摘要:建筑施工中深基坑支护施工对建筑的整体质量起到基础保障作用,对施工要点进行剖析,是优化施工工艺、提高施工质量、保证施工安全的重要前提。因此,本文首先说明了建筑工程中深基坑支护施工的重要性,然后重点分析了建筑工程中深基坑支护施工要点以及其他应注意的问题,以便进一步提升建筑工程质量水平。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工要点
引言
随着我国居民生活水平的不断提高,人们对建筑质量和舒适性要求也逐渐提高。建筑施工中深基坑支护施工对建筑的整体质量起到基础保障作用,对施工要点进行剖析,是优化施工工艺、提高施工质量、保证施工安全的重要前提。
1深基坑支护施工技术的特点
市政工程的深基坑支护工程施工难度比较高,且施工环境也比较复杂。这是因为深基坑支护工程主要是在地下进行,而地下环境本身就比较恶劣,加之市政地下管线的铺设较为复杂。显然若要保证深基坑支护工程施工质量,就需依据实际选择合适的施工技术。从实际来看,深基坑支护施工技术存在以下几个方面的特点:1)风险大。支护结构是临时性的,其安全储备不足。一般在深基坑支护施工中,都需要进行实时监测,并做好应急措施。一旦深基坑支护工程出现问题,则需要及时处理,以免造成更大的损失。2)区域性特征明显。不同城市的施工环境并不相同,其地质条件、水文条件的差异性也比较大,所用支护技术也不相同。这就意味着,深基坑支护工程的施工需要因地制宜。3)技术综合性强。深基坑支护工程的施工用到了岩土工程知识、力学知识、建筑工程知识等诸多学科知识。4)系统性强。深基坑工程的支护施工会受到基坑开挖工程的影响。如若基坑开挖不合理、施工质量不过关,都会引起桩基不稳、支护变形的问题,影响到支护结构的稳定性。5)支护种类较多。随着我国建筑行业的迅速发展,支护结构类型也越来越多。总之,在市政深基坑支护施工中,必须结合实际情况,科学选择施工技术、支护结构。
2深基坑支护的技术类型
2.1旋喷桩支护喷射注浆法
施工中通常采用旋喷桩支护喷射注浆法,由于这一方法在所有深层搅拌水泥土围护墙方法中属于操作较为简易,且机械占地面积较小的方式之一,因此大部分建筑施工中均采用这一注浆方法。在具体的深基坑支护技术应用中,需要借助旋喷注支护喷射注浆法来建筑水泥土围护墙,因为在这一方法下所建筑的水泥土围护墙具有较好的挡土止水效用,所以其稳定性较强。另外,旋喷桩支护喷射注浆法在使用中所需要的旋喷桩价格较低,在施工作业中对周围居民所产生的噪音污染和振动影响等都较小,可以减少对周边民众生活生产带来的影响,因此这一支护喷射注浆法广泛应用在市区中心居民区。
2.2钻孔灌注桩支护
近些年来钻孔灌注桩支护方法也逐渐广泛应用在我国建筑施工领域中,借助这一方法可以利用其较好的支护性能来预防建筑施工中出现的渗透问题,避免建筑在使用中由于渗透而造成深基坑支护不稳定,进而影响到整个建筑的安全性。由于钻孔灌注桩支护方法在使用中可以适应地下水位较低的区域,可以有效应对部分区域地下水位粘土硬度较低一级含沙量较多的问题。如图1所示,在具体的施工作业中,首先要对施工区域进行严格的调研,并对调研结果进行缜密的分析来选择合适的支护方案和技术,保证建筑施工的安全性和稳定性。
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3深基坑支护的基本要求和优化方向
