摘要:高层建筑深坑支护技术必须要科学、严谨,其质量关系着整个工程的经济效益。因此,在施工前,设计人员一定要转变观念,重视支护结构实验,重视设计创新。在施工中,要应用好深坑支护不同的技术结构,科学、合理地实现资源最大优化配置。只有这样,才能保证施工的效率和工程的质量。
关键词:高层建筑; 深基坑支护; 施工技术
1高层建筑深基坑支护施工技术的特点
1.1复杂性
在建筑工程的表现特点中最为重要的方向就是系统性,也就是在施工过程当中如果某个环节出现了问题导致整个工程无法按照相应的设计方式去完成,即使后期在工程中的准备阶段有所保证,但是整个工程的项目进度将会在这个环节上停留无法前进,最终对于建筑工程经济效应以及社会效益形成巨大的影响。
1.2 要求高
对于深基坑支护技术本身来说,不仅要从与技术上进行提升,还要对工程质量有所保证,从而也能够实现安全施工,如今深基坑深度不断增加,在未来深基坑的深度还会有所增长,因此如何保证深基坑支护技术能够适应如此快速的技术要求,需要相关人员进一步加大研究和分析。
2深基坑支护结构与类型
2.1 钢板桩支护
在建筑深基坑的支护中,钢板桩支护是一种施工简单经济的支护方法,但是要注意软土地区基坑的支护不应采用钢板桩支护的方法,尤其是支护深度达到 7 米以上的软土层,需利用钢板桩的柔性以及锚杆系统的设置,设置多层的支撑和锚拉杆,对钢板支护采用地下室钢板桩进行拔除。采用该施工技术,主要起到影响地基和地表的施工的作用。
2.2 地下连续墙支护
作为一种在泥浆护壁的条件下进行分槽段施工的钢筋混凝土墙体的工艺,地下连续墙施工技术适合用在地下水位较高的软黏土和砂土等地层条件下进行,经过技术的发展和施工方法、机械的改进,该技术已经成为国内外的地下工程均采用的技术。这是一项作为拟建主体结构的侧墙施工工艺,可以在施工工艺上采用逆作法进行施工: 基坑的底层有深层的软土,且施工的深度超过 80 米,厚度达到 1.4 米。将墙体进行插入,得到了地下连续墙的挡墙围护结构,防渗透性和整体刚度非常好,也减少了环境和地面交通的影响程度。建筑业的基础工程需要稳定和较好的承重,地下连续桩具有的优势就是承重方面的要求非常高,能够完全可以满足基础施工的要求,保证基础工程稳定和安全,这是其他支护技术所无法比拟的。但是这种技术不太常用,因为其作为基坑支护技术,技术难度大,且投资较大。
2.3 排桩支护
采用该施工方法可以达到减轻工程造价和施工的便利的目的,在保证施工过程安全的前提下,根据基坑开挖深度、工程地质情况的不同,采用联结挡土围护结构进行较大钢筋混凝土冠梁的施工。施工中采用高压注浆的方法对桩间和桩背进行设置,设置桩后的构筑的防水帷幕以及深层的搅拌桩,为了防止地下水的土体颗粒从桩间孔隙流入坑内,在支护排桩外设置止水帷幕; 为了防止基坑周围建筑物下面的地下水流向基坑,导致地表及建筑物沉降,支护桩采用螺旋灌注桩,注意桩距和桩径的指数,防止施工支护桩过程对周围建筑物产生振动影响。
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2.4 内支撑和锚杆支护
随着挖土逐层的现浇内支撑梁等技术施工的推进,为了减少挡墙的变形,采用圆钢管和大规格的型钢,增大刚度的影响,利用产生的控制力对周围的地层变形和基坑的稳定性进行控制,采用钢板桩和灌注桩的维护结构的支撑,需要先进行支护的结构支撑以及内支撑的分类,例如分类使用和锚杆、锚定板拉杆、内支撑斜锚杆的方法,对土模和模板加大钢筋混凝土结构、钢结构支撑支撑,根据配筋杆件的内力大小以及钢筋混凝土的支撑截面的尺寸,向钢结构的液压千斤顶施加预应力,改善挡墙的变形和周围的地面的变形较大的问题。
