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摘要:基坑工程是指为了保障建筑工程基坑的顺利开挖及地下主体结构施工的安全问题而采用的有关措施。作为建筑工程关键构成部分的深基坑支护,当前主要被应用于地下商城与停车场等各种大型建筑的地下室工程中。深基坑支护是一种临时性的支撑构架,在有效提升高层建筑施工的安全性方面,具有较为明显的优势,因此在建筑领域中也逐渐获得了更加普遍的运用。
关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术
1导言
当前,随着我国城市建设步伐的加快,城市中的高层建筑逐渐增多,只有在建筑项目的施工过程中严格控制深基坑的施工质量,才能充分保障建筑物的安全性。因此,现阶段对于深基坑支护技术的研究十分必要,在进行深基坑的支护施工中,要对施工的每个环节、施工工序进行严格把控,以确保基础工程的每项工序能够顺利实施,进而保障建筑施工的质量和水平。
2建筑施工中深基坑支护技术的主要特征
2.1复杂性特征
为了使施工安全得到保障,相关技术人员在深基坑支护施工之前,应当仔细测量与核算施工的土质。然而,在实际操作过程中,由于无法对所有土地的土质进行测量,会导致测算结果具有一定的片面性,进而使深基坑支护施工的安全性受到影响。目前,测量土质的方式一般包含两种,即库仑土压法与郎肯土压法,这两种方式有着严密的科学理论依据,但全部都是在理想假设中提出的,所以在具体实践测量中所获得的成果一般与核算值具有较大差异。
2.2风险性以及随机性
对于深基坑支护施工来讲,其主要作用不但是对其他工程实现辅助,在一定意义上其只是一种临时工程。但是为了能够使得工程质量不断获得提升以及确保施工的安全,就需要加强对深基坑挖掘工作的有效控制。同时也正是其属于一种临时性工程,很多施工企业为了能够确保成本的节约,在施工中赶进度,对深基坑的支护质量不加强重视,一般,深基坑的质量和相关的标准要求不相符,这样就将施工风险加大。
2.3地域性特征
由于我国地域比较辽阔,东西部区域,南北方区域在地理上均有着一定差异,尤其是土壤结构具有较大区别,因此深基坑支护技术也同样有着较为显著的地域性特征。由此可见,土壤对于深基坑支护技术十分重要,所以在运用深基坑支护技术的施工过程中,必须按照各个地域不同的土壤条件选择最为适宜的施工方式。
3建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
3.1深层搅拌桩支护技术
在深基坑的支护施工中,借助施工设备、石灰、水泥等施工材料,将其进行固化,可以提高深层搅拌桩支护技术的施工效果,能够加强支护的安全稳定性,进而保障支护的施工质量和水平。同时,深层搅拌支护施工中,使用的基本上都是原土,可以根据建筑施工的实际情况使用固化剂,进而进行深层搅拌桩支护的施工。另外,在深层搅拌桩支护施工中,要加强对施工材料的监督,在选择石灰或者水泥的过程中,质检人员要做好质量监督,保障石灰、水泥的质量。除此之外,施工中发生的振荡较小,进而污染较少,可以在居民区进行施工,保障支护施工的质量和水平。
3.2锚杆支护技术
锚杆支技术可以主动加固深基坑工程中的岩土,同时强化其稳定性。作为关键工具,锚杆一端需插入至岩土中,而另外一端则需要和支护体系连接在一起,同时施加一定程度的预应力,以此使锚杆形成受拉力,经过受拉力将岩土更深层次的潜在能力调动出来,从而使基坑的稳定性得到有效提升。锚杆支护技术具有较强的适用性,一般不会受基坑深度影响,而且能够与其它支护体系结合在一起,使之形成组合支护体系,不过需要注意的是,在有机质土中不能运用此项技术。
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3.3排桩支护的施工技术
