北京岩土工程勘察院 北京市 100083
摘要:深基坑工程主要是指比较大型建筑的地下室工程,深基坑的施工技术的重点就是搭建临时性支护结构,近些年伴随高层建筑的规模越来越大,深基坑支护施工在工程施工中发挥的作用也更加重要。深基坑支护施工能提高地下建筑施工的安全性,降低建筑事故发生的概率,因此广泛应用在地下工程建筑中。深基坑支护施工作为岩土工程中的重要组成部分,进行实地施工时需要运用合理的施工技术,为此,本文将针对深基坑支护进行分析,及时改善岩土工程深基坑支护方法,全面提升岩土工程施工质量。
关键词:岩土工程施工;深基坑支护;问题
引言
伴随着社会的不断发展,城乡建筑行业经营规模不断扩大,建筑施工安全受到极大的重视。进行岩土工程施工中需要提升安全措施,做好相应的安全保障,着重体现出深基坑支护在岩土工程中的重要存在价值!岩土工程深基坑施工技术中,支护技术直接影响着基坑施工的质量,决定着岩土工程的开发进程。然而,岩土工程深基坑质数技术具有极强的复杂性,施工中需要全面考虑、逐层分析、详细解剖,使施工中的各个环节具有连贯性与整体性。因此,施工人员在进行深基坑支护时,需要遵循施工规章、流程与相关法律条款,确保每一个施工环节都能够有根有据,具有科学性与合理性,全面提升深基坑支护质量,提升施工进程。
1 岩土深基坑支护施工存在的问题
1.1 设计的支护结构参数错误
进行岩土工程施工时,由于受到外界环境与施工地自身环境的影响,对深基坑支护施工存在一定的制约性,影响到施工质量,降低工程的安全性。尤其是针对一些具有复杂地形、复杂气候的施工地点,造成支护结构的复杂性,通常会利用库伦公式或朗肯公式。岩土具有一定的含水量、内摩擦角和粘聚力,在岩土工程深基坑支护施工中,岩土的含水量、内摩擦角和粘聚力会不断发生变化,无法真实计算出支护结构的真实承载力。根据相关资料显示,岩石的内摩擦角差值在5度时,主动土压力产生一定的差异,深基坑工程开始实施后,原土体和土体之间的凝聚力存在一定的不同,对土体力学参数的选择也有一定的影响。
1.2 开挖的空间效应问题处理不当
在挖基坑的实践中,支护结构位移发生的位置大多为基坑的较长边,多发于中间位置,在短边部分的位移较少。基坑的深度和平面形状对基坑支护体系的稳定性和变形有较大影响。现有的深基坑支护结构设计并没有充分考虑深基坑开挖的空间效应问题,只是按平面应变假设来设计深基坑支护结构。
1.3 深基坑取样不够完善
进行深基坑设计与规划是,没有结合施工地点的地形、气候等实际情况进行合理规划,缺乏科学性与统一性;土层取样调查过于单一,缺乏广泛性与整体性;深基坑取样不符合物理规则,缺乏时效性与安全性。因此,在进行对深基坑取样分析使,需要保证土体能够符合物理学标准与要求,确保支护结构设计的准确性;及时对各类取样指标进行确然,提升取样的完整性;依照相应规章与图层特征进行支护方案的设计,提升深刻支护结构的科学性与安全性。
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2 策略
2.1 提高对深基坑支护施工变形观测力度
对于深基坑工程来说,深基坑支护变形对于深基坑的施工质量有很大的影响。深基坑支护的变形观测主要是对基坑边坡变形情况、深基坑周围的建筑物的变形情况和地下管道的变形情况进行观测。对深基坑支护的变形观测主要是得到一些基坑支护的相关数据,对这些数据进行分析,这样才能有效评估深基坑支护在实际中的应用情况,这样才能对基坑支护的位置和变形情况进行有效处理,这样才能提高深基坑支护的工程质量。在这个过程中,相关工程人员要遵守相关工程规范,提高自己的技术水平,利用有效的技术和工艺对基坑支护变形进行精确的观测和评估。此外,在观测过程中如果出现了问题,需要施工管理人员及时进行分析,并采取有效措施解决,以保证深基坑支护的工程质量,确保基坑施工的安全。
2.2 合理使用支护技术
2.2.1 预制混凝土板桩
有如下几种形式:矩形截面板桩制作较方便,使用较多,桩间采用槽桦结合方式,拼接效果较好,整体性较高;T形截面由翼缘和加劲肋组成,考虑到预制混凝土板桩的特点,不宜回收反复使用,且对施工要求较高,不利于施工过程的控制,所以长用于某些对工程工期有要求的永久性基坑工程中。
2.2.2 地下连续墙
地下连续墙是利用人工或者机械在基坑预设的点进行开挖,并按照设计的尺寸挖出单元的沟槽,再将沟槽拉通,通过预制的水泥浆对沟槽壁进行加固处理,然后在下钢筋笼,划分单元浇筑混凝土形成结构钢筋混凝土挡土墙。由于墙体的整体性强,墙壁较厚,所以其挡水性、抗渗性较强,抵抗土压力和侧向动水压力也较强,可以降低地上建筑物的竖向沉降,也可易得到水平位移和变形,对控制变形有利。
2.2.3 土钉墙和锚杆支护
近年来较为流行用土钉墙的手法解决边坡的稳定性,性价比较高,方便施工有利于降低成本,因此被较多的用于基坑工程的支护结构中。通过钻孔注浆的方法,并利用混凝土浆液与钢筋之间的机械咬合力和粘结力等力学作用把锚杆或土钉加固与土体中,增加土体的稳定性,从而达到加固作用。由于某些工程的需要,可以利用预应力锚杆来控制边坡的变形,再将钢筋网搁置在土钉之间,数量为2至3层,形成更加牢固的支护骨架,之后,利用喷射混凝土来覆盖整体结构,从而达到整体支护的形式,但其适用的基坑深度不深,一般不超过10米,所以不太适合大深基坑,担起成本较低,可作为补充支护方案,与其他主要的支护方案一起被适用,以增加工程结构的安全性。
2.3 全程控制基坑支护施工质量
深基坑支护施工过程中,相关的流程和环节比较多,任何一个环节出现问题后,都会对后期补救造成很大的困难,施工质量直接关系到深基坑质量。因此,必须加强对施工过程的全程化监控管理,确保施工人员严格按照设计方案进行施工,保证施工质量。在施工前,相关人员要对当地的地质、此次施工的设计图纸和施工场地周围的环境进行一定的熟悉和了解;施工时,施工人员要规范操作,禁止出现不标准操作现象。支护单位要严格遵守分层分段开挖的施工原则与土方开挖单位做好配合,实际开挖中,一旦出现异常情况就要立即停止施工并采取措施。基坑回填之前一定不能破坏支护层,避免对支护质量产生影响。
结束语
总而言之,对于岩土工程来说,深基坑的施工是一个比较复杂的问题,而且具有较大的风险,因此为了保证深基坑的施工质量,必须重视深基坑支护的施工,相关人员根据施工地环境和工程特点对深基坑支护进行合理的施工,在施工过程中,施工管理人员要对施工过程进行有效管理和控制,深入到深基坑支护施工的各个步骤,监督施工管理人员采用合理的施工工艺进行施工,保证施工各个阶段的合理性,从而保证岩土工程深基坑支护的工程质量。
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论文作者:高云亮
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期
论文发表时间:2017/9/29
标签:深基坑论文; 基坑论文; 岩土论文; 岩土工程论文; 工程论文; 结构论文; 施工质量论文; 《建筑学研究前沿》2017年第12期论文;