建筑工程中的深基坑支护施工技术分析论文_王均兵

建筑工程中的深基坑支护施工技术分析论文_王均兵

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摘要:在随着社会经济的不断发展,我国的城市化进程也在不断加快,城市的规模日益扩大,土地资源紧张的问题使得城市建筑开始向着高层化的方向发展,这就对建筑基础的承载能力提出了更高的要求,深基坑工程成为建筑施工中的常用技术。作为一个复杂性、综合性极强的岩土工程问题,深基坑工程涉及多方面的问题,其支护技术同样受到了建筑设计和施工人员的重视。本文主要对建筑工程中的深基坑支护施工技术进行分析研究。

关键词:建筑工程;深基坑;支护技术

一、深基坑支护施工概述

在经济发展的带动下,我国的城市化进程不断加快,城市规模的不断扩大和城市人口的迅速增加,使得城市人地矛盾日益紧张,在这种情况下,高层建筑成为城市建筑的主流方向。一方面,为了保证高层建筑的稳定和安全,另一方面,为了实现对于地下空间的有效开发和利用,深基坑工程的数量不断增加。一般情况狭隘,深基坑是指开挖深度在5m 以上,或者施工环境异常复杂的土方开挖工程。

随着基坑深度的增加,深基坑工程施工的难度也在不断增加,做好深基坑支护技术的有效应用,是非常重要的。深基坑支护,是指为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护的措施。深基坑工程是在高层建筑不断发展的背景下产生和发展起来的,与其他施工工艺和施工技术存在较大的差别,存在着技术方面的优势,风险低、适用范围广,在建筑工程地基施工中得到了广泛应用。深基坑支护工程特点:

1.1复杂性

在对基坑工程进行设计计算的过程中,常用的土压力计算理论有朗肯土压力理论和库仑土压力理论,由于两个计算理论均是在理想的假设条件下,根据勘查报告得出的数据进行计算的,但是施工现场土质随着季节及周围环境的变化而变化,其相应的各种性能参数也不尽相同。另外,作为计算依据的地质勘查报告中的相关数据也存在一定的局限性,与实际土质有一定的差距,这就造成了与工程现场土体的物理力学性能之间的差别较大,从而会导致设计结果过于保守或过低,影响深基坑支护的安全性与稳定性。

1.2影响因素多

根据相关调查统计数据结果显示,国内平均每年的基坑失稳约为 10~15%,在一些软土地区甚至达到了 25%。由该数据不难看出,基坑事故在我国的发生频率较高,导致这一问题的根本原因如下:地质勘察结果准确性不足、基坑支护设计考虑的不够周全、施工质量不合格、管理不到位等等。

二、建筑工程深基坑支护施工问题分析

2.1支护结构设计计算与高层建筑实际受力不符合

对于深基坑支护施工技术应用而言,现阶段我国还没有一种非常可靠的计算方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要是因为高层建筑工程建设施工具有很高的难度性,实际施工过程中建筑区域的土质结构也较为复杂,并且会随着环境的发展而发生变化。所以相关深基坑支护结构设计人员,在支护施工技术开展前很难进行精确性的计算。科学性的阐述,我国众多的深基坑受力计算方案还处理不断研究和摸索的阶段,计算的精准性还需要进一步的提升。需要注重的是,在深基坑支护施工技术应用过程中,如果对于受力情况没有深入的了解,那么对于深基坑支护施工技术应用成效会造成损害,还会降低建筑工程建设质量,导致很多的安全隐患产生。

2.2深基坑开挖过程中存在的问题

对于以往的高层建筑深基坑支护施工技术进行深入调查发现,深基坑在开挖的过程中也存在着很多的不良问题。基坑周围向基坑内部发生水平移动,呈现中间大两边小的形态。这样也导致深基坑施工存在不良的安全隐患,深基坑边坡的稳定性下降。高层建筑深基坑工程具有一定的难度性,在设计施工工作开展的过程中会出现很多的不良情况,需要相关工作人员能够及时的找寻导致不良问题出现的根本原因,沉着冷静的面对,应用有效的措施进行解决,避免高层建筑施工质量和施工进度受到不良影响。在施工过程中如果发现不良问题,需要立即停止施工,只有对不良安全隐患进行排除后,才可以继续进行施工。深基坑开挖施工必须要保持连贯性,避免支护与高层建筑工程建设的实际需求不符,尽可能的降低基坑所承受的压力,对于挖出的泥土也需要妥善的进行处理。

