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摘要:随着城市化建设进程的不断加快,我国土木工程建设项目数量在逐渐增加。土木工程项目在施工时非常容易发生施工危险,不仅会造成施工项目的延误,也会影响到工程的质量与安全。所以,土木建筑工程为了能够保证建筑施工的正常进行,正在做出相应的工程设计,其中土木工程视功能中的边坡支护技术就是为了保护工作人员安全的重要设计。由于土木工程施工本身存在一定的危险性,尤其是在边坡施工时,可能随时发生意外。对此,土木工程在施工时设计了边坡支护的防护技术,以提升土木工程施工的安全性。本文对土木工程中边坡支护技术的应用进行了探讨。
关键词:土木工程;施工;边坡支护技术;应用
1土木建筑工程边坡支护技术应用的局限性
就目前我国土木工程施工过程中的边坡支护技术来看,其应用发展现状并不是理想,甚至在其应用过程中还存在很多的局限性,首先,相关施工人员在将边坡支护技术应用到土木工程施工的过程中,并没有做好准备工作,也没有根据边坡支护技术的实际情况制定相应的施工目标;其次,边坡支护技术受施工环境影响较大,土木工程施工现场的坡度和地形都会影响到施工效果;最后,土木工程施工过程中的任何一项工程指标都影响着边坡支护技术的性能,任何一个环节出现问题都会导致工程不达标[1]。
2土木工程施工中边坡支护主要技术
2.1悬臂式抗滑桩
悬臂式抗滑桩的工作原理就是由抗滑桩的大悬臂受力,再利用地基的抗力有效地对滑坡的推力进行平衡。悬臂式抗滑桩桩基的侧向荷载承受能力并不是很大,只有垂直荷载的1/11左右。悬臂式抗滑桩在垂直受力时,桩基就能够产充分发挥桩端反力以及桩壁摩阻力,两者合力能够取得“1+1大于2”的效果,使混凝土的抗压性能得到最大限度的发挥。而悬臂式抗滑桩在承受侧向荷载时,会造成混凝土的受拉强度大幅降低,桩基也就成了受弯构件。因此,悬臂式抗滑桩并不适用于滑体厚度较厚的土层滑坡。通过观察悬臂式抗滑桩的受力机制,发现悬臂式抗滑桩属于被动受力,在完成悬臂式抗滑桩的施工后,滑坡的影响能使其不断位移,从而使其抗滑能力不断降低,导致其不能有效保护滑体上的建筑[1]。
2.2地下的连续墙处理技术
在处理地下连续墙的过程中,要使用相关的沟槽设备对沟槽的大小进行测定,在确定了大小沟槽之后,在向其中倾倒相应数量的混凝土材料,进而形成连续墙,设置连续墙的目的就是为了能够防止洪水对土木建筑工程的侵蚀,且连续墙的应用范围很广,能够被应用到很多复杂地形的土木工程施工之中,对于提升土木工程的稳定性有显著作用[2]。
3预应力锚索抗滑桩技术的施工要点
3.1预应力锚索施工技术要点
3.1.1施工放样
在正式的施工开始之前,首先要做好施工的放样工作,要严格按照施工图纸要求,并结合施工场地的具体特点,做好锚孔孔位的确定工作;要对测量结果进行反复核定,并经过专业技术人员确认之后,再进行相应的孔位标注工作,以此确保后续工作的顺利开展。
3.1.2钻孔施工
钻孔工作是预应力锚索施工中的重点技术环节,在施工过程当中,一定要严格遵守施工规范,确保钻孔的无水作业,防止循环水进入坡体,加大滑坡发生的风险。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要在深入考察岩土层特点,明确其硬度以及节理裂隙发育状况的前提下展开钻孔施工,在钻孔过程中要控制好钻孔设备的压力和转速,保证钻孔顺、直、平、滑,防止地下钻孔交错事故的发生过程当中,一定要严格遵守施工规范,确保钻孔的无水作业,防止循环水进入坡体,加大滑坡发生的风险。要在深入考察岩土层特点,明确其硬度以及节理裂隙发育状况的前提下展开钻孔施工,在钻孔过程中要控制好钻孔设备的压力和转速,保证钻孔顺、直、平、滑,防止地下钻孔交错事故的发生。