許國紅(太原市第一建筑工程集團有限公司,山西 太原 030001)
隨著高層建筑的不斷增多,相關部門對建筑質量的安全愈加重視,其中深基坑的支護施工占據了非常重要的位置。在深基坑支護施工中,需要嚴格依照相關設計規范開展支護施工,保證深基坑的施工質量,便于后續施工的順利進行[1]。本文對深基坑不同支護技術的特點進行分析,不斷完善創新深基坑支護技術,提高深基坑的支護質量。
在深基坑支護技術的選取過程中,為了進一步增強深基坑的支護效果,應根據深基坑實際土質情況、周圍環境等因素選擇合適的支護技術,并且可以根據不同支護技術的施工速度、資金投入、環保等因素的影響,確保深基坑支護技術的選擇更加合理化、科學化。因此,在深基坑的支護現場施工過程中,應根據深基坑支護的現場實際情況,并通過實踐經驗,對深基坑的支護技術進行合理選取。
在選取深基坑支護方式時,需要綜合考慮施工場地的尺寸、結構的位移量等因素,進而選取合適的支護技術。此外,深基坑現場施工區域較為寬闊時,可選取的支護方式較多;當深基坑現場施工區域較窄時,應選取位移相對較小的支護技術,也需對其進行加固處理,保證深基坑的支護效果[2]。
在選取深基坑支護方法時,應當充分考慮基坑的開挖深度、開挖區域,之后選取合適的支護技術。例如,在深基坑開挖深度較深時,多數施工單位會采取懸臂式基坑支護技術或土釘墻深基坑的支護技術。
當深基坑實際施工區域土質較為優良時,可以選取懸臂式基坑支護技術;如果深基坑的施工土質較差,則可以采取土釘墻深基坑支護技術,同時也需利用錨桿支護技術進行加固處理,保證深基坑的支護效果。
深基坑的支護效果直接受到地下水位的影響,因此,在深基坑支護施工時,應對地下水位進行降水處理,避免在支護施工時出現安全事故。
該技術主要是利用熱軋型鋼材料,對深基坑內的土壤起到阻擋作用,保持土壤的穩定性,具有良好的擋水性能。鋼板樁支護技術可以應用于8m深的深基坑,尤其是深基坑為軟土地基時經常利用,也可以重復、循環利用。但是,鋼板樁支護技術在實際施工時,施工噪音較大,影響周圍環境,給人們的日常生活帶來不便[3]。
土釘墻支護技術經濟性較強,所以在深基坑支護中經常被采用。在此技術實際施工中,主要是將多根長桿密集地插入深基坑中,并且在上方鋪設鋼筋網,再進行噴錨使其形成保護層,進而達到保護土體的目的。土釘墻支護技術主要適用于深基坑深度為5m~15m范圍內,并且可以與其他支護技術同時利用,減少深基坑的施工成本。此外,當深基坑的地下水位較高,則不能直接利用土釘墻支護技術,施工單位需要先對其進行降水處理,之后再進行后續施工,進而提高深基坑的支護效果。
排樁支護技術由于具有很強的靈活性,故在深基坑支護中經常被采用。對于軟土地基的深基坑,可以采用排樁支護技術,通過對支護樁進行注漿防水,進而達到深基坑支護作用。在深基坑地下水位不高、土質較好的條件下,可以在基坑內開挖一定數量的孔進而組成排樁,可以同時起到支護、擋土、防水的效果。在深基坑支護方式的選取中,應當根據現場實際情況設計樁的數量。例如,深基坑深度較大時,排樁的排列密度將會增大,設備要求也會更高[4]。
地下連續墻支護技術施工時,所需投入資金較大,后期處理工作較多,增大了人力、物力、財力的投入,因而在深基坑的實際支護中應用較少。地下連續墻支護技術主要是用挖土機,在基坑泥漿護壁的條件下,開挖出一條窄長的深槽,并對深槽進行清理后,放入鋼筋籠,之后進行混凝土澆筑,在深基坑的周圍形成一條連續的鋼筋混凝土墻,從而達到擋土、支護、阻水、承重的目的,提高深基坑的整體穩定性,增強其承受荷載的能力。
