摘要:改革开放以来,我国的社会生产力得到大幅度提升,国民经济快速地发展,这也使人们的生活水平得到了提高。我们国家是以人为本的社会主义国家,把维护人民的利益放在首要位置,为了使人们的需求得到满足,国家增大了对各行各业的管理力度,要求也愈发严格。国家的快速发展不但加快了我国建筑行业的发展速度,更会促进国家经济的发展。深基坑的支护施工技术,是保证建筑工程成功进行的关键工作内容,深基坑支护技术可以令城市建设的步伐加快,让房屋建设大量增长的需求得到满足。本文通过对深基坑支护技术的分析,寻找有效的建设方案,促进我国的建筑行业健康发展。
关键词:房屋建筑;深基坑支护;施工技术
引言
现阶段,我国的社会主义市场经济得到了快速的成长,市场经济体制不停改革变化,为我国建筑行业的成长带来了新的机遇和挑战。特别是现阶段日益剧烈的市场竞争给建筑行业带来的挑战格外严峻,所以,建筑行业必须加强对自身的建设,保证施工的质量,这样才有利于屹立在历史发展的潮流中。深基坑支护技术被广泛应用于地下建筑工程施工中,因此本文对于深基坑支护技术进行简单地探讨,只有做好建筑工程施工技术,才能保证工程质量以及建筑工程企业的良好发展。
1房屋建筑深基坑支护技术的选择
房屋建筑的深基坑支护是关系到房屋建筑质量的重要工程内容,在选择深基坑支护技术时需要秉持以下原则:第一,安全原则。房屋建筑深基坑支护技术最为关键的就是要保证安全,所选择的支护技术要因地制宜,满足当地的安全性能要求。在安全原则下不单要保证深基坑支护的安全,同时还要保证基坑开挖顺利,地下结构施工正常,并且保证邻近周边建筑物与市政设施可以照常使用;第二,经济原则。经济性原则不单包括深基坑支护所投入的资金,同时还包括需要消耗的工期以及挖土是否便捷、考虑安全储备是否可以胜任等。因此,在选择深基坑支护技术的过程中要综合考虑、综合分析,以判断该方案是否经济合理;第三,便捷原则。便捷施工也是深基坑支护技术选择的重要原则之一。施工便捷可以节约深基坑支护投入的资金,缩短工期,提升深基坑支护技术的安全可靠性。选择深基坑支护技术要做到因地制宜,根据基坑工程周边的建筑物来选择科学合理,可以使用到支护方式,开展支护结构体系设计。
2 房屋建设施工中的深基坑支护技术
在房屋建设进行深基坑施工时,支护系统通常主要有自立式支护、组合型支护、排桩拉锚支护、排桩内支撑支护等形式。在详细的高层建筑施工环节里,必须要按照具体的地质条件和基坑的深度等实际情况,对深基坑的不同类型进行选择。下面便对高层建筑深基坑施工中比较多见的几种技术加以简单的研究分析。
2.1 深层搅拌桩支护技术
这种技术主要运用在深层搅拌机械对地质中拥有的软土成分和水泥,添加固化剂之后再加以充足的混合搅拌,在软土成分和固化剂间发生了化学反应后,便会令混合物中的软土成分变硬,而后形成具有一定强度的挡土墙,因此深层搅拌桩支护技术又被叫作深层水泥挡土墙。有些淤泥质土出于各种因素形成饱和软粘土后,在这样的底层里,比较合适运用深层搅拌桩支护技术,这种基坑的开挖深度通常情况下是三到六米。遇上基坑是砂土层的情况时,深层搅拌桩支护就具有强度相对较大、止水性能良好和成本耗费较低等优点,所以其维护的挡墙通常是三至四米。
2.2排桩支护技术
