摘要:当前在建筑工程基础施工的过程中,通过使用深基坑支护施工技术较好增强了基础施工的可靠性与安全性。但是由于深基坑支护施工技术在基础施工应用的过程中受到的外界影响因素较多,尤其是在一些软土地基且地下水位较高的地区及城市。其中出现了一定的问题,制约了深基坑支护施工技术在基础施工中应用效果。因此,对深基坑支护施工技术在基础施工中的应用进行分析有着较为重要的意义。本文分析了深基坑支护施工技术在基础施工中的应用。
关键词:深基坑支护;施工技术;基础施工;应用;研究
随着科学技术的不断进步,深基坑支护施工技术类型越来越多,较好满足了当前建筑工程基础施工需求,但是深基坑支护施工技术人员更应当认识到在具体应用中存在的问题,全面结合深基坑支护施工需求,采取针对性措施增强深基坑支护施工技术在基础施工中的应用效果。
1深基坑支护施工技术常见类型
1.1SMW工法桩施工技术
SMW工法桩插H型钢的施工技术,根据围护结构的强度和刚度要求,可分为满插H型钢和间隔插入H型钢方式。将承载荷载与抗渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的围护结构。该施工技术挡水功能强,对基坑周边环境影响较小,适用于多种地层,施工工艺简单、施工周期短。具体施工过程中,需注意搅拌的垂直度、搅拌的均匀性确保H型钢顺利插入到设计标高,并且严格控制水泥参量确保围护墙体施工质量。
1.2排桩支护技术
深基坑排桩支护技术是一种利用支护桩以及防渗帷幕等多部分构成的施工方式,在排桩支护技术的使用过程中通过设置于基坑周边的钢筋混凝土灌注桩组成一排支护桩,这样可以在基坑周边形成一组强而有力的支护墙,进而达到稳固周边土体,实现基坑有效挡土的最终目的。排桩支护技术在使用时凭借其施工方法简单,施工过程无噪音,同时其在施工的过程中对工程建设地周围的土壤环境不产生任何污染,受到了工程建设相关单位较为广泛的应用。凡是由于该种支护方式在使用过程中其刚度较高,同时构成该支护过程中的各桩之间需要通过钢筋混凝土帽梁进行辅助性的加固,用以达到防止工程周围土体砂粒以及地下水回流现象产生,因而这就使得排桩支护技术在对深基坑过程中受到的影响较为巨大,为了进一步地完善该种方法在支护过程中的缺点,施工单位会采取高压灌浆、旋喷桩以及搅拌桩等多种技术措施进行弥补,此类弥补措施通常是依靠镶嵌在工程基坑周边土体中滑移土体外部进行插入锚杆的方式进行土体加固的,通过锚杆的插入可以有效将基坑周边的易变形土层与滑移面有效结合,通过这样的结合方式,从而使基坑周边土体结合成为一个较为稳固的结构整体,从而满足一般常用建设地质以及特殊地质的相关深基坑支护要求,具有较为广泛的应用范围。
1.3土层锚杆施工
土层锚杆施工是在基坑围护结构和钢筋混凝土和灌注桩等施工结束后才进行的,土层锚杆施工要根据深基坑支护工程的施工进度进行,只有施工进度达到锚杆所要求的深度时才可以进行土层锚杆施工。首先,土层锚杆施工常用的施工方式就是螺旋式钻机、循环式钻机和冲击式钻机三种方式进行钻孔,这其中,在深基坑支护工程中最常用的钻孔方式还是压水钻进法,这种钻孔方式可以在使用的过程中一次性的做好出渣、清洗和钻孔的工作,而螺旋钻杆施工技术使用于地质条件良好的工程;其次,就是进行安放拉杆的工作,在安放拉杆之前一定要先将钢绞线上的油脂全部清洗掉,保证钢绞线的干净整洁;最后一项工作就是灌浆施工,这也是整个土层锚杆施工过程中最重要的一个环节,由于深基坑工程是地下工程,因此,施工过程所使用的是地下水,成酸性,这时所配置的水泥浆就要配置成防酸水泥或是纯水泥浆等,配置完成后,用压浆泵将配置好的水泥浆通过土层锚杆注入进土层中。
