蔡杰凡
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 广西柳州 545000
摘要:目前,我国社会主义市场经济发展的步伐越来越快,市场经济体制也呈现出了日新月异的变化,而我国建筑行业正好抓住了发展机遇,同时,也迎来了巨大的挑战。建筑行业要想在激烈的市场竞争中谋生存,就必须要更加重视施工质量。深基坑支护施工技术作为一项在地下工程中普遍应用的施工技术,正好符合我国人口多,土地资源有限,地下工程数量多这一情况。因此,研究深基坑支护施工技术,提高技术水平具有重大意义。
关键词:高层建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
现代建筑行业发展迅速,高层施工建筑日益增多,受地形等地理因素的影响施工难度越来越大,对施工技术和质量提出了更高的要求。作为高层建筑施工技术的重要保障的深基坑支护技术在现代建筑业广泛应用,其在高层建筑中的应用有效地促进了建筑施工质量的提高,为建筑工程的质量和安全提供了必要的技术支持。因此,提高深基坑支护技术在建筑工程中的应用对于现代建筑业具有重要作用,能够有效促进整个建筑工程施工质量的科学优化。
1深基坑支护的技术特点
1.1施工条件更加复杂
现阶段,对于深基坑来讲其比过去更加的复杂,特别是在一些经济非常发达的沿海地区来讲,因为其自身的区域特殊性,地质结构非常复杂,对于深基坑支护施工有了很高的要求,尤其是在深基坑的开挖当中,对于建筑的安全以及稳定性有着直接的影响,若是情况严重还对于周边的构筑物产生影响,对于环境会产生污染以及对周边的构筑物安全产生威胁,这样在一定意义上就会将建筑工程的应用性降低。
1.2基坑深度越来越大
现阶段,我国地下建筑工程不断朝向更大以及更深和现代化方向发展,这对于建筑的合理应用以及区域的经济发展有着非常重要的作用。根据相关调研发展,在发达地区一些地下深度已经达到了6层,一些深基坑深度基本上实现了20m左右。因此按照这种趋势,随着时间的发展,为了深基坑将会更加的深。
1.3支护方式多样化
对于支护方式,现阶段比较常见的有三种:①悬臂式支护结构;②重力式挡土结构;③混合式支护结构。在实际的施工当中,需要按照实际的地质状况来选择相应的支护方式,这样对于确保建筑工程的稳定以及安全非常有利,同时也能够将建筑工程的质量提升以及将地下建筑空间有效扩大。
2高层建筑工程深基坑支护施工技术
2.1土层锚杆支护
土层锚杆支护方式以锚杆钻机为器具展开作业,作业顺序是利用锚杆钻机找到制定位置,将水泥浆注入孔内后绞线穿入,后将其锁定。这是一项具有较高技术标准的施工技术。土层锚杆支护施工技术可以有效的提高建筑物的稳定性和安全性,也能够很好地保证支护主体的强度。为了更好地保证土层锚杆支护质量,施工人员在施工中必须要更加重视一些必要的施工要点。如:在施工开始之前,施工人员应该全面测量施工主体,明确钻孔深度和位置。做好施工准备工作,可以以将施工人员操作中的误差降到最小,也会减少对于后续施工操作的影响。在钻孔中,一旦有障碍物产生,施工人员必须立即停止作业,在确定障碍物后进行排除,而后方可继续钻孔。在钻孔内灌注水泥浆时,施工人员要严格按照工艺标准合理配置浆体,并采取多次注浆方式来保护支护主体,从而保证支护主体的排水性能、稳定性能、抗压性能等。综上,土层锚杆支护施工技术施工时,施工人员必须要高度重视工序的重点,从而有效保障支护主体。
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2.2土钉支护
