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土建施工中深基坑支護施工技術的運用

2021-12-23 01:50:28王曉棟汾西礦業南關煤業
門窗 2021年3期
關鍵詞:錨桿作業結構

王曉棟 汾西礦業南關煤業

1 前言

深基坑施工技術在實際應用過程中,其最終所形成的結構質量,可能會受到多種風險因素的制約。因此,保證支護技術科學應用是目前實際坑施工的核心問題,說明在后續的施工當中應當引入更為先進科學的施工技術,通過制定方案,理順整體作業流程,以此產出經濟和社會效益。在土建工程當中深基坑支護技術對于其工程質量和安全性起到制約效果,想要完善深基坑技術,應當結合實踐活動通過基于對事件項目施工效果和過程的探究,找到技術拓展和升級的空間,以此在高層建筑、市政工程以及多類城市化建設過程中,充分發揮其應有的效能,提升工程質量。

2 土建施工中深基坑支護施工技術的運用效果

2.1 方案總結

結合大量實踐方案,可以看出建筑物上下層質量之間的關系聯系的較為密切,換言之下層結構的穩定性將直接制約后續上層建筑運行的穩定性,而基坑施工的作用由此凸顯,說明其質量的優劣將制約整個工程的運行效果。實際施工過程中需要就安全性、可行性、成本控制等多個方面完善基坑支護的設計工作,從外部環境、施工安全等多個要素出發,重視深基坑支護技術應用方案的設定[1]。

施工方案的合理程度與人員安全等級建筑施工質量密切相關,這就要求施工方案要更為合理可靠,每個建筑物都具備自身的特點,其外部地質環境、施工環境等都存在著相應的差異,因此在設定支護施工方案的過程中,要從其方式變形控制以及管線鋪設、與周圍建筑物的和諧性等多個方面加以考量,將可能帶來的影響降低到最小化。在運用深基坑支護技術的環節當中,要保證基礎方案落實的效果,對鉆孔灌注樁、樁擋土墻、土釘墻等如何在土建工程中得以應用是目前落實施工方案有效性的關鍵點,通過保障結構的穩定性,以此來總結出相應的施工流程[2]。

2.2 效能總結

眾所周知,下層基礎的穩定性將對上層建筑發揮其效能,產生相應的影響,而作為土建施工的基礎技術,此種技術能夠保證下層基礎的穩定性和穩固程度,凸顯出其對于高層建筑,甚至是土建工程領域的價值。

隨著我國城市化的發展進程的逐步推進,人們發現土地資源逐漸匱乏,在此條件下想要為城市發展開拓新道路,就應當著力解決土地資源匱乏的問題,而高層建筑的出現能夠緩解這一問題帶來的影響,但隨著建筑高度的逐步增加,需要下層建筑更為堅固,因此深基坑支護技術的引入能夠對建筑的安全以及整個施工過程提供相應的保障。而外部環境也會對建筑體的安全性產生一定的影響,所設計施工的深基坑支護方式滿足實際情況、建筑要求,以及外部地質結構的特異性形態。通過科學引入并運用深基坑支護技術,可延長建筑的運行時間,充分契合可持續發展的政治、經濟理念[3]。

3 土建施工中深基坑支護施工技術

3.1 鉆孔灌注樁施工技術

此種技術的整個運用過程是施工人員要完成場地平整的作業,通過埋設護筒側放樁位的辦法,充分將全站儀運用到導線閉合測量的過程中,進而得到設計坐標,經相應人員檢驗過后,查看合理性,將鉆孔中心予以確定,適度增加護樁的數量,在鉆孔作業當中應當先將孔內放入一定量的黏土,選用科學配比的水泥砂漿[4]。一般要進行低沖程密擊的作業,如若看到鉆頭頂與護筒間的距離相差2m~4m后,可提升沖程鉆進,由此保證整體施工的流暢性,使得孔內高度和泥漿比重都能夠維持在相應的范疇內,降低塌孔問題出現的可能性。而后開展清孔作業,為保障在后期混凝土灌注中的效能,需要對鉆孔作業中所產生的泥漿予以清除。重點查看側壁孔底等鉆渣的粘度、含砂率和相對密度等,管控在標準范疇當中。隨后開展鋼筋籠的加工安裝作業,選定對應的對稱點和平面間隔距離,設計支護支架,運用起吊機設被在裝孔處吊放鋼筋籠,要保證鋼筋籠的長度和直徑均能夠滿足標準需求。在完成鋼筋籠加工安裝的作業后,還要進入到二次清孔施工當中,吊放過程會產生沉渣。清理完畢以后,需對孔底沉渣厚度與以測定,當厚度大于100mm時,則要完成二次清孔,運用導管置換出底部的沉渣。最后進入到水下混凝土灌注的作業活動中,在樁孔中心位置處吊放導管,保障其與樁孔底部之間的距離,一般管控在0.5m上下。

3.2 土層錨桿施工技術

將土層錨桿施工技術應用與升級光之護作業當中,一般涵蓋著鉆孔施工、安裝預應力筋、注漿作業和張拉鎖定四個過程,通過制作錨頭、止漿塞、墊板、螺母,形成完整的錨桿結構。

首先在鉆孔施工過程中需要就現場情況予以測定,對鉆孔的速度高度等設置相應的作業控制方案,實際施工作業中可分為濕作業和干作業兩種形式。就濕作業而言,其想要保證成孔質量,需要控制鉆孔的速度,并在整個鉆進作業中使用清水沖洗的辦法,將溫度管控在科學的范疇之內。

