建筑施工中深基坑支护技术的应用分析论文_姚元朝

建筑施工中深基坑支护技术的应用分析论文_姚元朝

中建二局第三建筑工程有限公司 湖北省武汉市 430000

摘要:随着当今社会的不断发展,城市化的建设脚步的加快,城市的建设规模也在不断的扩大,高层建筑的基础设计也在越来越深,所以与之俱来的则是对于建筑的深基坑技术的要求也在不断地提高。目前的深基坑支护技术不但要保证基坑边坡的稳定以及基坑内的正常作业安全,还要防止坑外的土体向坑内移动,以此来避免影响到周围的建筑物。目前在深基坑支护的施工过程中依然还存在着许多问题,基于此,本文对建筑施工中深基坑支护技术的应用进行分析。

关键词:建筑施工;深基坑;支护技术;应用

深基坑施工过程的支护工作对整个的建筑工程建设工作具有重要的影响,为了加深对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用情况了解,本文展开了研究,首先对深基坑施工工程的基本特点进行分析,具体分析了深基坑施工过程水文、地质条件复杂、受地下管线影响大和受周围构筑物、建筑物的影响大等特点,进一步对深基坑支护施工技术中的土钉墙施工技术、护坡桩施工技术和土层锚杆施工技术在建筑工程中的应用进行详细阐述,希望对深基坑支护技术的应用起到一定的促进作用。

1 深基坑支护工程的特点

就目前经济发展的速度而言,建筑工程的发展也是不容小觑的,因此对其施工技术的要求也是越来越高的。目前,深基坑施工技术被广泛应用于各种高层建筑地下室施工,交通隧道的建设和地下管道施工过程中,对上层建筑结构起到了支护和加固地基的作用。深基坑施工的重点是搭建临时性支护结构,同时还要对深坑降水进行有效处理。在深基坑建设过程中,我国对于深基坑施工技术已经开创出了适合于中国建筑行业发展形势的独特施工体系,并不断致力于新技术的研究和开发。随着建筑层数越来越高,基坑的开挖深度也在不断加深,由于在城市中的基坑开挖面积有限,再加上开挖条件比较复杂,大大增加深基坑开挖的难度。在建筑工程深基坑支护中,其特点主要包括以下几个方面:属于临时性工程,但需要贯穿于基坑施工的全过程,周期较长;形式复杂多样;施工规模较大,难度较高;地质复杂多变,施工环境恶劣。在建筑工程中,深基坑支护工程能有效保证基坑巩固基坑边坡,以防土体陷落及坍塌;而且可以保证深基坑工程的施工时不会受到土体变动的影响,从而保证工程施工的安全性。

2 深基坑支护技术常见类型

2.1 内支撑和锚杆支护技术

作为基坑围护结构墙体的支承,内支撑和锚杆作为基坑围护结构墙体的支承,它的作用就是保证基坑稳定和控制周围地层变形。目前支护结构的内支撑,常用的有两种分别是钢结构支撑和钢筋混凝土结构支撑。在使用钢结构支撑时,一般采用液压千斤顶施加预应力,这样可减少挡墙的变形。钢筋混凝土支撑能有效控制挡墙和周围地面的变形,并且刚度大,变形小。一般是用模板或者土模逐层挖土现浇,适用于较深基坑和周围环境要求高的地区。

2.2 柱列式灌注桩排桩支护技术

柱列式间隔布置主要有两种:分别是桩与桩之间有一定的间距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。柱列式灌注桩作为挡土围护结构刚度较好,为施工方便各桩之间,在桩顶浇注较大截面的钢筋混凝土帽梁使其连结。同时为了防止地下水井夹带主体颗粒从桩间空隙流入坑内,一般构筑专门的防水帷幕或者在桩间或桩背采用高压注浆,设置深层旋喷桩、搅拌桩等措施。灌注桩施工时没有振动,对周围道路,建筑物和地下管线影响少。