排桩支护的施工技术其实是由支护桩和防渗帷幕所组成的,在操作的时候需要在深基坑附近设置钢筋混凝土的关注桩,从而确保支护桩的排列是整齐的,最终实现在支护过程中挡土的目的。在施工过程中,排桩支护的施工技术其实不会对周围环境造成什么影响,因为其不仅操作工艺较为简单,而且噪音也小,所以这项施工特点明显的施工技术在建筑工程的项目有着广泛应用,有着很好的建筑推广性。不过在施工的过程中需要确保支护技术的刚度,然后在各个桩之间用钢筋混凝土加固建筑物,并防止砂砾渗透和地下水回流等问题发生。总的来说,这个支护结构主要有内撑式的支护结构与排桩支护结构这两种,用这种技术进行土体的加固,能有效确保深基坑的支护施工稳定性。
3.4钻孔压浆桩技术
在深基坑的支护施工中,由于对施工机械设备的要求较高,要先对钻孔压浆桩所用的施工设备进行检修,保障施工设备的质量,进而保障建筑施工的深基坑支护施工质量和水平。在使用钻孔压浆桩技术时,要注意起钻过程不能太快,并时刻注意钻孔的情况,以免影响钻孔的施工质量;在钻孔压浆桩技术的运用中,应待到起钻完成后再在孔内放置预先编织的钢筋笼,钢筋笼的长度和宽度等都要根据建筑施工的实际情况及施工设计图纸进行施工。放置钢筋笼后要在孔底放置补浆管,将粒料投放到孔口中,然后开始通过补浆管实施二次补浆施工,孔口处溢出浆液后停止补浆施工作业,完成施工。
3.5土钉支护施工技术
要想加固边坡,则需在最大程度上利用土钉之间产生的相互效果力,也就是土钉支护施工技术。此种施工技术的关键优势,就是可以确保土体构造的整体性,使之一直处于稳定状态。在地下室工程施工过程中,土体构造会在拉力与弯矩等效果下出现变形,因此,必须严格根据相关施工标准对土钉的强度与抗拉力进行设计,从而使其与工程施工的具体情况相符。在运用土钉支护施工技术的过程中,应当对以下方面的问题予以重视:第一,根据要求,实行相应的土钉拉拔试验,明确土钉的具体拉拔力。第二,在设计孔深时,应当根据钻机的总长度完成相应计算,并清楚标识所有孔口的深度。
3.6地下连续桩支护
地下连续桩施工技术在当前的工程建设中应用较少,造成这一问题的主要原因是相较于其他施工手段,地下连续桩支护的施工成本较高,不适合在中小工程中进行使用。除了施工成本问题之外,在工程前期还要使用大量人力对施工区域的环境进行勘测和处理,并保证施工区域的安全等级、施工设备以及地下水不会影响连续桩施工的作用。这一施工技术在深基坑支护中的实用性较高,可以避免地下水对施工过程造成影响,但是施工成本问题限制了其在建筑工程中的应用频率。在满足施工要求的工程中,将地下连续桩支护进行使用可以提升支护主体的刚度,进而保证工程的承载力和稳定性,在未来的发展中,技术人员应当降低地下连续桩支护的成本,扩宽应用范围,使其可以在更多的工程中进行使用。
3.7钢板桩的支护技术
其实这项技术有着建筑的局限性,比较适合深度比八米小的深基坑,所以对建筑工程变形的要求不高。不过施工的时候,钢板一般由带锁扣、钳口热轧型的钢制成,而且制作工艺并不难,所以连接钢板桩的时候,能够在施工的过程中汇总来形成独立钢板墙,从而在工程中实现挡土挡水的作用。总的来说,在我国的建筑工程基坑支护的技术中,钢板桩有着广泛应用,并且非常适合软土的区域。
4结论
总而言之,深基坑支护是建筑施工中非常重要的一项施工技术,也直接影响到建筑物的安全与稳定。所以,相关人员要对它的使用技术进行深入的了解,掌握相应的施工技术,才能采取有效的措施,制定出符合自身的技术管理策略。为工程技术施工管理提供一个良好的环境,提升施工效率和质量。
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[4]黄连仲,李驹.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].江西建材,2016(20):103+107.
论文作者:马得明
论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第20期
论文发表时间:2018/10/10
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