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摘要:进入21世纪以来,伴随着国内经济水平的快速提高,一些高层以及超高层的建筑逐渐的进入了人们的视野。深基坑支护施工技术是现阶段建筑施工中应用比较广泛的一项施工技术,尤其是对地下建筑工程的施工具有良好的促进作用,对于保障建筑物的稳定性,提升建筑物的质量十分重要。建筑工程施工中越来越重视深基坑支护施工技术,全面控制技术的实践应用。本文分析了深基坑支护施工技术,研究其在建筑工程中的应用。
关键词:建筑施工;深基坑;支护技术
引言
进入21世纪后,我国经济发展速度显著增快,城市化进程不断推进,城市建筑用地愈来愈紧张,在此背景下,为了最大程度地节约建筑用地与凸显个性特征,国内许多城市热衷于建设高层大面积建筑。深基坑支护施工技术是高层建筑施工过程中应用最为广泛的一类建筑技术,在保障建筑物结构稳定,延长建筑使用寿命等方面的工作上发挥了重要的作用。就目前状况而言,深基坑支护施工过程中仍然存在着着一些较为严峻的问题,严重阻碍了技术的进步,所以,施工人员应当注意在深基坑工程中把控施工质量、端正态度。
一、建筑工程中深基坑支护的施工技术的重要性
近些年来,我国的经济得到了飞速的发展,也给我国的建筑行业创造了不少挑战以及机遇。在市场经济竞争非常激烈的情况下,建筑企业要想在建筑行业中占据一定的市场地位,就要保证建筑工程的施工质量。建筑工程的深基坑支护施工技术就是一种采用支撑或加固等方式保护工程的施工技术。在对建筑工程的地下空间进行施工时,采用深基坑支护的施工技术,可以让地下工程自身的结构变得更加坚固更加稳定,建筑工程周围的环境也更加的安全。所以,目前的建筑工程的施工过程中,深基坑支护的施工技术对于增加建筑工程的稳定性和安全性有着非常重要的实践意义,进而推动我国建筑行业得到很好的发展。
二、深基坑支护施工技术的应用现状
随着我国经济形势的蓬勃发展,建筑行业的发展也越来越快。在现在的工程实践中,深基坑支护施工技术的应用越来越广泛,这就为该技术的完善和改进创造了条件。目前,深基坑支护施工技术实现了由一项技术到一个技术体系的升华。在目前的建筑工程中,土钉支护、拍桩支护、搅拌桩支护等都是深基坑支护技术的典型例子。土钉墙技术和搅拌桩技术作为最常见的深基坑工程应用技术,一般的打坑深度为5m或10m,当工程周围的地质条件非常有利时,也可以把基坑打到15m。搅拌桩支护技术的作用是把土和水隔离开,当遇到地下水位过低情况时,一般使用土钉墙支护技术比较适宜。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆土钉墙技术既可以在建筑工程中单独使用,也可以与其他技术混合使用,该技术的使用范围极其广泛,因此是目前最为常用的深基坑支护技术之一。
三、深基坑支护施工特点
(1)随机性与风险性。大都数深基坑工程施工周期很长,很容易在深基坑支护工作施工过程中会随机遇到各种情况,所以,深基坑支护技术有一定的随机性。有很多深基坑工程属于临时建筑工程,有的工程单位由于都其投资较少,造成在安全防护上会出现一定弊端,很大程度上降低了建筑工程的安全性。(2)由于目前建筑工程的深基坑深度的日益增加,导致一些建筑工程的基础承受巨大的压力,只有不断地增加深基坑深度才能保证建筑工程施工过程中的安全。(3)受周边环境的因素的影响,就拿高层与超高建筑工程来说,工程施工区域大都在交通发达与人口密集的地方,因此深基坑支护技术一定受到外界因素的影响。(4)区域性。深基坑支护工程施工中,所处区域人文与地质因素都很不相同,深基坑工程也不尽相同,虽然所处于区域是一样,但其地质的性质与种类不同,因此一定要根据当地的具体情况开展深基坑支护工程。
