王奇 李艳霞
天津天房建设工程有限公司 天津市 300222
摘要:虽然建筑工程进行的深基坑支护建设,属临时性建筑,但其作用的质量效果,直接决定了整个工程项目建设使用的安全稳定性。这是因为,当深基坑支护施工存在不到位或是加固效果不理想的情况,会在很大程度影响建筑工程后续施工环节。针对此问题,工程建设人员要想提高建筑工程结构作用于实践的安全稳定效果,应从实践角度出发,即在明确深基坑支护施工技术应用局限的情况下,找出最具效用的技术应用方法与控制策略。
关键词:高层建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
引言
在新时期的环境下,随着城市化脚步的不断加快,城市建筑可利用土地面积不断减少,因此,高层建筑项目不断增多,在了解高层建筑优点的同时也要注意其具有的缺点,例如施工工艺比较复杂,施工周期比较长等,尤其是深基坑支护工程,在整个高层建筑施工中占据着重要的作用和地位,是整个建筑工程安全性和稳定性的重要保障,因此,要深入的探究高层建筑工程深基坑支护施工技术,从而为建筑行业的发展提供有效的保障。
1深基坑支护的特点
1.1地域性特点
我国国土资源十分丰富,东、西、南、北各个地区也存在很大的地理差异,不管是气候条件还是各地区的土壤特点存在很大的不同。在深基坑开挖的过程中,土壤的质量十分关键,土壤是深基坑工程能否开展的前提,进行区域性的基坑支护工程的时候,需要对开挖区的土壤特点进行重点考虑,根据不同的土壤特点,从而选择最合适的支护方式。
1.2多因素特点
就目前的情况来看,我国的深基坑开挖技术已经取得了很大的发展进步,然而,由于基坑失稳而引发的各种安全问题也频繁出现,很多的地区发生安全事故的几率已超过30%。造成深基坑失稳的原因有很多,如正式施工之前没有进行地质勘查工作,用于施工的各类数据信息不准确,对于支护方案分析不具体,施工过程中各环节的监管工作不到位,施工材料设备不合格、质量不高等。
1.3复杂性特点
在正式施工之前,相关的工作人员应该做好基坑工程的地质勘测工作,并对施工区域土壤的压力情况进行计算。然而,在实际施工的时候,对于地质的勘测不具体,计算出的土壤压力信息片面化,使得深基坑的安全性大大降低。另外,工作人员对土压计算的时候,都会使用库伦土压理论,虽然具有一定的科学性,但是,条件的建立都是一些现象性的假设。在天气、季节等的变化下,土壤的质量也会发生改变,所计算的数据信息也会出现变化,从而土压结果不具有准确性。
2深基坑支护技术在建筑工程中的具体应用
2.1钢板桩支护技术应用分析
钢板桩支护技术的主要优势特征在于施工过程便捷,同时施工成本也比较低,因此应用比较广泛,但是要注意钢板桩支护是一种连续支护技术,通常会使用在基坑深度不小于5m的基坑深度工程中,该技术所使用的钢材主要是带有钳口以及锁口的热轧型,通过对钢板的有效连接,从而实施对其他物质的阻挡,其截面形状通常为梯形,应用到钢板桩支护中的钢板要符合相关的标准,其中长度一般控制在6~9m之间,钢板的厚度和宽度分别是25mm和3m,在进行钢板桩支护之前首先要进行定位工作,然后进行定位桩的施工,再进行钢板的扣合工作,从而对高层建筑的深基坑实施有效的支护工作,要注意的是钢板桩支护在施工过程中会对周边的环境产生一定的印象影响,所以其应用范围有一定的限制。
2.2锚杆施工技术
将锚杆施工技术运用到深基坑支护施工中,可有效提高深基坑支护技术平稳性,给深基坑承拉力提供支持。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆承拉一方应与深基坑内部地基之间保持衔接状态,另一方应用牵拉方式,保证深基坑具备一定的承载力,让锚杆施工力度满足施工需求。由于锚杆施工流程较复杂,且涉及的参数较高,因此,施工企业应在确定锚杆标高位置的基础上,给土层锚固施工营造条件,同时借助施工设备进行钻孔。之后,施工人员把砂石及水泥等材料当作注浆材料,保证锚杆施工平稳性逐渐提高。在开展注浆施工工作时,施工人员应做好施工材料质量把控工作,避免锚杆施工平稳性受到影响。最后,施工人员在落实钢体安装工作时,涉及梁板、台座等,应优化安装流程,对张拉锚固受力加以管控。
