工业与民用建筑施工中深基坑支护技术探讨

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  摘要:随着我国建筑工程行业高速发展,建筑行业当中的施工技术水平也得到很大程度上的提高。虽然技术上不断发展,但是我国建筑行业的施工过程中仍有很多问题有待于解决,形式并不乐观,只有进一步在关键性技术上取得突破,才能推动我国建筑业的繁荣。文章就深基坑支护技术应用种类及范畴展开探讨,并研究了设计要求与实践应用策略。对优化工业与民用建筑施工建设水平,创设显著效益,实现持续全面发展,有重要的实践意义。
  关键词:工业;民用建筑;深基坑;支护技术
   中图分类号:TU113文献标识码: A
  引言
  工业与民用建筑施工建设中,较多在城市环境中实施,因此包含位于交通干线要道、既有工程建筑以及管线构筑物等方位进行施工建设的问题。由此可见,做好基坑开挖尤为重要。不仅应对四周构筑物可靠安全应用给予必要保障,同时还应确保自身工程建设的优质性。通常来讲,基坑支护多为临时布设结构,倘若投资过于庞大会导致浪费问题。而支护结构不可靠,则会引发安全事故。为此,怎样合理适宜的优选支护结构,基于工业与民用建筑基坑工程核心特征做好科学设计,成为当前应主力应对的重要问题。
  一、深基坑支护的常见类型
  由于高层建筑的不断出现使得建筑施工中对于深基坑提出了更多的要求,传统的基坑支护已经无法满足深基坑的施工条件。高层建筑中的基坑深度和体量不逐渐增加促进了支护技术的改进与优化,深基坑基础由此得到了发展,当前常见的类型有:
  1、钢板桩支护
  带锁口或钳口的热轧型钢是制造钢板桩的主要材料,将钢板桩相互结合起来就能建立起钢板桩墙,在挡土和挡水中运用普遍。钢板桩当中主要的截面形式有U形、Z形、直腹板型三种且施工操作简单。但由于施工过程中能影响到周围的环境,因而使用受到一定的限制。
  2、深层搅拌支护
  深层搅拌支护主要是将水泥用作固化剂后结合机械进程搅拌,把固化剂和软土剂进行强制性拌和,这样就能确保固化剂和软土剂之间能形成有效的物理、化学反应后逐渐硬化,让水泥土桩墙的强度达到实际要求,形成一道坚固的支护结构。此支护运用于淤泥、粘土、淤泥质土等土层。
  3、排桩支护
  排桩支护的实现主要是指将柱列式间隔布置钢筋混疑土挖孔、钻孔灌注桩当成挡土结构。柱列式间隔布置通常包含了桩与桩之间存在适当净距的疏排布置形式以及桩与桩紧密的密排布置形式。将柱列式灌注桩用作挡土围护结构能够具备较好的刚度。
  4、地下连续墙
  整体刚度大、止水防渗效果好是地下连续墙的最大优势,其主要运用于地下水位以下的软粘土和砂土等各种不同类型的施工条件以及施工环境中。对于施工时需要将基坑底面以下的深层软土墙体插入很深时更为实用,这一支护形式在地下工程中运用较为广泛。
  二、工业与民用建筑施工中深基坑施工技术和监测
  1、基坑支护的施工技术
  高层建筑深基坑支护的施工过程为:准备阶段、进行支护桩施工的阶段、进行锚杆施工的阶段、开挖土方的阶段。
  1.1 准备施工阶段。在施工开始之前,应该复核场地标高以及基坑开挖深度等基本问题,对周围建筑物的埋深、基础类型以及四周道路和地下管线埋深等基础资料进行调查,在施工过程之中,如果发现勘察报告和设计与地质条件、场地布置、施工工况等不吻合,必须与设计单位进行及时的沟通,适当的作出调整。
  1.2 支护桩施工的阶段。支护桩可以使用钢筋混凝土护壁,使用人工挖孔桩。例如灌注桩,使用吊桶和电动葫芦运输的方式进行土方开挖。在整个过程中要对配置、灌注混凝土,制作、安放钢筋笼,成孔、清孔等工序的质量标准进行严格的控制,从而保证成桩的质量。