四、建筑工程深基坑支护技术的应用
(一)土钉支护施工方式
在深基坑支护技术施工过程中肯定要用的一些设备,土钉这一设备在这一施工过程中既能起到很大的作用,这种设备能够对深基坑起到很好的支护效果,这一设备在施工过程中能够与深基坑的地质直接关联,所以在基坑支护技术施工过程起到很巨大的作用。在具体施工过程中要想促进土钉的使用一定要使土钉的拉力达到要求的标准,这就能使基坑更好地对侧边坡进行固定。如果想要将土钉投入到房屋建筑中去那么在施工之前一定要检测好土钉的质量,使土钉能够最大程度发挥其效力,工作人员在选择土钉的时候要选择那种不容易被锈蚀的,这些土钉也要承受很强大的压力。为了有效保障土钉支护技术能够很好的发挥本身的价值,在施工过程中也要严格控制注浆工作,牢牢把握好注浆的比例和添加剂的用量,进而才能有效保障地下建筑工程的安全性,提高了施工的质量。
(二)锚杆支护
锚杆支护是指,在边坡、岩土深基坑等地表工程及隧道、采场等地下洞室施工中采用的一种加固支护方式。即用金属件、木件、聚合物件或其他材料制成杆柱,打入地表岩体或洞室周围岩体预先钻好的孔中,利用其头部、杆体的特殊构造、尾部托板,或依赖于黏结作用将围岩与稳定岩体结合在一起而产生的悬吊效果、组合梁效果、补强效果,以达到支护的目的。这种支护形式可以增加支撑体所承受的拉力,增加了其稳定性,使其不易变形。同时该支护形式还可以节约能源以及人力资源,并且具有高效的特点。事实证明,采用这种方法,在深基坑支护期间,周围建筑物无明显变形现象,且坑壁稳定性很好,没有出现坍塌的现象。以上可证明混凝土灌注桩支护和锚杆支护是可行的深基坑支护施工方案,不仅可以保证施工过程的顺利进行,还能使周围的建筑物构筑物受到的影响很小或不受影响,因此该方案是可行的。
(三)地下连续墙、逆作拱墙支护技术
地下连续墙支护技术实际上就是合理应用机械设备,在泥浆护壁以及建筑工程周边轴线位置进行开挖狭长深槽,然后在深槽中合理的吊放一定的钢筋笼,确保能够和混凝土共同构成钢筋混凝土连续墙壁,以便于对工程进行支护,这种支护技术具备有效节约土石、比较高施工强度、施工速度快以及施工振动小的特点,在实际施工的时候,依据实际情况利用逆作拱墙支护技术来开挖基坑形成圆形或者椭圆形,沿着基坑侧壁利用分层方式来实施钢筋混凝土拱墙,把墙体处置压力合理变为拱墙切向力,以便于达到支护工程的作用,上述施工技术具备很好的应用效果以及施工简单方便的特点。
(四)护坡桩施工技术
在护坡桩施工过程中,需要使用质量合格可靠的螺旋式钻井机。在打孔工作完成后,施工人员需要由孔底下部至上部压入水泥浆液。施工过程中必须要确保水泥浆液上升至原定计划中的标注部位,为了实现这个目的,需要施工人员在灌浆过程中确认无踏孔以及地下水的位置。在确认水泥浆液上升至预定方位后,应当提出钻杆,随后将钻杆填满骨料以及钢筋笼,紧接着需要进行高压补浆施工工作。
结束语
近几年来伴随着高层建筑的逐渐增多,对于深基坑支护技术的要求也越来越高。这就要求设计与施工单位对深基坑支护工作引起重视,并做好深基坑支护技术的实际应用才是最关键的。
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论文作者:贾斓1,司伟2
论文发表刊物:《基层建设》2016年10期
论文发表时间:2016/8/2
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