在一些土质较软的地区钻孔时,为了避免坍孔事故的发生,我们可以采用套管施工的形式,使套管与钻头同步跟进,以保证钻孔质量和成孔速度。待孔深达到设计要求之后,不应立刻停止钻孔设备,而是应该保持深度不变并持续稳定钻孔 2 min 左右,并利用高压风机对孔内进行清洗,以防止内部杂物沉积,造成孔深回缩。。在一些土质较软的地区钻孔时,为了避免坍孔事故的发生,我们可以采用套管施工的形式,使套管与钻头同步跟进,以保证钻孔质量和成孔速度。待孔深达到设计要求之后,不应立刻停止钻孔设备,而是应该保持深度不变并持续稳定钻孔2min左右,并利用高压风机对孔内进行清洗,以防止内部杂物沉积,造成孔深回缩。
4土木工程边坡支护技术的应用
4.1抗滑桩的设置原则
在开展抗滑桩施工时,抗滑桩位置的设置是其中最为关键的环节,施工单位只有充分保证设桩位置的合理性,才能够保证整体支护结构的可靠性以及安全性,降低施工的整体难度,减少建筑材料的不必要消耗,从而提升施工单位的经济效益。这就需要施工单位结合施工现场的工程地质、滑坡破坏形态、水文地质、城市规化以及地形地貌等各种情况进行充分考虑,保证设桩位置的合理性。
通常情况下,抗滑桩的最佳设桩位置是在滑坡靠近前缘剪出口部位,因为该位置的滑床最为平缓,而且滑坡体也比较薄。如果施工现场的滑床属于土体滑床,就不能将抗滑桩设置在角度超过15°的地段,因为抗滑桩的嵌入深度主要受到滑床土体水平承载力特征值的限制,如果滑坡的推力过大,就可能沿着滑坡的方向移动,从而影响结构的稳定。
4.2在基坑土方开挖中的运用
基坑挖掘工作是否合格直接决定了整个边坡支护工作能否有序进行,所以,一定要做好基坑的挖掘工作,在挖掘基坑的过程中,首先要对基坑进行科学选址,并选用先进的施工技术进行相关的挖掘工作,在基坑挖掘的后期阶段,基坑可能随时出现位移现象,此时,一定要采用分区挖掘的方法来保持基坑的平衡,以保证基坑能够顺利投入使用。一旦基坑挖掘过程中出现问题,就会对周围的土质造成影响,进而影响到整个基坑的挖掘工作,严重时,甚至可能会引发工程事故。
4.3在基坑周边检测中的运用
地质监测作为边坡支护过程中的主要技术之一,对于提升边坡支护稳定性起着决定性作用,在边坡支护过程汇总,要全程将地质监测应用到施工过程中,如此才能够及时的帮助施工人员监测施工环境是否变化,一旦出现任何问题,系统能够及时将信息上传给施工人员的监测端,确保边坡支护的施工安全和施工质量。同时,地质监测还能够对边坡支护的整体施工环境进行监测,能够实现及早发现问题及早解决,还能够帮助施工人员及时有效的应对由于地质变化所带来的各种问题,以便于施工人员及时调整施工方案[3]。
结束语
总之,随着经济和科技的发展,土木工程施工中的边坡支护技术已经成了一项重要的施工技术。边坡支护技术的应用,有效地实现了土木工程施工中结构的稳定,为保障工程的顺利施工以及质量安全奠定了良好的基础。所以,在土木建筑工程施工过程中,支护技术作为重要基础施工技术,对土木建筑工程的施工质量有着深刻影响,尤其是在应对边坡施工时,只有对土木建筑工程边坡支护技术进行分析,并不断优化施工技术管理,才能够避免土木建筑工程出现坍塌或者是裂缝变形的问题,并保证相关施工人员的安全,除此之外,还要不断发现施工过程中存在的问题,并对其进行科学处理。
参考文献:
[1]土木工程施工中边坡支护技术的应用[J].蒋鑫.散装水泥.2019(04)
[2]土木工程施工中的边坡支护技术探讨[J].费熙勇.城市建筑.2019(02)
[3]分析土木工程施工中的边坡支护技术[J].戴庆林.建材与装饰.2019(05)
论文作者:李科
论文发表刊物:《房地产世界》2019年13期
论文发表时间:2019/12/5
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