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摘要:针对建筑工程中深基坑支护施工技术的应用进行分析,阐述了深基坑支护施工存在问题,主要有:缺乏管理规范、结构容易破坏、忽视地下水问题。结合这些内容,探讨了建筑工程深基坑支护施工技术应用,内容有:基坑开挖、土钉支护施工、土层锚杆施工、护坡桩施工。最后总结了建筑工程深基坑支护施工措施,内容有:保障工程勘察的科学化,重视不同因素对基坑支护施工的影响。
关键词:院建筑工程;深基坑支护;地下水
引言
从目前的城市建筑工程施工分析来看,随着高层建筑施工的发展,建筑基础的稳定性要求越来越高,而出于稳定性提升的需要,深基坑支护技术得到了普遍性的应用。简单来讲,深基坑作为一种基层支护技术,在建筑稳定性提升方面有着突出的价值,所以在施工实践中,系统性的讨论深基坑支护施工技术,为施工实践提供专业、可靠的参考现实意义显著。
1、建筑深基坑支护工程特点
从深基坑支护工程实际情况来看。基坑深度不断增加,目前部分发达地区基坑深度已经突破了20m,深基坑是建筑工程基坑发展的主要方向。同时周边施工条件也越来越复杂,常遇到地下管道工程及老旧建筑物等,使得管道和建筑的质量与性能受到影响。除此之外,深基坑工程安全风险较大,极易造成安全事故。
2、当前我国深基坑支护施工技术应用现状与相关问题
伴随着相关技术的完善,深基坑支护施工技术正在全国各地的城市建设中得到越来越广泛的应用。当下,深基坑支护施工技术在我国建筑施工地下作业中已然成为了一种较为完善的地下作业相关体系。根据施工地土质结构的不同,深基坑支护施工技术在各地实施情况也存在着差异性。现如今,深基坑支护施工技术一般包括5--10米地下以及10米以上地下作业两种情况。前者在坑内普遍使用土钉墙支护技术和搅拌桩支护技术,而后者根据施工地土质结构的松散程度而定。土质结构较为稳定则可以考虑使用土钉墙技术,而较为松散的土质结构则不适合使用深基坑支护的这一方式。由于现阶段深基坑支护工作在多数区域依旧处于起步阶段,相关技术能力尚未得到完善,因此在进行深基坑支护工作时往往会出现相关的问题。首先是在基坑支护结构的设计层面。在物理力参数选择时,由于各地土质结构、地下水含量等参数不同,从而在参数的选择上较难做出决定;其次是在土体取样方面的问题。进行工程勘探,首先就需要对目标区域进行土壤区域。然而在取样时由于土质结构分布不均匀,使得取样极难做到样本的全面性;再者,土地实际受力情况与设计阶段的参数由于时间、降水等原因还易出现偏差,都对基坑支护工作的合理有效进行提出了挑战。
4、建筑工程基坑支护施工技术应用分析
在建筑工程的具体施工中,深基坑支护施工技术的利用十分的普遍,具体分析技术利用种类与具体技术的利用环境,这可以为施工实践提供更为丰富的参考,使施工技术的应用更具针对性。以下便是对具体技术应用的详细分析。
4.1混凝土灌注桩支护施工技术的应用
在建筑工程的建设实践中,混凝土灌注桩支护施工技术是应用中比较常见的一种深基坑支护施工技术。具体分析此种技术的施工实践,其分为9个基本的步骤,分别为:1)平滑的钻井现场操作;2)测量放线布洞;3)地沟开挖并对泥浆地进行装饰;4)桩机就位;5)准备施工所用的泥浆;6)钻探钻井作业;7)桩柱孔的清洗;8)布局钢筋笼;9)水下混凝土桩柱灌注。确定了完整的施工流程,接下来的工作便是对施工的标准和原则做确定。因为混凝土灌注桩的质量和其他类型的桩相比,在具体检查的时候更加的严格,所以在施工现场管理以及施工措施控制方面需要做好相应的准备,这样,具体的施工会更加的顺利,整个施工现场的控制效果也会更好。简单来讲,混凝土桩是深基坑支护不可分割的组成部分,所以桩的施工水准会影响到支护的水平。通过完整的桩施工流程构建提高混凝土桩的质量,提升支护的稳定性,这样,基坑支护的效果才会有更加显著的提升。
4.2深层搅拌桩施工技术的应用
深层搅拌桩施工技术是建筑工程施工中利用的第二种深基坑支护施工技术。目前,这种技术在国内的利用已经相当的普遍,而且具体使用的时候大多会以格栅的形式出现,尤其是在深度不大于7m而且红线和坑边具有一定距离的三级或者是二级基坑支护施工中,格栅形式的利用更为普遍。具体分析深层搅拌桩技术,其在具体实践中的施工方法为:首先是将石灰、水泥等原材料按照施工要求的强度做比例确定,然后以相应的比例做材料混合,并利用高强度机械对其做搅拌,使材料充分混合,进而达到桩柱利用的物力强度和稳定性要求。对此种技术的实际利用进行分析发现利用此种技术形成的搅拌桩其具有较强的不透水性、浸泡预防的功能也比较突出,因此其稳定性显著。另外,此种技术在实践中取材比较的方便,而且操作简单,成本消耗比较低。建筑工程在近年来随着地价的上涨,利润空间被严重的压缩,所以在当前的深基坑支护构建中,为了很好的控制成本,深层搅拌桩技术的利用比较的普遍。