首先,支护结构应具有良好的承载能力,能够起到基础工程施工所必须的挡土功效,有效维持基坑边坡的稳定,不会出现支护结构的破坏、内外土体失稳、止水帷幕失效等的现象(需要进行支护结构的承载能力极限状态计算)。其次,确保基坑在正常使用情形下不会达到基坑变形的极限,变形参数控制在设计所需的安全等级之内,水平位移不会对相邻的建(构)筑物、道路、地下管线构成威胁与阻碍(需要进行支护结构的正常使用状态极限的计算)。再次,基坑的设计与施工应充分考虑施工所在地的土体结构、不良地质、地下水位及其变化情况等周边环境因素,保证支护结构对土体变形、沉陷、坍塌以及地下水管渗漏的适应能力(需要进行周边环境、地下水控制及支护结构变形的相关验算)。最后,深基坑支护结构与方式的设计与选择以及支护技术的优化实施,需不断达到施工环境的适应性、施工效率的高效维护性及工程造价的经济性的有机统一。由于城市建筑用地的日趋紧张,以及施工环境的日趋复杂,深基坑支护逐步朝着支护刚度大、防渗效果强、适用范围广、振动小、噪音低、占地面积小,施工效率和经济性高,同时可做建筑物地下功能性主体(停车场、地下商场)使用的地下连续墙、复合土钉墙、组合型排桩支护等技术的方向发展。此外,装配式建筑的逐渐发展与推广,也让装配式可回收地下连续墙的支护技术开始得到一定的优化与实施,从而给予支护技术更强稳定性、经济性与生态性的发展性支撑。
4深基坑支护结构与支护技术
4.1土钉墙施工技术
土钉墙施工技术在施工方面有着非常高要求,其中土钉制作、成孔以及送入等环节十分关键,同时还需要做好喷射混凝土施工的控制。首先,制作土钉,土钉每间隔2m焊接对中支架,一方面减少土钉送入过程中的阻力,同时还能够确保土钉处于居中位置,在避免发生偏心情况时使土钉抗拔能力有明显提升;其次,土钉成孔,土钉成孔施工中需要注意孔径和倾角的控制,孔径不能小于100mm,成孔孔位可结合实际需要调整,成孔后对孔径、孔深等复核,同时针对隐蔽项目施工急性详细记录;再次,送入土钉,严格按照设计要求进行支架的安装,注意钢筋保护层控制,将土钉插入深入控制在设计深度95%以上,以此使钢筋保护层厚度得到保证。需要对钢筋复检,严格按照设计要求进行钢筋的焊接和标杆制作,对支架厚度进行检查,如果无法满足支撑需要,结合实际情况适当增加定位支架。送入土钉后压力注浆,这一环节注意压力数值的控制,压力值很大程度上受到注浆管位置因素影响,如果注浆压力在0.5MPa,需要控制注浆管位置与孔底250-500mm,持续注浆5min,确保水泥浆渗入土体孔隙,提高注浆饱满度;最后,喷射混凝土,喷射混凝土施工过程中需要做好计量配比控制,确保喷射作业各个阶段按照自上而下顺序进行,控制喷射厚度在50mm,终凝后2h洒水养护,持续3-7d。
4.2土层锚杆施工技术
土层锚杆施工主要是利用锚杆钻机钻至指定位置,注入水泥浆护壁,钢绞线穿入后重复性补浆操作。在具体施工中首先要确定锚杆位置,钻机达到指定位置后调整倾角、标高和水平位置等参数,完成调整后钻进施工。钻孔过程中有障碍物时停止钻孔,问题解决后继续施工,钻孔至指定位置后取出钻杆,放入锚索。
结语
当前建筑工程向着大型化和高层化发展,在建筑深基坑施工方面要求也越来越严格,如果建筑工程深基坑支护施工的质量无法得到保证,不仅会威胁到建筑稳定性,甚至对建筑周边建筑结构安全带来影响和威胁。因此,建筑工程施工中必须要重视深基坑支护施工技术的应用,从护坡桩施工技术、土钉墙施工技术和土层锚杆施工技术方面出发提高深基坑支护施工有效性,取得理想施工效果,为建筑工程的顺利有效开展打下良好基础。
参考文献:
[1]李彬彬.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建筑技术开发,2018,45(18):39-40.
[2]黄超.浅谈建筑工程施工中的深基坑支护施工技术管理[J].智能城市,2018,4(14):121-122.
论文作者:叶先阳
论文发表刊物:《建筑细部》2018年第22期
论文发表时间:2019/5/22
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