土钉支护就是指对土钉、土体所产生的力进行合理应用的施工技术,能够对边坡产生一定的加固作用,从而提升土体强度、稳定性。在进行土钉支护操作过程中,施工人员要合理配置土钉强度和抗拉力,避免土体在拉力或弯矩作用下出现变形。在施工之前,施工人员要对土钉进行拉拔试验,而后进行仔细分析,从而判断其拉拔力。在确定钻孔深度时,依据钻机长度,记录每一个钻孔深度,为后续操作提供数据参考。这不单单能够有效的降低钻孔深度误差,还可以提升灌浆操作的质量。在施工过程中,施工人员要按照实际施工标准来保证水灰比的合理性,还要明确外加剂数量和外加剂种类。在灌浆施工过程中,施工人员对于水泥浆液用量和灌浆压力也要严格把关。当灌浆操作结束后,施工人员要严格检测其质量,做好补浆处理,保证灌浆操作对土钉支护施工所发挥的保障作用。
2.3地下连续桩支护技术
地下连续桩支护技术对工程施工的总体投资有着特殊的要求,相比于其他的深基坑支护技术,地下连续桩支护需要投入的资金量比较大,并且在实际的施工过程中,需要对其中很多细节方面的工作加以处理,主要表现为对人力资源以及物力资源的需求量相对较大。地下连续桩支护技术的有效运用需要满足相应的使用条件:①建筑体深基坑侧壁的安全性等级要达到1级以上;②在一些软土场地当中设置的悬臂式结构需要控制在5m以内;③建筑地下水位的高度需要高过深基坑的底面。虽然地下连续桩支护技术在实际的工程施工当中具有比较好的实用性,可以对地下水的侵蚀带来抑制性作用,但是因为其施工的成本相对较高,因此,在实际的建筑工程中的使用次数比较少。地下连续桩支护技术主要是针对建筑体相对比较密集的地区进行施工的时候比较适用,地下连续桩支护技术对建筑支护的刚性强度有着相应的要求,相关的工程施工人员在实际的施工当中,需要充分的保证整体支护的刚性强度,并且让其充分的满足建筑支护主体的刚性负载要求。
2.4钢板桩支护技术应用分析
钢板桩支护技术的主要优势特征在于施工过程便捷,同时施工成本也比较低,因此应用比较广泛,但是要注意钢板桩支护是一种连续支护技术,通常会使用在基坑深度不小于5m的基坑深度工程中,该技术所使用的钢材主要是带有钳口以及锁口的热轧型,通过对钢板的有效连接,从而实施对其他物质的阻挡,其截面形状通常为梯形,应用到钢板桩支护中的钢板要符合相关的标准,其中长度一般控制在6~9m之间,钢板的厚度和宽度分别是25mm和3m,在进行钢板桩支护之前首先要进行定位工作,然后进行定位桩的施工,再进行钢板的扣合工作,从而对高层建筑的深基坑实施有效的支护工作,要注意的是钢板桩支护在施工过程中会对周边的环境产生一定的印象影响,所以其应用范围有一定的限制。
2.5排桩加环撑施工
在建筑工程深基坑支护施工过程中,采用队列方式分别布置桩型,从而构建出基坑支护结构,此流程被称为排桩。结合环形支护进行高层建筑的深基坑支护施工,支撑施工过程中首先排列分布钢筋混凝土挖孔桩以及钻孔灌注桩,在施工过程中则可以采用H型钢桩替换挖孔桩,在此基础上则需要施工人员构建科学的地下层级。以上操作方式则也就能够在整个施工现场中心采用支护结构将其变成圆形结构,从而显著提升整个支护工程的稳定性及安全性。
结束语
综上所述,高层建筑企业要想保障自身建筑工程项目施工的高质量,就必须高度重视深基坑支护施工技术应用的重要性。施工队伍要学会灵活运用各种深基坑支护技术,针对施工现场实际地质情况,有针对性的设计深基坑支护施工方案,明确各项施工参数,合理选用支护技术,保障施工过程的安全可靠性。
参考文献:
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论文作者:蔡杰凡
论文发表刊物:《防护工程》2018年第9期
论文发表时间:2018/9/6
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