摘要:在现代的建筑领域中,不论是施工技术还是建筑材料的质量水平都得到了明显的提升,这为我国的建筑工程建设奠定了良好的基础。在大型的建筑物中,通常会伴随着地下室工程施工,而在进行地下室施工时,通常会应用到深基坑支护施工技术。随着我国的城市化建设进程不断加快,大型的建筑物也越来越多,因此深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用就更加频繁。本文主要就建筑深基坑支护技术进行讨论。
关键词:深基坑支护技术;建筑工程;施工;应用
1 深基坑支护的概述
为切实保障地下结构施工顺利进行以及维护基坑周边环境的安全,在建筑工程施工中应采取深基坑支护进行加固、支档,从而保护好深基坑侧壁与周边环境。深基坑支护主要是起到良好的挡土作用,保障深基坑在具体施工过程中以及后面试用期间都不会出现大变形、唯位移、沉陷、坍塌等问题,对基坑周边相邻的建筑物与构筑物、地下管道线路不会产生不利影响。而积极采取排水、降水、截水等一系列措施,在地下水位以上进行基础施工,有效保证施工安全开展。
2 深基坑支护施工的特点
2.1 深度性
就施工而言,在进行深基坑施工的过程中,一定要在确保安全的基础上,来尽可能地提高施工的质量。首先,一定要对深基坑的深度进行严格控制。在进行实际施工的过程中,深基坑的深度会不断增加,那么这个时候,相应的施工设备就会承受着越来越大的压力,为了能够满足施工的要求,就需要更进一步地增加深基坑的深度。对于深基坑的挖掘,主要是为了尽可能地提高对土地的利用率,促进资源的合理使用。因此,在进行支护条件下,所形成的深基坑,一定要对其挖掘的深度进行严格控制。
2.2 区域性
区域性的特征,主要是由施工的地理位置所决定的。在进行实际施工的时候,一定要对施工的条件进行仔细分析。例如:在一些岩石比较厚的地带,深基坑要求比较简单,即使深基坑的施工工作进行比较困难;在一些土质比较松软的地带,施工比较容易,但是在施工使用的过程中,反而会遇到更多的困难。因此,在进行实际施工的过程中,相应的施工人员一定要根据实际情况来对施工的方案进行严格调控。
2.3 风险性和随机性
从一定意义上来说,深基坑支护的工程仅仅用于辅助其他工程的施工,但属于临时的工程。但是为了能够提高施工质量,以及施工的安全性,需要对深基坑的施工进行严格把控。也正是因为临时性的原因,很多施工单位在进行施工的过程中,为了能够进一步节约成本,节省施工的时间,对深基坑的支护施工工程质量并不够重视,在很多时候,深基坑支护施工是没有达到相关要求的,最终埋下了安全隐患。而随着工程的进一步深入,很容易出现一些意想不到的问题。
3 深基坑支护技术在施工中的应用
3.1施工准备阶段
在进行深基坑支护施工之前,应做好相应的准备工作,对当地的水文地质状况及特殊性做到熟悉、了解,有效结合建筑及周边环境的特点,并进行经济预算,科学、合理选择深基坑支护方案。施工前,施工人员需认真审核施工方案,深刻立即设计意图,并与设计人员进行有效沟通,以便更好的熟悉施工方案。对施工各个部分、各道工序进行有效协调,保障施工组织有序。
严格把好材料关,施工单位项目经理应做好进场材料的检验工作,并做好登记、汇报,向项目监理机构报审。包括进场材料的数量、使用部位以及有效质量保证资料,严格检查施工使用的材料,让只具有合格证并试验达标的材料进场,从而保证施工质量。
3.2施工阶段
1)支护桩的施工
进行支护装施工时,可以使用机械钻或机械冲孔成孔,在施工过程中应严格控制成孔、清空泥浆的稠度,以泥浆护壁,制作钢筋笼并安放就为,保证混泥土配制、灌注工序过程的质量,最终确保支护装的质量。
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2)贯梁、锚索施工
