宋升紋
摘? 要:建筑工程項目施工中,深基坑施工作業屬于比較復雜的項目施工之一,其中組合支護技術應用較為復雜,影響因素較多。現如今,社會科技以及建筑產業已經得到了不斷地額提升,工程項目的施工工藝、技術以及設備等都有了非常明顯的優化與改進,其中深基坑支護技術的應用越來越廣泛,該技術具有非常明顯的特點,更加重視施工的安全性與穩定性,尤其是在組合支護技術的應用過程中。為此,本文將針對建筑施工中深基坑支護技術的實際應用開展分析,旨在推動我國建筑行業快速發展。
關鍵詞:建筑工程;施工;深基坑支護;技術
如今,由于我國城鎮化進程日益加速,而城市的使用空間逐漸縮減,再加上大規模的人口留出,導致城市規劃中不得不建設大量高層建筑來緩解空間壓力[1]。而且在建設施工的過程中,深基坑施工技術極為關鍵,它能有效起到支撐空間結構的功能。但是因為各個區域的地質條件并不相同,所以在開展深基坑工程建設的期間,施工企業還存在很多技術問題與難點。借助組合支護技術進行作業不僅能對施工安全進行保障,還能最大限度地避免施工問題,從而將深基坑施工質量全面提高。
1. 深基坑支護技術在建筑工程施工中的應用
1.1 施工前準備
(1)在建筑工程項目正式施工前,應當做好施工前準備工作。首先,對施工現象地質情況進行詳細勘察,正確掌握水文地質情況。另外,對建筑工程項目當地的氣候特點也應當進行準確的掌握,以便于提供相應的數據參考。
(2)其次,隨著建筑工程項目建造高度的不斷提升,深基坑施工難度也隨之大大提高,因此為了保證深基坑施工質量滿足實際需求,施工單位需要明確現場管理制度,將施工內容、技術以及行為規范等進行詳細的制定與明確[2],嚴格管理現場施工人員,避免出現人為因素影響施工。
(3)最后,進一步調研與了解施工使用建材的價格走勢,結合實際需求,建立起滿足工程項目施工的材料采購體系,最大程度節省施工成本,提高效益。
1.2 深基坑加固
深基坑施工主要包括開挖施工和非開挖施工。為了提高施工安全性,避免因為施工問題而引起的土層內應力變化,導致塌方或變形。因此,無論何種施工,都需要在深基坑施工過程中實施加固,并科學地制定基坑開挖方案。例如深基坑開挖環境為軟土地基,結構穩定性差。因此,要嚴格控制開挖深度,及時加固,確保人員安全。
1.3 施工設備管理
通常情況下,深基坑施工作業會選擇人工、機械共同進行的方式。因此,為了保證施工的順利進行,在施工設備管理上應當不斷加強管理力度,結合工程項目的實際情況,正確選擇設備的購買方式,可選擇購進,同時也可選擇租用[3]。另外,根據施工需求,合理安排設備的入場順序,避免出現施工混亂的情況。設備使用前仔細調試、檢查設備情況,保證設備處于最佳狀態,從而滿足施工需求。設備在完成階段性的施工后,相關人員應進行養護、維修,以此大大延長機械設備使用壽命。
2. 深基坑支護施工主要技術
2.1 土層錨桿技術應用
在深基坑支護施工過程中,土層錨桿技術比較廣泛。在該技術應用時需要根據實際情況進行實際分析,事先確定施工位置,確定位置后將錨桿鉆機進行固定,然后在鉆機內孔中灌注一定數量的水泥漿,并在其中插入鋼絞線,從而導致泥漿連續灌注目的。通過泥漿的持續性灌注,能夠在鉆機外孔壁形成一層相對堅固的保護層。當泥漿灌注達到規定位置后,進行鎖定,同時在此基礎上測量鉆機實際位置,分析后有效控制偏差。該技術應用重點在于根據實際需求調整位置,確定錨桿鉆機位置,保證樁基位置與實際施工需求相吻合。
在土層錨桿技術應用中需要注意的是,實際操作除了需要明確錨桿位置以外,應當從多角度、多方向檢查錨桿,保證建筑工程項目施工的準確性。此外,施工人員需要嚴格控制鉆孔深度,從而確保測量點額精準性,大大提高施工現場的測量質量。另外,在具體測量過程中,需要對土層內部是夠存在障礙物進行仔細檢查,避免障礙物影響鉆孔質量。因此,在發現障礙物后,相關人員應當停止鉆孔,并將障礙物移除,之后再繼續鉆孔施工。
