摘要:为促进建筑行业的稳定发展,建筑工程逐步向地下方向延伸,深基坑工程由此而来。深基坑支护在整个基坑工程中占据着重要的位置,其质量水平是决定整个建筑工程施工安全稳定性的关键环节,基于此,我们应当给予深基坑支护施工技术高度的重视。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;
现阶段,我国建筑工程行业的发展呈现白热化的态势,高层建筑数量及规模日益扩展,在国家大力开展城市规划与民生建设的影响下,高层建筑质量已成为社会各界关注的焦点,切实保障高层建筑的安全稳定性,需要针对建筑基础结构展开深入的研究,并加大对深基坑支护施工技术的重视程度。
1.深基坑支护施工的突出性征
深基坑在建筑工程施工中很普遍,而深基坑的支护施工对于整个工程的质量安全具有决定性作用,要想切实提升深基坑支护施工水平,首先应当针对其施工特点进行深入系统的分析,保证后续施工操作能够顺利有序的开展。现阶段,深基坑支护施工的主要特点包括如下几方面:
1.1基坑深度逐步增加
应用深基坑支护施工技术的类型取决于深基坑结构,随着建筑行业的快速发展,城市土地资源稀缺的加剧,高层建筑已成为城市建设的必然趋势,而地下施工深度也势必会随之增加,这在一定程度上就给支护施工作业提出了考验,所以当务之急就是要进一步提升深基坑的安全稳定性。
1.2施工作业现场环境复杂多变
在对深基坑进行支护施工时,施工作业现场环境复杂多变的特性尤为突出,由于大部分高层建筑都是在城市中心范围内进行施工建设,周边建筑物密度较大,地下空间结构也相对复杂,用于生产生活的管线铺设数量较多,这给深基坑的支护施工作业带来了不同程度的干扰,而要顾多方面的影响因素,就无法充分保证深基坑支护施工作业能够在规定时间内完成。此外,由于深基坑的支护施工作业是在地下环境内进行,遇到的难题较多,且要考虑多方面不利因素,为此,我们就应当给予其高度重视。
1.3工程任务量巨大
现阶段基坑工程量较大,尤其是随着基坑深度不断增加,工程规模不断扩张,这势必会加剧工程的任务量,并同时给深基坑的支护施工作业带来一定的难度。工程任务量提升表现出的不利影响主要体现在拉长工程时间跨度,不能急于求成,如果要保证深基坑支护庞大的工程量在短时间就实现竣工,难保不会出现偏差或失误,这也是安全事故的主因。
1.4施工技术手段多样化
结合现阶段深基坑支护施工技术的应用及发展状况可知,较为明显的突出特征是施工技术手段的多样化,随着科学技术水平的不断提高和领域创新,这为施工技术水平的提升创造了有利的条件,施工技术手段逐步呈现多样化,尤其是随着施工水平的提升以及科学技术的创新,施工方式越来越多样化发展,例如,排桩支护、土钉墙支护、以及锚杆支护等,整体的支护效果都能够达到预期水平,有效的拓展了深基坑支护施工作业的实际应用范围,保障了施工优化效果。
2施工建设流程的简要概括
2.1深入工程实地综合考察
在对深基坑采取支护施工作业前期准备阶段,技术人员应当深入实地进行全方位的考察,充分了解工程所在区域的地理环境、岩石土层结构、地下水分布情况及周边建筑群体,只有这样,才能完善施工规划设计方案,确保科学合理性。在对工程实施考察的过程中,如果发现考察数据与图纸数据存在较大差异,要立即暂停施工,并进行有针对性的处理,从而确保深基坑施工规划方案的完善到位,确保支护施工操作符合标准规范。
2.2设计支护结构类型
对于深基坑的支护施工来说,设计基坑支护结构是其中的关键环节之一,是影响整体施工质量的重要因素。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为此,在设计过程中,应当全面系统的针对工程的地基加固支护等进行设计,尤其需要注意的是,在设计挡土墙维护结构时,通常可以采用连续墙支护设计以及柱列式灌注桩挡墙支护设计。
2.3基坑开挖与支护工作的重要性