排桩支护技术主要就是由防渗帷幕和支护桩组成,例如在基坑附近合理设计一定的钢筋混凝土灌注桩,从而有效形成排列支护桩,以便于达到挡土的功效。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排桩支护技术具备不影响周围环境、无噪音、施工方便简单的特点,已经得到广泛应用,并且还具备比较强的刚度,合理应用钢筋混凝土帽梁加固能够达到防止地下水回流、砂砾的作用,但是存在局限性,为了能够体现其更好的作用效果,可以适当使用搅拌桩、旋喷桩、高压灌浆等措施。排桩支护技术一般包括内撑式支护结构、锚杆式支护结构、悬臂式支护结构、拉锚式支护结构,在建筑工程中较多去采用锚杆式支护结构,这种支护结构最基本的就是按照在滑移土体外部镶嵌锚杆来达到巩固的目标,运用锚杆来有效连接变形土层和滑移面,最后变成拥有相对稳固的深基坑支护结构。深基坑支护结构可以充分让特殊地质、一般地质的实际要求得到满足,有着十分广泛的运用范围。
2.3钢板桩支护
钢板桩是由带锁口或者钳口的热轧型钢材制作而成,将这类型钢板桩相互连接结合就成为了钢板桩墙。在房屋建设中钢板桩墙主要被用于阻挡土以及水。通常情况下,钢板桩常见的类型包括截面形状为U型、截面形状为Z型以及直腹板型。由于钢板桩使用简单,经济效益良好,因此已经获得了十分广泛的应用。然而在房屋建筑过程中使用钢板桩进行深基坑支护可能会导致相邻地基出现变形或出现噪声振动的情况,对周围环境有着较为明显的影响。因此,在人口密度较大的环境下钢板桩支护的使用通常会受到明显的影响。并且,由于钢板桩自身柔性明显,如果在使用过程中出现支撑或锚拉处理不到位则会出现大范围变形。因此如基坑深度超过7m则不宜使用钢板桩支护方式。另外,钢板桩支护在完成使用后需要拔出,在拔出过程中需要兼顾对周围地基土的影响。
2.4地下连续墙支护
这种支护技术关键是经过泥浆对基坑的护壁作用下,运用特殊的挖槽设备进行挖槽,之后浇筑混凝土变成混凝土墙,这种混凝土墙拥有一定的防水性能和强度,因此在实际施工时,地下连续墙支护一般适宜的地质条件都相对复杂,而且基坑的开挖深度平均都在10米以上。地下连续墙支护的刚度相对较大,施工过程中便不会发生塌方事故,通常是深基坑支护中的关键结构。不管地下土层是柔软冲击地层还是相对较为坚固的砂砾层,均能够采用地下连续墙支护技术,这对环境和地址条件的需求不是很高,施工过程中就可运用逆施法,这种结构的经济效益与安全稳定性都是较高的。
2.5内支撑和锚杆支护技术
内支撑和锚杆支护的作用能够在基坑围护结构墙体上得到充分的发展,在控制基坑变形上拥有极为重要的意义。目前,高层建筑工程深基坑支护中,钢结构和钢筋混凝土结构是较为多见的两种内支撑,并且因为钢筋混凝土支撑的刚度较大、变形较小等优势,所以它在基坑环境要求较高的条件下广泛运用,而钢结构大多是圆钢管,对于墙的变形量可加以有效的抵挡。
3结束语
综上所述,作为建筑行业中运用比较广泛的一项技术,深基坑支护技术对于建筑质量的保障是非常有益的。将深基坑支护技术采用到具体的施工过程中,可以有效去保证施工过程的顺利进行。此外,随着社会的不断发展以及科学技术的不断进步,建筑领域必须加大力度对这一技术进行改良与创新,这样才能使其更加适应时代的发展步伐。
参考资料
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[5]关于房屋建设中深基坑支护技术的研究[J].翟华超.中华民居(下旬刊).2014(5)
论文作者:蒋尚昆
论文发表刊物:《基层建设》2017年2期
论文发表时间:2017/4/17
标签:深基坑论文; 技术论文; 基坑论文; 钢板论文; 结构论文; 过程中论文; 地下论文; 《基层建设》2017年2期论文;