在深基坑支護過程中,選取錨桿支護技術時,主要是對深基坑進行主動加固,其主要一頭在巖土中,另一頭與支護體系相連接,同時施加上相應的預應力,使錨桿受到拉力,進而保障深基坑的整體穩定性。在深基坑為有機土質時,則不能采用錨桿支護技術,同時,錨桿支護技術實際應用中,經常與其他支護技術共同使用,提高深基坑的支護效果。
深層攪拌樁支護技術主要是利用石灰或水泥自身的固化作用,并通過攪拌機將其與軟土緊密攪拌,固化后形成樁體,進而提高深基坑的強度和整體穩定性。在深基坑深度不低于7m時,則可以采用深層攪拌樁支護技術,利用水泥的不透水性,達到止水、擋土的目的,并且此支護技術的施工操作較為簡單,工程造價一般。此外,深層攪拌樁支護技術的優點主要體現在以下幾方面:第一,將水泥等材料與原軟土地基進行攪拌,所以需要采用基坑原土;第二,在攪拌時不會將原地基土擠壓出來,因此,對于基坑周圍的建筑物影響較小;第三,現場實際施工中,施工振動較小,且污染程度較低,因此,深層攪拌樁支護施工的限制條件較少。
該項目位于山西省太原市小店區,相比于周邊地勢較高,場地總面積為145200.66m2,呈現出東西長、南北窄的長方形,該項目地下二層,總高度為9.3m,基坑周長約為769m。地下二層建筑底標高為-9.3m,開挖深度12m,該基坑支護采用排樁和錨桿相結合的支護技術。
第一,深基坑的支護設計。在深基坑支護施工前,設計人員需要綜合考慮基坑的現場環境、地貌地質、建筑面積、周圍環境等因素,并對其全面分析,掌握好各方面的因素,使支護方案更加合理,保證方案的可行性;第二,選擇適當的支護技術。施工單位需要通過對基坑土壤質量、成本投入、實際情況進行深度分析,從而保證支護方式的科學合理,同時,施工單位也可選取與其他支護方式同時利用,降低資金成本的投入,保證深基坑的支護效果;第三,深基坑的環境保護。深基坑支護技術應用主要是為了提高基坑整體穩定性和基坑承載能力,此外,在實際支護施工過程中,需要保護基坑周邊環境,避免破壞周圍的建筑物,影響人們的日常生活,同時,需要全程檢測地下水位,如果地下水位較高,需要對其進行降水處理,避免破壞基坑整體穩定性,保證基坑內的干燥環境,提高深基坑的支護效果。
第一,做好施工的勘察工作。在深基坑支護過程中,現場勘察非常重要,通過實際勘察可以熟練掌握現場施工狀況,采取相應措施對施工質量的影響因素進行處理。通過現場實際勘察,可以對深基坑的地下水位狀況進行分析,若影響施工質量,則應立即采取相應措施進行解決,同時,做好基坑的止水帷幕,進而起到擋水的目的。第二,檢測工作。需要對施工的各個構件尺寸進行準確檢查,例如,可以利用動態技術對深基坑的施工進行實時監測,并做好安全驗算,對結構的位移量、變形量做好記錄,將其控制在設計規范允許值內,從而提高深基坑的施工質量。第三,支護結構的適當調整。現場實際施工中,經常會受到各種因素的影響,可以依據現場實際情況對其支護形式進行適當調整,進而保證高質量地完成深基坑的支護任務。
為了進一步提高我國深基坑支護的整體穩定性和支護能力,相關單位需要對其各個施工環節的質量進行嚴格把控。深基坑支護的施工質量,將會直接影響后續施工,影響建筑物的質量安全,所以,要保障深基坑的支護效果。深基坑的支護方式類型很多,各個支護形式都具有優缺點,因此,需要考慮現場實際情況和施工效果,合理選取深基坑的支護方式,保證深基坑的支護質量。