2.3排桩支护和地下连接桩排桩支护和地下连接桩
排桩支护非常灵活,可以使用范围比较广用范围比较广,因为此项技术可以使用在比较软的土质中,可以通过对支护桩的注浆防水方式进行支护以通过对支护桩的注浆防水方式进行支护。它是有一定数量的孔桩来排查的柱式排列的孔桩来排查的柱式排列,在土质和地下水位不高度地方适合使用,在防水的同时还能挡土。然后可以根据基坑深度来进行合理的选用密排钻孔桩来进行合理的选用密排钻孔桩,一般情况下,基坑深度越深,密排钻孔桩就要越密集密排钻孔桩就要越密集,施工过程中需要支撑的就越多。地下连续桩是一般不使用的支护方式下连续桩是一般不使用的支护方式,需要投入资金大,而且在施工的时候需要工作繁琐施工的时候需要工作繁琐,需要大量的财力和物力,以及人力,很少情况下使用地下连续桩。
2.4土钉支护施工
在深基坑支护技术中,可以确保深基坑拥有较为优良整体性能以及稳固性能的技术便是土钉支护技术,其实通过土钉与土体所形成的摩擦力,确保基坑整体稳定性得到显著的改善。在土钉支护施工作业的过程中,土钉拉力应当根据基坑支护工程具体要求而科学的设计。①在计算孔深的过程中,应当按照钻机所拥有的总长加以计算,在设计图纸中同样应当注明每一个孔洞的具体深度值,确保后续施工过程中有准确数据指导。②在土钉施工作业之前,要全面的进行拉拔检测,保证所使用的土钉材料能够负荷拉拔要求。③进行土钉支护施工时,技术人员应当依照不同支护工程的要求,对混凝土中外加剂数量、种类和水泥比例进行严格的控制。进行注浆作业过程中,确保补浆加固工作做到位。
2.5土方开挖技术
在落实土方挖设工作时会产生扬尘现象,给深基坑支护操作环境造成直接影响,所以应采用合理的挖设方式,对扬尘现象加以管理,创建良好的工作氛围。在进行深基坑土方挖设过程中,需合理采用挖设方式,在土方运送过程中,应对基坑环境加以处理,避免出现大量灰尘。土方挖设技术对挖设效率有着直接要求,采用科学管控挖设效率的方式,与挖设进度较好地配合。在操作环节中,施工人员应对基坑加以保护,如果挖设环节中存在不良现象,应停止挖设施工并对不良现象进行相应处理,保证土方挖设的质量。
3施工注意点
在深基坑施工中,进行降水施工方案的优化是必要的,这需要做好建筑物管线、地表沉降状况等的监测工作,实现对地下水位的动态性监测及引导,满足深基坑的开挖要求。在工程实践中,需要确保开挖环节与支护施工环节的同时进行,严格按照施工方案进行分层施工。在施工开挖过程中,需要根据基坑的深度及基坑坡度展开分析,必须根据工程的要求,进行开挖长度的控制。当基坑开挖达到标准标高后,需要进行垫层混凝土的浇筑,降低深基坑的变形率。在这个环节中,需要确保地板混凝土的及时完成,实现与周边混凝土施工环节的协调,确保深基坑变形的有效控制。
结束语
在高层建筑工程应用中,支护施工体系具备复杂性的特点,需要严格按照施工规范展开施工,实现各个施工秩序的协调,实现动态性施工与动态性监测的结合,遵循相关的深基坑施工原则,避免盲目施工的状况,实现深基坑施工的动态性控制。
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论文作者:王奇,李艳霞
论文发表刊物:《防护工程》2018年第9期
论文发表时间:2018/8/31
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