深基坑施工技术在高层建筑的应用论文_梁康,葛明军

深基坑施工技术在高层建筑的应用论文_梁康,葛明军

中建二局第二建筑工程有限公司 河南郑州 450000

摘要:对于高层建筑的施工,应用最基本的深基坑施工技术是非常重要的,同时也具有保障性意义。由此可知,深基坑施工技术对进行整个建筑工序有着很深远的直接影响。倘若在任何一道施工工序过程中出现任何相关施工质量问题,这将会直接影响到整个建筑工序的安全性能,甚至是对施工人员的安全造成严重的不必要的威胁。本文分析了深基坑施工技术在高层建筑施工中的应用,以期为我国高层建筑工程的深基坑施工提供有益的帮助。

关键词:高层建筑;深基坑;施工技术

1 高层建筑深基坑施工技术概述

深基坑的主要作用是保证高层建筑运行的安全可靠性,主要是在高层技术的地下室进行施工。但是深基坑施工技术面临着诸多问题,比如深基坑土体物理参数设计直接决定着高层建筑安全性能,但是实际工程中存在着许多不确定因素,尤其是建筑物内在摩擦力和函数率的计算确定。由于地质情况的变化多变,所以深基坑施工技术的不确定性更多。深基坑主要在地下室施工,因而存在着施工空间不足的问题。高层建筑深基坑施工面临开挖面积大面对其他管网影响严重,而且施工工期复杂,施工工序相互配合复杂,支护技术发展出了数十种,施工方式的选择要根据具体实际情况进行。具体而言,建筑工程深基坑施工的特点主要包括:

(1)如果几个工程同时施工,并且施工场地相邻,那么在各个场地的施工会互相影响,这就使有些工序无法正常运行,加大施工难度。(2)深基坑一般在高层建筑中采用,所以施工场所一般都很窄小,施工时间也相对其他施工长,若施工过程中出现降雨,则会影响深基坑,基坑上也不能放过重的物品,否则影响深基坑的稳定性。(3)深基坑施工主要是土方开挖和维护两方面,而深基坑的支护形式多种多样,可以根据不同的施工场地选取不同的支护形式,力求达到最好的支护效果。(4)随着城市人口不断增加,对住房需求增加,但空间有限,所以要求人们提高对空间的利用率,高层建筑规模不断增加,建筑工程逐渐的趋向于高层化的方向发展,而深基坑则随之不断发展。(5)各施工场所的土质都不同,有些施工场所土层较软,此时挖深基坑就容易出现较大沉降和较大位移,对周边建筑以及周边的地下设施有一定影响,如果影响到地下管道线路,会直接影响周围居民的生活。

2 深基坑施工问题分析

2.1基坑边坡施工不规范

进行深基坑放坡开挖的时,没有按照规定要求进行操作,导致坡角过陡;而当边坡补缀达不到设计规范要求,在边坡修理时常会出现超挖和欠挖现象,导致本可避免的基坑失稳事故出现。

2.2土方开挖不当

如果土方开挖技术要求不高时,不易发现问题,而土方开挖技术要求较高时,则发现问题的可能性较大。主要表现在施工过程中协调工作难度大,容易出现抢进度、开挖施工工序不合理、现场管理混乱、施工信息化管理水平低等问题,从而出现施工险情,给建筑工程深基坑施工带来危险。

2.3基坑施工误差大

建筑工程中基坑实际施工过程常会与设计存在着较大的差别。一些施工单位为了谋取不正当利益,常常偷工减料,有时甚至省去支护施工时的一些必要流程,一味的赶工程施工进度。例如,喷射混凝土厚度不够,强度达不到设计要求;成孔注浆不到位,土钉或锚杆受力达不到设计要求等。

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3 深基坑施工技术在高层建筑的应用分析

3.1 周围放坡开挖

深基坑放坡主要指按照一定角度,对深基坑维护结构放坡施工。周围放坡的施工方案,具有简单、实用和经济特点。在工程施工中,需大量开挖土方。使用这种施工方案,具有施工范围广、排水条件良好、改善施工地质条件、降低地下水位等特点,尤其是不会影响周围的建筑工程。对于放坡坡度大小,是按照地质、水质、填方高度和基坑深度等状况综合考虑各项因素。同时,土方边坡主要包含阶梯、拆线与直线等类型。因边坡太过陡峭,会让土体出现失稳,而引发塌方。若边坡太缓,则会扩大工作量,浪费了施工空间,对高层建筑工程安全造成严重威胁。所以对于边坡大小,必须按照实际状况挖掘。

