浅谈深基坑支护施工技术在建筑工程施工中的应用论文_张林

张林

珠海市建安集团有限公司 广东珠海 519000

摘要:随着城市化进程的不断加快,城市高层建筑的出现使基坑施工有了更高的要求,且施工难度也逐渐加大,基坑支护施工技术应用越来越受到关注和重视。基于此,本文结合笔者多年的工作经验对建筑工程地基施工技术要点进行剖析,并进一步提出施工具体方法与技术措施,以作参考。

关键词:建筑工程;深基坑支护;工程质量

一、引言

建筑工程深基坑支护施工是一项难度较高,随建筑差异性变动较大的技术,实际施工时的应用仍然存在一系列问题。随着人们对建筑工程施工质量要求的不断提升,深基坑支护施工的要求也越来越高。从某种角度来讲,施工中土质变化也将是影响深基坑作业的主要因素,这也是对深基坑支护作业提出地一个挑战,对于现价段而言,必须对施工环境土质进行合理化分析,需要精确计算每块土层压力,判断内部摩擦角度,土质含水百分数等数值,而且这些数值不是一成不变的,所以在无形中就为支护构造实际承受力的计算带来了挑战。此外土质的物理参数还受支护结构类型和施工方式的影响,在不能对基坑土质参数进行准确把握的情况下,对其进行样本分析。当然,建筑高度增加趋势日益突出,深基坑的广度和深度也随之相应递增。深基坑开挖的范围较大,这样就给深基坑支护带来了一定难度。在对土质较软的地带进行施工时,深基坑开挖会产生一定程度的地表下沉,对周围建筑物和地下管道都将构成威胁。深基坑建设时间较长,现场材料堆积繁杂,对建筑施工影响也是不可忽视的。在建设时采取各种建筑程序之间是相互影响、相互制约的.这就增加了施工难度,影响施工进度。

二、深基坑支护施工基本流程

由于不同建筑工程所处在地理位置不同,地质条件差异很大,因此深基坑支护施工过程中应视现场水文条件进行加固工作,确保深基坑可以良好地实现对建筑物的支撑作用,并符合相应规范。支护技术的选择对整个深基坑施工过程影响重大,合适的支护技术是提升建筑物基础施工安全性的重要保障,也是提升深基坑施工有效性的必要环节。如果选择不合适的支护技术不仅使深基坑施工稳定性得不到保障,严重时影响建筑物基础的渗水属性,对周围地下管道产生不良影响,对社会正常发展相当不利。常见的支护方式有悬臂式、混合式、重力式等。施工总工艺流程图如图1所示。

图1 施工总工艺流程图

三、深基坑支护施工技术的施工难点及注意事项

建筑物的基础施工复杂程度高,不同环节之间的联系十分紧密,因此任何环节一旦出现差错都会对整个施工过程产生不可逆的影响,从而使施工质量得不到保证。所以在进行建筑工程施工时应当严格按照设计图纸开展施工,对具体的施工要点进行控制,确保与技术规范与施工规程相一致。笔者将根据施工方法与施工要求的不同,从以下几个方面进行分析:

3.1土钉墙施工技术

土钉墙施工技术指的是运用土钉墙支护结构实现土体的加固,由于土钉群的密度高,和重力式挡土结构起到相近的作用,可以抵挡过大的土压力。土钉墙施工技术具有结构轻便、成本低和施工简单等突出特点,因此应用范围较广。土钉墙施工的基本步骤为:土方开挖、测量放线、安钻杆、钻孔、清理、插入土钉、灌浆等。实际施工时在基坑周边应挖积水沟用于排水。通常要求土钉表面无锈蚀现象,用土钉将托架焊接完毕后开始注浆。高层建筑基础施工注浆多使用0.5左右水灰比的水泥浆,并使压力大约为0.3MPa。注浆完成约四小时以后,用钢筋网将铁丝和钢筋架捆扎在一起,在支护面的水平与垂直两个方面设置泄水管。土钉墙支护剖面图如图2所示。

