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【摘 要】近年来,随着我国经济建设水平不断提升,推动了建筑行业的飞速发展,高层建筑工程与大型建筑工程项目越来越普遍的同时,对其工程质量也提出了更高的要求。深基坑支护施工技术作为大型建筑和高层建筑工程中重要的施工技术环节,直接关系着工程的施工质量。本文主要针对深基坑支护技术在建筑工程中的施工特点,分析了深基坑支护技术应用,同时结合工程实例,探讨了深基坑支护施工技术在实际施工工程中的应用要点。
【关键词】建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
由于近些年来我国城市建筑工程日渐增多,深基坑工程也随之日益增多。所以,深基坑支护技术好坏决定建筑工程施工质量的关键。深基坑支护施工技术要点主要针对一些临时性支护结构建筑,只有深基坑支护技术水平的不断提升,才能保障建筑施工的安全,从而促进我国建筑工程的发展。因此,深基坑支护技术在工程施工中关键性作用。
一、深基坑支护施工的特点
1、递增性
深基坑支护施工递增性的特点主要体现在两方面:一、不断增加基坑深度以提升土地利用率,达到节约土地资源的目的。二、建筑物体积越大、高度越高,对基础负载能力的要求越高,对深基坑的深度设计就越大。
2、区域性
深基坑支护施工的区域性特点主要体现在受施工区域外部环境的影响较大。这些外部环境包括了施工区域的地质水文条件、施工区域的建筑及人口密度、交通运输条件等。
3、风险性
深基坑支护施工具有风险性,这主要是由于深基坑工程施工工期相对较长,在施工过程中容易受恶劣天气环境的影响,施工任务往往无法在规定工期内完成。部分施工单位在深基坑支护结构搭建这类临时性施工项目中投入的成本不够,缺少必要的安全施工设备,在极大地增加了安全隐患的同时,加大了工程施工的风险性。
二、深基坑支护施工的要求
1、深基坑支护的设计要求
在建筑施工结构体系中,深基坑支护是不可或缺的部分,因此深基坑支护技术决定建筑工程质量,就必须要保证深基坑支护具有稳定性与变形性。两种极限状态的深基坑支护技术,其中正常使用极限状态和承载能力极限状态都属于深基坑支护技术极限状态。深基坑结构出现的滑动、倾倒破坏以及四周环境的损坏都属于深基坑支护技术的承载能力极限状态。而在正常使用极限状态主要表现在深基坑开挖过程中,对周边土体产生支护结构变形或者很大变形的影响。而没有针对深基坑结构的稳定状态进行极限状态的分类。因此,深基坑支护技术在建筑工程不断应用过程中,一定要保障其深基坑支护的承载力的安全系数,这样才能保证建筑工程的支护的稳定性。还有在保障建筑工程的支护的稳定性之前,一定要注意在深基坑支护设计计算时,一定要对位移量进行控制,有效预防深基坑工程对周边建筑物的影响。还有对支护结构的变形进行计算时,一定要考虑对周边环境影响,要控制好支护结构变形,从而保障支护结构的水平位移,所以要随时监控水平位移状态。
2、深基坑支护的技术要求
深基坑支护技术在建筑工程施工过程中,一定要注意要依据建筑工程的地质条件、深基坑的边缘距以及占地面积等方面在结构设计上进行合理设计,只有在建筑施工合理利用深基坑支护技术就可以保证建筑工程安全。深基坑支护技术还具有防水性,从而预防建筑工程出现渗漏问题,这样就可以保证建筑工程的稳定性。
三、建筑工程中深基坑支护施工技术的应用
1、工程勘探
工程勘探是建筑工程施工中的重要环节,要将拟定施工地的实地理环境,人文条件等,为测量以及施工方案设计提供依据。要注意的是,在急需进行支护作业的地区,也要进行针对性的勘探。我国地域辽阔,各地区的地质条件、水文条件、人文因素等都不尽相同,因此要对施工地点的土层结构、土质、地下水情况等做出科学合理的测量与评价,并制定出相应的解决方案。特别是对周边建筑的地基进行重点考察,确保周边建筑能够承受施工产生的震动,并要制定相应措施、保证周边建筑不会在施工中产生不可挽回的形变、沉陷、倾斜等。
