摘 要:本文主要写了建筑工程深基坑工程的特点,技术分析以及未来的发展方向
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;发展方向
一、建筑工程深基坑工程特点
深基坑工程是建筑工程施工过程中的一种,与其他的建筑工程施工相比较,建筑工程深基坑施工具有着一些突出特点,具体来说包括以下几个方面:(1)规模较大。现代社会房屋建筑逐渐向着高层的方向发展,为了满足高层建筑的施工需要,深基坑工程逐渐向着大规模的方向发展,在长度,宽度,深度等方面都凸显了大的特点。(2)影响较广。深基坑的开挖是在地下进行,而地下的环境相对于地上比较复杂存在着地下水等问题,尤其是在城市中还要对地下管道,市政建设工程等进行注意,由此可见深基坑工程在进行施工的过程中,对周围的影响较广。(3)支护种类多元化。深基坑工程的施工离不开支护技术的支持,深基坑支护技术与深基坑工程的施工有着密不可分的关系。通过调查我们发现目前我国可以用来进行深基坑支护的技术类型就有十余种,具有着多元化的特性,可以满足任何环境中深基坑工程施工的需要。
二、常见建筑深基坑支护技术分析
不同的地质情况下,边坡的稳定性不同,对其支护所采用的材料与方法也不尽相同。施工前应根据地质的勘察情况选择适宜的设计参数进行边坡支护设计。深基坑的支护方法有很多种,下面介绍几种常见的深基坑支护类型:
2.1 钢板桩支护
用带钳口或者锁扣的热轧型钢制作成钢板桩,钢板桩墙则是将这些分散的钢板桩相互连接起来,这种支护技术被大量用于挡水和挡土。钢板桩目前常见的截面形状有Z形、U形以及直腹板形。钢板桩对技术要求不高,施工简单,因此被许多建设单位采用。但是修建钢板桩时可能会导致周围地基出现变动、产生较大的噪音,容易对人们的日常生活造成不便,因此不适用于人口密度大和建筑密集的区域。另外钢板桩具有较大的柔韧性,如果锚拉或支撑系统设置不当便会对钢板桩造成太大的变形,因此这种支护方式不适合深度>7m的深基坑工程使用。最后需要注意的一点是在地下建筑施工结束后钢板桩要拔出来,这个过程可能也会对地表和周围的地基造成影响。
2.2深层搅拌水泥桩支护
深层搅拌水泥桩支护就是用机械对固化剂和软土剂进行搅拌,让软土剂和固化剂之间进行一连串物理和化学反应制成的水泥土桩墙作为支护结构的方式,这种水泥土桩墙具有高强度、高稳定性和高整体性。在淤泥质土、淤泥、素填土、粉土、粉质粘土、粘土等土层中进行支护建设时适合采用深层搅拌水泥桩支护,但基坑的深度应该小于6m。需要注意的是在泥炭质土和有机质土需要进行检测后再决定是否采用这种支护方式。
2.3排桩支护
排桩支护技术的挡土结构是对用柱列式间隔方式布置的钢筋混凝土进行挖孔和钻孔灌注成桩。柱列式间隔布置是指采用疏排布置(桩与桩之间间隔一定距离)和密排布置(桩与桩相切)结合的方式。柱列式灌注桩有良好的刚度适合用于挡土围护,但要对桩顶浇注截面较大的钢筋混凝土帽梁以加强桩与桩之间的联系,为了防止土体颗粒随着地下水从桩间孔隙渗入基坑内,就要采取对桩背或桩间进行高压注浆、设置深层旋喷桩、搅拌桩或者专门在桩后修建防水帷幕的方式。灌注桩可以采用人工挖孔也可以采用机械钻孔,施工成本低,施工方式简便,又不会产生较大的振动、噪音和挤压影响周围的土质。
2.4地下连续墙支护
地下连续墙的特点是能够良好的进行止水防渗又拥有较大的整体刚度,适合在沙土以及低于地下水位的软粘土等多种复杂的地层条件中使用,特别是在要将墙体插入深层软土的情况下,由于这些优点国内外的地下施工中广泛采用这种支护方式。这种方式能在较深的施工使用并且不会对周围的环境造成破坏。但是在坚硬的土体中使用难度大,需要专门的成槽工具,增加了施工成本。许多建设单位目前使用逆作法进行施工,既作为施工围护结构又作为地下结构的外墙。
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2.5土钉墙(复合土钉墙)支护