4.3自立式支护施工技术的应用
在建筑工程的深基坑支护施工技术利用中,第三项重要的技术是自立式支护施工技术。从实际分析来看,在深基坑支护中,水泥搅拌桩挡土墙具有重要的作用,而挡土墙便是利用自立式支护施工技术所构造的。对这种挡土墙做具体分析,发现其突出的优势为:在没有深基坑支持的情况下,其可以保证地下工程的正常施工和机械挖掘,换言之就是此种挡土墙在区域稳定支撑方面有突出的效果。但是利用自立式支护桩对挡土墙做支撑,因为挡土墙的面积比较大,所以在施工中土壤的有机质含量和水分会影响支撑的效果。基于这样的特点,在自立式支护桩的具体利用中需要考虑基坑的深度和挡土墙的面积等。总结目前的此技术利用,在小于或者是等于6m的基坑施工中,确定基坑的地质条件较好可以使用此技术,其效果显著。对当前的此种技术进行分析,发现其利用的显著优势是稳定性强,效率比较高,而且成本控制的效果比较的显著。
3深基坑支护施工的实际应用分析
文章以广东省韶关市某大型购物中心地下深基坑支护结构为例进行相关分析。该工程占地总面积约3.5万平方米,地下占地面积约9.4万平方米。总高度72米,地下占楼体三层。基坑最深处距地面约16米。该基坑支护采用是混凝土框架及剪力墙结构,地下部分则为混凝土梁并设有无粘结预应力筋。在对该区域进行相关工程勘探后得知,该地区土质结构属于河流红河冲积扇西侧,地面标高在37~44米。地质土层以粘质黑土层为主。地下水质呈弱碱性,对钢结构及混凝土结构都不存在较强的腐蚀性。
根据工程特点采取混凝土灌注桩联合锚杆支护措施。实际施工中,经常把工程建筑总面积土层锚杆叫做土锚杆,一般是在地下室墙面或地面、未开挖的基坑立壁土层上进行掏孔或者钻孔,当孔深和设计要求的深度相符合后,对其端部进行扩大,改变孔的形状,大量实践证明将孔的形状变成柱状是较为合适的,然后向孔内填充一些诸如钢绞线与钢丝束之类的抗拉材料,也可以用钢管、钢筋,或者其它相关抗拉材料。接着将化学浆液或者水泥注入其中,以达到和土层有效的结合的目的,大大增强锚杆的抗拉性能。混凝土灌注桩,施工人员在开钻前,应对轴线的定位点与水准点以及放线定桩位等做出检查,观察是否准确。桩机就位后,注意埋设孔口护筒,以便定位、储存泥浆以及护孔。然后开始钻孔。钻孔时需要对地质变化随时观察,观测可以根据钻进速度和钻机来实现,钻孔的孔深达到设计要求后,开始进行清孔。清孔工作完毕并检测合格后,接着实施钢筋笼吊放施工,并在水下浇筑混凝土。实施吊放钢筋笼之前,应先在钢筋笼上放置好定位钢筋环,以达到钢筋笼的就位准确,随后进行水下浇筑混凝土施工。施工中采用导管法作业,以保证浇筑的连续进行。
5、建筑工程深基坑支护施工措施
5.1保障工程勘察的科学化
工程勘察环节直接关系到建筑工程完成情况。这种情况下,相关管理人员要保障工程勘察的科学性,促使其得到充分落实,并且保障工程组织的规范化,最终实现工程组织标准化。为了进一步提升工程勘察的有效性,需结合相应研究成果针对有可能出现额变更情况和变化因素等作出科学合理的预测,通过这种方式确保工程勘察的科学性。同时,为了进一步提升勘察工作的科学性,还需实施科学有效的检测和检测设计。为了进一步防止施工进度带来的影响,在具体施工环节,需对支护尺寸和支护结构等进行及时核查,针对出现的问题,要在第一时间反应出来。
5.2重视不同因素对基坑支护施工的影响
相应施工人员进行深基坑支护技术具体实施过程中,要高度重视不同因素对工程带来的影响。特别要关注的是,结合基坑和边坡面坑底之间存在的距离,选择不同施工方式进行具体施工,进一步实现对周边建筑物和土层稳定性所带来的不利影响。例如,在对地下水位进行具体监测过程中,需结合土壤特点、地下水位的具体变化情况,确保施工方案和具体施工技术具有较高的一致性。最后,相应施工人员需对不同影响因素进行分析,最终推动深基坑支护技术的进一步发展。在进行具体实践过程中,要在相应施工内容详细把握基础上,对不同因素进行综合分析,最终提升施工质量。
6、结束语
从各方面来讲,目前我国在建筑业方面的发展仍旧与发达国家之间有一段不小的距离,工程建设中基础施工技术对于整体施工进度都有着举足轻重的影响,文章旨在从施工过程中可能出现的各种情况来分析判断提高基础施工技术的措施手段,从而加强建筑施工效率,拉近在建筑业上我国与其他发达国家的距离。建筑公司应在施工前都应该对员工进行全面完善的基础施工技术教育,确保每一个成员都能够较好的完成施工任务,促进我国建筑事业的发展。
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