对房屋建筑工程深基坑施工工艺及质量控制研究论文_楼云强

对房屋建筑工程深基坑施工工艺及质量控制研究论文_楼云强

浙江省二建建设集团有限公司 浙江省杭州市 310000

摘要:随着我国大型建筑工程的不断扩张,需要掌握深基坑支护及土方开挖施工技术,才能对大型建筑工程的施工质量进行控制。本文主要分析了房屋建筑深基坑施工工艺及质量控制相关问题,提出了一些可行性建议,以供参考。

关键词:建筑;基坑;施工

0引言

在现代建筑工程施工过程中,基坑支护施工技术是常见的施工技术之一,除了有效地提高建筑工基坑的施工质量以及施工效率,也可以降低建筑工程施工成本。因此,基坑支护技术在建筑工程施工过程中,得到了极大程度的推广和应用。为了进一步提高建筑工程的基坑支护施工技术水平以及很好的促进建筑行业的持续发展,还一定要加大对建筑工程的基坑支护施工技术的研究力度。

1房屋建筑深基坑工程的特征

1.1施工条件更加复杂

目前,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。

1.2基坑深度越来越大

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容易诱发安全事故

在进行深基坑施工的过程中,通常会受到人为或者非人为的因素的影响,在一定程度上破坏施工地区以及周边的地质环境,容易引发相关的安全事故。尤其是在施工中由于支护工作并未严格按照设计标准来实行,或者受到一些外部因素的影响,这样会直接破坏建筑结构的稳定性。一旦事故发生必然带来诸多负面影响,最为直接的就是延长工期,从而带来人员损伤以及成本的增加,甚至引发一些工程纠纷,导致建筑施工企业产生社会压力和资金压力。

2房屋建筑深基坑施工工艺要点

2.1钢板桩支护

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。钢板桩由于施工简单而应用较广。钢板庄支护能够在八米以内的深基坑使用,经常是使用在软土质的建筑施工中,钢板庄支护能够进行重复性的使用,但是在使用的时候会产生相应的噪音问题。此外,由于钢板桩在地下室施工结束后需要拔出,因此应考虑拔出时对周围地基土和地表土的影响。

2.2深层搅拌支护

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,基坑开挖深度不宜大于6m。针对深层搅拌桩支护技术本身的情况而言,其最为合适的用途就是处理软土和淤泥情况,能显示出其特有的使用优势。

2.3护坡桩支护

由于护坡桩施工技术具有成桩率高、操作灵活有效的显著优势,因此,被广泛应用在深基坑支护操作过程中。通常情况下,护坡桩工程的施工原理是利用长螺旋钻机干成孔、压灌混凝土、倒插笼子等方法完成相应操作。在使用护坡桩进行施工的时候,应该使用技术要求的内容,严格按照工序流程施工,首先要对护坡桩进行定位放线,确定每个孔的设计位置。然后在实施作业过程中,先要对护坡的那一面进行打孔,在打孔时候应该注意每个孔的位置和分散的程度,在每个准确的地方,从孔的下方逐渐地往上部压水泥,使水泥能够在准确的位置上灌入,保证灌浆的安全性和充实性。

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2.4地下连续墙

地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软土需将墙体插入很深的情况。地下连续墙发展到既是基坑施工时的挡土围护结构,又是拟建主体结构的侧墙,如支撑得当,可较好地控制软土地层的变形。最重要的是,在地基较深的部位,还能起到良好的防水效力,得到普遍肯定和深入推广。

2.5土钉支护

土钉是用来加固现场原位土体的细长杆件,通常采用钻孔,放入变形钢筋并沿孔全长注浆的方法做成、它依靠与土体之间的粘结力或摩擦力,在土体发生变形时被动承受拉力作用。土钉支护结构的操作方式比较便捷,经济性比较高,在实际施工中,首先进行钻孔施工,然后插入钢筋,并注入混凝土材料。在建筑工程施工中,也可以将土钉墙结构与其他施工技术进行有效结合,然后将其应用于杂填土、软土等不良地质施工中。

2.6锚杆施工技术

锚杆是基坑土方开挖工程中最为常用的一种支护技术措施。在锚杆支护结构的应用中,通过应用具有一定预应力的锚杆埋设在土体中,采用螺栓将锚杆与土体表面混凝土进行连接,提升挡土体系的承受能力。锚杆施工中所需的钻孔孔径较小,无需大型的机械设备;可以替代钢横撑作为侧壁支护之用,由此能够大幅度减少施工中钢材的用量,具有良好的经济效益。

3房屋建筑深基坑施工工艺及质量控制策略

3.1做好前期准备工作

在进行深基坑建筑施工过程中,需要结合施工的具体情况,对施工计划的制定予以重点把握,保证施工各个环节的问题都能够得到有效地考虑,从而切实保证深基坑施工能够有效进行。在深基坑施工过程中,要注重对施工体系进行完善。施工体系的完善,不单单要考虑到施工工艺,还需要对施工安全问题进行把握。在这一过程中,要注重科学、合理地设计支护,对坡度等相关因素进行考虑,保证深基坑施工的安全性。

3.2合理选择支护施工方法

建筑基坑的不同,需要采取的支护方式也存在很大的差异,比如说:钻孔灌注桩以及土钉墙、地下连续墙、锚杆和支护桩等等,针对上述所提到的不同支护方式在进行选择的时候,要注意不同的支护工程的具体要求。比如:在锚杆施工过程中,需要进行特定的现场试验等等,在施工中需要确保锚杆的强度达到了相关设计的要求。

3.3重视防水止水工作

深基坑操作,一定会遇到排水问题,因为深度的原因,地下水量的大小会对施工阶段产生重大影响,所以,必须对施工现场具体情况进行综合分析,重点把握好以下要素:①深基坑施工操作最好选在旱季;②如果深基坑开挖的深度过大,触碰到地下水,就是按照必须的防水盒排水管道进行处理。基于此,必须在进行施工前,对施工现场的具体情况进行深入勘察,了解水文、地质特征,对地下水形成的原因进行系统分析,然后采取行之有效的解决办法就行治理。

3.4做好支护结构检测

在深基坑支护技术的发展过程中,为保证施工人员的各方面建设,高质量完成深基坑支护结构的检测,并制定相应的监测报告,让施工方有一个详细的了解现状的实际施工中,项目建设进度所以有一个很好的把握,才能做出一些决定,保证深基坑支护施工的顺利进行。配套建设的监测,主要监测的结构完整性,强度和变形的结构偏差,并根据建设项目的实际情况,制定相应的监测周期。如果施工比较复杂,可以调整施工监测周期,提高支护施工监测频率,有效地减少施工过程中存在的问题,确保深基坑施工质量确保后续施工顺利运行。

4结束语

综上所述,目前建筑工程中最先进的施工技术为深基坑支护工程,也愈来愈收到重视关注,同时也作为建筑基础工程的重难点,经过良好的施工,工程造价才能降低,促进施工质量提高,并且确保周边环境的安全,不断对质量的控制进行加强,安全教育要重视,环节管理要强化于施工期间,才能发挥技术作用,促进整体建筑工程的顺利进行。

参考文献

[1]伍建强.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].城市建设理论研究(电子版).2017(29)

[2]高层房屋建筑深基坑支撑支护施工技术探析[J].刘燕平.门窗.2017(08)

[3]关于新时期环境下复杂环境下高层建筑深基坑施工研究[J].林纪祥.建筑知识.2016(13)

论文作者:楼云强

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/26

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