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摘要:在水工建筑施工中,基坑开挖是重要环节,开挖施工质量决定了后续施工能否顺利进行,因此必须对其引起足够的重视,根据工程实际情况,制定合理有效的开挖施工技术。本文对水工建筑基坑开挖施工技术进行了简要分析。
关键词:水工建筑;基坑开挖;施工技术
1水工建筑工程项目施工及支护的重要性
20世纪以来,水工建筑物在世界各地迅速发展,如今我国拟建以及在建水工建筑物与过去相比,无论数量还是规模都在不断增加。按照其使用功能与年限分类,水工建筑物可分为临时性、永久性、专门性及通用性。此类水工建筑物受地形、地质、水文及气象、选址等多因素影响,且需在复杂环境下工作,施工难度较大。目前水工建筑工程项目正向大容量、高水头、新材料及新结构方面发展,随着高速、大容量电子计算机、大型施工技术以及现代施工工艺的深入应用,水工建筑工程项目施工及支护质量要求也会越来越高。
2施工及支护技术在现有水工建筑工程项目实施中的局限
水工建筑工程项目施工及支护具有技术复杂性特征,现有相关技术应用局限性主要体现在三个方面:一是在施工中,个别技术人员仅结合自身施工经验确定施工方法与目标,因此所选用的预应力锚索施工技术以及锚喷支护施工技术、爆破施工技术等与水工建筑工程挖掘施工及支护施工实际情况不符。二是施工技术人员在水工建筑工程挖掘施工及支护施工中,未能充分考虑水工建筑工程现场施工场地坡度、地形地貌的影响,导致工程项目在开挖与支护施工过程中,会受多种不良外界因素影响,从而降低了水工建筑工程项目施工及支护整体质量与效果。三是在工程项目具体实施中,相关技术人员未全面针对水工建筑工程深基坑支护施工中的岩石性能指标,如对岩石硬度、抗风化、抗软化等相关技术指标变化情况进行分析,从而导致施工中采取的开挖支护施工技术不当,致使水工建筑工程项目深基坑支护施工透水性与强度等综合性能指标达不到水工建筑施工技术总体要求。
3水工建筑物的基坑开挖作业
在对水工建筑物进行施工的时候,基坑开挖是一项非常重要的工程,对于整个水工建筑物的质量有着决定性的作用。在进行基坑开挖的时候,首先应当要对水工建筑物的整体布局进行设计,然后参考施工的方案,在建筑物的纵横两个方向上设置好轴线,这样能够让施工更加的准确。与此同时,还应当在水工建筑物的周围设置一定数量的水准点,这样能够在一定程度上保证施工的精度,让工程能够更好地完成。开挖基坑的时候一定要严格地按照设计的方案进行,不能够随意地进行修改,当遇到问题的时候,应当及时地进行反馈,让专业的人员来进行解决。为了降低施工的难度,可以按照一比一的比例进行放坡,这样能够让建筑物的倾斜度降低。基坑开挖后,如果由于一些原因不能够继续进行施工,应当要在基坑上设置保护面,这样来起到一定的保护作用。当再次开挖时,应当要对基坑进行清理,然后在进行施工。使用机械开挖的时候应当要预留出一定的距离,然后由人工进行开挖,这样来保证施工的精确度。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工时如果出现渗水的现象,应当要设置集水坑,然后将水排除基坑。
4水工建筑基坑开挖施工技术应用控制策略
4.1岩基开挖施工技术
水工建筑施工人员在着手进行深基坑的开挖作业前,应根据工程项目的结构类型、支护结构设置、场地环境条件以及基坑开挖深度,来确定整体的基坑开挖作业方案。此方案的设计工作内容包括:开挖顺序、开挖放坡要求、开挖方式以及开挖深度等。此外,在进行深基坑的开挖作业过程中,相关人员应注重基坑降排水与边坡稳定程度,以按照分层、自上而下的原则进行施工质量控制。具体来说,就是在开挖作业季度单,先对开挖的土坡进行支护,而后,再进行下一层地下土体环境进行开挖。但开挖的深度,不能超出设计使用要求。与此同时,还应对结构存在水土流失的问题进行封堵控制,即通过开挖作业构成控制基坑的降水与排水来实现稳定性控制目标。当基坑开挖作业完成后,应进行验槽处理,即着手进行垫层与基础操作来降低基坑暴露于外界环境的时间。这里的外界环境是指,太阳暴晒、风雨雪天气的浸泡与冲刷影响,其会对水工建筑所处的基层土质环境带来不稳定性因素。
4.2深基坑支撑施工技术
对于水工建筑物深基坑的支撑技术,可采用以下两种方法进行质量效果控制:第一,钢筋混凝土支撑与围檩施工技术,该技术的运用,需待水工建筑基坑开挖至预定的混凝土支撑与围檩标高,而后,再进行地下墙内部的钢筋接驳器凿除处理。换句话说,就是在钢立柱上进行钢牛腿的焊接处理。此技术运用过程,应在边坡基坑的开挖作业时,控制好各个施工段支撑的直线性效果,即保证受力主支撑的一次性浇筑完毕。如此,就可最大程度的提升支撑结构作用的稳定性。第二,钢支撑施工技术,该施工技术的运用,主要集中在深基坑开挖作业的第六道与第七道工序,即采用钢支撑技术后,可将基坑壁厚控制在施工预期要求的16mm。此外,实际施工过程中,技术人员也应按照设计图纸要求,将预制的钢牛腿通过焊接作用于格构柱与交叉部位。对于靠近钢管桩部位的连接井斜撑,为控制纵向水平分力作用下出现的斜撑失稳问题,应在地下墙施工时,在钢筋骨架部位进行钢板的安装设置。如此,当基坑斜撑部位的开挖作业达到标高后,就可凿除地下墙的混凝土保护层,进而保证斜撑部位钢板预埋的焊接效果。值得注意的是,在对钢支撑施工技术应用效果进行检验时,应控制焊缝的稳定性,即以活络端牢固无偏差,作为检查要求以提高钢支撑施工的质量。值得注意的是,如基坑支撑作用较长且安装与拆卸操作难度较大,施工技术人员应对支撑两端采用活络端头,并对各个支撑以分段形式在地面环境进行试拼。当做好支撑标记编号后,就可将其作用于基坑内部的安装。
4.3深基坑支护结构施工技术
第一,灌注桩支护结构施工,技术人员需根据建筑基坑土壁所处的地质条件,对桩体进行单排、双排以及多排的控制。对于暴露于外界时间较长或是土质较为松散的情况,基坑开挖作业完成后,需采用钢丝网混凝土护面进行排桩间隙土的处理。第二,深层搅拌水泥土挡墙,此支护结构主要用于较为开阔的场地,即基坑深度≤7m且土质土层环境较软弱。具体来说,就是在水工建筑基坑的周边采用深层搅拌将水泥与土进行拌合处理,进而形成格状或是块状连续壁结构。其能够加固基坑周边的土壤环境,进而形成一定厚度的水泥土挡墙,以提升自身挡土的重力效用。
结束语
通过对以上基坑开挖施工技术和质量保证与安全防护措施的合理应用,基坑开挖施工顺利完成,而且经检测,工程质量与各项技术指标都能达到设计、规范的要求,说明以上施工技术合理可行,具有良好的参考借鉴价值。
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论文作者:苗保卫
论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期
论文发表时间:2019/2/21
标签:基坑论文; 水工论文; 施工技术论文; 建筑论文; 作业论文; 建筑物论文; 工程项目论文; 《防护工程》2018年第33期论文;