賀金紅
中國十七冶集團有限公司 安徽 馬鞍山 243000
深基坑支護通常是說在深基坑附近與內壁等部位設置專門的支檔,通過合理有效的加固方案,保障整個結構有著較高安全性和穩定性,為后續階段施工工作的開展鋪墊基礎,并且還能夠增強項目質量,讓施工工作在最短的時間內完成,節約大量成本和資金。但若是想增強深基坑施工工作效果,就應該明確各項關鍵技術的要點,如此才可以防止出現操作失誤等問題,更加充分的運用施工關鍵技術,凸顯出建筑項目的安全性、可靠性與穩定性,減少人員受傷情況,滿足廣大民眾日益增長的建筑需求。
在通常情況下,深基坑支護施工都是在其他建筑旁邊進行施工的,由于支護工程本身的深度比較強,因此具有很大的施工難度。對此,就需要設計部門在設計階段,要注重深基坑支護設計的合理性,而建筑企業也要對其提出更高的技術要求,并嚴格按照圖紙的要求來進行施工。若是想保障建筑項目基坑施工現場有著較高安全性,促使施工作業穩定進行,就應該加強支護技術的充分運用,以便于快速達成預期目標。將深基坑支護技術融入到施工作業中,可以更好的保護施工環境或者是基坑側壁安全[1]。除此之外,深基坑支護技術還體現著較高的擋土性能,可以嚴格控制施工環節中極易出現的變形、位移乃至于坍塌等問題,在施工階段通過切實可行的排水措施,就可以促使施工工作穩定開展下去。
明確如今建筑項目的實際發展情況,更加科學的對地下空間進行應用,早已變成建筑項目持續發展的主要趨勢,所以將深基坑支護施工技術融入到施工作業中,體現著尤為關鍵的作用。通常情況下,建筑項目在挖掘深基坑的時候,需要將數值控制在五米范圍內。由于施工現場的地質環境非常復雜,會對施工結構的可靠性、穩固性產生某種影響,所以在開展施工的環節中,還應該探究施工條件、施工環境等各項因素,避免其對施工工作造成影響,更嚴格的控制施工成本,增強項目的施工質量與經濟效益[2]。
在正式開展施工工作以前,工作人員應該完成好相應的勘察工作,對土質壓力做出科學計算。但在具體的勘察環節中,土質信息計算卻存在著明顯的局限性,也無法精確判斷施工現場的實際情況,這不止讓計算結果不具備較高可靠性,還會對項目本身的穩固性、安全性產生影響。如今,工作人員實施測量工作,往往是依賴于庫倫壓力理論進行,但該理論卻需要將假設當做主要條件,若是土壤受到其他因素帶來的影響,必定會讓數據出現種種問題。
目前,建筑工程中常見的深基坑支護主要有:旋噴樁支護、內支撐梁支護、灌注樁支護、土釘墻支護、排樁支護、地下連續墻。地下連續墻支護剛度大,強度高,可擋土,承載大,且防滲止水效果好,地下連續墻支護適用于場地狹窄,土質情況復雜、有地下水的大面積深基坑工程。在高層建筑中使用較廣。在實際應用中,為節約成本資源,地下連續墻往往作為高層建筑的地下室外墻。因此本文主要講述初地下連續墻外的其余五種支護技術。
該種支護技術也可以被稱之為噴射注漿法,主要是說工作人員通過鉆機、噴頭等設備,在深基坑施工現場布置大量樁孔。接著,再將噴頭設備投放在孔底范圍內,接連不斷朝著樁孔內噴射一定量的漿液,那么樁底周圍土體自然會受到漿液帶來的影響,導致原本結構出現嚴重損壞[3]。此時,工作人員若操作鉆桿等設備,對土體顆粒或者是漿液實施攪拌處理,直到漿液徹底凝固以后,就能夠在所有樁孔部位產生較為完整且性能優良的柱狀固結體,發揮自身的加固和支護性能,確保建筑項目有著較高質量。建筑項目在開展深基坑支護施工的時候,旋噴樁支護技術通常被運用在淤泥、淤泥質土、素填土、軟塑和可塑黏性土、稍密及中密粉土、稍密及中密粉細砂、松散和稍密中粗砂、飽和黃土等類型土層的加固處理中,不適合含有大孤石或障礙物較多且不急清除的雜填土、欠固結淤泥和淤泥質土、硬塑及堅硬的黏性土、密實的砂類土及地下水影響成樁質量的土層。旋噴樁支護技術具體的施工流程為:孔位測量標記、準備設備、布孔放樣、預攪下沉或鉆進、提升注漿攪拌等等。在對該項技術進行應用的環節中,若是想防止漿液在和土體顆粒攪拌的同時,對樁頂標高產生負面影響,就應該通過二次注漿作業,盡可能消除該問題的出現幾率。旋噴樁支護技術的優點在于最大限度地利用了原土,對周圍建筑物和地下管溝影響很小,同時工程成本較低。