其次在安裝預應力筋的過程中,要保證錨桿的垂直狀態,以此種狀態放入到成孔當中。如果出現了孔壁坍塌的情況,則應當在錨桿放入前對孔壁進行清理,隨之進入到注漿作業環節,根據工程設計的相關需要,對注漿壓力漿液配比予以完善。當觀察到漿液已經能夠從成孔外流出時,需即刻拔出透管,穩定一段時間后開展二次注漿作業。

最后在張拉鎖定過程中,需要就錨桿強度加以測定,是其滿足設計強度的75%,而后開展張拉施工,采用跳張法,降低相鄰錨桿間的影響,提升作業質量[5]。

3.3 土釘支護施工技術

為保證深基坑支護施工的合理性,需要運用土地支護施工技術及運用的主要流程是將永久性擋土墻予以建造。一般選擇隧道洞口和橋臺底部位置完成設置擋土墻的作業,而后對臨時支護的結構加以設計,使得此種臨時結構能夠發揮其穩固特性,并加固邊坡,對可能會存有坍塌問題的位置進行處理。最后要保證邊坡的穩定性,對擋土結構加以修整,監測地表徑流、地下水、土體等多方面的數據,使其能夠契合土釘支護施工作業的成果。

4 土建施工中深基坑支護施工技術的運用

4.1 設定施工計劃

在土建工程施工的過程中,因其受到外部多種因素的控制,應當在開展相應的施工作業前完善計劃,以此保證深基坑支護技術得以準確運用,將安全和質量作為一切工作的著力點,施工設計部門應當結合對外部地級線路以及生態環境的勘測制定設計出圖紙,從而充分應用于施工作業當中施工人員結合及圖紙能夠完成土層填平、深基坑墊層混凝土鋪設、模板安裝基礎性能測定、鋼筋捆扎以及墻體施工作業,通過對流程的完善,達到深基坑支護技術合理運用的效果,并逐步提升主體結構的穩固程度。

應當構建監測組,工作的主要內容是就周圍地質情況予以監控,查看是否存在著安全隱患。施工人員要與技術人員提前溝通,明確大致結構,結合技術手冊準確衡量在開展作業中應當保證的尺度和大小。由于實際施工當中可能會存在著多種不確定性要素,因而要考慮建筑破壞結構變化和變形彎曲等多種情況。由此可見,在運用支護技術前,需要就地下連續墻、鉆孔灌注樁、巖石錨噴法的應用等展開探討,提升施工的安全性能。

4.2 拓展應用方式

在土建工程開展施工作業的環節,要維持整體的安全性和結構的穩定性,伴隨著后續作業的不斷增加,可能會影響原有的結構,因而要保證在運用止水帷幕、混凝土灌注樁、地下連續墻等工藝的環節當中,充分考量工程外部情況和施工條件,這就要求相關人員應對土質結構框架予以探測,結合基坑深度的不同狀態采取對應的技術,保障土建工程施工的有序性和穩定性,重點關注地下連續墻和排樁施工作業,將基坑側壁安全等級管控在標準范圍內。測驗勘察地下水位,確定其能否滿足安全標準的需求,然后進入到放坡施工環節,結合場地的環境,考量其與計劃放坡條件是否契合,或者單獨應用此種技術,但要保證坡腳與地下水位高度之間的關系,一般要應用降水的辦法提升工程施工的科學程度[6]。

4.3 強化技術應用力度

隨著城市工程建設的不斷發展,深基坑支護技術也得以升級與完善,相關部門要提升對于此種技術的重視程度,保證所給出的作業項目以及其達到的質量符合土建工程建設目標的要求,深基坑挖掘當中要檢測地基的深度和土層的厚度,提升安全性能,這就要求施工人員要查看地質結構整體框架,將其基本信息予以詳細記錄、比對,如若發現問題應當及時糾正,并對施工計劃予以完善和修改。在深基坑技術運用的過程中,保證深度和坡度是達到質量安全目標的關鍵點,因此要配備數據監察統計部門,就周圍環境信息和地下條件予以測定,從而開展對應的防護監督作業。

4.4 精準挖坑和填埋

地下土層開挖是土建工程中運用深基坑技術應當著力探討的過程,在開挖的環節當中,應當就地下水坑的滲透量以及水流速度開展相應的測試與檢驗工作,保障在挖掘過程中不會對地下土質結構產生影響。

從提升施工精密度的角度,完善技術的運用效果,充分考量目前應用此種技術的建筑類型,以其具體情況確定支護手段,從而將不同材料引入到排樁設定的環節,使地下連續墻、土釘墻、錨桿都能夠準確應用到提升地質結構穩定性的層面上。

5 結束語

深基坑支護技術是土建工程施工保持安全和質量的重要技術手段之一,其能夠提升施工的效益,而為保證此種技術運用的效果,需要管控各個施工階段提升檢測力度,并配以對應的安全管理機制,以此達到精準作業的目標。

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