2.3 地下连续墙

地下连续墙是在泥浆护壁的条件下分槽段构筑的钢筋混凝土墙体,地下连续墙最早于1950年开始应用于巴黎的地下建筑工程,我国在20世纪60年代初开始应用于水坝的防渗墙,后来国内将地下连续墙用于城市深基坑的围护结构最早是广州白天鹅宾馆,现在全国各地已用得比较普遍,如地下连续墙的施工深度国内已有超过80m,厚度达1.4m。由于地下连续墙具有整体刚度大和防渗性好,适用于地下水位以下的软粘土和砂土多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有深层软上需将墙体插入很深的情况,因此,在国内外的地下工程中得到广泛应用,并且随着技术的发展和施工方法及机械的改进,地下连续墙发展到既是基坑施工时的挡墙围护结构,又能作为拟建主体结构的侧墙。也可采用逆作法施工减少对环境和地面交通的影响。

2.4 深层搅拌水泥土桩支护

在建筑施工过程中,深层搅拌水泥土桩是用特制的进入土深层的深层搅拌机将喷出的水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合制成水泥浆固化剂与地基土进行原位强制拌合制成水泥土桩,在硬化之后就形成了具有一定强度的壁状挡板墙既可以挡土又可以形成隔水帷幕,对于任意形状的平面,开挖深度不很深的基坑,都可以采用此种支护结构,是比较经济的一种建筑工程施工支护技术。

2.5 土钉墙支护

在建筑施工过程中,土钉墙围护支护结构是边开挖基坑,边在土坡面上铺设钢筋网,并在钢筋网上喷射混凝土形成混凝土面板,从而形成钢筋土重力式挡墙来起到了挡土的作用。这种土钉墙的支护技术适用于地下水位以上或人工降水后形成的粘性土或者粉土,但是对于淤泥质及地下水位下且未经降水处理的土层来说,这种土钉墙的支护技术是不适用的。

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3 深基坑支护技术的应用要点

为确保深基坑支护技术在建筑工程施工中的实际应用价值得到最大程度的发挥,全面提高建筑工程施工质量,降低安全隐患,应当掌握好深基坑支护技术的应用要点,以下进行具体分析:

3.1 做好工程勘察工作

在建筑工程施工之前,相关单位应当充分做好施工准备工作,深入调查施工现场,结合建筑工程周边地形地质、水土情况以及地下管线分布情况等开展总综合分析,制定科学合理的施工计划,为建筑工程深基坑支护施工的顺利进行打下良好的基础。在建筑工程施工过程中,应当对支护结构以及地下水文情况进行精准且及时的勘察,将其施工中的潜在不利影响控制在最低范围内,从而加强深基坑支护施工质量控制。

3.2 选择深基坑支护结构

在该建筑工程中,在深基坑支护的施工,应该保证导轨式爬架安装质量,选择满足工程施工条件的深基坑支护结构,这样才能保证施工中基坑的稳定性。针对本建筑工程,采用混凝土支护结构,安装爬架,选择符合标准的焊管以及扣件,搭建好临时脚手架平台,做好施工中的安全防护措施;采用钻孔灌注桩形式,明确钻孔位置后,清理和平整场地,可以按照梅花形状进行布置,吊放钢筋笼,用导管法进行混凝土的浇筑。

3.3 认真做好深基坑支护的检测工作

在建筑工程深基坑支护施工中,为避免施工质量问题发生,相关施工技术人员应当充分做好深基坑开挖与支护的检验和监测工作,确保支撑及挡墙系统装置满足建筑工程的设计要求,并对基槽支护系统进行严格检查,确保建筑地基范围内不的孔隙水压力稳定性满足施工标准,在此基础上应当对建筑工程深基坑指支护施工中的地下水文变化情况以及冲刷、冒水和渗漏等情况进行严密检测,从而确保深基坑支护施工技术在建筑工程施工中的实际应用价值得到最大程度的发挥。

3.4 计算深基坑支护土压力

对于建筑工程的深基坑技术的施工,在深基坑支护中,应该满足可行性、安全性、经济性要求,满足导轨式爬架安装质量,应尽量节省建筑工程的造价,保证基坑支护的稳定性。选用岩土层计算的指标,采用三轴试验、直剪试验,计算出沿途的抗剪强度指标差,应该是用朗肯土压力、库伦土压力为理论基础,计算基坑支护结构的土压力,使基坑支护机构的土压力计算符合实际的需求。