土钉墙支护是一种全新的挡土技术,常被用于维护边坡稳定和土体开挖施工中,它的特点是可靠、施工快速以及施工成本低,在国内被广泛采用。采用土钉(由钻孔后放入变形的钢筋并对其进行全长注浆的方法制成的细长杆件)对现场原位土体进行加固,土钉与土体之间有很大的摩擦力或粘结力使土钉能在土体产生形变时承受巨大的拉力。该支护体系由被加固的土体、喷射混凝土面层和密集的土钉群共同构成。在施工过程中能一边进行挖掘工作一边建设支护,对保持土体强度、减小土体影响具有重要的作用。使用土钉支护需要土体有临时保持自身稳定的能力,这样才能有时间进行土钉墙的施工建设,这个要求使土钉墙技术的使用受到制约。为了扩大土钉墙的使用范围,使其能在淤泥及淤泥质土等软土质条件中使用,沿海地区使用了复合土钉墙(加筋水泥土墙)支护技术。复合土钉墙是把H形钢(钢管、拉森板桩等)插入水泥土桩中构成的,H形钢主要负责侧压力的承担,水泥土负责止水抗渗,所以复合土钉墙能够很好的止水抗渗和挡土。
2.6土层锚杆支护
土层锚杆支护是对地面、未开挖的基坑立壁、深开挖的地下室墙面(桩、挡土墙、地下连续墙)进行钻孔并使孔形成柱状或其它形状,然后将钢管、钢筋、钢绞线、钢丝束或者其它抗拉放入孔内,再将混凝土浆或化学浆灌入其中,使之形成与土体融合的锚杆。这种方式的优点是使高强度的材料和土体一体化,能够承受巨大的拉力,保护结构不被破坏,将建筑物的变形维持在可控范围内。其施工不需要大型机械,作为侧壁支护代替钢横撑能节省大量钢材,解决施工现场拥挤的场面,还能减少劳动力的使用、降低施工成本、减少建造时间。
三、建筑工程深基坑支护施工技术未来的发展方向
3.1坚持科学发展,合理制定方案
便随着现代建筑行业的不断发展,我国建筑行业的各项施工技术都在进行着稳步的提升,因此建筑工程深基坑支护施工技术也不例外,为了可以迎合建筑工程发展的脚步,其也应在技术的应用水平以及技术的创新能力上下工夫。首先,坚持科学发展。科学是促进技术革新的关键。因此在对深基坑支护施工技术进行创新的过程中,有关工作人员应坚持科学发展,用科学对技术的发展方向进行指引。其次,合理制定支护方案。不同的深基坑施工环境其对于支护的需要也有所不同。因此为了提高深基坑支护技术的施工质量,有关工作人员在今后的工作过程中,应就建筑工程深基坑支护技术的应用方案进行探讨,合理的制定出支护方案,保障建筑工程深基坑支护技术的顺利应用。
3.2深化工艺改革,提升设备水平
创新是一个行业一个企业发展的根本。因此在向未来发展的过程中,建筑工程深基坑支护施工技术应深化工艺改革。有关工程施工人员要对建筑工程深基坑支护施工技术进行研究与探析,找出技术应用过程中存在的不足,并积极的对其进行完善。同时,建筑工程施工单位还应就设备的应用问题产生重视。对深基坑支护技术应用过程中的配套设备进行基础的维护,并在条件允许的情况下,对陈旧设备进行更换,提升设备的应用质量。
3.3融入现代科技,实行信息管理
网络时代的到了,计算机技术的发展,使得整个社会在工作方法,工作理念等方面都产生了巨大的改变。信息化管理模式已经成为各行各业未来的主要发展趋势。为了保持建筑行业的先进性,提升建筑工程施工的施工效率。有关工作人员应在深基坑支护施工技术的应用中加入现代科技,让其与计算机技术,网络技术相结合,实现建筑工程深基坑支护施工技术的信息化管理,强化管理的质量,提升施工的效率。
四、结语
基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。所以,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。
参考文献:
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[2]冯云强,张晓明.深基坑支护工程施工中的常见问题及预防措施[J].建筑安全,2013(07):67-69.
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论文作者:程斌
论文发表刊物:《城镇建设》2019年第07期
论文发表时间:2019/6/28
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