  1.3 锚杆施工的阶段。锚杆属于新型的承拉杆件,它的一端在地基岩石中锚固,另一端联结结构物或挡土墙桩,各种向外倾覆力不能利用锚杆和岩石与锚固力承担。进行基坑开挖达到锚杆的标高之后,进行土层锚杆的施工,开始钻孔、锚头的制作、穿锚索、注浆,水泥砂浆和水泥浆可以作为注浆材料。完成注浆之后,进行钢垫板、钢台座、钢腰梁的安装,随即进行张拉锚固。之后,进行锚杆实验,确定其是否满足设计要求,若满足则可以结束。
  1.4 土方开挖阶段。较大的土方开挖量会产生尘土,这对于居民的正常生活会造成一定的影响,所以必须进行分层开挖,随着开挖要及时将土运出,同时要进行人工清土配合施工。根据维护检测的结果发生变化调整挖土的速度,若发现异常现象必须立刻停止施工,对异常的原因进行分析,及时采取措施进行处理,待处理完毕才可以继续进行施工。
  2、基坑支护的监测
  随着不断增加的开挖深度,在基坑支护体系中会有侧向变位现象发生,这属于一种不可避免的必然现象,所以说,基坑支护监测的重点内容是研究侧向变位的发展趋势,并应采取措施对其进行控制。通常情况下,体系发生破坏并不是突发的,而是具有一定的预兆性,所以说,进行基坑支护监测具有很强的重要性及必要性。为了对现场施工进行更好、更科学的指挥,必须及时、充分的了解支护体系的受力状况,而通过监测就可以实现这一目的,同时,对周围环境又具有监测的必要性。这样对于掌握基坑周围土体变化以及支护的稳定状况等问题也是非常有利的,不僅如此,还能更好的了解施工对周围道路、地下管线以及房屋建筑等所造成的影响,使信息化施工能够得以实现,从而确保了基坑环境以及施工的安全。只有专业人员才能进行基坑支护的监测工作,他们对基坑的施工要进行定时监测,将监测资料及时告知相关单位,为及时分析提供条件。
  三、提升深基坑支护技术的策略
  1、设计合理科学的施工方案
  一个合理科学的施工方案是一个工程施工质量的保证。必须将深基坑支护的区域性、临时性、时空性和综合性等特点合理地考虑到设计方案中。在选择深基坑支护方案时,一定要综合考虑本工程的实际施工情况(如土层土质、地下排水量、基坑的大小以及地质结构情况)。根据具体情况而选择合适的施工方案。
  2、加强对深基坑施工过程的监控
  在选好了适合本工程的深基坑施工方案之后,就要开始进行施工建设。施工的过程中必须严格按照设计的施工方案进行施工,不能随意的变更工程。如果施工过程中发现又不合理的地方需要变更,要经过相关部门审批之后,才可以进行施工。施工过程中不能以牺牲工程质量去盲目去追赶施工进度,要严格遵循施工设计方案。在深基坑的挖掘过程中,一定要逐层逐步地向下挖,并及时地跟进深基坑支护工程,以防止深基坑的错位。
  3、加强对排水工作的监管
  无论使用哪种深基坑支护技术,都需要及时地对地下水进行清理。特别是基坑很深的工程,其地下水排水工作量很大,需要借用一些比较先进的降水技术和机械设备。除此之外,还可以采用垂直排水机对基层不间断地进行排水,从而保证基坑的水位不影响施工和土层质量。
  结束语
  总之,工民建施工建设阶段中,深基坑支护技术的良好应用尤为重要。可依据土质特征、环境条件,优选施工工艺,明确各项技术特征与适应范畴,满足技术标准,方能优化施工建设效果,确保工民建工程的优质、良好,节约成本投入,紧凑施工工期,并创设显著效益。
  参考文献
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