3.2 土钉墙支护施工技术

进行土钉墙支护施工时能够使得深基坑的稳定性以及承受边坡具有较强的超载力,其主要的施工工艺流程如下所述:施工准备→开挖修坡→支护内部排水系统施工→初喷混凝土→成孔→安装土钉、注浆、焊连接件→编制钢筋网→复喷混凝土面层→地表排水、基坑排水系统施工。此外,进行支护内部排水系统施工时,要先做好积水沟和积水坑的开挖施工,在基坑周围进行施工,严格遵循相应的设计图纸以及基坑上下口线之间的尺寸要求进行确定。当地下水位较高时,则可以通过利用增加渗帷幕的方式进行解决;而当地下水位较低,且底层比较松软时,则可以利用微型桩组成超前支护。安装土钉时要按照基坑的实际状况选用孔径较为合适,且质量十分可靠的土钉,当保证了钉的位置的准确性时才能够进行后续的注浆施工,对所用水泥浆的比例以及注浆的速度进行合理的控制,以便土钉墙支护施工的整体质量得到进一步的提高。

3.3 逆作法施工技术

逆作法施工技术可以分炎封闭式和敞开式两种类型,主要以地面一层楼面结构的封增长还是敞开来进行区分。封闭式逆作法可以上下结构同时进行施工,但在敞开式逆作法地下结构施工则可以采取自上而下的形式进行。由于在逆作法施工技术应用过程中,地下和地下建筑同时进行施工,因此在城市内高层建筑及周期环境较为复杂时的施工环境下应用较为广泛。在具体基坑施工过程中,能够充分的利用地下结构自身的桩、柱、梁、板等结构作为坑壁的支撑,确保坑壁的稳固性,而且具有较强的经济性特点。而且在逆作法深基坑施工过程中,由于地下各层楼盖具有较强的水平刚度,对四周围护墙和桩起到较好的水平支点作用,在所有支护方法中逆作法支护具有非常好的效果。

3.4 锚杆支护施工

锚杆支护的作用是最大程度避免基坑变形,确保支护结构的稳定性,这种施工技术在很大程度上可以提高整个基础工程的支护能力。其施工工艺流程如下:基坑立壁土层开挖→修整立壁→测量、放线→钻机就位、孔位校正→钻孔→下锚杆→压力灌浆养护。此外,钻孔过程中使用杆钻机时,要事先将钻孔位上的调节钻杆的倾斜角度以及水平位置设置好,而后才能够进行钻孔。钻孔时要对钻机的速度进行调整,一旦遇到障碍物则需要先将障碍物进行排除,再钻孔,清洁好孔洞后才能够下锚杆,要在稳定的岩层中插入到锚杆,另一端连接其托板或者其他随后为了能够有效保证基坑的稳定性,则需要充分调动深基坑底层的潜能。完成插锚杆后需要全面的检查多次补充的水泥浆,保证锚杆跟岩层之间的密实度。

3.5 基坑支护检测

对于深基坑的支护施工来说,监测工作是必不可少的。通过监测的形式,施工方能够积极了解与掌握施工的情况,有助于以后的施工。另外,在监测过程中,需要重点对一些指标来进行。如,结构的强度、变形、完整性以及位移情况等。通常情况下,在基坑开挖过程中,监测工作需要每隔2~3d进行一次。在监测过程中,一旦发现问题,应该及时进行合理解决,而监测频率也会加快,从而才能使基坑工程得到顺利的完成。

结束语

总而言之,进行高层建筑工程深基坑施工时,各个工序之间不但要有联系还会相互产生影响,一旦处理不当,都会对建筑物的使用性能产生影响。所以,要按照高层建筑工程施工现场的实际情况采取更为科学有效的措施,对每个施工环节的技术要点进行强化,使得高层建筑工程深基坑施工的整体质量以及结构的安全性得到进一步保障,促进高层建筑的可持续发展。

参考文献

[1]郑和天.关于建筑工程深基坑支护技术的分析研究[J].科技风,2015(87):17-18.

[2]侯美玲.深基坑施工技术在建筑工程中的应用分析[J].广东建材,2014(88):42-43.

论文作者:梁康,葛明军

论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期

论文发表时间:2018/2/3

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