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1.4重力坝施工技术
土体加固围护形式(亦称重力坝),该加固形式根据选用设备的不同可分为双轴搅拌桩加固和高压旋喷桩加固两种常用形式,应用深层搅拌法形成的水泥土桩挡墙,可以较充分利用水泥土的强度,并可利用水泥土防渗性能,同时作为防渗帷幕。具有施工简单、较好的经济效益和社会效益等优点,重力坝广泛适用于开挖深度一般不超过七米左右的基坑。
2深基坑支护施工技术在基础施工中的应用要点
2.1完善深基坑支护施工设计,做好施工流程安排
在基础施工过程中使用深基坑支护施工技术,需要对施工设计进行完善,特别是对土方开挖和深基坑支护的施工流程进行科学安排。同时,在进行施工之前,应当安排专人到建筑基础施工所处的位置进行全面勘察,从而获得一手的地质资料数据。这个过程中,应当对深基坑支护施工过程中可能遇到的相关情况进行全面的考量,并制定出对应的对策进行应对。此外,对于整个施工过程,应当做好施工技术交底工作,确保深基坑支护施工能够严格按照设计的施工流程开展。
2.2加强控制,保证质量
深基坑开挖支护工程的施工过程中,有很多的流程和环节,若某个环节出现了失误,就会导致施工中其他环节出现问题。要避免以上问题的出现,施工人员需要对施工过程进行全程的监控,可以有效的避免施工过程中施工人员出现差错,规范施工人员的操作。此外,还需要施工单位严格按照工程的设计图纸施工,根据施工现场的地层情况适当的来调整支护结构,确保基坑安全。在开挖过程中,要对开挖的进度和情况进行实时关注,对开挖中出现的问题,积极的采取有效的措施进行处理。
2.3防止受到地下水以及极限状态的影响
地下水是一项对深基坑工程支护施工质量起着关键作用的重要因素,其一旦发生地下水渗漏并不受控制则极易产生相关的安全生产事故,这就极大地影响了建设工程的最终质量以及建设安全性。因而,为了防止地下水渗透现象的发生,可以通过采用人工降水的方式有效降低地下水对深基坑支护的危害,从而有效保障建设工程的后续顺利进行。但是,我们常常发现在实际的深基坑工程施工的过程中,常常受限于工程周围的环境,使得工程无法采用相关的常用降水方案进行处理,这时就可以通过建立水帷幕,从而实现对地下水的遮挡作用,确保深基坑工程支护的施工质量。除了地下水渗透的影响之外,土体极限状况的发生也可以极大地导致土体失衡现象的产生,因为土体失衡或土体异动现象一旦发生,整个深基坑的整体结构形式就极易受到破坏,为了防止这一现象产生,当基坑开挖深度较深时,常常会采取多支点或者单支点的支护结构对深基坑进行保护,用以保障工程的建设质量以及建设安全。
3结语
深基坑开挖支护是基础施工中的重要环节,施工质量的好坏是衡量整体工程安全性的重要指标。所以,研究深基坑开挖支护施工的应用具有重要的意义。又因为深基坑开挖支护技术的具有风险性、复杂性等特点,在实际操作中,施工人员要将质量控制与施工管理结合起。根据施工条件,不断的完善施工设计理念,不断强化对施工技术的管理,并不断加强对工程质量的维护和检测工作,确保施工质量的安全性和可靠性。
参考文献:
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[5]王伦康.分析土建基础施工中深基坑支护技术的应用[J].门窗,2015.
论文作者:刘国生
论文发表刊物:《建筑科技》2017年第11期
论文发表时间:2017/12/1
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