深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用分析论文_张颖,

深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用分析论文_张颖,

黑龙江省二建建筑工程有限责任公司 150000

【摘 要】建筑层数增加后,整体工程量与建筑的自重都有所增加,施工者应当建设深基坑系统,满足建筑的基础施工要求,深基坑虽然可以满足大型建筑的施工应用要求,但是却提升了基础环境施工的难度与危险度,在基坑中应用稳定的支护系统非常重要,确定支护系统的功能后,才能将其有效应用到大规模的深基坑中,现探讨深基坑支护施工过程中的施工手段。

【关键词】深基坑支护技术;建筑工程;施工应用;施工技术

深基坑施工环节存在很多风险因素,施工者应当通过各种安全措施来保障深基坑系统的稳定性。为了保护深基坑施工环境,施工单位一般会在深基坑内部建设完整的支护系统,以此来控制深基坑部位的侧壁,支护施工活动需要考虑到问题有很多,包括地下水位、使用的施工工具以及基坑施工要求。现以常见的深基坑施工条件为准,探讨支护系统构建过程可使用的施工手段。

1 常见的支护系统分析

支护系统主要是为基坑服务,因此当基坑施工条件被改动之后,选用的支护类型也有所不同。尤其是在基坑部位缺少放坡支持的前提下,施工辅助支架不能被安置到适合的位置,基坑内部施工活动本来就具有一定的危险性,因此需要支护系统来对土壁加以支撑。

1.1 桩锚支护系统

针对当前的基坑建设条件,可选用桩锚支护系统或者自立式支护系统。桩锚支护系统虽然可在深基坑中发挥出良好的支护应用效果,但是却对于使用条件有着相对苛刻的要求,这种支护装置只适合被使用到性能完好以及土地质量达标的施工环境中,同时深基坑的深度也必须相对比较深,使用桩锚施工手段时,应当确保岩土处施用的锚杆可以和水平保持合适的夹角,同时锚杆部件的抗拔能力必须达到标准,制备锚筋时,则应当使用钢绞线以及钢筋等材料,结合预应力条件,施加不同的加固力度,把控限制桩顶呈现的变位效果与工程的预应力之间的关系,根据基坑施工经验可知,如果想要改进桩顶部位的变位效果,需要增加实际的预应力。

1.2 自立式支护系统

自立式支护具有比较广的适用范围,构建这种支护系统时,可用的施工方法主要有两种。支撑挡墙系统时,可使用水泥搅拌桩,在松软的土质中仍旧可以运用这种施工方法,同时粉质粘土与淤泥土等施工条件都不会给这种支护系统带去影响。但是这种支护系统不能被应用到深度过深的基坑中,否则支护系统在深基坑中发挥出作用。挡墙厚度受到支护系统的影响,被增大,因此可以在地下环境中展现出良好的隔水效果,不会轻易产生失稳的状况,支护施工建设工作被简化,在地下施工与机械挖土活动中均可使用这种支护施工技术。消耗的施工资金也比较少。这种支护防护施工方法也存在缺点,建设挡墙时,需要占据过大的空间,因此地下环境中的有机物质与地下土层均会给挡墙的实际稳定性带去影响。

悬臂式排桩施工手段也可以支持自立式支护系统。运用这种支护施工措施时,应当先完成钻孔的施工工作,深基坑内部并未设置支撑,施工时间可被缩短,这种方法比较适合被应用到施工条件优越的环境中,如果地质条件比较差,需要在地质处理环境中消耗更多的施工处理成本。

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2 深基坑支护施工特点

建筑工程的新要求导致深基坑的建设位置不断延伸,这种施工方式可以使城市中的土地被更加充分地使用,而地面上的建筑高度增加之后,上部结构的重量也在增加,地基需要承担更大的压力,基坑建设工作的整体工作量也被改变,更多技术应用元素被施工者关注。同时区域条件也影响了建筑施工活动,区域差异在土壤环境中有所体现,更为多样的支护系统被使用到支护环境中。