三、建筑工程中的深基坑支护施工技术分析

3.1 土钉与复合土钉墙支护施工技术

以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术,它由密集的土钉群被加固的原位土体喷混凝土面层和必要的防水系统组成。这种方法的施工特点是施工设备较简单;比用挡土桩锚杆施工简便;施工速度较快,节省工期,造价较低。适用于地下水位较低的黏土、砂土、粉土地基,基坑深度一般在 15m 以内等基坑。这种技术通常对土体中预先按设置位置钻孔进行编号处理,放入处理好的钢筋同时进行钻孔灌注工作,对水平孔可采用高压灌浆技术来保证土钉的抗拔承载力,灌浆工作完成后在表面进行钢筋网片进行铺筑工作,然后自下而上的进行混凝土表面喷射工作,最后即可开挖土方达到形成基坑的目的。

3.2周边放坡开挖施工技术

这里放坡开挖就是指将深基坑的周边围护结构进行按一定角度的放坡进行施工,这种施工方案相对而言施工比较简单、经济效果比较好,缺点就是挖方量比较大。对于部分建筑场地比较开阔的、地形地貌条件良好的、地下水位较低的、相邻建筑较远的高层建筑比较适用。这种方法在高层建筑基坑施工中一般分为完全深度开挖和局部深度的开挖两种。在高层建筑基坑开挖过程中,根据挖方深度、土质条件、填方高度、地下水位、施工工艺等多方面因素来对开挖土方的坡度进行确定。一般在施工过程中较为常用的边坡类型有直线型、折线型、阶梯型等。放坡过程中,对坡度要进行安全合理的把握,由于放坡太缓会导致工程的工作量增加、浪费空间等现象,但是放坡太陡又会导致边坡失稳现象的出现,容易引起工程事故。所以通过结合相关综合因素进行考虑,合理制定坡度能够较好的解决工程量和施工安全间的冲突。

3.3地下连续墙、逆作拱墙支护技术

地下连续墙支护技术实际上就是合理应用机械设备,在泥浆护壁以及建筑工程周边轴线位置进行开挖狭长深槽,然后在深槽中合理的吊放一定的钢筋笼,确保能够和混凝土共同构成钢筋混凝土连续墙壁,以便于对工程进行支护,这种支护技术具备有效节约土石、比较高施工强度、施工速度快以及施工振动小的特点,在实际施工的时候,依据实际情况利用逆作拱墙支护技术来开挖基坑形成圆形或者椭圆形,沿着基坑侧壁利用分层方式来实施钢筋混凝土拱墙,把墙体处置压力合理变为拱墙切向力,以便于达到支护工程的作用,上述施工技术具备很好的应用效果以及施工简单方便的特点。

结束语

建筑单位要想在建筑行业中占有有利的竞争优势,提高建筑工程的质量以及施工技术的水平是必不可缺的工作,可以确保建筑工程在整体上的稳定性和安全性。为了能够高效合理的运用城市中的地下空间,在建筑工程中运用深基坑的支护施工技术,能够最大程度地降低建筑工程安全事故的发生,避免不必要的人员伤亡。所以,建筑单位应当对深基坑支护的施工技术给予高度的重视,同时采用相应的施工措施提升深基坑施工支护技术的综合水平。

参考文献

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[2]侯庆忠.论高层建筑基坑支护施工技术[J].建筑科学技术•新技术与新方法,2011(22).

[3]周亮.浅谈某高层建筑基坑支护设计及施工技术[J].建筑科学知识•施工技术与应用,2012(14).

[4]黄万福.探讨高层建筑基坑支护施工技术要点[J].建材与装饰-施工技术与应用现状,2012(14).

论文作者:王均兵

论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期

论文发表时间:2018/2/9

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