于兵
江苏省苏中建设集团股份有限公司 江苏省南通市 226600
摘要:在增加建筑物地下部分可使用空间以及保证高层建筑稳定性的阶段中,深基坑都是关键性的建筑结构。而在深基坑结构实际的建造中,需要进行大量的土方开挖施工,并为了避免深基坑的后续建造受到影响,还需要做好深基坑的支护施工,保证项目整体能以较高效率开展。本文主要就对建筑工程中深基坑开挖与支护施工技术相关方面进行分析和探讨。
关键词:建筑工程;深基坑开挖;支护施工技术
1建筑深基坑工程中深基坑施工内容与特点
1.1建筑深基坑工程中深基坑施工内容
高层建筑工程不容忽视的一环就是深基坑施工,这项施工项目涵盖了下述内容:一,勘察岩土工程,进行有关调查;二,合理设计基坑支护结构;三,基坑开挖并且进行有效的支护;四,预估低层位移量,测量施工场地这些内容较重要,而最重要的则是深基坑开挖与支护,支护时,一定要考虑在所在地的地质条件,且将当地土体变化考虑其中,另外,支护施工人员需要结合地层变形限值,考虑工程施工可为深基坑开挖所供应的场地与设施等,并将造价因素及工期考虑在内。
1.2建筑深基坑工程中深基坑施工特点
1.2.1具有一定难度
我国国土面积较大,地形种类较为复杂,地势特点多种多样,因此,深基坑施工技术的实际应用,具有一定的难度。这就要求工作人员应综合考虑建筑施工现场的地质特征与各项城市基础施工工程分布情况,以避免因不当施工而对地下交通、地下管道与通讯设施线路等造成不利影响。需要注意的是,城市工程利用深基坑技术来开展建筑工程时,一旦施工现场处于上述基础设施工程密集区域,就应对深基坑的开挖深度进行控制,且应重视起与周边设施之间的联系。而这种情况也就增加了工作人员应用深基坑技术的难度。
1.2.2深度要求逐渐增加
随着现代社会的进一步发展,城市人口数量正在不断增加。但我国国土面积却是固定的,因而我国土地资源紧缺现象日益加剧。因此,高层建筑就成为了现代城市建筑施工的主要形式,不仅能够满足人们对活动空间的需求,同时还能够为人们保留一定的绿化区域,而随着建筑高度的不断增加,对深基坑的深度要求也在不断提高。
1.2.3技术种类较多
由于我国地形种类较多,而为了适应不同的地形地势特征,就需要工作人员采用不同的深基坑施工技术,因此,当前我国建筑施工中涉及到的深基坑施工技术具有多样性的特点。这就要求工作人员能够全面掌握深基坑开挖技术与深基坑支护技术,以便能够选用最佳施工技术,满足深基坑施工需求。
2建筑工程中深基坑开挖技术
2.1开挖施工
开挖前准备工作是否充分将直接对后续的施工质量造成影响。除了基本的现场地质条件、建筑情况调查分析之外,还要实现对项目土方开发阶段中,土方挖掘的具体方案进行分析,制定最为合适的土方挖掘计划。在制定土方挖掘方案的阶段中,要能结合施工现场的实际情况,确定土方挖掘计划、土方挖掘的具体顺序以及挖掘产生土方的堆放位置,让土方施工以高效的状态进行施工。另外,城区当中进行深基坑挖掘施工的阶段还要考虑到地下环境对深基坑项目建造方面的影响,在施工前就要将建造地下环境中存在的建筑残渣清理干净。
2.2基坑降水
根据工程地质勘查资料,基坑开挖深度范围内各土层均属于含水率在32%~49%之间的饱和淤泥质土。从渗透系数看,含水率较大的土层水平方向渗透系数要比铅直方向渗透系数大得多,若按常规施工方法即仅在井管末端设置滤管,则仅能抽取局部土层内水平向渗透水。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此根据这一特性,滤管由原来在井管末端部设置一段改成整根井管多段设置,工程滤管从原来的一段增加为三段,以便最大限度地将各土层内渗透水抽吸出来。
3建筑工程施工中深基坑支护的施工技术应用
3.1土层锚杆支护