3.5 采取有效的防排水措施

为加强建筑工程施工质量控制,在深基坑支护施工中应当坚持具体问题具体分析的原则,结合工程实际以及周边环境开展综合分析,选取适宜的防排水措施,以促进深基坑支护施工的顺利进行。就目前建筑行业发展的实际情况来看,沿海地区大多以素混凝土桩、钢筋混凝土桩等相互搭接的灌注排桩作为主要防排水措施,并通过与内支撑、喷锚等密切配合,组成牢固的支护体系,切实提高了防排水效果,最大程度上避免地下水侧向渗漏等问题的发生几率。

4 深基坑支护施工技术实施策略

4.1 重视变形观测,并注意及时补救

岩土工程中深基坑支护结构变形观测的内容包括:基坑边坡的变形观测、及周围建筑物及地下管线变形观测等。通过对监测数据可以及时分析并及时了解土方开挖及支护设计在实际应用中的情况,分析其存在的偏差便可以及时的了解基坑土体变形状况以及土方开挖影响的沉降情况还有地下管线的变形情况等。对设计中存在的偏差,在下部施工中及时校正设计参数,对已施工的部位采取恰当的补救和控制措施,为此,要求现场变形观测的数据必须准确、可靠、及时,要求变形观测人员严格按照预定设计方案精心测量、认真负责,保证观测质量。如果在实际测量中确实发现异常情况,就需要即时研究采取措施以防止其恶化。而一旦出现大的变形或滑动,立即分析主要原因,做出可靠的加固设计和施工方案,使加固工作快速而有效,防止变形或滑动继续发展。研究和应用已有的基坑工程行业的和地区性规范以及当地的工程经验。对于重大复杂的基坑工程目前国内采用专家论证的形式,对保证工程安全、降低造价是有效和现实的一种方法。

4.2 全程控制基坑支护的施工质量

岩土深基坑支护施工重在于过程控制,一旦施工过程控制环节出现问题,事后纠正和补救都会比较困难。因此我们必须进行严格的施工过程控制管理,确保施工质量。严格按设计方案组织施工。工程施工前,有关人员需要熟悉当地的地质资料、本次施工设计图纸及施工现场周围的环境,另外,降水系统应确保正常工作。施工单位在施工过程中不得随意改变锚杆位置、长度、型号、数量,钢筋网间距,加强筋范围,放坡系数等。设计方案变更时必须重新经专家评审。基坑支护施工单位要与挖土施工单位紧密配合,坚持分层分段开挖和分层分段支护的施工原则进行施工。土方开挖的顺序和具体开挖的方法必须与设计的工作情况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,减少开挖过程中土体的扰动范围,缩短基坑开挖卸荷后无支撑的暴露时间,对称开挖,均衡开挖,合理利用土体自身在开挖过程中控制位移的能力。岩土深基坑开挖的过程中应采取措施以防止碰撞支护结构、工程桩或挠动基底原状土。

4.3 注重对周边的保护

进行深基坑进行土方开挖的施工工作,应该关注是否做好保护工作,应该根据不同的土质条件,来对深基坑土方开挖的有关要求和步骤进行确定,局部深挖或者挖土速度太快,都会造成深基支护结构出现过大位移,导致危险,因此,在对周边进行保护的同时,应做好编制工作,并且严格执行。

结束语:

综上所述,基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。因此,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。

参考文献:

[1]建筑工程深基坑支护技术应用研究[J].李秀杰.建材与装饰.2017(41)

[2]浅述建筑施工中深基坑支护技术的应用[J].冯玉生,高志龙.山西农经.2016(17)

[3]深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用[J].梁金鹏.江西建材.2016(15)

[4]深基坑支护技术在房建施工中的应用[J].程月升.建筑知识.2016(06)

论文作者:姚元朝

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/30

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