建筑工程深基坑支护施工技术研究探索构架论文_董昶君

建筑工程深基坑支护施工技术研究探索构架论文_董昶君

中铁城建集团第一工程有限公司 山西太原 030000

摘要:随着城市化进程的加快,城市人口急剧增加,加剧了城市建设与土地利用面积的矛盾。为了提高建设用地的利用率,发展高层、超高层建筑势在必行,保证深基坑支护的稳固性尤为重要。为了保证高层建筑的施工质量,保证高层建筑深基坑的支护质量,施工企业一直在关注这一问题。在加强深基坑支护的稳固性的同时,必须充分结合实际结构形势与所处地质环境,制定科学合理的施工组织方案,实施全过程的基坑数据检测,确保深基坑支护的高质量效果,从而为高层建筑提供坚实的基础。

关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术

引言

现阶段,在我国大规模基础设施建设的背景下,城市在可利用土地方面越来越紧张,需要向地下和高空争取更多的建设空间,深基坑支护技术也就应运而生,深基坑支护技术能够不单单能够让高层建筑更稳定,还可以确保地下室建筑的安全性。

1建筑深基坑支护的基本概述

基坑,属于建筑施工的核心,因为土地资源比较短缺,所以在建筑地下空间作业期间,基坑平面不足则应实行空间安全放坡,以此确保施工的质量及安全性。为充分发挥出深基坑支护的最大作用,应合理的设计深基坑支护方案,首先需要保证支护结构的强度和稳定性,做好地面下设施、四周建筑的安全防护工作;然后,应确保深基坑支护结构的安全性、可靠性、合理性,考虑到施工现场因素、地质因素、施工设备和环境等因素进行设计;最后,需参照深基坑支护各项技术的要求,缩短施工的工期,及时排除相关影响因素,以便促使建筑工程能顺利完工。

2建筑工程中的深基坑支护施工关键技术

2.1土层锚杆支护

土层锚杆支护是用来稳定土层的技术。土层锚杆支护技术的具体施工步骤如下:第一,施工单位安排技术人员对现场施工环境进行综合考察,结合地勘报告,根据考察结果确定具体的施工技术、施工工艺和作业参数标准;第二,结合施工图纸进行现场锚杆放样,并用制定符号做好标记。锚杆杆体通常选择杆体平直、表面无杂质附着的钢绞线,也可选用Ⅲ级螺纹钢筋,根据施工技术要求控制杆体选择尺寸,一般情况下,下料的尺寸应控制在十公分以内;第三,在制作杆体时需要选择地势平坦的区域,避免杆体出现扭曲,在制作过程中需要在杆体上的非锚固段套上塑料软管,利用铅丝和编织袋将两端固定,避免塑料软管位移至其他区域;第四,进行锚杆安装时,技术人员需要确定钻机所处位置和钻孔宽度,锚杆钻孔比钻机钻孔位置高出六十公分左右,钻孔宽度应超过六公分。并且在钻孔时需要严格控制钻进速度和钻孔深度,如果遇到钻进障碍,需要及时上报,避免暴力钻孔造成钻头损坏;第五,在注浆前需要确定管道通畅度、杆体质量、止浆器运行状况、注浆材料质量,在进行注浆操作时,需要及时补浆,直到注浆材料填满锚孔。

2.2护坡桩支护

护坡桩支护是防止深基坑边坡坍塌,提升坡比的技术。具体施工步骤如下:第一,在选择桩身混凝土材料时,需要结合施工设计方案,在确保施工质量的基础上选择性价比较高的混凝土材料,降低施工成本;第二,利用泵进行混凝土运输时,需要采取措施减少混凝土分层、失水的现象,如果运输中出现此类情况,需要进行二次搅拌,提高混凝土强度;第三,合理控制混凝土的浇筑时间,在钻孔期间需要控制钻进速度,实时观察钻孔上层土层和周边土层结构的稳定性,根据情况及时调整钻进方案,保证钻孔的正常推进;第四,在钢筋笼的制作中,需要根据方案设计要求确定焊接方式,通常需要将弯曲主筋集中在钢筋笼的中心线上,在完成该操作后,将弯曲主筋与主筋进行焊接,确保钢筋笼的坚固性。在钢筋笼安装的过程中需要由专业的技术人员进行指导,在钻杆完成钻孔后应及时放入钢筋笼,在放置过程中,需要合理控制角度和速度,避免钢筋笼发生形变,造成稳固性下降。

