摘要:随着经济的发展和社会的不断进步,一些新材料和新技术也逐渐被应用于我国建筑行业之中,而深基坑支护技术便是这些新技术中的一个典型代表。正确地应用深基坑支护技术将很大程度的提高建筑物的安全性,对我国建筑行业的发展将产生积极作用,因此本文在分析我国现有深基坑支护技术的基础上对我国深基坑技术的应用做了相应的探析。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术
众所周知,随着我国市场经济体制的不断变革,给我国建筑行业的发展提供了新的机遇,同时也带来了挑战,人们对深基坑支护施工技术的要求也相对过去有了很大程度的提高,加上当前日益激烈的市场竞争,建筑行业为了提高自身的竞争力,就必须想方设法加强对自身的建设,确保施工质量能够达标,深基坑支护技术作为应用于地下建筑工程施工中一种通用技术必须结合实际情况进行深入研究。
1深基坑支护的技术特点
1.1施工条件更加复杂
就目前而言,深基坑支护技术相比较过去更为复杂,尤其是在经济较为发达的沿海地区,由于沿海地区的地形特殊,地质构造相对比较复杂,在深基坑支护技术的施工提出了更高的要求,特别是在深基坑的开挖过程中,经常会影响到建筑自身的安全性和稳定性,如果情况严重的话还会直接影响到周围的建筑,造成环境污染或者给周边建筑的安全构成威胁,这样一来会大大缩短建筑工程的使用寿命。除此之外,铺设管道的工作也绝非易事,这是因为一些陈旧老化的建筑物需要进行更换或者更新,这会涉及到大面积改造和成本的考虑,使得建筑的安全性和稳定性都会大打折扣。
1.2基坑深度越来越大
虽然说我国国土资源丰富,但是由于人口基数庞大,外加很大一部分土地并不适合耕种或者居住,在这种情况下,我国政府经过研究决定需要大力开发地下建筑。鉴于此,我国的地下建筑工程正在朝着更大、更深和更加现代化的方向发展,这将会对城市的经济发展和城市空间的合理应用具有至关重要的作用。通过调查发现,在一些发达地区的地下深度建设已经达到了六层,基坑深度最深的甚至达到二十米以上,而且我们有充足的理由相信,随着时间的不断推移,未来的基坑深度会越来越深。
1.3支护方式多样化
我国深基坑支护技术经过这么多年的发展,现在已经较为成熟,深基坑支护技术施工方法种类很多,目前比较常用的主要有三种。第一种是悬臂式支护结构;第二种是重力式挡土结构;第三种是混合式支护结构。这些支护方式需要我们在实际施工过程中结合地质结构的不同加以选择,这样一来对保障建筑工程的安全性和稳定性比较有利,与此同时对地下建筑工程质量的进一步提升和扩大地下建筑空间起到一定的促进作用。
2深基坑支护技术应用过程中存在的问题
目前,深基坑支护技术在我国的应用过程中主要存在着以下三个方面的问题:首先,比较普遍的问题是土层覆盖太薄,另外,覆盖的面积也较小,不够广泛,这就导致建筑物位移现象时有发生。其次,在计算受力时存在误差,这就导致建筑物的实际受力情况与事先计算的受力有很大的差异。其主要原因是施工现场环境复杂,出现了不可预知的状况,导致计算结果出现偏差。尽管施工单位采用了比较先进的深基坑支护技术,但是只有充分把握好技术中的每一个细节,才能够真正发挥技术的真正作用,否则技术本身便显得没有任何意义。因此,技术人员在对受力进行计算的时候一定要把各种因素都充分考虑到。通过极限平衡的理论对建筑物的受力进行精确的计算。最后也是最为重要的一个问题就是,难以确定土壤的物理参数。我国的技术人员经过长时间的探究,他们认为土壤的承受压力受到粘聚力、含水率等众多因素的影响,因此,土壤的受力能力是很难确定的。
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3深基坑支护技术的主要应用
3.1钢板桩支护
现阶段,建筑行业经营面临诸多风险隐患,如何在市場竞争中占据主导优势,必须坚持“质量优先”的发展原则。现阶段,由于传统管理模式存在的不足,建筑工程施工缺少科学的管理体系,导致工程质量建设不达标,限制了项目规划与改造有序进行。钢板桩由带锁口或钳口的热轧型钢制成,把这种钢板桩互相连接就形成钢板桩墙,被广泛应用于挡土和挡水。目前钢板桩常用的截面形式有U形、Z形和直腹板型。
3.2深层搅拌支护
高层建筑是城市改造的新方向,大规模建设高层建筑体现了城市发展力量,也对工程建设企业提出了严格要求。最近几年来,国内针对企业资本管理机制的研究越来越多,各个企业也越来越重视项目质量施工操作管理,同时也为我国企业进行项目质量施工操作管理提供了新依据。深层搅拌支护是利用水泥作为固化剂,采用机械搅拌,将固化剂和软土剂强制拌和,使固化剂和软土剂之间产生一系列物理化学反应而逐步硬化,形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩墙作为支护结构。对有机质土、泥炭质土,宜通过试验确定。
3.3排桩支护
采用该施工方法可以达到减轻工程造价和施工的便利的目的,在保证施工过程安全的前提下,根据基坑开挖深度、工程地质情况的不同,采用联结挡土围护结构进行较大钢筋混凝土冠梁的施工。施工中采用高压注浆的方法对桩间和桩背进行设置,设置桩后的构筑的防水帷幕以及深层的搅拌桩,为了防止地下水的土体颗粒从桩间孔隙流入坑内,在支护排桩外设置止水帷幕。
3.4地下连续墙
在运用深基坑技术进行的施工当中,地下连续墙支护结构可以在多种建设环境下进行应用,因此备受建筑行业的青睐,得到广泛的使用。地下连续墙支护技术是深基坑技术当中十分重要的一项结构,尤其是在所被施工的基坑深度较大时,利用连续墙支护技术将能够良好的保障施工质量,使施工工作能够顺利进行。
3.5水泥搅拌桩
水泥搅拌桩指的是将水泥浆为主要固化剂,利用搅拌桩机钻头与钻杆对地基中存在的沙类物质、软土和水泥浆一同进行混合与搅拌,以此有效硬化地基,达到提高土体整体强度的作用。这一施工方法在软土地基中十分常用,而且有着明显的效果,在对地基进行处理以后能形成稳定桩体用于挡土。在目前的基坑支护领域,水泥搅拌桩主要是和其他支护形式进行组合,重点用于被动区的处理和加固,个别情况下也可作为一种止水帷幕,以提高基坑防渗效果。其施工流程为:场地处理→测量放线→搅拌喷浆。
结论
总之,随着社会经济的不断发展,我国的建筑工程项目逐渐增加。在建筑行业得到快速发展的同时,社会对建筑工程的施工质量要求越来越高,这将促使着建筑工程行业更加注重施工技术问题,因此,在高层建筑物的建设工程中几乎离不开对此项技术的使用,使其得到了迅速的发展。
参考文献
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论文作者:严楚鑫
论文发表刊物:《基层建设》2018年第4期
论文发表时间:2018/5/23
标签:深基坑论文; 技术论文; 基坑论文; 我国论文; 固化剂论文; 建筑论文; 地下论文; 《基层建设》2018年第4期论文;