摘要:伴随当前大规模基础设施的建设,城市在可利用土地方面越来越紧张,需要向地下和高空争取更多的建设空间,深基坑支护技术也就应运而生,深基坑支护技术能够不单单能够让高层建筑更稳定,还可以确保地下室建筑的安全性,本文重点对建筑工程中深基坑支护技术的应用进行分析和研究,以供参考。
关键词:建筑施工;深基坑支护;技术手段;应用
引言
当前,中国产业结构发展趋势逐渐多元化,众多领域都呈现出新的活力,尤其是建筑行业,发展形势良好。由于经济发展的快速推动作用,极大地促进了城市建设发展,对于建筑技术提出了更新更高的要求。而在建筑施工过程中,深基坑支护工程又是重要内容,直接关系到建筑工程的最终质量。因此,文章将从深基坑支护施工特点出发,就深基坑支护技术在建筑施工中的应用进行深入探讨。
1深基坑支护施工特点分析
1.1基坑深度不断增加
尽管我国有着十分丰富的土地资源,但由于人口基数庞大,部分土地不宜用于耕种和居住,所以,为了满足人们对工作和居住条件不断增长的需求,就需要加大对地下建筑的开发力度。当前,地下建筑工程的深度越来越大,现代化程度也在逐渐提高,不仅能够对城市空间进行合理利用,也能有效促进城市经济建设与发展。在建筑施工过程中,主要表现为基坑深度不断加大,部分地区地下建筑深度达到6层,基坑深度也达到20米,按照当前这种发展趋势,基坑深度还会不断增加。
1.2施工条件更加复杂
当前,建筑施工条件日益复杂化,特别是深基坑支护工程,其施工条件往往更复杂,在那些经济发达的沿海省份,开展地下建筑工程施工的难度更大,这是因为沿海地区地形复杂,地质构造的复杂程度较大,使得深基坑支护技术施工受到严重影响。同时,在进行基坑开挖时,往往会对建筑自身的稳定安全造成不利影响,周边建筑也会受到波及,导致建筑使用寿命缩短。在深基坑支护工程建设过程中,管道的铺设也比较复杂,部分老化陈旧的建筑也会受影响,这样一来,建筑是否稳定和安全将得不到有效保障。
1.3安全事故发生几率大
由于深基坑施工会对周围地质环境造成破坏,直接影响周围建筑的稳定性和安全性,以致于留下安全隐患,并导致安全事故的发生。在实际施工时,因为支护不到位,加上外界因素的影响,导致支护结构起不到有效作用,建筑物也就不够稳定,出现安全事故的可能性将明显加大。支护工程质量控制不到位,就会引发安全事故,造成工期延误,人员损伤,还会带来一些工程纠纷,使建筑施工企业面临严峻压力。
1.4支护方法种类多
当前,深基坑支护施工技术已基本成熟,包括多种施工方法,基坑支护方式主要分为重力式挡土结构、悬臂式支护结构以及混合式支护结构。同时,支护形式主要分为加固型与支挡型两种,为复杂地质结构条件下进行支护提供了有利条件。对于建筑施工企业来说,应从自身施工需求和施工方式选择相应的支护方式,从而确保建筑工程更加稳定安全,促进地下建筑工程质量提升。
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2深基坑支护施工中存在的问题
2.1边坡整修难度大
在开挖深基坑的过程中,由于具有较大的难度,很多施工人员会使用机械设备,通过人机协作的方式进行开发,然而在现场施工的时候,往往会出现机械开挖过深或者深度不够的问题,由于机械没有人灵活,在土方开挖的过程中,很难对挖方的数量进行控制,无法确保边坡的平顺性和平衡性,在开挖深基坑的过程中,如果只是使用人力进行开挖,则会产生较大难度,在工程施工的过程中,人工施工的条件制约因素太多,特别是对安全性要求较高的施工场地,在施工条件方面更为苛刻,如果在开挖到某深度,甚至连工程质量都无法保证。
2.2地基土层取样的不准确性
另外需要及时对现场的地基土层进行取样分析和计算之后,获得相关的物理数据信息,为支护结构的选择、设计和施工提供更好的依据,在施工现场勘查的过程中,需要依照国家相关的规定规范来钻孔,取样相关的土地,为了让现场勘查过程中的费用得到合理的控制,在现场钻孔数量方面比较有限,造成钻孔获得的土地本身样本具有较大的随机性,然而地质复杂结构的区域,在土地选择、样本选择的过程中具有较大的不准确性,导致后期支护施工的过程中具有一定的误差,无法达到深基坑支护结构实际的需求的标准。
3常见的深基坑支护施工关键技术
3.1混凝土灌注桩的施工技术
在深基坑支护中混凝土灌注桩作为常用的支护结构,将其运用到建筑施工中可提高工程施工的安全性及完整性。因此,在工程施工中应确保混凝土灌注桩施工技术的科学性、合理性及标准性,采取科学的流程来进行施工。采用凝固水泥壁来保护基坑壁;在钻孔技术施工过程中应确保列柱间隔的合理性,将混凝土灌注桩运用其中,确保工程施工的有效开展。据研究混凝土灌注桩施工技术操作极为简单,塌孔率相对较低,将其运用到建筑施工中可提高工程施工质量水平,确保工程安全性。
3.2土钉支护技术
土钉支护主要依靠土钉和土体之间的作用力,增强边坡自身功能,使边坡土体保持稳定安全。通常情况下,土体出现形变往往是受弯矩作用与拉力作用的双重影响,因此,在设计土钉时,就必须严格依照施工标准,根据建筑工程实际进行规划设计,使土钉的抗拉力与强度得到有效提升。值得注意的是,在土钉支护施工过程中,还要按照有关要求与规定开展土钉拉拔试验,提高土钉的拉拔力。与此同时,还要在注浆量与注浆力度方面严格把控,从钻机总长度对实际孔深进行计算,各孔口深度都应准确标注出来,便于操作人员进行观察与参考。在实际施工过程中,应从施工设计要求出发,对浆液水灰比、添加剂、外加剂等进行严格控制。此外,还要在重力作用下完成注浆操作。值得注意的是,浆液初凝完成之前,应当进行补浆,重复一到两次操作。
3.3土层锚杆施工技术
土层锚杆施工技术作为深基坑支护施工技术之一,将其运用到建筑工程施工中可发挥重要作用,在具体实施中应按科学的步骤来进行。首先,施工企业应做好工程测量工作,根据实际情况对施工方案进行设置,并按相关标准开展施工,对锚杆位置进行明确;然后,施工人员还应对工程施工情况、锚杆质量实施监测,确保标高、水平位置及倾角无任何问题后方可开展后续施工,最后,还应做好钻孔工作,按施工标准对工程合理施工,并做好相应记录。需要注意的是,施工人员在钻孔作业中极易受其他因素影响,从而影响工程施工质量,在这种情况下施工人员应立即停止钻孔,将科学检测方法运用其中,及时找出相关问题,并提出一系列有效的解决对策,确保钻孔作业的有效进行,通过这一施工方法可降低施工设备的磨损。
结语
总之,深基坑支护工程作为建筑工程施工建设的重要内容,对于整个建筑工程的施工质量具有重要影响。为此,必须在施工建设过程中合理运用深基坑支护技术,使深基坑技术的功能得以充分发挥,进而确保工程整体质量。对于建筑施工企业而言,应当提高对深基坑支护技术的关注,加强钻研与应用,为建筑施工质量提供有效保障。
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论文作者:张晓丹
论文发表刊物:《防护工程》2019年8期
论文发表时间:2019/7/26
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