賀麗玉
建筑工程包括很多施工環節,任何施工環節出現問題都可能影響整個建設工程項目的施工質量,因此必須加強對各環節施工質量的控制。深基坑支護技術的應用,不僅能夠為建筑基礎工程的開展奠定堅實的基礎,還能夠有效提升整個基礎裝置的承載力和穩定性。但是,要想充分發揮深基坑支護技術的優勢,必須進一步加強對該技術體系的研究,結合工程項目的特點制定針對性的技術應用方案。
在建筑工程快速發展的過程中,深基坑支護施工技術得到了廣泛的推廣與應用。為了更好地適應各種工程情況,支護形式變得越來越多樣化。然而具體采用何種支護形式,還要結合實際工程現場的地質情況和環境條件進行分析。目前,結合基坑的支護方式,支護結構主要可以分為混合支護結構、懸臂式支護結構以及重力式擋土墻結構。對于混合式支護結構來說,更多是應用在開挖深度較大以及邊坡變形程度較大的基坑中,其本質就是在懸臂式支護結構的基礎上增加一定數量的錨桿,從而達到一定的支撐作用;對于懸臂式支護結構來說,其主要依靠基坑本身的壓力使整個基坑結構盡可能保持平衡;對于重力擋土墻結構來說,其主要依據自身的重量來達到維護支護結構的目的[1]。根據基坑的支護形式進行分類,又可以將基坑分為加固型和支擋型2 種。
在建筑行業快速發展的背景下,我國的深基坑支護技術也得到了快速發展,越來越多的工程人員認識到基坑支護技術對于工程安全和質量控制的重要性。在實際應用中,為了充分發揮支護技術的應用優勢,必須根據實際情況進行選擇[2]。基坑支護掛鋼筋網如圖1 所示,混凝土噴錨支護如圖2 所示。

