浅议建筑工程基坑支护设计及施工论文_沙万栋

浅议建筑工程基坑支护设计及施工论文_沙万栋

青海百鑫工程监理咨询有限公司 青海 810017

摘要:伴随着建筑工程的快速发展,城市化进程加快,高层和超高层建筑大量涌现,逐渐成为建筑工程未来发展的主流方向,在一定程度上可以有效促进深基坑支护技术创新和发展。由于国家城市化的发展步伐日益迅速,我国的建筑业也蓬勃发展,城市内的高层建筑逐渐增多,与之相匹配的地下建筑的要求也随之提升。高层建筑在进行施工时,必然会涉及到基坑的支护设计及施工。文章通过对建筑工程基坑支护设计及施工进行分析,以期为广大同行在建筑工程中提供参考与借鉴。

关键词:建筑工程;基坑支护;设计;施工

引言

深基坑支护工程施工中,作为一项临时工程,制定的施工方案合理与否将直接影响到工程整体结构稳定性和安全性,威胁到施工人员生命安全。与此同时,支护技术自身较为复杂,如果操作不当,很容易导致深基坑支护出现安全隐患,甚至威胁到其他建筑结构的安全,带来严重的经济损失。建筑工程深基坑开挖和支护中,新技术、新工艺和新材料不断涌现,在一定程度上增加了基坑支护施工难度,如果操作不合理,很容易造成安全事故的出现。由此看来,加强建筑工程基坑支护施工研究十分关键,有助于为后续工程建设提供参考依据,提升基坑支护施工质量。

1 建筑工程基坑支护设计

1.1 基坑支护设计理念的创新

在建筑工程基坑支护施工中,越来越多新技术、新工艺和新材料涌现,这就需要对传统陈旧的设计理念进一步创新和完善。在基坑支护施工中,需要注重工程相关技术数据,根据数据来计算岩土变化规律,了解到基坑支护结构受力大小,为后续基坑支护施工活动有序开展打下坚实的基础和保障。但是,当前我国建筑工程基坑支护施工中,还存在着计算不准确的问题,设计和工艺还处于摸索和完善阶段,尚不具备完善的基坑支护结构施工设计规范。传统的结构荷载法难以满足现代化基坑支护设计要求,这就需要相关部门能够予以高度重视,进一步创新和完善设计理念,增加技术研究资金扶持力度,完善工作体系,明确未来的基坑结构研究方向。

1.2 选择合理的工程设计方法控制变形

基坑支护施工中,由于我国当前广泛使用的是极限平衡原理,施工方法局限性较大,难以满足支护结构强度要求,甚至会埋下一系列安全隐患。如果支护结构刚度无法满足工程要求,后续工程施工中,结构很容易出现变形现象,进而影响到建筑工程施工质量。基于此,在基坑支护方案设计中,需要选择合理有效的工程设计方法,充分考虑到工程结构强度和刚度要求,做好结构受力的计算和分析,为后续基坑支护施工活动开展打下坚实的基础和保障。

1.3 创新基坑支护的计算方法

在建筑工程基坑支护施工中,作为工程的基础部分,直接影响到工程整体质量。故此,需要在基坑支护设计中,充分考虑到施工质量、成本和可行性三个问题,加强工程利益各方之间的联系。为了可以有效提升施工经济效益和安全性,选择合理的基坑支护结构计算方法,设计更加科学合理的施工方案。当前较为常见的基坑支护方法中,包括钻孔灌注桩技术、土钉墙支护技术、锚喷支护技术以及搅拌桩挡墙支护技术,不同的支护技术适用情况不同,所以在实际基坑支护施工中,需要充分结合施工情况来选择合理的计算方法,建立科学合理的计算模型,通过深层次分析和计算,寻求合理的基坑支护方式,确保施工活动可以有序开展,为建筑工程结构稳定性和安全性提供更加坚实的保障。

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2 建筑工程基坑支护施工

2.1 深基坑工程施工准备

分析该深基坑支护工程施工现场的地质环境,收集与支护施工相关的数据资料;调查支护现场的地下情况,重点检测是否存在管线、管道等,细化勘察报告的内容;对照支护方案,观察支护现场是否存在不相符的点,及时与设计方沟通,避免支护方案出现质量问题。

2.2 土方开挖施工

合理进行开挖施工可以控制尘土污染,例如某大型建筑深基坑土方开挖时,选择分层开挖的方法,一边开挖一边运出土体,适当清理基坑环境,以免产生过量的尘土,该工程非常注重土方开挖的速度,通过控制速度配合土方开挖的进程,由此安全保护基坑,一旦土方开挖中出现不良现象,立刻暂停开挖,及时处理土方开挖中的问题,有利于提高土方开挖的安全水平和质量。深基坑支护施工中的土方开挖,需要着重考虑技术性,优化整个土方开挖的过程。

2.3 护坡桩施工

在深基坑支护中施工中,护坡桩施工是一种常用的技术,并因其污染小、施工效率高、施工便利等优势,得到了广泛的采用。一般来说,护坡桩施工在地质环境较为复杂的施工中最为常见。其具体施工流程是:第一,先采用螺旋钻机钻孔到预定的深度,并遵照自下而上的原则进行注浆作业。第二,在注浆完成后,要将螺旋钻机全部提出来,这时再往钻孔内投入装有骨料的钢筋笼,最后进行反复多次的高压补浆作业即可。

2.4 深层搅拌桩支护技术的应用

对深层搅拌桩支护技术的应用对于保证建筑质量是非常有利的。深层搅拌桩支护主要是利用搅拌机采用深层充分搅拌的方式将软土和水泥进行混合在一起,在固化剂的作用下,使软土和水泥发生反应,产生硬结,形成一个整体的具有一定强度等级的桩体挡墙。深层搅拌桩支护结构有交稿的防水防土性能,因此多用于淤泥质土粘土及砂土地层中,深度在3~6米的基坑。此外,深层搅拌桩支护施工过程中噪音小,震动幅度小,对环境要求也比较低。一般采用3~4米的围护挡墙。

2.5 锚杆支护技术

深基坑支护技术之一还有锚杆支护技术,锚杆支护技术使用主动的形式加固深基坑中的岩土。在深基坑施工过程中,使用锚杆工具并且将其打入到岩土中,然后连接支护装置的另一端,此外还要施加一定的预应力,保障深基坑的支护效果。锚杆支护技术也有着其特有的技术优点,主要表现在它有很强的环境适应性,不会受到深基坑深度的影响"因此基于这些优势,该技术的应用也是比较广泛的。但是在施工过程中必须注意,对于有机质比较多的土质是不适用锚杆支护技术。

2.6 地下连续墙支护技术的应用

对地下连续墙支护技术的应用同样也能够有效的保证建筑质量。地下连续墙支护适用于各种土层及各种施工环境,并且施工噪音小,墙体刚度大,几乎不会有塌方事故发生,是所有深基坑支护技术中最强的一种,也是深基坑支护的主要结构。目前实际施工中,地下连续墙支护比较多的应用于施工条件比较复杂且基坑深度大于10m的环境。施工中也可以采用半逆施法和逆施法,作为永久结构,有很高的安全性能及经济效益。

结束语

总而言之,随着建筑工程的迅速发展,基坑支护的要求也越来越高,越来越多的基坑支护技术也随之产生。基坑支护技术实际应用时,不仅要保证基坑支护质量过关,还要保障企业的成本控制得当。相关企业必须从更深层次的阶段,去看待现代社会的基坑支护技术,在实际中充分的发挥基坑支护技术的功能,促进我国建筑事业更进一步的发展。

参考文献

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论文作者:沙万栋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/2

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