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摘要:目前,我国深基坑项目越来越多,基坑的开挖深度也越来越深,由于深基坑周边的地面环境复杂与地下设施密集,而且地质条件多样化,多以深基坑的工程开展难度越来越大。深基坑支护技术的运用可以有效的减少对周边建筑的影响,加强基坑的牢固程度,在很大程度上提高了施工的安全性能。本文就建筑工程施工中深基坑支护的施工技术进行简单的阐述。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术
建筑工程深基坑支护技术的探究,对于建筑工程施工质量的提升以及建筑工程安全性施工理念的实现都是十分重要的,因此,积极探究建筑工程深基坑支护施工技术,并不断改进或研究新的深基坑支护技术十分重要。
1深基坑支护施工技术概述
深基坑支护施工技术广泛运用城市建筑工程,其主要作用就是对地下结构进行施工操作,在保证基坑和地下结构的前提下,对周边环境所采用的支护保护手段,主要适用于建筑工程的地下结构,将深基坑支护施工技术利用好,能够合理的体现地下空间资源,不但能够有效的保护施工人员的安全,更能保证建筑工程的基础质量,这对于建筑工程的上层建筑的稳定与安全,起到了重要的作用。
2深基坑支护施工技术的特点
2.1复杂性
我国各地区的地质结构、自然环境和土壤条件都存在着很大的差异,导致深基坑支护技术也会存在差异性。在对深基坑支护进行施工之前,一定要对当地的自然环境和土壤结构进行精准的测量,目前有库仑土压法和郎肯土压法两种检测土压的方法。虽然这两种方法具有一定的科学理论基础,但土壤检测的工作比较复杂,范围比较广,不能对施工地的所有位置的土壤都进行检测,这就导致检测出的土壤数据和实际情况有差异。必须根据当地实际的情况,选择最佳的深基坑支护的施工方式。
2.2随机性
深基坑支护在施工时因为需要的技术比较复杂,所以施工的时间比较长,在深基坑支护长时间的施工中,会容易受到自然环境和地质变化等因素的影响,导致深基坑支护在施工中容易发生改变,选择更加适合的施工方法。所以深基坑支护具有随机性。
3深基坑支护技术的应用
3.1做好工程勘察工作
在进行深基坑支护技术施工之前,施工技术人员一定要对施工地的地质结构、自然环境和土壤条件进行科学的勘测,并对得出数据结果进行分析,制定适合的深基坑支护施工方法,并且还要对施工场地周围的地下建筑物,地表路面和地下管道进行调查,制定相应的保护措施,避免基坑开挖时对原有建筑物造成危害。
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3.2做好检测与监测工作
基坑支护施工的过程中,一定要安排专门的施工监测人员定时地对施工数据进行监测,并且要进行详细地记录。在出现设计方案和实际的施工条件不相符时,施工人员一定要及时地与设计人员相协调,严格地按照施工顺序进行施工。
4深基坑支护施工技术的具体应用分析
4.1土钉墙支护技术
土钉墙也是深基坑工程中的一种重要施工形式,具备经济,施工速度快,施工技术简单,设备要求低等优点。当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。其支护施工应遵循分段开挖、分层分段支护的原则,施工中应对土钉位置,钻孔直径、深度及角度,土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度,土钉应力等进行检查,土钉必须和喷射混凝土面层通过承压板或加强钢筋连接或焊接,以保证土钉墙面稳定性及土钉承载能力。
4.2土层锚杆施工
