建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨白亚飞

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨白亚飞

关键词:建筑工程施工;深基坑支护;施工技术

引言

随着城市现代化建设步伐的日益加快,高层建筑对于基础工程施工质量与效率的要求日渐提高,深基坑支护作为基础工程施工过程中重要且关键的环节,其支护结构与方式的选择、支护技术的专业化发展、支护设计与施工的动态监控都对基础工程乃至整个建筑工程的施工品质具有重大影响。那么根据建筑工程的设计需要,结合建设用地与周围环境的具体情况,选择经济合理的支护结构和支护形式,强化对深基坑支护技术的适应性优化与手段创新,便成为促进建筑工程现代化发展的重要内容。

1深基坑支护技术的特点

在我国建筑工程行业发展的历程当中,已经对于深基坑支护技术具有深刻的理解,并且形成了具有我国特色的理论系统,在工程当中所进行工作也较为得心应手。深基坑开挖工作一般是在城市的建筑工程当中进行,所以具有一定的局限性,在工程的制定之前,就需要对城市的整体布局规划提前进行了解,不仅需要对当地的地质进行严格的勘测,而且需要对所选开挖位置附近的人文信息进行深入探索,才能保障开挖工作的顺利进行,由于现代城市已经形成了复杂交互的体系,对基坑的开挖工作势必造成一定的阻碍,增加了深基坑开挖的工作难度。现代化城市当中的高层建筑虽然能够帮助解决城市住房问题,但对于基坑的考验却在不断提升,深基坑的深度取决于楼体的高度,并且影响楼体的质量和稳定性,是楼体建设的前提保障,并且随着建设当中所存在的不确定因素,深基坑也会不断进行调整,综合来说,深基坑支护技术具有以下特点:工程重要性较强,并且施工周期长;工程规模庞大,难度较高,并且随着深度增加而增加;受到人文环境或是自然环境的影响,工作的开展较为复杂,施工存在变量较大。

2建筑工程深基坑支护施工技术

2.1土钉墙施工

进行土钉墙施工时,要按照图纸的要求标记。为了保证排水功能正常,不会影响基坑支护施工,就要设置网状的排水系统,保证积水沟和积水坑有正常的排水功能。设置土钉大直径孔时,要保证孔径符合标准,土钉上要没有杂质,避免土钉出现生锈等现象,钉入孔后,再灌入注浆管。进行土钉焊接托架时,要保证钢筋与砂浆的力度适宜,这样就可以保证土钉的位置准确。注浆所采用的浆液的配比必须要合理,速凝剂是水泥量的3%,压力要保证在合理范围内。进行注浆操作时,必须要保证水泥浆完全导入孔内,要避免出现侧漏等现象。要保证浆液在初凝之前,顺利完成首轮操作,半个小时以后,再将其注浆管清理干净,准备第二轮注浆。注浆超过四个小时后,就要进行挂网操作,挂网材料是钢筋网络,保证其与铁丝能够以焊接的方式紧密连接。要在水平方向和垂直方向处提前设置PVC材质的泄水管,注意管口的密封性。

2.2预应力锚杆支护技术

预应力锚杆支护技术是将锚杆的一端与支护桩、格构梁等构筑物相连接,而另一端则深入地层深处,在安装过程中对锚杆施加预应力,并采用水泥浆体将预应力钢筋与土层进行粘结,从而能够达到边缘土体的侧压力有效传至于土体深处的效果,实现锚杆支护与土体压力分散支撑相统一的更强支撑体系。预应力锚杆支护技术需要根据基坑支护和建筑功能性的需要,合理控制锚杆的长度(锚固段与自由段)与安装角度设计、锚杆的张拉、注浆的材料与压力以及注浆的程序,从而达到锚杆支护施工的安全性、可靠性和经济性。

2.3土层锚杆施工技术

土层锚杆施工技术作为深基坑支护施工技术之一,将其运用到建筑工程施工中可发挥重要作用,在具体实施中应按科学的步骤来进行。首先,施工企业应做好工程测量工作,根据实际情况对施工方案进行设置,并按相关标准开展施工,对锚杆位置进行明确;然后,施工人员还应对工程施工情况、锚杆质量实施监测,确保标高、水平位置及倾角无任何问题后方可开展后续施工,最后,还应做好钻孔工作,按施工标准对工程合理施工,并做好相应记录。需要注意的是,施工人员在钻孔作业中极易受其他因素影响,从而影响工程施工质量,在这种情况下施工人员应立即停止钻孔,将科学检测方法运用其中,及时找出相关问题,并提出一系列有效的解决对策,确保钻孔作业的有效进行,通过这一施工方法可降低施工设备的磨损。灌浆技术在土层锚杆技术中作为一个重要的核心,施工人员在工程施工中应对施工材料合理配置,确保搅拌均匀,另外,在灌浆过程中应对污染等问题严格检查,从而提高工程施工质量。

2.4土钉支护施工技术

土钉墙支护施工技术主要是把基坑侧边应用土钉墙来加固土体,接着在加固以后的边坡上铺设钢丝网,同时喷射混凝土面板可以满足支护结构同土方边坡进行结合的一种加固型支护形式。土钉墙支护技术可以促使加固范围中土体自身的稳固性不断加强,构成同挡土墙较为类似的结构,进而实现对支护基坑进行强化的目的。为了同目前高层建筑同地下建筑工程发展的实际情况之间结合,土钉墙支护技术慢慢同预应力锚杆技术、微型桩等进行结合,构成了复合土钉墙支护技术,提升了施工建设的进度,逐渐对施工面积进行缩小,也会实现放坡难度的降低,提高施工的灵活性以及经济性。土钉墙支护技术较为适应应用在基坑登记为2~3级的非软土场地中,并且基坑深度应该控制在12m的范围中。

3深基坑支护工程施工技术管理方法

3.1施工管理

深基坑支护工作是比较复杂的,属于一种系统性工程,包括较多的施工细节,对于管理人员有着较大的需求,要是产生了问题,就会严重影响到整体的工程质量。在开展施工的时候,需要增强对于工程开展的监督以及管理,增强对于工程安全的重视,联系工程设计方案来进行控制,确保施工细节能够顺利地落实,使得施工人员的操作能够满足标准,而且需要设置完善的制度,增强对于工程的约束,确保深基坑支护能够得到更加可靠的保障。

3.2防水工作

深基坑的开挖工作有着较大的深度,一般情况下地下水会直接影响到工程的进行,由于有着较大的流动性,并且很难完全消除,因此需要采取合理的方法来进行应对,选择合理的防护方法,防止在产生事故之后,可以及时地消除存在的各项问题,避免造成更加严重的损失,在进行防水工作的时候需要根据种类来开展,按照水量的情况来设置计划,要是水量较小,能够选择沙土掩埋的情况,要是水量较大,就需要选择抽水设施,防止整体的工作受到影响。

结语

在建筑工程施工中,深基坑支护施工作为一项至关重要的组成内容,具有深度大、规模大、面积紧凑及距离近等特点,将其运用到建筑工程中可提高工程的安全性及稳定性,可促进建筑工程的可持续发展。目前,建筑工程深基坑支护施工中还存在诸多问题,若不及时改善便会影响建筑工程整体质量水平,因此,企业应采取有效的施工对策,促进我国建筑行业更快更好的发展。

参考文献

[1]蒋仓兰.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].江西建材,2017(24):83+89.

[2]万伟军.探讨建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].江西建材,2017(24):87+89.

[3]李强.建筑工程施工中深基坑支护技术分析[J].建材与装饰,2017(52):41.

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