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摘要:随着经济和建筑行业的快速发展,建筑结构形式越来越向着多样化的方向发展,随着生活水平的提高,人们对于建筑项目的安全和稳定性有了更高追求,土木工程施工中面临深基坑、复杂基础等诸多问题的困扰,并且存在安全隐患,边坡支护技术的应用能够提高工程项目的整体质量和安全系数。随着科技水平的不断发展,土木工程边坡技术得到了创新和应用,在逐渐成熟的过程中,出现的问题也是多种多样的,土木工程的边坡支护工程必须要对土质进行有效勘测,确保施工环境的安全,对施工技术加以研究,制定有效的边坡支护方案,确保整个土木工程基础施工的安全性和高效性。
关键词:土木工程施工;边坡支护;技术
引言::
随着施工技术的不断创新和发展,为工程施工的质量提供有利的保障,在目前的建筑行业发展趋势下,建筑物通常往往会很高,在面对地震、降水等外界因素的影响时,提高基坑的质量显得尤为重要,因此,在土木工程基础的基坑施工过程中应该采取有效的技术手段,提高施工质量。边坡支护技术的出现为提高土木工程施工质量提供极大的支撑,有效的提升了基坑的质量。
1.边坡支护技术的重要意义
边坡支护的定义是指在施工过程中,为了保护周围的边坡和环境,对边坡进行支护、加固和防护的措施。边坡支护应综合考虑施工时间,在暴雨、地震等多种不利条件下,可以保证建筑物深基坑的安全。边坡支护技术的意义在于:(1)保证了基坑开挖结构的安全性和稳定性。(2)确保周围环境的安全,即与隧道或管道相邻的基坑的正常使用。(3)确保建设工程主体基坑的稳定性,避免塌陷或管涌。在实际工程建设中,鉴于施工单位和设计者之间存在一定的差距,,基坑开挖存在较大的安全隐患,这将严重影响土木工程的施工质量和安全,此外,由于边坡支护的重要作用,这一问题值得关注。只有这样,才能保证土木工程的整体质量和安全。
2.土木工程施工中边坡支护技术主要类型
2.1锚杆边坡支护
锚杆主要用于提高基坑的稳定性。在土建工程施工中,将锚杆一端插入基坑的岩土组成中,直至锚固系统停止插入前与边坡支护系统的另一侧连接,同时在边坡支护系统相互连接后,将相应的预应力施加到锚杆上。当基坑受到压力、拉力和推力等外力作用时,可以将储存在深层结构中的能量沿土传递,从而防止锚杆支护结构完工、基坑受到压力、拉力、推力等外力的破坏。促进基坑加固。锚杆支护技术是土建工程中常见的一种支护技术,可以与其他支护技术相结合,最大限度地提高基坑的稳定性。
2.2土钉墙支护
土钉墙支护技术主要采用大量土钉支护技术,以提高土钉支护的安全性和稳定性;首先,在确定土钉墙技术所使用的基坑壁面时,在墙面上使用钻孔设备,使钻孔更加符合规定的深度,同时严格监测钻孔深度,直至达到标准,然后再进行下一步工作。同时钻出深孔,给出专业记录编号,以提高土木工程施工的严谨性:二是深孔入渗前准备的土钉支护,土钉贯入后进行土钉拔出试验,根据试验结果及时调整注浆量和灌浆强度,直至达到操作标准;第三,及时与相关施工单位沟通,确定是否可以添加一些客户要求的添加剂,同时测试土钉墙技术,确保其质量合格。最大限度地提高土建基坑的安全性和稳定性。
2.3地下连续墙支护
地下连续墙支护技术是一项先进的土木工程施工技术。地下连续墙支护技术的应用可以最大限度地促进土木工程的稳定性。这是因为连续墙结构对原土或管道影响不大,地下连续墙支护技术在很大程度上提高了建筑物的稳定性。此外,地下连续墙支护技术是在复杂地质条件下应用最广泛的地下连续墙支护技术,因为地下管线在采用地下连续墙支护技术的过程中不会被破坏。同时,地下连续墙支护技术在土木工程中的应用,可以最大限度地促进土木工程成本的消耗,对提高施工企业的经济效益具有很大的作用。地下连续墙支护技术的运行过程主要有以下几个方面:首先确定土建工程施工中地表的位置和周围区域的边界,然后采用沟槽设备和技术沿确定的边界线进行开槽工作;其次,对沟槽周围的碎片进行清理,以保证沟槽的清洁。最后,将混凝土注入干净的沟槽中。这些工作完成后,地下连续墙结构已经完工。
3.土木工程施工中边坡支护技术方案
3.1深基坑支护施工方案
土木工程边坡支护工作只有建立一套完善的、可行的、安全的边坡支护方案,才能顺利进行,根据以往的施工经验,通常采用土钉支护方法。土钉支护的原理是将土钉打人土体,使二者相互作用,使边坡土体具有一定的整体性、稳定性。在土体变形过程中,由于土钉的拉力和剪力的共同作用,必须保证土钉的设计强度和满足设计的拉力。
1.在土钉钻孔施工中,施工管理人员必须严格要求实际成孔深度,并可要求施工人员对孔口进行标记。在满足深度要求后,最终孔只能完成。
2.在土钉形成孔之前,必须按照规范要求标明孔位和孔数。
3.打土钉时,必须进行拉拔试验,控制注浆量和注浆力。拉拔试验必须由具有相关试验资格的第三方进行,并保证符合设计和规范要求的拉深阻力。
4.灌浆的水灰比应根据设计要求进行控制.如果需要外加剂,则该外加剂的规格和外加剂必须经设计批准并经试验测试后才能投入使用。每天都要按规范进行灌浆,采用重力灌浆法进行灌浆。在灌浆充分之前,应在浆液初凝前进行1-2次灌浆。
3.2土木工程中基坑土方开挖
土木工程基坑开挖本质上是破坏地基上原状土的平衡状态,在开挖过程中存在一定的风险。而这种风险随着土方开挖过程的增加而增加,因此开挖前的监测工作就显得尤为重要。为保证基础施工安全,土建工程基坑开挖应遵循分区、分层、分段、平衡等原则。为了保证基础施工的安全,必须先支护,再分层开挖,严禁过度开挖。自由开挖范围应控制在距边坡8m以内,基坑边开挖应在8m以内分层,断面长度不得超过25m。为加快施工进度,可采用分步开挖施工。
3.3土木工程基坑周边监测方案
在土木基坑开挖作业中,特别是在环境条件复杂、环境恶劣的深基坑施工中,工程地质和环境调查不完整会影响工程的设计和施工,甚至会造成严重的工程事故。因此,在土木基坑施工过程中,施工前应严格调查和监测工程施工区的周围条件和环境。监测方法可以根据工程规模、重要性和实际地质条件等特点来确定。为了保证基坑施工的安全性和质量,基坑开挖前应制定合理的基坑边坡监测方案。在施工前,可在基坑顶部附近的周围环境中设置观测点,并根据工程方案的要求进行观测。观察员必须记录观测结果,并在每一时间组织数据。一旦观测结果达到土方边坡变化的预警值,就必须立即通知设计监理单位的主管管理人员,并采取相应的补救措施,防止深基坑边坡土方倒塌事故的发生。
4.结束语
随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对建筑安全提出了更高的要求。边坡技术作为土木工程施工初期的一项工程,技术水平的高低对施工安全以及建筑在运行,全有着重大影响因此,施工单位应在充分了解和把握施工环境的基础上,制定可行的边坡支护方案。从而有效地保证施工安全。
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