圖1 基坑支護掛鋼筋網

圖2 混凝土噴錨支護
對于建筑工程項目來說,除了有質量要求以外,還有著較為苛刻的進度要求。有些施工單位為了在最短的時間內完成施工作業,就會以犧牲施工質量的方式來趕進度,而在項目完成之后,又會忽視對整個項目質量的檢查[3]。深基坑支護施工對施工環境有著非常高的要求,如果施工環境存在一定的問題,可能會出現滲漏問題,進而會影響施工質量。
隨著建筑工程規模的不斷擴大,為了保障建筑工程項目的質量和安全性,對現階段建筑基坑的深度和牢固程度有著非常高的要求。深基坑支護工程本身就是一項系統性和復雜程度非常高的工程項目。在開展施工作業的過程中,需要利用相關的機械設備進行鉆孔,在鉆孔過程中如果出現除渣不徹底的問題,會影響最終的成孔質量,嚴重時還會導致整個孔洞出現坍塌,進而影響注漿的效果。對于施工部門來說,在開展注漿作業之前,做好攪拌和調配工作非常重要,如果注漿過程不夠規范,也會在深基坑開挖后期出現較為嚴重的地基深陷問題。
在開展建筑工程深基坑施工作業的過程中,土釘墻施工技術是最常見的深基坑支護技術。該技術在實際應用過程中的主要技術要點如下。
首先,按照自下而上的順序開展作業,同時要使施工作業和開挖作業之間的進度始終保持一致,并且始終遵循分層開挖的標準。在開挖層面穩定之后,采取相應的措施對坡腳進行加固處理。對于深基坑支護工程來說,不管是開挖的深度還是坡度,都要嚴格按照施工圖紙進行施工,既不能出現超挖問題,又不能出現低挖問題。在挖掘機作業的過程中,要防止挖掘機與土釘墻面板之間出現不必要的碰撞。在施工過程中,如果上層作業面混凝土的強度未達到70%,嚴禁繼續施工。同時,還要結合地區間的差異,區別不同的土質,并且要在邊坡處預留50 ~100 mm 厚的土體,安排專業的作業人員對坡面進行平整處理。在開展注漿作業時,對于注漿泵的選擇也非常重要,要將注漿導管放置在合適的位置上,并使其保持通氣,同時還要在孔口位置處設置相應的止漿塞,結合實際需求進行補漿。
護坡樁施工也是現階段建筑工程深基坑支護施工中使用頻率非常高的技術方式。因為這種技術形式不僅具有很高的成樁率,在實操的過程中還有非常高的靈活性。在大多數情況下,護坡樁工程主要應用長螺旋鉆機進行鉆孔,之后再通過壓灌混凝土、倒插籠子等方式完成全部的施工操作[4]。在整個施工作業開展的過程中,為了保障鉆機鉆孔工作的穩定性,需要保障施工現場的平整度,盡可能提高鉆機位置的準確性。在確定鉆機的安裝位置之后,需要調節各項鉆孔參數,并安裝混凝土泵管,當所有的設備都處于同一工作面和水平線上時,才能開展鉆孔作業。
另外,在施工過程中,還要結合所處地層的特點調節鉆孔參數。如果在鉆進的過程中遇到比較復雜的地質情況,為了防止在后期出現嚴重的塌陷事故,需要適當增加充盈系數,這樣就能夠給后續混凝土澆筑作業的順利開展奠定堅實的基礎;如果在砂層中開展混凝土的澆灌作業,則需要在鉆進的過程中均勻降速,防止出現縮徑問題。
深基坑排樁支護施工技術主要使用的建筑材料就是混凝土,具體的施工步驟如下。首先,安排專業的測繪人員全面勘測施工現場深基坑的支護情況,并且在數據收集的基礎上,對相關的數據進行分析,從而得到最佳的排樁設計方案。其次,組織施工人員利用鉆機設備開展相關的鉆孔工作,每個鉆孔的深度都要符合設計方案的要求。最后,在完成全部的鉆孔作業后,將配置好的鋼筋混凝土灌注到鉆孔中。
錨桿支護施工技術對于土層錨桿的鉆孔位置有一定的要求,為了提高錨桿支護結構的穩定性,錨桿鉆孔的位置必須是沒有經過開挖的基坑立壁或者是已經被開挖的基坑墻面位置,并且其施工的孔段部位也要能夠結合施工的實際需求對其進行擴張處理,擴張后的形狀一般是柱型。該技術在實際應用中能夠有效提高基坑結構支護能力的上限,并且在整個施工過程中,需要投入的資源也比較少,能夠有效縮短工期[5]。
在深基坑支護施工作業全部完成之后,如果基坑外壁能夠始終保持穩固,不存在坍塌問題,則還需要利用相應的儀器設備采集工程周邊的地質信息,一旦發現數據異常情況,要及時采取有效的措施進行補救。錨桿支護技術要點如圖3 所示。

圖3 錨桿支護技術要點(單位:mm)
深基坑支護施工是建筑工程施工建設的重要內容,具有規模大、距離近、深度大、面積緊湊等特點,可有效提高建筑工程的穩定性和安全性。因此,施工企業應高度重視建筑工程的深基坑支護施工技術,結合深基坑支護施工技術的特點和要求,嚴格把關深基坑支護施工的各個環節,加強施工管理和控制,優化深基坑施工工藝和施工技術,不斷提高建筑工程深基坑支護施工質量。
不管采用哪種形式的深基坑支護技術,在實際施工之前,都需要針對整個工程項目進行分析,包括建筑總面積、邊界距離、土壤條件等問題。另外,為提高工程項目的施工質量,所有的施工工序要嚴格按照設計方案中的內容開展。
建筑工程深基坑支護工程本身屬于基礎性工程的范疇,因此在實際施工中,不管是基坑的開挖還是維護,必須進行全面規劃。在深基坑支護施工開展的過程中,開展全面的監測工作非常重要。由于深基坑支護與工程造價、工期、指令等方面有著直接的聯系,必須進行多方檢驗。在實際監測的過程中,不管是混凝土澆筑的支柱,還是地下水的回避與防治,都是多方監測的主要內容。
在現代化建筑工程快速發展的過程中,深基坑支護技術在不斷進步,技術在設計應用過程中的安全性與可靠性也都得到了大幅提升。隨著建筑高度和難度的不斷增加,對深基坑支護技術的應用提出了更高的要求,因此必須給予該技術足夠的重視。