在深基坑支护施工实际施工过程中,要使地下围护结构进行打孔操作,并且施工中打孔的孔口直径与孔洞深度都要与施工设计要求相符。注意将孔洞形状改成适合加入纲绞线抗拉材料的圆柱形,之后注入混凝土时更能有效进行,这样便能与土层稳定结合,增强了抗拉伸作用。这种施工方式能够大大的保证施工质量。除此之外,在进行对地下围护结构进行钻孔作业的时候,需要注意孔壁、孔深与桩位的关系,必须明确其强度,而且在每次钻孔之后都要及时清理孔槽。在对钻孔进行安放锚杆时,必须严格按照施工要求进行,采用螺旋钻杆施工方式,能够非常有效的进行其作业,而且锚杆材料的选用,必须保证锚杆光滑无锈。
4.3重力式结构
重力式结构可以满足该结构的抗滑移和抗倾覆要求,在基坑侧壁形成具有相当厚度和重量的刚性实体结构,通过重量来抵抗基坑侧壁土压力。采用水泥土搅拌桩,使桩体相互搭接成块状,有效的提高重力结构。
4.4放坡
放坡是把基坑挖成一定坡度的人工边坡,在基坑较深的情况下进行分级放坡,保证边坡的自身稳定性。如果坡体存有地下水,要在破面设置排水孔,以减少水压力对边坡的影响。在完成放坡之后,基坑开挖的范围会加大,所以在场地允许的情况下才能采用该技术。
4.5护坡桩施工技术
护坡桩施工技术的核心是钻孔压灌技术。首先,护坡桩施工技术需要先用水泥进行护壁施工,然后,再用无砂混凝土与碎石制成桩基础结构。护坡桩施工过程中,等到螺旋钻杆达到预定的位置之后,就可以向孔内注入水泥浆。水泥浆注射的过程中,钻杆应该自下而上注入水泥浆,且边注入边提升钻杆的位置,待水泥浆灌注的厚度达到设计的厚度之后,就可以将钻杆完全提拉出基坑,然后再将填充基坑的骨料以及钢筋笼放入深基坑之中。接下来,便向孔内注入高压的混凝土浆,最终形成完整的护坡桩。
4.6排桩内支撑支护
排桩大多为冲、钻孔灌注桩,个别工程也会采用地下连续墙或预应力管桩。内支撑系统要根据平面的形状来设计,有角撑式、角撑对撑式、水平拱圈式等多种布置方式。水平拱圈式可以发挥混凝土抗压能力强的特点,既经济实惠有可以提供较大的施工空间。竖向大多用为单道内支撑,支撑材料有钢梁和钢筋混凝土梁。这种支撑形式大多用在基坑深度较深的工程。目前,基坑在6~10m之间的多采用单道撑,深度大于10m要采用两道以上支撑。内支撑的布置比较简单,有利于地下机械挖土以及地下室的施工。具有很高的安全可靠性。
4.7内支撑结构模式
内支撑结构应综合考虑基坑平面形状及尺寸、开挖深度、周边环境条件、主体结构形式等因素,可选用钢支撑、混凝土支撑、钢与混凝土的混合支撑。钢支撑具有自重轻、安装和拆除方便、施工速度快、可以重复利用等优点,而且安装后能立即发挥支撑作用,对减小由于时间效应而产生的支护结构位移十分有效,对形状规则的基坑常采用钢支撑;混凝土支撑是在基坑内现浇而成的结构体系,布置形式和方式基本不受基坑平面形状的限制,但需要较长的制作和养护时间,制作后不能立即发挥支撑作用。因此钢支撑应用范围越来越广。
5小结
随着我国人口越来越多,城市化进程也越来越快,建筑行业的发展日新月异,在建筑工程中,深基坑支护施工技术占据了重要地位,其主要用于大型建筑的地下部分进行施工,也可以用于深开挖施工建设,在建筑工程建设中发挥着重要作用,只有不断加强深基坑支护施工技术的开发,以实际施工情况为准则,才能推动整个建筑行业的施工技术发展,将深基坑支护施工技术更好的运用,能够有效的保障建筑工程的质量。
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论文作者:李春辉
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第9期
论文发表时间:2017/8/16
标签:基坑论文; 深基坑论文; 施工技术论文; 结构论文; 建筑工程论文; 地下论文; 钻杆论文; 《建筑学研究前沿》2017年第9期论文;