【摘 要】对于高层建筑的施工建设来说,深基坑支护施工是其中非常重要的一项内容,对工程整体质量以及后续的其他施工工作都有着直接影响。本文对高层建筑的深基坑支护施工技术进行了一些有意义的探讨,希望对高层建筑的基坑施工工作能够有所借鉴。
【关键词】高层建筑;深基坑支护;施工技术
1引言
随着经济社会的高速发展,我国的建筑事业也取得了飞速的发展和进步,当前我国在建的各类建筑无论是在规模上还是在数量上都较过去有了显著提升,其中高层建筑更是成为了现代城市建筑的一个主要发展趋势。诚然,高层建筑工程的快速发展推动了我国城市化进程不断向前发展,在节约了大量城市土地资源的同时,也给城市居民带来了丰富的生活和工作体验。但与此同时我们也要清醒地认识到,与普通建筑相比,高层建筑对工程施工质量的要求也变地更加严格,如何提升高层建筑的施工技术水平,以确保工程质量正引起了越来越多人的关注。
对于高层建筑的施工建设来说,深基坑支护施工是其中非常重要的一项内容,对整个建筑工程的质量更是有着直接的影响。现阶段,随着对高层建筑地下空间的开发利用水平不断提升,我国对深基坑支护施工技术提出了更加严格的要求,然而现实却是当前所广泛应用的深基坑支护施工技术或多或少都存在一些不完善之处,而这对建筑工程的质量以及周边建筑物的安全都带了不利影响。鉴于此,我们有必要进一步加强对深基坑支护施工技术的研究和应用工作,以切实提高其技术水平,从而最终确保高层建筑的基础稳固性和使用安全性。
2高层建筑深基坑支护施工技术的特点
1.支护种类多
随着建筑施工技术的不断发展和完善,当前建筑施工中用到的支护种类比过去有了明显提高,这一方面促进了基坑支护施工技术的发展,但同时也带来了基坑支护的选择问题。一般而言,基坑的支护选型首先要能满足为建筑基础工程提供足够的安全性和稳定性的要求,其次还应遵循能够最大限度地节省地下空间的原则。考虑到实际工程施工中往往具有复杂性,单纯的一种支护类型可能难以满足施工需要,所以在高层建筑的基坑支护施工中可以选择多种支护类型。
2.基坑深度大
我国的城市化进程不断加快,这带来的一个显著结果就是城市的土地资源日益紧缺,而为了节约土地空间,高层建筑正日益成为我国城市建筑的一个主要发展趋势。同时,高层建筑对基础工程的安全性和稳固性也提出了更高的要求,从而导致基坑的深度也不断加大,在部分一线城市的超高层建筑中,基坑深度甚至达到了地下20m的水平,并且还有着向更深处发展的趋势,而这些都给深基坑支护施工技术提出了更大的挑战。
3.基坑施工难度高
我国的地域跨度比较大,不同地区的地形和地质条件往往存在明显不同,而这就给深基坑支护施工工作增加了难度。同时,考虑到地下铺设管道和线路繁琐复杂、施工空间有限等因素的影响,造成了基坑施工成为了现代高层建筑施工中的难点之一。现实中,基坑施工中的每一个步骤除了会影响到工程整体的质量之外,还会对附近的其他建筑物产生影响,严重的甚至还可能引发比较严重的安全事故和工程纠纷,必须引起我们充分的重视。
3深基坑支护施工中存在的问题
1.施工设计方案中难以准确确定土体的物理参数
对于高层建筑的深基坑支护施工来说,首先要做的就是制定合理的施工设计方案。在施工设计方案中,必须对支护结构的形式进行详细设计,而这需要确定施工现场土壤的参数,所以确保施工地点土壤检测的准确性就变地非常重要。然而现实却是施工现场的土壤物理参数往往具有不确定性。此外,土壤的物理参数还会随着施工地点的开挖而发生改变,这就造成了土壤压力的计算结果与实际间可能存在误差,进而给支护方案的设计和选择带来了诸多不利因素。
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2.对基坑土体取样的不完善
在进行高层建筑的深基坑支护施工前,需要先对施工地点的土壤进行采集和检测分析,然后再根据检测分析的结果制定相应的支护方案。然而对于土层的长期实况来说,当前主要采用的随机抽样分析法存在缺陷,根据其分析得到的检测结果可能无法准确地反映实际基坑的地质情况,而这显然会给后续的施工造成不利影响。
3.受力的理论计算结果与实际情况间存在差异
为了确保绝对的安全,当前设计人员在确定安全系数以及设计支护结构方面时,主要依据的是极限平衡理论,但这同时也在一定程度上增加了支护结构的假设成本,使得工程施工成本明显偏高,这显然不符合建筑企业的经济利益。鉴于此,设计人员在进行支护结构的设计时,除了需要重视理论计算结果之外,更应重视理论计算受力与实际受力情况是否相符,如果理论计算与实际受力相符,那么即使选择规范中较小的安全系数也能充分满足工程实际的需求,从而使经济效益获得提升。
4高层建筑深基坑支护施工技术的应用探讨
1.锚杆技术
在使用锚杆技术时,需要将锚杆的一端与工程结构物相连,然后将另一端深埋入地层中,通过对深埋入地层的杆件施加预应力来达到增加其结构压力承受能力的目的,进而提高工程结构物的稳定性。这种技术的优势在于可以最大限度地发挥土体和岩石的稳定性,进而显著提升工程结构的稳定性和施工安全性。此外,采用锚杆技术还能有效节约工程材料,具有明显的经济效益,而且锚杆结构形式也比较丰富,利于根据实际工程特点和地质地形特点进行选取,在当前的深基坑支护施工中取得了比较广泛的应用。
2.逆作法施工技术
逆作法施工技术可以同时进行地下、地上结构的施工。因为逆作法的这种地下和地上结构可以同时施工的特点,造成这种施工技术在城市内高层建筑以及周边环境较为复杂时具有很好的适用性。此外,当采用逆作法进行基坑施工时,还可以充分利用地下结构自身的桩、柱、梁等作为坑壁的支撑,这一方面确保了坑壁的稳固性,同时还具有比较好的经济性。
3.土钉墙支护的施工技术
作为一种比较新的基坑支护形式,土钉墙支护一方面可以有效提升土体的性能,进而确保基坑的稳固性,同时还具有比较好的经济效果,是一种具有较大应用潜力的深基坑支护施工技术。在具体施工过程中,需要将土钉紧密的排列在原位土体中,然后将钢筋网混凝土面层喷射在坡面上,利用土钉、土体及喷射混凝土面层来形成复合体。
5结束语
深基坑支护施工是现代高层建筑施工的重要组成部分,其施工质量更是对整个工程质量以及后续的其他施工工作有着直接影响,需要引起我们充分的重视。对于高层建筑施工企业来说,只有充分掌握深基坑支护施工技术的原理和要点,并能够根据具体工程的特点进行灵活应用,才能真正促使高层建筑工程深基坑支护施工的整体质量、结构的安全和使用性能都能得到保障,进而也才能为高层建筑工程的质量提供充分保障。
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[5]盛红星.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].中国房地产业,2012,(2):187
论文作者:许维嫒
论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期
论文发表时间:2016/11/3
标签:基坑论文; 高层建筑论文; 施工技术论文; 深基坑论文; 结构论文; 工程论文; 建筑论文; 《低碳地产》2016年8月第15期论文;