基于建筑工程深基坑支护施工技术的分析论文_陈刚

基于建筑工程深基坑支护施工技术的分析论文_陈刚

新疆三联工程建设有限责任公司 新疆克拉玛依 834000

摘要:在建筑工程中,深基坑是高层房屋建筑的基础,深基坑支护是深基坑施工的保障。在深基坑的开挖与支护施工过程中,针对每个施工环节、每个施工工序都要严格把控,对于那些关键工序和重点工序应该设立停止点,以确保基础工程的每项工序能够顺利实施。要严格管理控制深基坑支护施工的全部过程,准确选择设计参数,精确计算并控制填挖土方量,切实做好各项保障防护措施,才能保证工程的质量,施工企业才能同时实现最大的经济效益和社会效益。尤其是在土层锚杆、土钉支护、护坡桩等施工技术上,加大技术的研究与优化,加强对施工现场的整体情况以及加强施工技术的质量控制,确保建筑工程施工进度、质量、安全,实现深基坑支护施工技术的作用。推动我国建筑工程的发展,促进经济建设的前进。

关键词:建筑工程;深基坑;支护施工

1深基坑支护工程的特点

1.1地域性特点

中国具有广阔的国土资源,我国北方与南方地区、东部与西部地区之间有着很大的地理差异,并且土壤特点也全然不同。地区的土壤作为深基坑支护工程的重要因素之一,要求地区性深基坑支护工程务必要依托不同的土壤特点以及地区发展实际选用对应的支护方式。

1.2多因素性特点

虽然目前我国的深基坑支护技术已经获得了迅速发展,可是由于基坑失稳而造成的安全事故也时有发生,部分地区事故发生的概率甚至已经高达30%。引发失稳事故的原因来自于多方面,例如在进行施工前的探勘工作不完善、数据信息准确度不够、实际施工过程中支护设计分析不全面、施工管理和监督工作不到位以及施工质量不合格等。

1.3复杂性特点

在工程实施前,专业人员要对基坑工程的土质进行勘探,针对土质的压力进行计算。可是在实际勘探的时候,用于计算的土质信息有着很强的局限性及片面性,无法全面地体现出准确的土壤性质,最终由于所得结论的保守性而降低整项工程的安全度,除此之外工作人员测量土压时,专业技术人员都会采用朗肯土压力理论以及库伦土压力理论,但是这些这理论虽然有相应的科学性,其建立的条件却都是一些想象性的假设。一旦实际土壤随着环境、气候以及季节等因素变化,其对应的所有信息数据也会产生相应变化。

2深基坑支护施工存在的问题

2.1边坡修理不合理

深基坑支护想要顺利施工,就应重视边坡修理,但在实际施工中,很多施工单位只追求施工进度,施工人员安全意识较弱,导致施工管理方面不到位,并且施工设计往往不能满足规范要求。

2.2深基坑施工设计与实际施工有一定差异

深基坑工程在施工前需提前设计,在施工过程中可起到保障作用,但很多施工单位进行工程设计时,并未对施工现场的水文、地质等实际环境情况进行深入了解。在一个城市中,不同地方地层的地质情况都不同,在施工前应事先对地质条件进行勘察。设计单位在之前若没有进行实地考察,设计出来的方案可能只对特定地质适用,这样就影响了施工进度,造成施工设计方案与实际施工场地出现非常大的差异。例如,在进行深基坑工程施工时,如果施工人员不注意用水量与泥灰的比例,所制作出水泥将会出现硬度不够、容易出现裂纹等问题,这会严重影响建筑工程的质量安全。因此,在进行水泥浇筑时要有相应的管理措施。在浇筑时,相关负责人要定期进行抽查,防止施工人员偷工减料,影响整体质量。

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2.3忽视土方开挖质量

在深基坑工程施工中,土方开挖对工程有很大影响,但很多建筑单位都不重视,在一定程度上会导致施工中出现安全事故问题。若在实际土方开挖施工过程中,各施工小队之间配合不协调,就会出现拖延工期现象,甚至在施工过程中不能按合理顺序进行施工。土方开挖应注重开挖机械、人员的合理调配,多个作业面同时施工管理,在施工结束后对临边防护和渣土清理进行检查。

