建筑工程中的深基坑支护施工技术探究论文_郭辉

建筑工程中的深基坑支护施工技术探究论文_郭辉

广东省建筑工程监理有限公司 510013

摘要:近年来人们生活水平的提高,对建筑施工质量的要求也在提高。为了提升建筑工程的质量性及安全性,出现了多样化的建筑工程施工技术。建筑工程中,通过深基坑支护工程的运用,可以提高建筑工程的施工质量,提升土质松软、结构不稳定地区建筑的稳定性。但是,在实际的技术运用中,经常会面临施工条件以及施工技术等多种问题的限制,影响深基坑支护施工技术的使用价值。因此,在建筑工程产业发展进程中,为了保证建筑施工的整体质量,项目管理者需要明确深基坑支护施工技术使用的必要性,积极构建科学化的施工方案,以推动当前建筑施工行业的稳步发展。本文就建筑工程中的深基坑支护施工技术展开探讨。

关键词:建筑工程;深基坑;支护施工;技术

引言

深基坑支护施工技术主要面向开挖深度≥5m或所在区域地质条件、地下管线分布状况较为复杂的建筑工程,需在施工前期针对基坑所在区域的岩层特点、基坑深度等进行实地测量分析,保障支护结构的耐压性、承载力符合质量与安全性能要求,为建筑工程及深基坑施工质量的提升提供技术保障。

1深基坑支护施工特点分析

现阶段深基坑支护施工的主要特点体现在:深基坑支护施工会基于基坑的改变而产生转变,并且其转变形式较为多样;深基坑支护施工具有临时性的特点,但是其施工周期相对较长,并贯穿于整个基坑施工中;深基坑支护施工消耗成本占建筑总成本中较大一部分,并且施工规模庞大;深基坑支护施工的开展,直接受到施工地质条件与水文特征的影响。深基坑支护施工的主要作用体现在:提升基坑边坡的稳定性,避免基坑出现坍塌、开裂、位移等现象;为避免深基坑施工过程中受土体变动影响提供保障;利用止水、排水等措施对地下水进行控制,避免深基坑施工受到地下水的影响。

2深基坑支护的主要结构类型

大多数深基坑支护的主要结构类型包括支护挡墙和支护支撑两种设计结构,其中支护挡墙主要以钢筋混凝土排桩式为主,通过利用人工挖掘桩或者钻孔桩能够有效提高深基坑周边的强度。深基坑支护挡墙主要适用于地下水位较浅、土壤条件较好的施工场地。对于软土边坡来说,则必须要在挡墙的背后利用高压注浆的方式来增加支护挡墙的密度,通过人工挖孔或者钻孔桩排式挡墙的方式能够提高挡墙整体的抗弯能力和刚度。地下连续挡墙的结构类型可以直接将地下连续墙,使用机械成槽放入到钢筋笼内,通过浇注来提高连续挡墙的刚度,对周围的环境不会造成影响,可以有效适应不同的地层条件,墙体的强度能够有效调节,在实际施工过程中可以确保施工精度和施工质量。深基坑支护支撑可以分为挡墙和支撑两部分,支撑主要是在基坑的周围,按照纵横方向设置的支护,能够有效的减少支撑杆过长的问题,避免了挡墙变形的隐患。在深基坑支护支撑时,还应该对支撑的具体作用有着更加深入的了解,不仅应该对支护支撑的具体结构形式进行分析,还应该对支撑的相关内容进行全面的了解,确保支撑施工符合质量要求。确保整个支撑施工更加的精确,保护支撑施工的整体质量。在支护支撑施工的过程中,由于支撑与挡墙的作用基本一致,必须要正确使用深基坑支护支撑,确保支撑的总体效果。

3建筑工程中深基坑支护常用施工技术应用

3.1施工前的准备工作

建筑工程施工中,需要将深基坑支护技术的应用作为重点,在施工开始之前,应该明确工程质量的控制方案。通常状况下,在质量控制准备工作中应该做到:第一,施工部门需要对工程地质情况进行勘察,全面了解工程项目的水文地质情况,确定地层的走向,对于复杂以及不良的地质环境,应该加密勘探点,以保证建筑工程施工的安全性;第二,施工单位人员需要掌握建筑工程周围的道路、建筑物状况,对引起沉降的问题提前制订防护方案,并及时建立原数据处理档案,实现建筑工程深基坑支护项目的稳步进行,提升工程施工的整体质量。