2、土钉支护施工
土钉支护施工的原理主要应用土体和土钉间的作用力从而对边坡进行加固,这样可以大大提高土体的整体性与稳定性。这是因为土体很容易受到拉力与弯矩作用而造成土体变形。所以,一定要在建筑工程应用土钉支护施工过程中,一定要结合土钉的强度与抗拉力,并依据建筑工程的施工现状对其进行施工设计[3]。在对建筑工程应用土钉支护中要注意以下几点:在对土钉支护施工的孔深进行计算时,一定要注释标明其各个孔口的深度;在土钉支护施工过程中,一定要对外加剂类型与数量和浆液的水灰比进行控制,依靠重力来完成注浆过程。在完成注浆之后还要对其补浆;想要对土钉进行拉拔试验过程中,一定要保证土钉具有一定拉拔力,同时还要有第三方监管进行土钉拉拔试验,因此在土钉支护施工中一定要控制注浆量与注浆力度。
3、土层锚杆支护施工
土层锚杆支护施工其原理为采用锚杆钻机进行钻孔,当达到一定深度是就必须进行水泥浆注入进而保障孔壁,同时也要对孔洞用钢丝绞线穿过后,要对其进行多次补浆从而保证钢丝绞线的张拉强度。具体过程包括:施工人员在施工现场确认锚杆具体位置时一定要依据相关设计要求,等锚杆机准备工作完成,要对锚杆机进行详细检查,比如对锚杆机的杆水平位置、标高以及钻杆倾角等方面,等确认没有任何毛病方可进行下一步环节,在对土体进行钻孔中,一定要依据相关的技术要求对其进行钻孔作业,在用锚杆作业之前,一定要对锚杆进行全方位检查,对检查一些隐蔽工程时一定要做相应的记录;在用锚杆进行作业时,如果碰到障碍物要立刻停止作业,并要分析其原因采用相应的防护措施,在土层锚杆支护施工中,一定要根据施工的相关标准对锚杆水平方向进行控制,最大误差不要超过5cm,从而保证垂直方向孔距的误差最好要10cm左右。只有锚杆长度的3%之内才能保证钻孔底部的偏斜尺寸。
4、护坡桩施工
作为护坡施工中的重要技术之一,护坡桩施工技术通常被应用于较为复杂的地质环境工程施工中。护坡桩施工技术污染小、效率高,在图1护坡桩施工图应用过程中需注意其具体施工流程细节。在实际施工过程中,应首先设置桩基预定深度,并利用螺旋钻机下钻至准确位置,然后压入浆液,此处需注意浆液的压入顺序必须遵循从孔底从下往上的原则,浆液的压入界限位置需设定为地下水或无塌孔位置。在浆液上升到达界限位置后,将螺旋钻机全部提出钻杆,投放钢筋笼和骨料,最后对其进行高压补浆操作。护坡桩施工具体可见图1。
结论
总之,深基坑支护技术的发展和应用在建筑工程特别是高层建筑中发挥了不容忽视的作用,这一点不容置疑,但其毕竟属于地下作业,面对的环境较为复杂,影响因素也较多,因此我们应该立足实际,熟练掌握深基坑支护技术的工艺流程,并注意严格施工,强化风险控制,以期进一步提高该技术工艺的应用效果,从而更好的服务于工程建设。
参考文献
[1]张佳奇.关于建筑工程深基坑支护技术的分析研究[J].四川水泥,2015(05):109-111.
[2]钟世鸣.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].江西建材,2015(09):45-47.
[3]郝艳领,王刚,王庆辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].门窗,2014(13):111-113.
论文作者:成柳
论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第18期
论文发表时间:2016/11/17
标签:深基坑论文; 建筑工程论文; 技术论文; 施工技术论文; 护坡论文; 锚杆论文; 过程中论文; 《低碳地产》2016年9月第18期论文;