,甚至需要返工,所以要有全面的考慮確保深基坑支護效果。
1.3深基坑支護
深基坑支護指根據基坑開挖的實際深度,應用對應的臨時支護支撐,并合理應用回灌技術、井點降水、卸荷技術等,達到壓縮成本與工期的目的。在保證施工質量的條件下,盡可能保留原先存在的支護樁,以此來減少支護樁裝設工作并壓縮成本;確保施工過程中支護結構始終保持安全可靠狀態;避免因降水不當與基坑周邊土體變形使得周邊地下管線、道路、建筑不均勻沉降,對其進行檢查監督,以此及時發現問題與解決問題;便于施工操作,降低施工難度,推進工程流程。對深基坑挖掘進行中所處的不同深度采取對應的承臺胎膜與支頂斜撐,降水可采用回灌或輕型井點的措施。
1.4土釘墻支護
土釘墻支護是在天然土體結構上打入若干數量的土釘、鋪設鋼筋網,在表面均勻噴射混凝土,形成適當厚度的混凝土面板。在混凝土凝結硬化后,土釘、鋼筋網與混凝土面板將組成類似重力擋墻的土釘墻體支護結構,持續對墻后側土壓力進行抵抗,確保深基坑開挖面結構穩定。這項技術被用于加固基坑斜坡面,適用于黏性土地基或是含水豐富的粉細砂地基。在后續深基坑施工中,土釘墻中各處土釘體將會共同對土層產生作用,有效提高土體強度,形成土層穩定性主動制約機制。同時,土釘墻在承受較大荷載時,并不會出現突發性塌滑等工程事故,可延遲邊坡塑形變形速度、抑制變形程度。
2高層建筑深基坑工程監理控制防護措施
2.1有效的施工組織方案設計
加強建設項目管理體系的科學結構,可以提高建設項目的建設質量。有關的工人應意識到深基坑施工設計對初期工作質量的重要性。在項目實施之前,有意識地為施工計劃做準備,以及整個實施過程的規劃和設計制定工作計劃。在施工過程中,要加強對引進輔助技術的認識,并在同一時間充分了解整個建設項目的各個環節,在緊急情況時,防止意外發生。有效的建筑設計程序可實現有效分配人員、資源和施工時間,并仔細考慮各個步驟,以確保企業按時完工。在操作的整個過程中,技術人員的技術技能直接影響深坑基礎的建設。因此,建筑公司應加強對技術人員的適當培訓,并提高從事深基坑施工工人的技能,以確保深基坑施工的質量。
2.2規范深基坑支護施工工序
要想獲取安全、穩定的支護效果,需明確支護施工工序要求,對各類技術參數加以嚴格把控,減少支護施工失誤的發生。同一支護類型下,面對不同建筑項目,也要結合其地質環境等特點,再次對支護工序進行適當調整,提高支護技術的匹配度。通常建筑深基坑的開挖,主要是采取分層、分區的策略,支護施工也需與之配合,此外還有對稱、分塊等深基坑開挖方式。對于有較大面積的深基坑,應當對其支撐平面布置加以分析,并針對基坑土質確定合適的支護作業流程。通常來說,深基坑開挖多為機械作業,而且支護施工需緊跟開挖環節,如此能夠盡可能縮短基坑暴露時長,有效預防外部因素侵害下的基坑風險。在基坑開挖的同時,墊層施工也是重要環節,能夠對其坑底產生有力的支撐效應,有效預防基坑圍護結構變形,也有利于支護施工安全。只有保障支護施工規范性,方能兼顧基坑施工安全與進度,但支護施工人員需有相應素質,要求深基坑作業前,做好技術交底,使其掌握支護施工工序要求。
2.3考慮客觀因素
在建造深基坑基礎時,應根據實際情況選用適當的支護技術,特別是在高層建筑物或大型建筑物中。在土地使用和空間不確定的情況下,地質隨時可能發生變化,從而使施工變得困難。由于建筑區域的地形和自然環境會影響施工,所以進行徹底的布置很重要。有關專家進行了實地研究,同時分析了水分和硬度,并選擇了合適的支撐技術。例如,如果施工現場條件比較好,則可以使用靈活的支護技術來節省成本,同時確保對環境無害。但是,如果建筑物靠近市政道路并且地下管線很多,則建造起來并不容易。當環境要求較高時,可以使用堅固的支撐系統,考慮到該計劃的成本,可以使用散裝管線和散裝工程一起建造,從而減少施工時間。另外,對于土質差、土質重、環境要求高、深陷坑的建筑工程,也應采取預防措施,以保證建筑安全穩定。
結束語
由于在深基坑支護施工中存在較多類型的地質條件,因此使得施工管理面臨挑戰,必須對各個施工環節進行針對性控制與優化,以消除高層建筑中的質量隱患。然而,在施工管理中由于缺乏充分的準備工作和管理方式單一等,會導致支護施工難以達到預期目標要求,限制了工程項目質量的提升。為此,在準備階段的管理工作中,應該以設計管理、分包單位管理和專項方案審定等為重點,強化質量控制效果。同時,掌握深基坑施工、止水控制、信息化管理、安全管理和突發事件處理等各個環節的難點及控制方法,從而達到預期施工目標要求。
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