在对深基坑进行支护施工时,基坑的开挖和支护是两个重点环节,其直接影响着基坑施工的安全稳定性和建筑物的性能发挥。因此,在基坑开挖和支护施工环节,技术人员应当严格遵守施工规划设计方案的内容,并加大对施工操作规范的执行力度。在施工作业过程中,技术人员要根据施工区域的土质结构特特点采取有针对性的施工操作,确保施工质量符合行业要求。另外,影响深基坑施工质量的因素还有施工规划设计方案的科学水平,因此,在制定施工规划设计方案中我们要遵守预先制定的施工要求,组织技术人员进行反复审核论证。
2.4加强对周边环境的了解
在施工作业过程中,一旦对周边工程造成破坏,或对生态环境造成不可逆的损伤,就应主动承担经济赔偿,并负责维修,而这就会在一定程度上加大施工单位的成本投入。由此可见,在深基坑支护施工过程中,技术人员应当对工程周边的环境进行深入的了解。
3深基坑支护技术的实际应用措施
3.1 典型案例
某工程建设项目的基坑位置北侧是自来水公司的加压泵房,其中有3个相同规格的水池,水池的深度是3.0米,下方的三七灰土厚度大约在2.3米左右,与基坑边距为4.5米。基坑东侧是居民住宅区,距离基坑的路程是6.0米。基坑南侧是公路,距离基坑大概2.5米。基坑西侧是在建设中的公路项目,与基坑的距离保持在9.0米左右。工程所在区域内的土质结构是黄土层,而地下水类型则是潜水,在地面以下25米的位置。该工程项目在施工建设过程中应用了深基坑支护施工技术,结合实际施工经验,针对现阶段深基坑支护施工技术手段的发展现状进行简单的分析和概括。
3.2 应用钢板桩支护结构的注意事项
钢板桩支护结构相较于其它技术手段相对简单,其对基坑的深度和变形没有特异性的要求,通常情况下,钢板桩支护结构的基坑深度最多达到8米,是现阶段深基坑支护结构中最基础的结构。在应用钢板桩支护结构的过程中,技术人员需要将钢板桩的横截面截成直腹板行,通常钢板桩是能够重复利用的,但需要注意的是在使用过程中,由于钢板桩支护的硬度相对欠缺,所以应当对其采取有效的支撑,防止不稳固或形变。钢板桩支护结构的缺点是在施工过程中,噪音比较大,会对工程周边的居民造成一定的影响,更适合用于远离闹市区的位置。
3.3 土钉墙支护结构的优缺点
在施工作业环节中,技术人员应当在深基坑中布置细长的支杆,在设置钢筋网,之后再进行其他的工序。土钉墙支护结构的优势体现在施工周期短,成本投入较小,通常适用于基坑深度小的建筑工程中。在对土钉墙进行支护施工时,为保证施工作业的有序开展,技术人员应当加大实时监测控制力度,争取在第一时间发现问题,并采取有效的措施加以弥补。土钉墙支护结构极易受到水的不利影响,因此,挡水的基坑结构中切勿使用该结构类型。
3.4 排桩支护结构的不同类型
排桩支护结构的类型是多样性的,不同的支护结构由于自身特性的要求,要适用于不同的范围,例如对于基坑环境的土质比较疏松,就应该使用连续排桩支护结构以及组合式排桩支护结构,而土质较好的作业环境,柱列式排桩支护结构更加适宜。这三种支护结构对土质环境及地下水位等的要求有本质性的差异。
4.结语
综上所述,切实提高深基坑支护的施工水平,能够强化工程项目的施工质量,保证建筑的安全稳定性,可以推动我国建筑行业的快速稳定发展,进而为公众创造良好安全的生活空间。基于此,建筑施工单位就应当加大对深基坑支护施工技术的研究力度和重视程度。
参考文献:
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[3]冯奇醒.建筑施工中深基坑支护技术的应用[J].建材与装饰.2016(02)
论文作者:杨建军
论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期
论文发表时间:2018/8/15
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