3建筑工程中深基坑支护施工技术

3.1锚杆支护技术

主动地加固深基坑工程中的岩土并加强其稳定性就是锚杆支技术,锚杆作为主要工具,一头插入到岩土中去,另一头与支护体系相连,并且施加相应程度的预应力。这样的话锚杆中就会形成受拉力,通过受拉力调动岩土更深层次的潜能,进一步加强基坑的稳定性。锚杆技术的适用性很强,基本上不会因为基坑深度而受到影响,并且可以和其他支护体系想结合,比如与我们生活中的土钉墙、排桩等组合使用,这样就会形成组合支护体系,需要特别注意的是:这项技术在有机质土中无法应用。

3.2土钉墙技术

密集的土钉群、被加固的土体结构等组成了土钉支护系统,这个系统会形成一个类似于重力式挡墙的具有复合的、自稳的挡土稳定结构,从而很大程度上抵抗土钉结构背后传递水平土压力和其他力的作用,这会在很大程度上确保建筑深基坑工程的前期开挖施工的顺利进行。土钉墙施工技术有助于减小墙后土体的变形程度,保证边坡的稳定性,这项技术的施工包括钻孔、插筋、注浆等过程,由于其通过土体与土钉间的相互作用力来增强强面的稳定性,因此这项技术的使用范围是地质条件较好并且处于地面水位以上的粉土、粘性土、无粘性土中。对于地质条件较差的淤泥质土、饱和软土等环境中,不适合采用土钉墙施工技术。此外,在该技术的施工过程中,应注意以下几点:一是控制钻机的参数,将钻进的速度控制在一定的范围内,防止埋钻、塌孔、掉块等问题的出现,一旦钻孔过程中出现这些现象,应立即处理,处理完后方可重新钻孔;钻杆拔出来以后,需要立即将土钉插入相对应的孔里,按照具体的注浆操作过程施工。在土钉插入的过程中,必须要按具体的技术标准组装施工,插到规定位置务必将误差控制在允许的范围内。

3.3深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩就是利用石灰或水泥为固化的性质,通过搅拌机器将其与软土强制性搅拌到一起,经过固化后形成桩体,使得强度、水稳性、整体性等性能指标达到一定标准。当基坑为二、三级基坑并且深度不超过7m,坑边至红线距离重组时,可以优先考虑深层搅拌桩支护技术,因为水泥是不透水的,不仅能挡水而且可以挡土,并且机械设备比较简单,操作起来也会比较容易,最重要的是其主要材料是水泥,造价相对来说比较低。对深层搅拌桩来说,其适宜于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高的粘性土地基,优点在于:它的施工工艺是将固化剂和原地基软土就地混合搅拌,因而会在最大限度上利用原土;搅拌时不会将地基土侧向挤出,因而对周围已经存在建筑物的影响比较小;按照不同土地,以及不同工程的要求,合理选择固化剂;施工过程中产生的振动较小,没有什么污染,因此可以在居民区施工;在进行加固后,不会增加土体的重度,因此,不会对软弱下卧层产生较大的附加荷载。

4结束语

总之,深基坑作为建筑施工的保护工程,施工人员在工作中应该给予更多的重视,保证深基坑的质量,全面提高建筑的安全性。当然,随着科学技术的不断发展,各种施工技术问题将会逐渐得到解决,但只有加强重视,才能够真正地提高建筑施工质量。

参考文献

[1]任军民.建筑工程深基坑支护施工技术的探讨[J].科技视界,2014,4(10):125.

[2]李明,刘雪峰.探讨建筑工程基坑支护施工技术要点[J].科学中国人,2014,20(8):9.

[3]庞士煜.高层建筑深基坑支护的施工质量控制[J].安徽建筑,2015,32(1):34-35.

论文作者:陈刚

论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期

论文发表时间:2017/11/28

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