建筑工程施工中深基坑支护的施工技术控制

来源 :家园·建筑与设计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huihuiwang
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  摘要:随着我国城市化进程的进一步推进,越来越多的高层或超高层建筑不断兴起,在多种类型的施工技术中,深基坑支护技术是十分关键的内容,通过该技术的有效运用,可以在更大程度上提升整体建筑工程的施工质量,同时使其安全性、稳定性得到显著提升。这项技术在建筑工程的地下部分建设中起到了关键性作用,所以要高度关注该技术的相关特点、技术要求和必要性等等,同时在实践过程中充分落实相关技术要点,体现出应有的技术优势,进而为建筑工程施工质量的提升奠定基础。
  关键词:建筑工程;施工;深基坑支护;施工技术控制
  引言
  在城市化发展驱动下,建筑高度及规模持续增长,同时也带来施工难度的提升,尤其是对于基础工程部分。支护类型选择的合理性,关系着深基坑施工安全及效益,也对后续施工活动有直接影响,为此,需重视支护施工技术管理。面对复杂的基坑地质条件,需有成熟的支护技术及装备体系,全面保障支护施工质量,实现基础工程质量提升。下面将针对支护施工技术类型及技术管理加以详述。
  一、深基坑支护工程的概念
  深基坑支护指的是为保证地下结构施工以及基坑周边环境的安全性,利用一些支挡和加固措施对深基坑侧壁以及周围环境进行保护[1]。深基坑工程在施工过程中很容易出现事故,进而导致施工人员受伤甚至威胁生命安全,这主要是因为施工安全预控措施不到位。开展深基坑支护工程不仅能够降低事故的发生概率,保护施工人员的生命安全,而且可以提高施工质量,确保深基坑不出现问题。因此,应根据设计要点明确支护方案,科学解决地下水位问题,根据实际情况开展土方开挖工作,确保每一道工序的质量都符合要求。
  二、建筑工程施工中深基坑支护技术
  2.1土钉支护施工技术
  土钉支护施工技术常常会运用在加固基坑边坡上,这项施工技术主要是靠土钉与土体产生的摩擦阻力,并使这种阻力加强到边坡滑动中,减少边坡坍塌的可能性,同时提升其稳固程度。进行土钉支护施工时,应提前勘测好施工工地的地质情况,并根据地质确认土钉的承受范围,设计出科学的施工方案,并对实际施工的各项数据做好试验准备。最主要的准备有三个方面:第一,进行拉拔试验。在施工现场,科学实施土钉拉拔试验,并把握好整体拉拔的力度,保证实验数据的准确性,同时还应有监督小组记录实验的整个过程,按标准调制灌浆的配比把控灌浆量。第二,记录好钻孔深度。钻孔的深度和钻杆的长度密切相关,应在施工时完整记录钻孔的深度和直径,为之后钻杆的长度提供数据支持。第三,保证灌浆的质量。需要严格按照灌浆材料配比标准,确保材料搅拌时长和速度,配制出高质量的水泥浆。在后续的灌浆过程中,也要保证操作的规范性,并时刻关注水泥浆凝结状态,保证灌浆的饱满度和密实性。
  2.2土层锚杆技术
  在应用该技术的过程中,主要是结合具体情况有针对性地明确事先准备施工的位置,然后将锚杆钻机在具体的位置上进行固定,然后进一步利用钻机向孔内灌注相对应的水泥浆,并且把适量的钢绞线插入其中,以此进行持续性的泥浆灌注,然后确保钻机外孔壁能够形成一层坚固的保护层,这样可以对整体工程起到应有的保护作用。之后,等到泥浆液面上升到规定位置时进行锁定。在这样的情况下,进一步有效测量钻机的具体位置,并且和实际情况进行对比分析,把握相应的偏差,同时进一步调整和固定具体的位置,这样能够充分明确锚杆钻机位置,使桩基位置和具体需求充分吻合,然后进行相对应的操作。需要注意的是,在这个过程中要着重做好现场的测量工作,确保测量的精准性,把握土层内部是否存在障碍物等相关情况,以此为基准进行相对应的施工,这样才能取得良好的技术应用效果,如果发现了岩石或者障碍物等,要在第一时间停止钻孔,进行充分的处理之后,才能继续进行相关施工,以此使深基坑的建设有效性得到显著提升。
  2.3地下连续墙施工技术
  在建筑深基坑处理中,地下连续墙也有较多应用,可较好适用于软粘土及砂土土质条件,并且在结构刚度与防渗性能上,地下连续墙均有较好表现。在实际应用中,地下连续墙并非支护主体结构,而是作为侧墙或挡土结构,也具有一定支撑效果,对于深基坑土层形变有预防作用。在进行连续墙施工时,单元槽段的施工通常要经过挖槽、下沉钢筋笼、浇筑等环节,在深基坑开挖过程中,挖槽机械需沿其轴线,选择合适的开挖位置,并最终形成固定长度及深度的槽段,经有效清除槽内沉碴方可进行钢筋笼的起吊、下放等操作,使其沉入槽内,然后进行混凝土浇筑,在此过程中,沟槽内的泥浆将被有效排出,直至达到槽段设计标高。同时,单元槽段是逐段施工的,并且要处理好槽段接头,以便构成连续墙结构,不仅具有挡土、沉重效果,而且具有防渗、截水功能。
  2.4钻孔灌注桩支护施工技术
  部分建筑工程所在区域存在软土地基,所以施工人员在开挖深基坑时会选择钻孔灌注桩支护施工技术。从实际情况来看,该技术比较适用于7m~15m深的深基坑工程。在施工过程中不会产生噪声和振动等情况,可有效减少施工对基坑周边环境的影响,同时钻孔、浇筑混凝土等环节可以增强支护体系的强度、稳定性以及刚度。如果基础是灌注桩设计,可同时开展工程桩与支护施工。但是,钻孔灌注桩施工可能会导致水土流失,所以要根据实际情况做好挡水工作,例如通过水泥搅拌桩、旋喷桩以及注浆等方式实现挡水。此外,施工人员需科学把控钻孔阶段的垂直度,确保每一个步骤满足设计要求。
  三、建筑工程施工中深基坑支护的施工技术控制策略
  要想获取安全、稳定的支护效果,需明确支护施工工序要求,对各类技术参数加以严格把控,减少支护施工失误的发生。同一支护类型下,面对不同建筑项目,也要结合其地质环境等特点,再次对支护工序进行适当调整,提高支护技术的匹配度。通常建筑深基坑的开挖,主要是采取分层、分区的策略,支护施工也需与之配合,此外还有对称、分块等深基坑开挖方式。对于有较大面积的深基坑,应当对其支撑平面布置加以分析,并针对基坑土质确定合适的支护作业流程。通常来说,深基坑开挖多为机械作业,而且支护施工需紧跟开挖环节,如此能够尽可能缩短基坑暴露时长,有效预防外部因素侵害下的基坑风险。在基坑开挖的同时,垫层施工也是重要环节,能够对其坑底产生有力的支撑效应,有效预防基坑围护结构变形,也有利于支護施工安全。只有保障支护施工规范性,方能兼顾基坑施工安全与进度,但支护施工人员需有相应素质,要求深基坑作业前,做好技术交底,使其掌握支护施工工序要求。
  结束语:
  深基坑支护既是建筑工程施工的基础环节,又是其中不可缺少的一个重要组成部分。因此,对深基坑工程施工管理进行分析十分重要和必要,可以极大地提高整个建筑的安全与稳定,使建筑的整体性能和质量得到明显的提高,充分发挥整个工程的效益。
  参考文献:
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