由于周边环境的影响。对于城市中的高层建筑来说,属于整个城市中较为繁华的地段,因此,存在人流量大却密集程度高等特点,周边的建筑物较多,交通较为发达。在这样的周边环境中,深基坑施工工程被这些因素影响着。四是存在风险性。由于深基坑支护工程是一项临时性工程,因此,一些施工方对该项目的投入少,因此会存在安全隐患,预防措施不到位等问题,增加了施工过程中的风险性。

3 支护施工技术分析

3.1 土层锚杆技术

该施工主要利用的是锚杆钻机进行钻孔,根据预计的深度进行,在孔中注入水泥浆以此来保护孔壁,同时还要将钢丝绞线进行穿孔,为了使该孔能够满足于预先计算出来的拉力,需要对该孔进行多次补浆,来确保该孔的牢固性。具体方法如下:首先,要结合具体的施工现场的条件,明确锚杆应该应置于何处。锚杆机就位之后,需要对于锚杆进行细致的检查,对于经常出现问题的地方,要更加认真的去测试和检查,并进行记录,以此在保证锚杆机能正常运转。在钻孔过程中,根据之前设计时计算的基坑深度,进行钻孔作业。在机器运转的过程中,要时刻观察锚杆机的运行状态,如出现异常时,要立即断电,停止钻孔。请技术人员查找出现异常的具体原因,并进行及时有效地处理。关于锚杆的水平方向孔与孔之间的距离要根据严格的标准进行,将误差控制在可以接受的范围之内。

3.2 土钉支护技术

该施工技术主要是利用土钉和基坑土壁之间相互作用,发挥了对边坡进行加固的作用,以此来确保整个基坑的稳定和安全。基坑的土壁主要受到弯矩和拉力作用,使得土体发生变形,最终导致地基不稳,影响施工的安全性。因此,在具体设计土钉的抗拉力和强度时,要严格按照相关的施工标准进行,结合具体的建筑施工的各个因素特点进行科学合理的设计。与此同时,还要在土钉支护施工的过程中,值得注意的是,要由具备检测资质的第三方对土钉支护进行拉拔试验,以此来确定土钉的实际拉拔力。还要计算出每个孔的具体深度并注明,根据钻机的总长度准确计算实际孔深, 并明确标注每个孔口的深度。

3.3 护坡桩施工技术

在护坡施工中,护坡桩施工最为常用的技术之一,其施工效率高、产生的污染较小。由于该技术的优势较为明显,主要应用于施工条件较为复杂的工程之中。在施工中主要包括以下流程:根据之前设计好的预定深度,利用螺旋钻机进行钻孔,从上到下进行注浆,以地下水的位置或者是否存在塌孔现象为标准,不断注入水泥浆液,使之到达规定的位置即可。随后,需要对钻杆进行提出,放入骨料以及钢筋笼等,再进行不断地高压补浆,直到护坡桩施工达到一个合理的标准。

4 结束语

高层建筑数量被大幅增加之后,深基坑建设工作也逐渐成为施工团队不得不正视的施工调整,深基坑提升了建筑的整体风险水平,合理运用施工资金的同时,必须要稳定建设支护系统,用于支撑基坑内壁,消除塌陷等风险因素。施工者应当结合基坑内外的实际环境条件来确定建设的支护系统的类型,通过合理的支护系统来保障基坑建设工作的安全性,通过高超的施工技术来持续推进建筑基坑支护建设技术。

参考文献

[1]胡亚长, & 刘宸安. (2017). 深基坑支护技术在建筑工程施工中的应用研究. 建筑工程技术与设计(16).

[2]赵勇. (2018). 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析. 门窗(2), 94-94.

[3]齐学展. (2017). 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析. 中国住宅设施(4), 31-31.

论文作者:张颖,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第02期

论文发表时间:2019/5/6

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