土方开完到贯梁标高时,才能破桩头,检测每桩的低应变,确认合格进行验收。然后进行贯梁施工,具体有以下要求:
(1)锚索按照具体施工方案选择适合的钢绞线制作,如采用的是s15.2~1860MPa钢绞线,则定位器的间距应是1.5m。
(2)有效控制锚索张拉,确保张拉控制应力不能超过锚索强度标准值的0.75倍。
(3)在具体施工前,应首先在典型地段按照规程做好基本测试,以更好的确定极限承载力与参数值。
3.3锚杆的施工
进行锚杆施工时,应在地面或是深开挖的地下室墙面或是还没有开挖的基坑立壁土层进行钻孔,锚头制作、安放到位,将锚索穿好,再进行水泥砂浆、水泥浆注浆施工。注浆完成后,将钢腰梁、钢垫板、钢台座安装好,后再穿外锚具,在达到一定强度后张拉锚固。在现场施工时,应对锚索进行拉拔等力学性能测试,以保证锚索质量,符合设计以及相关规范要求。
3.4土方开挖
拟制土方开挖方案,施工前对周围建筑物、构筑物拍照、录像,详细分析周边环境建筑物、地下设施设备具体情况以及地址勘测报告状况等,特别要小心对待特殊图纸,精心组织安排施工,如膨胀土地宜选在雨季开挖,软土地区要控制好分层开挖的深度不能太大。控制好挖土进度,以免因进度太快或是高差过大,破坏掉土体原有的平衡状态,而导致土体抗剪强度,致使土体快速滑移,容易导致坍塌事故。因此,还应强化安全措施,走好排水、降水工作,确保施工安全进行。
3.5地下水控制
对基坑施工产生直接影响的就是地下水,因此要做好地下水控制工作。分析地质勘察报告数据,对深基坑施工现场一定范围进行降水处理,保障基坑在施工过程中,符合支护结构与挖土施工的要求条件。同时,有效防止因地下水位变化对基坑周边环境及设施带来的不良后果。对基坑工程进行降水处理后,应保证地下水的水位处于基坑底面最低标高以下50cm。
4基坑结构与支护监测
4.1基坑支护监测内容
(1)主供水管。基坑北边距支护20m贯穿1m直径主供水管,根据该地区土质条件较差的特点,基坑挖土时,支护部位监测时该位置如变化较大,应停止挖土,回填支护边坡,稳定位移,坑外采用卸载及注浆加固处理,保证主供水管不变形位移,确保供水管正常使用。(2)静压桩与支护交叉施工安排。因工期紧,需要静压桩与支护交叉施工,考虑静压桩土应力释放的影响,交叉施工安排为静压桩施工二分之一时,在已施工的静压桩区域施工深搅桩;施工顺序两边推进,根据静压桩施工进度,安排深搅桩的进度,然后根据分段的强度进行正常支护施工。
4.2围护结构的监测
(1)围护结构完整性及强度监测。以灌注桩为支挡结构时,可用低应变动测法对桩身缩颈、离析、夹泥、断裂等缺陷程度和缺陷部位以及桩身强度进行检测。以旋喷桩、水泥搅拌桩为支挡结构时,可用低应变法或轻便触探法检测桩身强度和均匀性。(2)围护结构顶部水平位移监测。基坑开挖初期,可每隔2-3天监测一次,随着开挖过程进行,可适当增加观测次数,以1天观测一次为宜。当位移较大时,每天观测1-2次。围护结构顶部水平位移是围护结构变形最直观的体现,是深基坑监测工作中最重要的一个监测项目。
5 结语
城市高层建筑不断增多,深基坑支护工程逐渐兴盛。深基坑工程存在着综合性、复杂性、不确定及风险性,因而施工前必须精心设计,科学选择支护的结构形式,严格把好质量关,完善基坑检测工作,强化施工安全措施,保证施工安全进行,提高工程质量。
参考文献:
[1]叶国占.建筑工程深基坑支护技术探析[J].中国科技博览,2010(22).
[2]舒岳水.论建筑工程深基坑支护技术施工与应用[J].城市建设,2012(17).
论文作者:陈东海
论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期
论文发表时间:2018/10/1
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