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2.3排桩支护

排桩支护是将桩体成队列式间隔布置或者咬合排列形成的支护挡土结构。根据成桩工艺的不同,可以将排桩分为:挖孔桩,钻孔灌注桩,压浆桩,预制混凝土桩等。排桩中钻孔灌注桩是最常见的支护结构形式,有很好的挡土效果,为保证支护结构的整体性须在桩顶浇筑较大截面的钢筋混凝土冠梁加强各桩联系。一般排桩的桩径宜大于等于600mm。排桩的中心距不宜大于桩直径的2倍数,桩间土防护措施宜采用内置钢筋网或钢丝网的喷射混凝土面层。

2.4搅拌桩支护技术

搅拌桩支护施工技术是软土地基施工中常采用的支护技术,主要是通过水泥、石灰等固化剂和软土的搅拌,产生化学反应,进而形成一个整体的桩体档墙,从而实现加固地基的作用。这种水泥搅拌桩结构墙体的主要优势是抗渗性能优良,无污染,成本低,减少和避免了因支护施工抽排地下水而出现地下水位下降发生的几率。在基坑支护中得以推广,目前我国很多建筑工程中运用搅拌桩支护技术的基坑加深深度已经达到了20米。

2.5建筑深层搅拌桩支护施工技术

深层搅拌桩,能够借助石灰与水泥的作用,达到固化的效果。然后,采用搅拌设备搅拌软土,固化处理后可形成桩体,保证强度和稳定性。二级基坑和三级基坑的深度,均应控制在5cm左右。基坑边——红线距离重组的过程,可采用深层搅拌桩支护施工技术。主要原因:水泥不具有透水的性能,能实现挡水、挡土的效果。与此同时,使用机械设备操作简便,主要材料为水泥,因此可维护企业的经济效益,严格控制施工成本。深层搅拌桩,在淤泥、淤泥质土、粉土,以及含水量高粘性土中应用,可将固化剂、原地基软土混合搅拌,充分发挥原土的作用。此外,搅拌的过程不易于经地基土侧挤出因素影响,对于四周建筑物也不会构成较大威胁。此外,结合建筑工程的施工标准,选择固化剂即可,施工期间的振动幅度不会很大,对于环境构成的污染较小,在居民区施工中应用效果较好,对于四周居民、环境的影响非常小。深基坑指数施工时,做好安全监测工作非常关键,需构建监测体系,以便施工人员实时了解支护施工情况。同时,应对基坑支护结构是否完整、强度、有无发生位移等加以监测,监测时间为3d。

2.6建筑土钉墙施工技术

密集土钉群和加固后的土体结构,可构成土钉支护系统,为具有复合、挡土稳定性的结构,故此能够很好的抵抗土钉结构后压力、其他作用。这在一定程度来讲,能保证建筑深基坑施工的效果。土钉墙施工技术主要在钻孔、插筋,以及注浆等作业中应用。在土体、土钉的作用下,保证墙面的稳固,建议在地面水位以上粉土、粘土、无粘性土中应用。地质条件不佳淤泥质土、饱和软土中,不建议采用土钉墙施工技术。使用这一施工技术时,需要严格控制钻机参数、钻进速度。钻杆拔出后,将土钉置于对应孔中,遵循注浆操作标准作业。

结语

社会经济的发展和政府对基础设施建设投资力度的加大,为建筑施工企业的发展提供了新的契机,施工技术是企业信誉和竞争实力的重要标志,深基坑支护施工是建筑基础建设的重要环节,深基坑施工技术的优劣直接关系到整体工程的稳固性和对周边环境的影响,本文通过对建筑深基坑支护的施工技术要点分析,提出了一些浅见,希望能为业内同行们起抛砖引玉作用。

参考文献

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[4]徐继波,王晓艺,高朋.钢板支护结构施工技术在建筑基坑支护中的应用[J].技术与市场,2017,24(9):129-129.

论文作者:董昶君

论文发表刊物:《基层建设》2019年第13期

论文发表时间:2019/7/19

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