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探究高層建筑中的深基坑支護施工技術

2014-09-17 20:35:43林宏輝
科技與創新 2014年14期
關鍵詞:高層建筑建筑工程

林宏輝

摘 要:對高層建筑中深基坑支護施工技術中存在的不足和問題進行了分析和闡述,并針對問題提出了一些建議,以供參考。

關鍵詞:高層建筑;深基坑支護;支護技術;建筑工程

中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)14-0079-02

1 深基坑支護在高層建筑中存在的問題

建筑工程中深基坑支護施工是整個高層建筑工程的重要組成部分,只有保證了深基坑支護的施工質量,才能確保建筑工程的施工質量符合相應要求。現階段,實際施工中深基坑支護施工仍存在一些問題,常見的主要包括施工實際與工程設計之間有明顯差異、邊坡修整不到位和土方開挖中存在問題等,這些都會對建筑工程深基坑施工質量造成很大的影響。下文就這些問題依次展開分析。

1.1 施工實際與施工設計之間差異明顯

施工設計是展開實際施工的指導和依據,在高層建筑開展深基坑支護施工中,施工設計與施工實際保持一致是順利施工的重要保障。然而,目前部分建筑單位在深基坑支護施工中,具體施工流程與設計方案有較大出入,例如,在水泥摻拌過程中,如果水泥的摻量與原設計方案的水泥摻量有較大差距,則會對水泥土的支護強度造成極大的影響,有時還會出現水泥土裂縫的現象;如果出現偷工減料的現象,也會對建筑工程深基坑支護施工質量造成影響。工程人員在進行信息反饋時,要對土力學模糊性,土層面結構的多邊性、物理學性能和施工影響因素等諸多因素予以綜合考慮;同時,最大限度地控制施工中的不穩定因素。只有這樣,才能保證高層建筑中深基坑施工的順利開展。

1.2 邊坡修整不到位

深基坑邊坡修整水平直接影響著深基坑支護施工的開展,因此,提升深基坑支護施工的安全性有著重要的意義。但目前我國部分高層建筑單位在進行深基坑支護施工中,由于管理工作不到位,對邊坡開挖程度控制不嚴格,會出現深基坑邊坡多挖或少挖的問題,且施工人員在施工過程中,未能嚴格按照相關規定進行操作。

1.3 土方開挖存在問題

土層開挖施工質量對深基坑支護施工的影響較大,但土層開挖的影響效果是相對的。例如,當土方開挖的技術含量較高時,土方開挖施工就容易出現問題;當土方開挖技術含量較低時,土方開挖施工相對不容易出現問題。由于土方開挖施工中管理人員的協調工作較困難,所以,在開挖時很容易出現拖延工期、趕施工進度、施工現場信息化管理水平較低、現場管理較差或開挖順序混亂等問題,而這些問題都會對深基坑支護施工質量造成較大的影響。

2 高層建筑中的深基坑支護施工技術

2.1 土釘墻支護技術

某工程由主建筑和塔樓構成,塔樓有2座,地上21層,地下2層,建筑高79 m;基坑深度為7~11 m,與相鄰建筑的距離為2 m,基坑的土質結構為人工填土層、砂質粉土、粉質黏土和巖石層;地下水位為15 m,地下水主要為自然降水,對建筑工程結構的影響較小。由于本工程的地質條件較好,可采用的深基坑支護方案也較多,根據實際情況,本工程決定采用土釘墻支護技術進行深基坑支護,在基坑東側和北側采用預應力錨桿和土釘聯合支護結構,在基坑南側采用人工懸臂挖孔擋土樁進行支護。在施工過程中,需要先確定土釘、噴射混凝土面層的參數,并對內、外部穩定性進行分析,從而校正設計參數,確保其符合工程設計的要求。根據實際情況,確定本工程參數為:預應力錨桿長度為20 m、間距為0.2 m;設計荷載為200 kN、安全系數為15;噴射混凝土強度為C20、噴射面層厚度為0.1 m;鋼筋網間距為0.25 m×0.25 m;土釘長度為7~9 m,橫向間距為15 m。

2.2 合理應用信息反饋

在高層建筑開展深基坑支護施工時,施工信息的及時、有效反饋可以推動工程施工的順利開展。通常情況下,高層建筑深基坑支護施工中所需反饋的信息主要有:開挖中地下水的分布改變情況、開挖中暴露的地質狀況、深基坑支護施工應力監測及對邊坡移位造成的影響、未知地下建筑物給施工造成的影響等。工程人員在進行信息反饋時,要綜合考慮多方面因素,為施工的順利開展提供準確、有效的信息反饋。

2.3 基坑護壁搶險技術的合理應用

基坑護壁搶險技術的合理應用能夠有效提高建筑工程深基坑支護的施工安全,為深基坑施工的順利開展提供保障。但由于深基坑工程中期破壞率較高,因此,施工人員在進行施工監測和信息反饋時,要特別注意深基坑支護施工過程的信息管理。在施工中,如果發現基坑護臂失效等情況,應立即停止開挖,及時采取土方回填等方式加以處理。另外,設計人員在確定施工方案和展開支護設計時,應對基坑護壁帷幕漏水化學灌漿搶險技術等的合理應用予以重視,為深基坑支護施工提供正確、全面的指導。

2.4 內環梁支頂技術

某建筑工程高138 m,分為地上38層和地下2層,基坑深度為8.7~9.6 m,工程地質情況為:深度為1~3 m的人工雜填土;第一海相層深度為6.5~14.5 m,屬于微欠固結土層;中等壓縮性粉質黏土深度為14.5~19.5 m;以下為密實性砂質粉土。工程的地下水為淺水型,初見水位為1.3 m,且工程周圍有很多管線和其他重要建筑,使工程施工場地狹小,使基坑施工必須采取支護措施來確保周圍建筑物的安全。針對該深基坑工程的特點和地質情況,使用鋼板樁、灌注樁和地下連續墻支護方案都不合適,最后工程設計人員設計了內環梁支頂法。該支護方法首先使用鋼筋混凝土灌注樁的單樁密排擋土和水泥拌和帷幕擋水,將基坑四周封閉起來,然后在基坑中央位置設置大直徑的鋼筋混凝土環形梁,再通過放射性鋼結構支頂在圍護樁的邊梁結構上,這樣就解決了深基坑土質松軟的問題。

3 結束語

由于深基坑工程施工具有復雜性和風險性,在高層建筑基坑的支護過程中,深基坑支護的施工質量對工程能夠順利、按時、優質地完成有直接的影響,所以,各施工單位應對此給予高度重視。在制訂深基坑支護施工方案時,除充分考慮工程的可靠性、安全性外,還應遵循科學、合理的設計原則;在施工過程中,施工單位應精心組織、嚴密施工、加強管理,對施工中存在的問題予以及時反饋,并與監理單位、設計單位共同探討最佳解決辦法,從而為建筑工程的順利開展提供有力的保證。

參考文獻

[1]張雪松.建筑基坑支護工程安全的影響因素分析[J].黑龍江科技信息,2007(07).

[2]陶聿君.對深基坑工程支護技術的論述[J].四川建材,2006(08).

〔編輯:李玨〕

Abstract: The high-rise buildings in the deep excavation deficiencies and problems that exist in construction technology were analyzed and described, and some suggestions for the problem, for reference.

Key words: high-rise buildings; deep excavation; support technology; construction projects

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