摘要:深基坑支护工作对于整体工程影响巨大,一旦出现纰漏,势必导致工程的进度和安全性能受损,所以不断加强管理,提高监督手段,是每一个施工单位的首要课题,也是施工单位综合实力的体现。本文基于建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理展开论述。
关键词:建筑工程施工;深基坑;支护技术;施工管理
引言
伴随着我国城市化的发展,建筑行业已开始走向成熟化,在整个建筑工程施工过程,深基坑支护工程变得尤为重要,在施工过程中,不放过每一个细节,施工质量出现问题或者失误,将对整个建筑深基坑支护质量产生不利影响。为保障建筑工程项目的安全稳定开展,相关建筑企业要建立完善的监管体系,提升深基坑支护技术,切实掌握其技术要点,从而提高建筑工程施工质量。
1建筑工程深基坑支护施工的意义
基坑工程作为地基施工中最为重要的构成部分,在这之中包括有基坑勘探,挖掘,支护,回填等工序,主要是为了保证建筑的稳定性和安全性,其对基坑附近周围地理环境做好加固以及保护。在目前基坑挖掘规模慢慢扩大的背景下,基坑支护的类型也有了拓展,作业的深度也在慢慢加深,促使基坑支护作业技术水平也有了一定程度的提升以及发展。基坑支护作为一种地下作业形式,其作业环境总体较为复杂,难度较高,在领域上比较广泛,应该对具体基坑支护施工问题进行分析,及时解决问题,确保基坑支护的施工质量。在建筑工程应用中深基坑支护技术,可以实现对地基做好稳固,及时发挥支撑和阻挡的功能。深基坑工程施工也会慢慢提升基坑的深度,建筑逐渐朝向地下发展变为了其趋势,在建筑施工和建设中会遇到诸多的地下室建筑,从总体来说,缺少良好的地质条件,基坑施工环境复杂程度高,在沿海地区总体比较严重。
2深基坑支护工作存在的问题
2.1施工与设计存在差异
设计工作是工程开展的前提保障,也是工程的指导方针,在工作开展以前,应当有专业技术人员对地质进行勘测后进行工程设计,并且送交审核,才能由施工单位严格按照设计方案进行工作,但在实际的工程当中,施工单位为了缩短工期或是对材料进行克扣谋取私利,导致工程的施工与设计存在大量的差异。设计图纸具有一定的科学性和严谨性,是经过技术人员进行多方向缜密计算得到的结果,并且由相关部门进行审核批准,才能送交施工单位进行准备,但一些施工单位在施工期间对工程用料的比例存在误差,或是为了减少材料成本将所需材料偷工减料,都会导致深基坑支护的强度降低,如果不能得到重视,势必导致工程的质量受到影响,一旦发生意外状况,对人身安全和财产安全造成的威胁巨大,一些单位在施工期间,为了抢时间,缩短自身工期,盲目追求局部效益,反而忽视了全局部署,对深基坑支护工作得过且过,做足表面功夫的同时,却埋下了巨大的隐患。还有一些施工单位在业内扎很较早,自身具备良好的经验,从而忽视了设计方案的重要性,但现代社会的科技成果日新月异,如果对设计方案不能进行落实,就会导致施工期间出现大量偏差,反而不利于施工单位的长期发展,自身声誉也会受损。
2.2深基坑支护工程施工技术不完善
在建筑行业中,深基坑支护工程施工技术可分为地下连续墙支护技术、钢板桩支护技术、桩锚结构支护以及重力挡墙支护技术等多种类型的施工技术。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前,大部分建筑工程比较常用钢板支护技术,但钢板支护容易对建筑物基坑的周围环境造成伤害,严重时会造成地面出现凹凸现象,导致整个建筑深基坑支护质量下降,带来安全隐患。从技术层面来看,坑基支护要在保证边坡支护的稳定的基础上,同时确保周边建筑和道路的安全,避免基坑变形。建筑工程深基坑支护施工是一项非常系统而又复杂的过程,这就要求技术人员具备专业的知识素养,在施工过程中,对整个建筑深基坑支护施工要有明确的规划方案,针对施工位置的地质情况来选择适合的深基坑支护施工技术,保证坑基四周土体的稳定性。
3深基坑支护技术管理
3.1加强设计管理
在开展建筑施工前,首先需要针对深基坑支护技术的应用进行严格的设计。在进行施工设计过程中,首先需要针对施工场地的土质水文等情况进行勘察,并通过专业化的技术分析来选择合适的深基坑支护方案。另一方面,在开展施工作业前,要由专业的技术人员来严格审查施工设计方案,确保设计方案的可行性,同时借助对设计方案的审查来帮助施工人员更好地掌握施工设计的意图。
3.2合理选择深基坑支护形式
开展施工作业过程中针对深基坑支护技术的应用,首先要选择合适的支护形式和支护技术。由于目前我国在建筑施工的深基坑支护技术应用中通常采用支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙和放坡这四种形式,这四种形式在应用中需要结合具体的环境特征,因此在施工作业中要根据环境的要求和施工的特点来合理选择深基坑支护形式。目前,我国大部分建筑施工的深基坑技术应用中通常采用支挡式结构支护形式,这一支护形式在应用中需要结合多种结构来形成逆作法,并在具体使用中需要根据建筑工程基坑的深度和施工周边环境特征,土质水文等情况来选择具体的支护形式。土钉墙支护形式在应用中通常用于安全等级二级或三级的基坑中,这一方式的应用有多种结构的土钉墙,具体的选择需要结合施工环境土质的形状以及地下水位等状况。重力式水泥土墙支护结构在应用中通常用于安全等级为二级或三级的基坑中,广泛应用在我国淤泥土质等施工环境中,其对基坑的深浅程度要求较高,通常要求基坑的深度较浅。放坡这一支护形式的使用范围相对较小,这一支护形式广泛应用在安全等级三级的基坑中,在使用中通常与其他支护形式结合运用。
3.3强化深基坑施工过程中的实时监测。在深基坑支护施工过程中,有多种因素影响基坑施工的整体质量,为保证施工过程的顺利进行,需要做好施工过程的实时监测。在深基坑支护的施工过程中充分搜集、分析和利用已有资料制定合理的监测方案。同时,根据现场施工的实际情况,动态的调整适宜的监测方法,确保基坑围护结构、周边环境和周围地质体的稳定性和安全性符合施工要求。如果在深基坑施工的监测过程中发现安全隐患,需要及时上报并且采取相应措施对发现的问题进行处理,确保施工的质量与进度。
结束语
在目前城市现代化建设不断推进的背景下,高层建筑的数量逐渐增多,对基础工程施工质量效率的要求也慢慢提升,深基坑支护技术是基础工程施工中较为重要的关节,支护结构和方法的选择,技术的不断发展,支护设计同施工进行动态监控等都会在一定程度上对基础工程和建筑工程的施工质量产生较大的影响。应该依据建筑工程进行设计的需求,同建设用地同附近的环境情况进行结合,选择有些经济合理的支护结构同形式,进而对深基坑支护技术的适用性进行优化,实现创新,也可以变为推进建筑工程现代化发展中较为重要的措施和手段。
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论文作者:黄锦聪
论文发表刊物:《建筑细部》2018年第25期
论文发表时间:2019/6/24
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