图2 土钉墙支护剖面图

3.2护坡桩施工技术

护坡桩施工技术首先应护壁水泥浆,随后将碎石与无砂混凝土共同组成的桩基础投入其中。施工时使用螺旋钻杆达到设计位置时,自下而上将水泥浆注入。护坡桩施工过程中多次采用钻孔进行压浆,这一施工技术应用面极广。

3.3土层锚杆施工技术

在建筑工程深基坑支护施工中将锚杆的空间位置看成测量点,一旦锚杆机达到预定位置时,重新对钻杆倾角进行调整,直到锚杆位置准确无误后方可继续钻孔。渗水应急多针对坑壁出现明显的间断水流或者坑底积水的现象,漏水应急与渗水应急是相对的,相比而言漏水应急主要针对水流量更大的情形。在深基坑施工过程中如果出现渗水现象,通常应当平行地将内径约为25毫米的钢管打入其中,将渗水源向外排出。当渗水现象得到控制以后,还必须进行防渗处理,并借助外排水沟的可持续性外排功能确保渗水现象不再发生。对发生位移的位置进行处理与移除以后,通常把深基坑角度调整三度作业,如果施工时再次发生位移,也经常使用挡墙来进行控制。

3.4 监测技术

监测技术是建筑工程深基坑支护施工中的另一重要组成,通常而言监测技术的应用可以准确地掌握深基坑壁渗水状态,精确监控坑壁的位移情况。监测技术强调实时性与系统性,对多项应力指标有较强的监控能力。在目前施工过程中多用传感器结合检测设备的方式实现监测效果。例如用红外线准直传感器得到准确的坑壁位移情况,用插入式水分传感器得到水位变化情况。为了更加直观地读取监测内容,可以借助相应计算机软件绘制成以时间为横轴的变化曲线,并跟踪相应技术规范设置报警曲线。

3.5加强施工技术人员管理

在深基坑支护施工实际作业中,针对每个施工环节都要进行严格地把关,不仅仅是在施工现场,对于相关工作人员来讲,也应将安全意识贯穿于整个施工作业环境中,其具体体现主要表现在以下几点:

(1)对设计观念的转变。设计人员对高层建筑深基坑支护施工作业地影响也是不容忽视的。设计人员在施工作业前,必须针对实际施工作业情况进行合理施工设计,绝对不能脱离实际,要在理论基础的前提下进行全面的科学规划,改变传统的设计方式,提供整个高层建筑施工设计的质量,进而保障高层建筑设计符合实际发展需要,真正发挥其作用。

(2)加大对支护结构研究。采用科学合理的设计理念及计算方法,一方面不仅仅可以确保高层建筑深基坑支护施工作业的合理性;另一方面还可以节省大量的人力、物力、财力,使其高层建筑的支护结构更加科学,这一点来讲也将延长高层建筑的使用寿命,所以合理研究支护结构是极其重要的。

(3)创新设计方法。任何一项施工作业活动若想获得长久的发展,就必须在技术上加以创新,来完善其不足,以便更好地适应时代社会发展的需要。对于高层建筑施工而言也不例外,深基坑支护技术在高层施工中的作业更需要科学合理的技术支持,正确处理深基坑平面和空间之间的效应关系,只有不断加以创新,才能保障其质量。

四、结束语

通过以上分析,可见深基坑支护施工作业在建筑工程施工中的作用是极其重要的。房屋建筑深基坑支护技术影响着整体建筑质量,只有认真务实做好深基坑支护技术的运用,不断提升地基质量意识,强化施工过程管理,才能确保地基施工质量,只有保证建筑物使用功能的同时,确保使用者生命和财产安全。

参考文献:

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[4]陈正伟.论建筑深基坑工程施工中安全支护技术应用[J].山西建筑,2016,40(32):75-77.

论文作者:张林

论文发表刊物:《防护工程》2018年第9期

论文发表时间:2018/9/6

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