2.5 土钉墙的支护
土钉墙的应用领域主要有斜坡面的挡土墙、斜坡面的稳定、锚杆挡墙结合作斜面的防护、托换基础、基坑支挡或竖井,采用钻孔注浆型土钉墙系逐层向下开挖方式适合应用于永久性构筑,这部分建筑的地质有一定粘结性的杂填土等,每一台阶高度为 1 ~2 米。土钉墙也可用于临时支护结构,但要注意地下水位低于开挖层或经过降水使地下水位低于开挖标高的情况下,坡段处无支撑状态下需能保持自立稳定,而且标准贯入击数( N) 低于 10 击的砂土边坡采,宜增加喷射砼面层的厚度并适当考虑其美观,在施工土钉杆、面层喷射砼期间,对于朔性指数 Ip> 20 的土,必须注意仔细评价其蠕变特性后方可采用。
2.6 搅拌桩支护
搅拌桩支护适合用在对软土地区的基坑支护的开挖,采用搅拌桩的喷浆型重力式水泥土挡墙的方法具有止水和挡土的功能,多采用格栅式的实体结构。
3施工阶段的控制措施
3.1深基坑的施工
在深基坑工程的施工过程中有挖土、挡土、围护、防水等环节,因其的系统性与复杂性使得任一环节的失误都会导致施工失败,甚至会发生严重的事故。所以,施工单位必须要严格按照施工的计划、具体规范及技术要求来进行施工,并且在具体的实施中加强控制。例如,要对土方开挖的地点周围的地质水文建筑物、地下设施等进行详细的了解与记录,并且还要对这些信息进行详细分析,对于特殊的地方要制定相应的解决措施,在膨胀土地区进行施工时要避开雨季,在软土地区挖掘土方的深度不能太大等。
3.2控制深基坑周围止水效果
一些地区的地下水位较高的特点对深基坑工程的影响是巨大的,其特点给施工带来一定的危险。地下水有上层滞水、潜水、承压水、雨水和基坑周围的渗漏管道水几种来源,其复杂性及丰水期和枯水期水位的变化决定了止水方案的制定必须要从深基坑的防水、排水和降水三个方面来考量。此外,还要结合深基坑周围环境深入分析。对于周围有建筑基坑的情况要采取以堵为主、抽水为辅的方式,反之,则以降水为主。
3.3 深基坑支护的信息化管理
深基坑支护信息化管理的一大重要手段是安排监测人员对施工现场和周边建筑进行实时监测。深基坑支护监测主要是对其结构顶部水平位移、结构沉降和裂缝、基坑底隆起等方面的观察。除此之外,每隔一定距离设置一个监测点进行实时监测。对比设计的预期状态那个、警报标准对其动态分析,掌握其位移的各项变化,预报可能会出现的问题,以便及时制定对应方案,采取有效的措施进行解决。
结束语
随着城市环境的不断变化,对高层建筑工程的实施要求越来越严格,高层建筑工程中的深基坑支护施工技术的难度也越来越大,因此,施工人员在进行深基坑支护技术时,要对影响施工的因素有一个正确的认识,利用深基坑支护技术,最大限度地节省高层建筑中的人力、物力、财力,促进深基坑支护施工技术的稳定、持续发展。
参考文献
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作者简介:杨海进(1987.11)、男、江苏盐城、大学本科、工程师、高层建筑深基坑支护施工技术探讨。
论文作者:杨海进
论文发表刊物:《建筑科技》2017年第8期
论文发表时间:2017/10/9
标签:深基坑论文; 基坑论文; 技术论文; 结构论文; 施工技术论文; 挡墙论文; 钢板论文; 《建筑科技》2017年第8期论文;