2.2 土釘墻技術
采用密置土釘組的方法,可有效地提高深基坑結構的穩定性,使深基坑施工有序進行。該技術施工成本低,支護效果好,已廣泛應用于目前施工項目的深基坑施工中。應用時,首先在項目基坑開挖后,將長桿釘到坑壁,靈活設置插入細長桿的密度,以土壤實際強度為參考依據。另外,使鋼網和細長桿接觸土壤外的項鏈,從而避免基坑變形或塌陷。通過土與土釘的相互作用,提高了墻體的穩定性。
通常情況下,土釘墻支護技術應用深度為5-10m的基坑,最大深度為15m[4],而且15m以內的土層要求較高,如無粘土、粘土、粉砂等,不能在地下水豐富的施工環境中使用。這種環境下的土層通常是飽和軟土、粉土等。土釘墻對此類土體的支護效果較差,不僅影響深基坑的支護效果,對周圍建筑物的穩定性還會造成一定的影響。因此,土釘墻支護技術通常采用樁排支虎和鋼板樁支護相結合的方式,以保證支護質量,節約成本。
2.3 深層攪拌樁技術
深層攪拌樁技術屬于現階段比較新型的加固方式之一,該技術主要應用于土質較為柔軟的地方。另外,在該技術的應用過程中,為了能夠有效提升土壤的強度,可以選擇將軟土與固化劑強制進行攪拌。因為石灰、水泥具有很好的強度與硬度,再加上抗滲透能力較強,所以常用作固化劑材料使用。除此之外,石灰、水泥的使用在經濟價值上意義重大,在減低消耗的同時,控制項目成本,提高效益。
需要注意的是,在實際施工過程中,首先需要重點勘察施工區域的實際環境,準確、全面的掌握施工區域的實際情況,從而制定出更加符合實際情況的設計方案。同時,為了能夠進一步提高設計方案的科學性、合理性以及有效性,在施工前需要準確了解施工區域下方是否存在其他網線、設施,以此減少對周圍環境造成的影響,實現項目綠色施工。若存在,施工時需要注意不能損傷其他設備、設施。最后,施工過程中使用到的所有材料都應當堆放在指定區域,嚴禁隨意堆放,影響項目周邊的交通,造成不便。
2.4 地下連續墻技術
在地下連續墻施工技術中,主要包含了預制鋼筋混凝土連續墻施工以及現澆鋼筋混凝連續墻施工。就當前建筑工程項目實際施工中,絕大多數施工方都會選擇現澆剛勁混凝土連續墻施工作為主要施工技術。該技術在實際應用中的優點在于:振動小、噪聲低。因此,在施工時對周圍造成的干擾較小,多種土層均可使用[5]。地下連續墻施工采用專用開槽設備,按照預先劃分的斷面沿基坑周邊開挖狹長溝槽。開挖時,為保證槽壁穩定性,施工人員會采用特殊泥墻保護的方式,同時在已經開挖的溝槽中放入鋼筋籠,之后再進行混凝土的澆筑,從而保證質量。
3. 結束語
綜上所述,隨著深基坑支護技術應用增加,施工時為了能夠進一步展示技術優勢,相關施工人員必須嚴格把控各類型施工的技術要點,結合項目實際情況選擇合適的支護技術,從而提高施工質量,滿足工程項目實際需求。
參考文獻:
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[2] 朱立巍. 建筑施工中深基坑支護技術的應用淺述[J]. 百科論壇電子雜志,2020(6):1658-1659.
[3] 程豪杰,李良太. 建筑施工中深基坑支護技術的應用分析[J]. 商品與質量,2017(38):233.
[4] 梁鼓勁. 建筑施工中深基坑支護技術的應用探微[J]. 建筑工程技術與設計,2017(17):235-235.
[5] 馮哈雷. 建筑施工中深基坑支護技術的應用分析[J]. 建材發展導向(上),2017,15(4):36-37.