连云港市东海建设监理有限公司 江苏连云港 222300
摘要:近年来,随着我国社会经济的迅速发展,建筑行业得到迅速发展。在建筑施工建设中,深基坑支护工程是尤为重要的一环节,同样也是一项基础的工程,直接关系到整体建筑质量。因此,建筑施工建设单位有必要重视深基坑支护工程施工质量。需要在施工当中,严格控制建筑施工工序,同时严格按照建筑施工设计方案进行施工,最为主要的是加强施工管理,促使深基坑工程施工质量得到有效的保障。本文在阐述了建筑深基坑支护工程的主要特征的基础上,进一步深入分析建筑深基坑支护工程的施工要点,并进行了施工管理探究,希望可以为建筑工程施工水平的提升提供具有参考价值的建议。
关键词:建筑施工;深基坑支护;施工技术;管理
引言
建筑工程的施工工艺复杂多样,出于适应各种环境的需要,各类技术不断涌现,深基坑支护技术即是其中之一,其具有手段相对成熟、效果较好、实践经验较为丰富等诸多特点,目前已经被广泛应用于建筑工程施工中。为使建筑整体施工质量得到有效的保障,就需要重视深基坑支护工程施工质量。
1建筑工程深基坑支护的概念
深基坑工程的概念是,在实际建筑施工开挖过程中,为保证建筑的安全性和质量以及对建筑周围的环境加以保护而进行的相关措施。在具体的应用过程中深基坑支护处理方案要因地制宜,选择最佳处理方案。举例来讲,对于那些地质条件相对良好的建筑选址,深基坑支护的结构建设会比较容易一些,因为对于这种本身土质条件相对突出的深基坑支护结构在开挖深度上不需要太大,而且还可以使用先进的技术方法———放坡开挖来降低难度加大利用度。由此可以看到,深基坑支护施工技术必须在特定的情形下选择更加成熟的方式,这是保证建筑工程深基坑支护技术得到充分利用和体现的条件,也是对建筑工程质量的最大程度的负责。不仅如此,在建筑工程深基坑支护的具体施工过程中不可忽略建筑设计人员的责任心和专业性,他们必须考虑到实际深基坑施工过程中出现的各种问题并且利用深基坑支护技术给与相应的解决方案。
2深基坑支护施工技术分析
2.1护坡桩施工技术
建筑工程护坡桩施工过程中,依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔,从孔底依次向上注入水泥浆液,针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位,确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位,再将钻杆取出,利用钢筋笼以及骨料进行填充,最后实施高压补浆,保证以上工作的分层、分阶段进行。
2.2土钉支护作业技术
以全面稳固深基坑边坡为目的,利用土钉支护作业技术,使土体与土钉产生接触的摩擦作用,提升整体深基坑支护土层的安全性及整体性。全面考虑对应工程项目的各项指标以及现场的施工作业情况,合理设计土钉强度和拉力,有效利用拉力与弯矩间的作用。进行深基坑土钉支护施工作业要强调几点:首先,务必依据深基坑支护作业标准组织土钉拉拔实验,保证土钉具有足够的拉拔力,由三方机构对其进行监理,而且还要严格把握注浆力度以及注浆量。其次,根据钻机的长度来计算土钉支护的深度,明确标注土钉支护每个孔的深度,方便之后的相关施工祖业。再次,土钉支护作业要有效结合深基坑支护施工方案要求,严格控制外加剂的种类、数量以及砂浆水灰的比例,在进行注浆工作时,尽量利用重力作用促进水泥砂浆的自由落体并把浆液注满,在浆液凝结前,完善补浆施工作业相关环节。
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2.3土层的锚杆施工
深基坑支护工程作业在地下连续墙、基坑围护结构的灌注桩以及钢筋混凝土桩各环节的施工作业完成后,要结合深基坑支护作业效率,在土层挖掘到到锚杆标注的深度时,再着手土层锚杆的作业。利用冲击式钻机、循环式钻机以及螺旋式钻机对土层锚杆施工成孔,这一部分最为广泛的就是压水钻进法成孔,在进行实际操作的过程中一次性完成清孔、出渣以及钻进等成孔相关流程,在工地现场的水文条件允许的条件下,可适当利用螺旋钻杆施工技术。设置拉杆,在进行设置前应确保除锈工作的完善,彻底祛除绞线污垢,将土层锚杆长度大体上控制在约30米。灌浆施工,这一环节工作作为深基坑土层锚杆作业过程中最为重要的组成部分之一,常常利用硅酸盐水泥,因为这种工地现场的地下水基本都属于弱酸性,尽量采用防酸水泥以及纯水泥浆,保持水灰比例大约在0.4左右,另外泥浆的流动度要达到泵送标准,以全面降低水灰比例为目标,避免水泥浆产生泌水现象,可以适当在水泥中加入适量的磺酸钙。在进行灌浆时,利用压浆泵将水泥浆注入拉杆,由拉杆管端与土层锚孔注入。
3建筑施工中深基坑支护的施工技术管理要点分析
3.1施工前的勘察工作
基于对不同施工地点地质条件不同的考虑,一切勘察工作都必须做到仔细、全面,充分勘察土地的承重力、地下水水位、周围建筑等因素,针对不同地区的不同特点,有效的进行记录并为之后的整体规划和设计方案提供参考。同时,对急需支护的工程要进行有针对性的勘察,确保所选支护地点的科学性等。各项勘查活动中,对周围建筑的勘察十分重要,应确保周围建筑能够承受施工带来的震动不至损坏,如果周围建筑老化较为严重,无法承受过多的震动,那么不只支护工作无法进行,整个工程也必须进行必要的调整。
3.2地下水位的变化
地下水对深基坑支护技术的影响相对来说是比较大的,对水位的测量必须要在施工前进行,如果水位较高,应采取抽水等措施保证地下水水位降低到距离基坑底部至少1米的范围,然而水的物理特征又造成了对水位控制的困难,一旦地下水上溢,很可能造成地面沉降,使受力点出现变化,导致支护工作不得不重新进行,甚至威胁到施工人员的生命安全。
3.3极限状态的把控能力
极限状态如果没有及时控制会对施工造成重大影响,甚至人员伤亡,针对深基坑支护工程而言,极限状态包括基层异动、结构失稳、土地综合失衡、挡土部分承载能力失效、锚杆抗拔失效,以及施工对周围设施和建筑造成的一些结构性的破坏。基层移动、结构失稳等情况会使整个工程处于危险之中,必须立即停工、撤离施工人员,而对周围设施、建筑的结构性破坏同样会带来很大的安全隐患。
3.4对深基坑四周地面的保护
对深基坑四周地面的保护,主要是针对地下水,地下水的渗漏可能造成支护结构位移,从而改变建筑整体受力情况,不能及时处理,可能出现坍塌等安全事故。
结语
深基坑支护相对来说是一个比较复杂的技术,鉴于我国目前建筑业蓬勃发展的现状,深基坑支护技术的使用依然是广泛的,这就要求相关人员在施工过程结合实际情况,严格按照建筑工程中相关的施工技术规范。除此之外,深基坑支护施工技术的应用也是对现场施工人员自身安全的保障,而且也使得施工现场有规可依,有条不紊地进行,很大程度上提高了施工过程的效率以及建筑的质量,从而体现了工程建设开始运用基坑支护技术的优势所在。
参考文献
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论文作者:司梁
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第11期
论文发表时间:2017/9/28
标签:深基坑论文; 作业论文; 建筑论文; 土层论文; 施工技术论文; 建筑工程论文; 地下水论文; 《建筑学研究前沿》2017年第11期论文;