3.2土层锚杆施工技术

该施工技术中运用到的锚杆主要分为螺母、垫板、止浆塞、锚头四部分,利用垫板对锚杆施加外力,用于提高锚杆的稳固性,防范深基坑周围土体的塌陷问题,起到支护作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体来说,在运用土层锚杆施工技术时主要包含以下四道工艺流程:(1)钻孔施工,结合深基坑施工现场实际情况进行钻孔深度、速度的调节,通常钻孔施工主要包含以下两种方法:①干作业模式,可有效规避别钻问题的发生;②湿作业模式,能够实现钻孔速度的有效控制,依靠清水冲洗帮助钻孔降温、提高成孔质量,其钻孔速度通常保持在35cm/min左右。(2)预应力筋的安装,将呈笔直状态的锚杆与注浆管放入成孔内,倘若在此过程中出现孔壁坍塌问题,需在完成成孔清理后继续放入锚杆。(3)注浆作业,结合工程具体要求进行浆液配比、注浆压力的设计,待成孔开始向外流出浆液后,立即将套管拔出,等待一段时间后进行二次注浆。(4)张拉锁定,在完成注浆作业后进行锚固强度检验,应确保其达到设计强度的75%以上,随后运用跳张法进行张拉施工,防止在施工过程中对相邻锚杆造成影响,保障整体施工质量。

3.3钢板桩支护

钢板桩支护采用的是钢板桩与热轧型钢,借助其自身形式对土体进行加固和隔离,从而发挥稳定土体结构与挡水性能,通常适用于8m以内和软土质土的深基坑,因在施工结束后钢板可拔出重复利用,故具有节约成本、缩短工期的特点。但值得注意的是,在拔出钢板时应考虑对周边地表土和地基土的影响,以免产生较大的变形。

3.4钻孔灌注桩加止水帷幕施工技术

在钻孔灌注桩施工中,应该利用钻孔灌注桩做结构外模,按照控制搅拌桩平面位置及垂直度等,保证各项施工按照图纸进行。而且,在钻孔灌注桩设计时,底部标高需要满足工程项目的设计需求,成孔设计达到一定深度之后,需要进行孔深、孔径以及垂直度的确定,保证钻孔灌注桩加止水帷幕施工技术使用的合理性。

3.5地下连续墙支护技术

泥浆护壁施工技术在一些地下连续墙支护技术当中的应用非常广泛,对一些软土地基以及地下水位相对较高的地质条件应用效果尤为明显,在运用分槽段来进行钢筋混凝土连续墙施工过程中,可以将地下连续墙支护技术的作用充分展现出来。当前在地下连续墙支护技术当中对该项技术的应用越来越普遍,同时对该项技术的有效使用,可以对建筑物主体结构的侧墙实现良好的防护性功能,在实际的支护工作当中将墙面插入施工深度超过8.0m以上,并且厚度保持在1.4m的软土层当中,保证整个地下连续墙可以形成相应的维护结构,以此来最大限度上提高整个建筑高支护结构整体的钢性以及防渗透性能,将支护工程的地面环境影响程度降到最低。建筑工程对基础工程的稳定性和承重性的要求相对较高,在地下连续墙的支护结构当中必须要具备良好的基础承载能力,但是该项技术尽管在支护效果上比较明显,但是实际的施工难度相对较大,需要投入到大量的经济成本,因此很多工程施工单位在该项技术的运用程度上还不是非常高。

3.6土钉支护施工技术

该深基坑支护施工技术主要运用高强度土钉、混凝土面及土体承担深基坑周围土体的载荷,防止土体出现坍塌问题,其主要施工要点体现为以下四方面:首先是构造永久性挡土墙,通常选取桥台底部基础、隧道洞口两侧等位置进行挡土墙设置;其次是临时支护设计,在深基坑开挖初期需完成临时支护结构的设计,提高基坑周围土体的稳固性;再次是边坡加固处理,针对有可能出现坍塌现象的边坡部位进行加固处理,提升边坡的稳定性;最后是挡土构造修复处理,加强对土体、地下水、地表径流等数据的监测,保障土钉支护施工的顺利开展。

结语

总而言之,在当前建筑工程施工中,为了全面提升深基坑支护技术的使用价值,施工管理者应该认识到深基坑支护技术使用的重要性,通过对深基坑支护技术使用状况的分析,进行施工方案的调整,以全面提升建筑工程的施工质量。而且,在深基坑支护技术完善中,应该通过护坡桩施工方案的完善、土层锚杆施工方法的确定以及深基坑支护质量的控制,推动建筑工程行业的稳步运行。

参考文献:

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[4]郑海锋.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].工程建设与设计(下半月刊),2018,395(11):203-204.

论文作者:郭辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

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