內支撐梁支護技術,屬于一種常見的技術手段,工作人員往往會通過樁加支撐的方式,在施工現場完成現澆處理,或者是安裝一定數量且符合相關規格的樁體。接著,工作人員應該在樁體頂端安裝鎖口梁,將內支撐梁設在周圍樁體內。如此,建筑項目開展深基坑施工的時候,深基坑原本承擔的巨大壓力,就會沿著內支撐梁逐漸擴散到其他樁體中,做好土壓力或者是水壓力的分散處理,確保深基坑施工工作有著較高安全性[4]。對如今建筑項目進行分析可知,其通常會將內支撐梁以一種平面網狀結構做好相應布置工作,且在梁體最下方地區設置鋼支撐結構,但該種結構只是臨時性,并不會長久存在。若是基坑開挖深度遠遠超出預期標準,工作人員就應該安裝較多的內支撐梁,避免問題的發生。
工作人員需要借助鉆機或者是人工挖掘等手段,在施工現場開挖一定數量或者是深度寬度相同的樁孔。接著,在所有樁孔內都安裝上鋼筋籠,朝著孔內注入大量混凝土漿體。直到漿體徹底凝固以后,才會產生強度、剛度和穩固性較強的樁體結構,發揮出其本身的支護作用,增強建筑項目的施工質量。和其他支護技術進行對比而言,鉆孔灌注樁有著噪音較小、施工速度快、效果高、施工領域多等特點。但該項技術的應用卻有著較高困難程度,經常會產生塌孔、樁孔偏斜或者是樁體斷裂等嚴重問題,再加上混凝土質量無法獲得嚴格控制,所以在予以應用的時候,工作人員就要聯系深基坑施工工作的具體情況,科學設置灌注樁的所處位置,確定好相鄰樁體之間的距離及樁體施工順序。在鉆孔環節中,對樁孔垂直度做出準確測量,完成好校正工作,就能夠防止基坑土壁受到其他因素帶來的感染,而呈現出嚴重的坍塌事故。隨著我國社會主義現代化建設的發展,此項技術還存在對周圍生態環境影響的因素。在今后的發展中會逐步限制使用。
在深基坑土壁或者是邊坡表層開挖大量空洞,并埋設一定數量的鋼筋,做好注漿工作。接著,將鋼筋網覆蓋在土壁與邊坡上,對土釘、鋼筋網實施充分的加固處理。最后,工作人員應該朝著鋼筋網噴灑一層混凝土漿體,直到其徹底凝固以后,就能夠產生完整的混凝土面板,且混凝土面板、鋼筋網和土釘會共同構成復合型結構,該結構也可以被稱之為土釘墻[5]。和其他類型的深基坑支護技術進行對比而言,土釘墻支護技術體現著結構簡單、能夠和基坑開挖作業同時進行、節約較多資金成本等較多優勢,還可以增強土壁、邊坡結構本身的安全性和可靠性。土釘墻施工技術適用于有一定粘結性的雜填土、粘性土、粉土、黃土與弱膠結的砂土邊坡、地下水位低于開挖層或經過降水使地下水位低于開挖標高的情況土層,不適用于含水豐富的粉細砂層,砂卵石層,對于朔性指數Ip>20的土,必須注意仔細評價其蠕變特性后方可采用。另外對于標準貫入擊數(N)低于10擊的砂土邊坡采用土釘法一般不經濟,同時基坑開挖深度不大于12米。所以,在對該項技術進行應用的時候,工作人員需要明確基坑土的水文地質情況及土釘墻具有的承載性能,再設計出合理可行的開挖方案,確保施工工作穩定進行。
排樁支護屬于建筑項目中較為常見的一種支護結構,將所有樁體以特殊隊形進行排列,并通過混凝土冠梁等構件將周圍樁體頂端都充分連接起來。需要注意的是,在必要條件下,工作人員應該在周圍樁體間隔范圍內敷設一層鋼絲網,如此就能夠增強排樁結構本身的支護功能。在建筑項目開展深基坑施工的時候,排樁支護技術往往被運用在一級到三級項目中,同時若是施工現場地下水位遠超出預期,工作人員就應該采取科學的排水處理,將地下水位嚴格控制在預期范圍內,同時控制排樁懸臂長度不大于8米,如此就能夠防止排樁結構受到任何負面影響。當前,在城市建設發展中,由于排樁支護技術適用于場地狹小范圍的深開挖工程、周邊有嚴格控制位移的建筑物、構筑物和地下管線的地方。所以其在深基坑支護中使用較為廣泛。