土层锚杆支护技术在建筑施工中的应用,主要是指参照施工计划来进行钻孔施工,并向其进行水泥浆的灌注,直至形成泥浆护壁后,再对其进行钢绞线的穿入,并对钻孔进行补浆,直至泥浆达到既定位置后进行锁定。在实际应用中,工作人员应注意以下两点:其一,应在实际施工前,预先对锚杆位置进行准确的测量、设定,以便锚杆钻机能够在实际施工中及时开展作业。同时,工作人员还应在锚杆钻机到达指定位置后,依据施工要求来适当的调整钻杆位置,以便钻孔施工能够顺利开展。其二,一旦在钻进过程中发现障碍的存在,应立即叫停钻孔施工,并将实际情况反映给相关工作人员,直至确定处理方案后,再继续施工,以避免因锚杆钻机遭到破坏而为后续施工带来阻碍。
3.2钢板桩支护技术
钢板桩支护技术在建筑施工中的应用主要通过利用热轧型钢与锁口或钳口等,并实现对其的有效连接,直至形成桩墙。在实际施工中深基坑U深基坑形、Z深基坑形或直腹板形的钢板桩使用最为普遍,这是由于这些形状的钢板桩具有便捷的特点,且水土阻隔效果更好。同时钢板桩支护也存在着一定不足,而这些不足主要体现在钢板桩质地较为柔软,容易发生变形,同时,钢板桩支护技术在实际施工中还会产生一定的噪声污染。因此,这一支护技术不能在人群密集区域中应用。这就要求工作人员在选择钢板桩作为深基坑的支护结构时,必须对钢板桩的优缺点及施工现场实际情况等进行综合考虑。
3.3土钉支护施工技术
土钉支护施工作为深基坑支护当中最为重要的形式,其作用是不言而喻的。在具体施工过程中需加强以下3方面的重视程度:1)需依据施工规范,在施工前期完成拉拔试验,对土钉具体拉拔力给予明确,保证土钉支护整体质量。2)依据钻机长度对孔深给予计算,确定标注空口具体深度,为土钉支护施工的顺利完成奠定一定的基础。3)依据作业标注,科学的把控外加剂使用类型以及数量,保证浆液配比的科学性,为深基坑支护整体质量的把控提供良好的支持。
3.4SMW工法桩技术
SMW工法桩技术主要通过多轴型钻掘搅拌机深钻作业时,对钻头区域喷出水泥系强化剂,与地基土给予混合搅拌。在此过程中,大部分利用重叠搭接施工,并在水泥土混合体未结硬前期插入H型钢或是钢板,充当应力补强材料,等水泥结硬后,从而构成地下墙体,并具有强度高,连续性高,无缝等特点。
3.5地下连续桩支护
在建筑工程深基坑支护施工过程中,地下连续墙支护技术的应用需具有相应的条件,主要体现在以下几个方面:1)深基坑侧壁安全等级需满足一级、二级或是三级标准。2)软土地基悬臂式结构需有效的把控在5米范围内。3)地下水位高度需高于基坑底面。地下连续装支护技术的应用具有实用性强,能够有效的阻止地下水侵蚀等优势,但同时其成本较高,所以,在建筑工程深基坑支护施工中此技术应用频率不是很多。同时其通常适用于建筑物较为密集的项目,同时对支护刚度要求相对较高,因此,在具体施工过程中,相关人员需提前确认支护刚度承受力是否可以符合支护主体刚度的实际需求,能否实现对支护主体的保护作用。
结语
随着我国经济社会的不断进步,建筑行业的发展正面临着前所未有的机遇与压力。因此,现阶段的建筑企业应重视对深基坑施工技术的掌握与应用,通过对现有深基坑施工技术的优化与改革,以达到提升基坑施工质量的目标,以便为建筑施工的顺利开展奠定坚实稳定的基础。而这也恰恰是提高建筑企业市场竞争能力的重要途径,且与建筑企业的长远发展目标相符合。
参考文献:
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[2]张丽杰.探析工民建深基坑开挖与支护施工技术[J].四川水泥,2017(07):214+280.
[3]林仙后.建筑工程深基坑施工中的问题及对策分析[J].福建建材,2014(06):72-74.
论文作者:于兵
论文发表刊物:《防护工程》2018年第14期
论文发表时间:2018/10/8
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