摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,很多高层建筑不断的涌出。相关单位在对高层建筑进行建设时,基坑支护工程在高层建筑施工中占有重要的位置。就建筑工程领域来说,深基坑支护施工手段有着较多的优势,如较大的深度、大规模等,使支护工程可以达到可靠的目的,进而加深了该技术在基坑支护工程中的地位。对此,本文从土建施工的角度出发,对相关单位使用深基坑支护施工手段的使用情况进行分析,提出合理化建议,提供给相关人士。
关键词:土建施工;深基坑支护;施工技术;运用
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深基坑支护技术的应用特点浅析
1.1复杂性
在一些地形条件和土壤条件较为复杂的地区,要想成功地运用深基坑支护技术,往往会遇到较多的障碍。比如说在南方湿润多雨的地区,其土壤也多为软土,且含水量较大,在这种情况下,要想在施工过程中运用深基坑支护技术,所需要考虑的因素也较多,更需要专业人员的全面考量。因此,在工程全面开始施工之前,相关的支护技术应用专业人员,应当率先对工程所在地点的土壤质量进行全面的测量,不仅要深入了解土壤的含水量等因素,还必须对其承压性做出精确的判断。而如果将这一测量过程留到了施工过程中,那么就会由于土壤质量等因素受到施工过程本身的影响,而导致测量结果的不精确。除此之外,在测量过程中,还必须考虑不同节气、不同天气对测量结果带来的可能的影响,尽量排除影响测量结果的因素。
1.2影响因素广泛
深基坑建设质量受到的影响因素往往会来自多个方面,其中既有人为的,也有客观的因素。而基坑失稳事件则是当前建筑施工界需要共同面对的问题。总的来说,影响深基坑质量的因素当中,勘测工作的有效性占了一个很重要的部分,先前提到,勘测的结果会受到来自多方面因素的影响,因此,如果专业人员稍有懈怠,必然会导致不容小觑的负面结果。除此之外,还有施工过程中,施工人员对于支护技术的选取是否准确贴合相应土体的需要,也会产生很大的影响。最后,施工过程的管理质量和监理质量是否保持在良好的水平上,也是十分重要的因素。
1.3地域性
我国地域广阔,且不同地区的土质差距十分之大,而深基坑支护技术的运用,则必须建立在因地制宜地基础之上,如果没有适当地根据不同的土体特性进行支护技术的选取和运用,必然会带来不容忽视的灾难性后果。
2深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
2.1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。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外,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。
2.2土层锚杆技术应用
建筑工程项目在施工建设的过程中,对于各个环节的施工内容以及技术方法等都要严格把控,深基坑操作中对于土层锚杆技术的运用,要求科学的结合挡土结构和外拉系统,改变岩土层之间的压力,这就是土层锚杆。根据相关技术准则的规定性要求,明确施工工艺及其涉及到的其他技术环节,保证各项技术参数的准确可靠,在锚杆使用之前要对锚杆整体质量状况进行全方位检查,及时排除安全隐患。对于隐蔽工程部分,则需要做好相关检查记录,一旦发现遇到障碍物,就需要立刻停止钻孔工作,掌握好锚杆水平孔距,水平孔距误差不能超过5cm,否则会影响结构稳定性。
2.3排桩支护技术
排桩支护技术一般有以下几种类型,其中的连续排桩技术,可以在工程遇到软土土质的时候使用;而其中的柱列式排桩技术,一般可以用于地下水位不高且周围土质良好的工程当中;水泥搅拌桩技术,可以应用于土质较软、且地下水位高的基坑之中。由于排桩支护技术类型多样,因此能够适用的深基坑类型也较为丰富,在建筑施工过程中受到了普遍的青睐。其中,当施工人员选择以密排孔桩的形式进行深基坑支护的时候,必须实地测量基坑的深度,一般而言,越是深度较高的基坑,其排列孔桩的时候所需安排的间距也随之缩小,因此,施工过程中需要花费在支撑设备方面的资金也会较多。
2.4深层搅拌桩支护技术
在深层搅拌桩支护技术应用过程中,主要是利用石灰与水泥固化的性质,借助于搅拌机器,对软土和固化剂进行搅拌,使之充分发生固化反应,形成一个个的桩体,使软土的强度和水稳性达到要求。对于二级或三级基坑而言,其深度均小于7m,如果要对坑边至红线间隔重组,就要采用深层搅拌桩支护技术,使水泥的不透水性得到有效发挥,挡水和挡灰,采用的设备也比较简单,也便于操作,主要运用的是造价低廉的水泥,适用于粉土、粘土、淤泥以及淤泥质土的地基环境。对于深层搅拌桩支护技术而言,主要存在如下几点应用优势:其一,该技术主要是将原地基软土与固化剂相互搅拌,可以对原土进行充分利用。其二,搅拌操作并不会引起周围地基土发生侧向挤出效应,也就是说,应用深层搅拌桩支护技术不会影响周围已存的建筑物。其三,在选用固化剂时,应当考虑土地类型、工程请求等相关因素。其四,应用该技术产生的振荡较小,对环境污染程度低,即便是在居民区施工,对其生产生活造成的影响也是有限的。其五,土体经过加固处理后其自身重度改变较小,这样一来,软弱下卧层承受的荷载也不至于很大。
结语
对于建筑工程而言,其基础工程的质量不可谓不是其最重要的支撑部分,如果基础工程施工质量不到位,那么必然会引发后期施工一系列问题的产生。而在这一过程中,深基坑支护技术体系能否充分有效地建立起来,并且在施工过程中得到合理的利用,是一个至关重要的因素。因此,本文着力于探讨这一问题,并给出相应建议,以求我国的建筑事业能够更上一层楼。
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论文作者:樊钦坝,胡浙云
论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期
论文发表时间:2019/7/16
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