摘要:经济社会的飞速发展带动了建筑行业的全面进步,近年来我国的建筑工程不断增加,规模不断扩大,隧道工程、高层建筑以及地下工程不断涌现。其中应用极为广泛、作用较为突出的是岩土工程的深基坑支护施工技术,它为建筑工程争取了大量的可用面积,为国家节约了大量土地,因此在建筑行业中也发挥了重要的作用。本文主要探究了岩土工程深基坑支护技术,常见施工问题及优化措施,以供参考。
关键词:岩土工程;深基坑支护技术;措施
引言:建筑工程项目中非常关键的一个部分就是岩土工程,通过深基坑支护施工技术可以大大提升岩土工程的质量与稳定性,但是在实践中需要结合项目需要来选择科学合理的方式,彻底解决所存在的质量问题,从而可以提升岩土工程质量水平,保证建筑工程项目运行更加安全,不会出现严重的安全事故。
一、岩土工程深基坑支护技术
1、钢板桩支护技术
钢板桩的应用是基坑工程中常见支护的一个基本类型,这种钢板桩支护技术的应用确实在较大程度上有效提升了支护效果,适用范围较广,尤其是对于挡土以及防水需求较为突出的一些区域,这种钢板桩支护技术的应用更是能够发挥出极强作用性能。钢板桩支护技术主要就是借助于有锁口或者是钳口的热轧钢制作而成,并在结构间形成有效连接,促使其能够在深基坑中形成较为理想的钢板桩墙体结构,如此也就能够保障其具备理想的应用效果。钢板桩的基本截面形式为Z形、U形以及直腹板形等,结合具体深基坑的特点以及周围环境方面的干扰,可以采取不同截面建设方式进行处理。钢板桩支护技术的应用优点是具备理想的操作便捷性效果,缺点是施工中容易出现较大噪声问题,对周围环境影响较大,需要在施工中进行优化并恰当选择应用。
2、排桩支护技术
这种技术依靠在柱列间设置钢筋混凝土挖孔和冲灌注桩,从而起到挡土的作用。桩柱之间保持一定的距离,保持一定的疏密程度。这种支护技术刚度较强,缺陷是桩柱之间的连接必须依靠钢筋混凝土帽梁进行加固,从而防止地下水和沙粒回流,为规避这个问题通常采用高压灌浆,还需要配置搅拌桩和旋喷桩等辅助措施。排桩支护技术无需人工介入,没噪音,不影响周围的环境及土壤,且成本低廉,因而应用极为广泛。
3、锚杆式支护技术
岩土工程深基坑支护技术手段的应用还可以借助于锚杆式支护技术进行处理,主要用于岩质基坑。这种锚杆式支护技术手段的运用主要借助于锚杆的抗拔能力,促使其能够发挥出较为理想的深基坑支护和稳定效果。结合这种锚杆式支护技术手段的应用来看,其不仅仅需要针对锚杆自身结构进行恰当控制和把关,保障锚杆应用合理可靠,还需要借助于预应力技术进行有效处理,如此能够更好提升其实用性价值,保障锚杆式支护技术更为可靠有效。该支护技术手段的应用能够在实际操作中表现出较为理想的适用性效果,几乎可以在所有类型的深基坑结构中使用,并且应用质量也能够得到有效保障。
二、深基坑支护常见施工问题
1、设计不合理
在对岩土工程深基坑支护施工进行设计时,需要应用专门的公式对支护结构压力、安全以及工程质量等因素进行综合计算,提高支护施工的适应性。但是就实际情况来看,在用公式计算时,适用范围多为简单结构以及深度较浅的基坑,对于弯角多、含水量大、体量大以及深度深的基坑工程来说计算结果精度低,进而对施工效果产生影响。例如会导致内摩擦角度过大,或者改变静距离,降低支护结构的稳定性与安全性。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说细长结构深基坑支护稳定性比极高,对于长宽比较小的岩土工程因为设计不合理,经常会出现坑内位移问题,使得基坑开挖空间过于狭窄,影响支护结构的正常施工。另外,在计算时物理参数选择不当,也会加大对基坑结构与土质特点计算分析的难度,影响工程结构设计的合理性。
2、取样不完整
在岩土工程深基坑支护施工设计阶段,需要对基坑土样与石方进行取样分析,确保工程设计的合理性。即以岩土工程深基坑支护规范要求为依据,利用钻探取样的方式对深基坑进行全面勘察,在整体上掌握深基坑结构特点。但是在实际施工过程中,很多施工单位为降低造价、缩短工期,在取样阶段随意减少取样数量,缩小取样范围,导致取样分析不彻底,取样分析结构不能代表岩土工程深基坑地质与结构特点,影响施工方案的设计效果,拉大了设计方案与工程实际之间的距离。
三、岩土工程深基坑支护施工技术优化措施
1、优化支护施工设计
为提高岩土工程深基坑支护施工技术落实的有效性,必须要从设计阶段进行优化,选择合适的计算公式,提高计算方法应用的精确性。并且,要在严格遵循国家相关规范基础上,对传统设计理念进行优化,即从工程建设现状出发,选择最为合适的设计方法。施工设计时除了要基于传统理念建立真实信息反馈动态系统外,还应加强对结构变形的控制,做好地面超载情况的计算与确定,并合理转化平面效应与空间效应。另外,设计时还要加强对各影响因素的研究分析,从综合角度出发,提高设计方案的合理性,并在施工过程中不断调节,提高深基坑支护施工效果。
2、规划基坑开挖施工流程
在开展岩土工程深基坑施工项目前期,应详细阅读岩土工程勘察报告,充分制定支护方案,而后开展施工。在施工过程中,为减少深基坑裸露在外的时间,尽快完成支护结构施工。为了提高支护结构施工效率,需要在总体开挖过程中将基坑施工的连续性充分体现出来。除此之外,在实施深基坑开挖时,要求特别关注土方堆放和运输问题,并做好相应的管理工作。根据我国基坑开挖施工规则,在对土方进行开挖时要求距离在2~3m。要求工作人员严格缜密地计算基坑之间的安全距离,并严格掌控土方堆放的高度,这样不会影响基坑支护施工项目。
3、对地下水进行重点防治
在深基坑施工中,地下水的存在和运动易引发安全质量问题。但是由于深基坑施工周期较长,造价较高,因此,需对地下水影响进行综合考量,编制完善的安全管理措施。就当前我国的施工情况来看,基坑降水可以通过回灌技术实现。施工中的地面沉降也多是因为地下水大量流失造成的,所以,需增加土层中的含水量。具体实施办法为在降水井点和深基坑间设置一个排水点,在进行降水井点抽水过程中,可以利用排井点将水之间反灌于深土层中,维持地下水总量,避免地面大量沉降问题。
四、结束语
在开展项目建筑施工的过程中,为了进一步保证地下部分的施工安全,通常采用必要的支护和加固办法处理基坑。随着城市化进程的加快,城市内高层建筑数量越来越多,同时也越来越多的应用到基坑支护施工技术。开展施工时,建筑施工单位必须对深基坑支护技术进行深入的研究,同时在实践中对该技术进行总结和完善,进一步保证建筑项目质量和施工安全。
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论文作者:胡专
论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期
论文发表时间:2020/4/7
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