因為建筑項目所處的施工場地和環境非常復雜,再加上深基坑支護技術有著各不相同的應用領域,若是工作人員并未對現場進行全面調查,也沒有挑選合理有效的支護技術,必定會引發嚴重的安全隱患,還會在將來的施工環節中,遭遇邊坡滑塌、土壁坍塌等問題,無法完整體現出技術本身的性能。所以,企業應該通過現場勘察工作,了解施工現場的環境、水文和地質信息等,將所有障礙物都著重標記出來,知曉建筑物和其他設施的位置。最為關鍵的是,在固定時間對施工現場進行勘察,記錄地質結構穩固性、地下水位上升程度等,為深基坑支護方案的落實提供大量數據支撐。
建筑項目在開展深基坑施工的時候,通常會出現支護方案存在問題、施工流程模糊不清、技術規范不足,方案和現場情況嚴重不符等問題,不止無法體現出深基坑支護工作的價值,還會引發各種各樣的問題。對其根本原因進行分析可知,主要是不具備完善可靠的施工參照,而工作人員受到自身能力和素養產生的限制,同樣會無法將施工流程、操作技能徹底掌握。所以,工作人員需要聯系建筑項目的具體情況,設計出更加合理有效的支護方案,通過支護技術的挑選和運用,保障支護結構本身的性能可以滿足深基坑施工提出的諸多需求。
在對深基坑項目開展施工的環節中,極易受到周圍環境、氣候和人為因素帶來的影響,經常產生支護結構滑塌、傾斜失穩等諸多問題,造成無法彌補的損失。所以,若是想避免該種情況的出現,建筑項目就應該實施全方位監測工作,對支護結構、垂直度、位移量都能夠進行嚴格監測,只要發現其中的異常數據,就應該將問題上交給有關部門,采用合理可行的應急處理措施,減少問題造成的損失,保障施工工作穩定進行,增強整個項目的實際質量。
在實施深基坑施工工作的環節中,因為現場環境非常復雜,深基坑內會經常滲入一定的地下水與地表水。若是這些積水無法第一時間進行處理,不止會增加地表水含量,導致土壤呈現出松散問題,還會對支護結構本身性能、基坑土壁等等造成嚴重影響。所以,建筑項目需要做好排水方面的處理。首先,分析地下水位或者是底部標高,并做好對照工作,如果兩者之間沒有較長距離,地下水位也沒有超出預期標準,則要設置擋水結構,將地下水控制在安全范圍內。其次,在施工現場附近區域設立盲水溝,安裝截水溝等一系列有著良好排水功能的設施,盡量防止積水朝著基坑內部流入。最后,在雨雪時節,基坑內部通常會存有少量積水,只要出現嚴重的涌水問題,就必定會對項目質量產生影響,所以在發現該問題的時候,工作人員需要借助水泵等設施,將坑內積水徹底消除,避免對項目造成任何影響。
受到地質條件、土層結構、氣候環境帶來的影響,深基坑支護項目的開展難度也變得越來越大,項目施工時間更是隨之增加,這就導致深基坑支護項目在運行環節中,極易出現較高的不穩定性,這正是項目存在較大風險的根本原因。若是想減少安全事故的發生幾率,就應該科學挑選施工方案,意識到支護技術具有的安全性。比如,在挑選支護方案的時候,需要充分調查施工現場的滲水情況,掌握管道的具體分布范圍,對基坑附近的地質環境實施詳細考察,明確坑體和主體間保持的距離,推斷出支護結構的規格、尺寸。另外,工作人員還應該具備較強的業務能力和良好的職業素養,有著充足的工作經驗,可以感受到安全控制的價值,凸顯出方案設計工作的安全可靠,對將要應用的方案做出細致考察,給出客觀評價和判斷,在保障項目有著較高安全性的同時,節約更多資金和成本,為企業后續階段發展提供有力依據和保障。這才是工作人員應該給予高度注重的問題,確實需要完成施工方案和支護方案的選擇,盡可能減少問題的出現。
總而言之,深基坑施工是建筑項目最為關鍵的構成內容,其施工效果的強弱,對項目施工質量有著深遠影響。所以,工作人員需要聯系項目情況,更加科學的對支護方案、支護技術進行挑選,明確各項關鍵技術的操作要點和應用范圍,綜合考慮各種支護技術優缺點,并優化原本的支護體系。在一個項目中組合使用以上各項支護技術,如此,才可以保障項目有著良好質量,盡可能減少問題的發生幾率,增強項目的安全性。