建筑工程深基坑支护的施工技术管理论文_张德康

建筑工程深基坑支护的施工技术管理论文_张德康

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摘要:随着现代建筑设计建造事业的发展,各种新的施工技术出现并应用于实际工程建设中,使得现代建筑的规模与功能性不断提升。在现代高层建筑数量日益增多的情况下,深基坑支护技术的作用更为凸显,为此,加强对深基坑支护技术的研究具有十分重要的现实意义。

关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术管理

引言

深基坑施工的质量与安全,直接影响到上层建筑的安全与可靠,为了确保深基坑项目的建设安全与质量,在施工过程中需要对深基坑支护技术进行合理的应用,严格的管理控制支护施工工序,保障深基坑项目的整体建设质量。

1 建筑工程深基坑支护特点分析

了解深基坑支护特点,是建筑工程深基坑支护施工技术管理的重要前提,具体而言,深基坑支护的特点主要包括三类:第一,支护种类较多。从当前的情况来看,建筑工程深基坑支护施工具有多种形式,在具体的施工实践中,施工人员应该根据实际情况进行合理分析,然后选择最为恰当的一种,进而确保施工质量。在施工技术的应用过程中,还应该考虑到外界因素的影响。第二,深基坑深度较大。随着我国现代化建设的进程日益加快,高层建筑已成为城市建筑的主流,因此,深基坑的深入也在不断增加。第三,施工难度相对较高。建筑工程深基坑支护施工中会涉及到多种施工技术的应用,施工内容相对复杂,在具体的施工实践中,还会受到多方面因素的影响,因此整体施工难度相对较高。

2 深基坑支护技术的主要类型

2.1土钉墙支护技术

为保证深基坑壁的土层稳定,可以根据土钉和土墙的具有摩擦力的特性采用土钉墙支护施工技术。在具体施工中,要先准确了解施工现场的深基坑环境和土质状况,并结合施工需要,将土钉的强度和拉力提升到合适的程度,以确保土钉能够牢牢地稳定住深基坑壁和自身结构。之后,进行科学的试验,确保施工安全。与此同时,为确保后续施工的安全,保证后续施工能够满足深基坑支护要求,还应控制好水泥砂浆的比例以及外加剂的数量,同时标明土钉支护的孔深、土钉支护的深度以及钻机长度。

2.2钢板支护技术

钢板支护技术与及土钉墙支护技术的操作方式类似,只是二者在支护材料上存在有细微的差异,钢板是以钢板墙的形式对建筑进行支护的,相较于土钉墙来说钢板墙的防挡水性能更强,在软质土质中应用有着较为突出的优势,因此,应用范围比较广泛。但是,该技术在使用过程中,需要对钢板进行处理,所产生的噪音污染比较大,而且钢板的造价比较高,施工成本高于土钉墙支护技术。

2.3排桩支护技术

排桩支护技术是支护结构种类最多的一种,如人工挖空桩型、混凝土板桩型等都是常用的结构类型。此外,根据排桩方式的不同,排桩结构还可分为柱列式排桩、组合式排桩和连续排桩等。但在实际应用时必须注意不同排桩结构的具体适用范围,例如针对土质松软的基坑一般应采用连续排桩结构;针对土质良好且地下水位较低的基坑应采用柱列式排桩结构;针对土质松软但地下水位较高的基坑则应采用组合式排桩结构,同时还应辅以水泥搅拌等防渗措施。

2.4深层水泥搅拌桩支护技术

深层水泥搅拌桩支护技术是采用机械设备搅拌水泥和软土基,通过充分搅拌而出现的物理反应进而实现硬化,最终获得理想的强度,实现对深基坑支护的目的。该技术中主要的固化剂就是水泥。深层水泥搅拌桩支护技术的支护结构具有良好的整体性和强度。但对施工有一定要求,如坑深要小于6米。

2.5连续墙支护技术

在建筑工程深基坑支护施工中,连续墙支护技术的使用,能够有效提升深基坑结构强度,在这一技术的使用过程中,可以从以下几方面入手:第一,对施工区域的基础材料进行搜集,并根据基础材料内容来制定相应的施工方案。第二,为了确保施工质量,需要建立先导墙,并合理控制深度,通常在1.5米左右,但是应该使先导墙高出地面15.5厘米以上。第三,选择恰当成槽工艺,将其长度控制在7米的范围内,在泥浆灌注过程中,需要对灌注速度进行合理控制,而且要根据施工需要进行再次振捣,以确保泥浆灌注效果。

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3 深基坑支护施工技术在建筑工程应用中存在的问题

3.1施工期间存在偷工减料现象

偷工减料是建筑工程施工中常见的现象,在施工过程中大部分施工人员经常只是运用自己的经验来进行施工,比如一些施工人员的综合素质不是很高,施工没有严格按照施工方案和实际情况进行。此外,一些施工人员在施工期间对施工工程的重视程度较低,深基坑施工技术的应用也是如此,导致偷工减料的现象时有发生。在建筑工程施工期间,深基坑支护技术的应用多是以搅拌桩为主,许多人员认为基坑属于地下施工的部分,少量偷工减料不会对施工质量产生实质性的影响。施工中偷工减料现象长期存在,导致基坑本身的支护强度越来越低。当偷工减料现象严重时,还可能导致建筑物出现裂缝,不仅影响深基坑支护施工,还可能影响整个工程的施工质量。

3.2土方开挖技术控制存在不足

土方开挖技术是影响深基坑支护设施配置水平的关键性技术,但是,一些基坑开挖方案在设计的初始阶段,对于基坑所在区域的地下管网状况考察不够充分,缺乏对标高等技术措施的精准应用,难以对地下管网提供有效的技术性保障。一些土方开挖技术的应用对于出土坡道的状态考察不够充分,土方车辆及挖掘机的应用难以充分适应边坡施工技术的运行需要。部分爆破技术方案的设计对于震动波传递情况的预测分析存在不足,导致土方开挖方案的设计难以科学地实现分层逐级设置,在雨季等环境因素的影响下,难以有效地实现对土方开挖技术的合理化控制。

4 加强深基坑支护施工技术管理的对策

4.1连续墙的支护管理

连续墙基坑支护技术是建筑工程深基坑施工的主要方式之一,通过一种特殊的挖槽设备,沿着深基坑项目的轴线,在泥浆土壁的作用下施工出一条特殊的单元槽沟。在槽底部进行了有效清理之后,则可以将预先制备好的钢筋笼放入沟槽当中,同时利用特制的导管进行灌浆作业,采取特制的接头连接各个槽段的钢筋混凝土,依次循环进行该工艺的施工,则可以在基坑的底部形成连续的钢筋混凝土墙,可以有效的保障深基坑的开挖施工安全,而连续墙的施工有效的提高了基坑自身承重强度,提高了深基坑支护作业的安全性与可靠性。

4.2做好施工的组织设计工作

施工组织设计对于深基坑支护施工技术管理而言,意义重大。施工的组织设计工作要科学合理,要具有很强的操作性,要做好对组织设计的分析研究,找到需要重点关注的关键点,从而做好相应的准备工作,如物资分配、技术准备等。此外,还应做好突发情况预案,加强工程的协调性和规范性、系统性,提高相关人员的专业能力,以此保证深基坑施工的质量。

4.3提升土方开挖技术的控制水平

土方开挖技术方案的设计一定要强化对地下管网情况的考察与分析,使管线的走向和分布情况得到明确,避免对管网构成不良影响。技术人员要强化对土方开挖过程中,残土运输路线的关注,尤其要对出土坡道的设计合理性予以明确,使土方车辆及挖掘机的布置可以充分适应土方挖掘技术的实践应用需要,为边坡支护体系的合理化设计提供技术支持。要强化对土方开挖量的关注,尤其要对大量土方开挖对环境的影响进行总结分析,使环境所受到的影响能够得到合理控制。技术人员需要强化对软土地基状况的关注,尤其要对土体的抗剪强度进行精准的考察分析,有效规避土方开挖过程中可能出现的塌方风险。

结束语

综上所述,在建筑工程深基坑项目开发时,为了保障项目施工的安全与质量,需要采取合适的基坑支护技术。通过基坑支护技术的管理控制,保障深基坑施工的安全性和可靠性,为建筑工程的上层建筑打下坚实的基础,提高建筑工程的整体经济效益。

参考文献:

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[4]姚俊.论述建筑工程施工中深基坑支护技术[J].建材与装饰,2018(52):5-6.

[5]安胜.建筑工程深基坑支护施工技术要点分析[J].居舍,2018(36):40+84.

论文作者:张德康

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

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