李曉光+王麗霞
摘 要:隨著我國城市化建設的加快,高層建筑逐漸成為城市建筑的主流,合理應用深基坑支護技術,能夠有效保證工程的施工質量和施工安全,滿足社會發展的需求,應該得到足夠的重視。因此,必須充分重視深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用,在施工過程中應該結合深基坑支護施工技術特點嚴把施工各環節的質量關,充分加強對工程施工質量的控制,不斷優化深基坑施工技術。基于此,文章探討分析了高層建筑深基坑支護施工技術,以供參考。
關鍵詞:高層建筑 深基坑支護技術 應用
中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)09(b)-0045-02
1 深基坑支護施工技術的施工要求
建筑深基坑支護工程是否可以順利進行,最為重要的一點是做好前期施工方案設計。設計方案必須利用最新的設計理念和技術,堅持具體問題具體分析,按照對施工現場的具體情況,結合當地的氣候、地質等方面條件,制定出安全的、可行的、合理的施工方案。具體來說,設計方案必須滿足以下兩方面要求:第一,保證邊坡穩定性,充分滿足變形控制方面的需求,以此來保證基坑附近建筑物、道路及管線的安全,降低擬建物導致道路開裂的幾率;第二,應該充分保證基坑開挖的順利進行,進而更好地為地下施工提供足夠的作業空間。
2 深基坑支護技術
2.1 護坡樁支護施工
在大多數護坡施工過程中,通常使用護坡樁施工來對其進行防護。這是因為護坡樁施工有對周邊環境污染較小、施工效率高等好處,大都在地質條件相對復雜的工程施工中使用。其具體施工步驟為:首先要用螺旋鉆機對其進行鉆孔,等達到一定的深度,然后將漿液從孔底從下到上進行壓入,其界限為地下水的位置或者無塌孔問題,使其漿液不斷上升直到預先深度,然后把鉆桿全面提出,把鋼筋籠與骨料依次放入鉆孔內,最后對鉆孔內進行高壓多次補漿。
2.2 土釘支護施工
土釘支護施工的原理主要應用土體和土釘間的作用力從而對邊坡進行加固,這樣可以大大提高土體的整體性與穩定性。這是因為土體很容易受到拉力與彎矩作用而造成土體變形。所以,一定要在建筑工程應用土釘支護施工過程中,結合土釘的強度與抗拉力,并依據建筑工程的施工現狀對其進行施工設計。在對建筑工程應用土釘支護中要注意以下幾點:(1)在對土釘支護施工的孔深進行計算時,一定要注釋標明其各個孔口的深度。(2)在土釘支護施工過程中,一定要對外加劑類型與數量和漿液的水灰比進行控制,依靠重力來完成注漿過程。在完成注漿之后還要對其補漿。(3)想要對土釘進行拉拔試驗過程中,一定要保證土釘具有一定拉拔力,同時還要有第三方監管進行土釘拉拔試驗,因此在土釘支護施工中一定要控制注漿量與注漿力度。
2.3 土層錨桿支護施工
所謂的土層錨桿施工,主要指的是利用錨桿鉆機鉆孔到預計的深度,并注入一定的泥漿以保護孔壁,且需在其中穿插一定的鋼絲絞線,再進行補漿作業,最后根據施工設計的要求鎖定其張力與拉力。其具體的施工流程主要是:首先,測量人員基于施工設計要求,確定好錨桿的位置與深度,并對錨桿機進行全面檢查,隨后將錨桿機固定到預定的位置,并將其鉆桿傾角、標高等進行調整,待符合了施工設計要求后,方可進行作業;其次,鉆孔的深度要嚴格按照施工設計來進行,且在使用錨桿前應當全面檢查錨桿是否存在問題,尤其針對一些較為隱蔽的工程而言,更要做好檢查與記錄。最后,若在鉆孔作業進行時出現異常問題,或遇到障礙物時應當及時停止鉆孔,并對出現的問題進行詳細分析,在查明原因后需采取針對性的措施進行解決,隨后繼續作業。通常來說,在進行錨桿施工時,應當根據施工要求與規定嚴格控制好水平方向的錨桿孔距,并要保證垂直方向上的孔距在100 mm以內。而選擇注漿的材料、配合比等時,要在遵照施工設計標準的背景下進行,且要保證漿液內無雜物。在配制漿液時,要采取邊用邊配制、攪拌的形式,且攪拌時要以勻速攪拌的速度進行。在注漿時,要按照由孔底到孔頂的自下而上的順序進行,待漿液從孔口溢出后方可停止注漿。
3 高層建筑深基坑支護施工技術應用
3.1 工程概況
某高層綜合性建筑整體高度達到90 m,地上32層,地下3層,建筑整體面積超過8.63萬m2,呈多邊形布局。該工程位于城市繁華區域,施工現場周邊環境復雜,地質狀況包括了雜填土、殘積物、沖洪積物等,基巖為二疊系石灰巖。在對建筑工程進行規劃設計時,考慮建筑自身的結構以及對于地下空間的要求,采用深基坑基礎的形式。
3.2 支護施工
結合工程的實際情況,經現場勘查和專家討論,決定采用混凝土灌注樁與錨桿支護相互結合的復合支護體系。樁身設計直徑為1 200 mm,樁間距1.6 m,錨桿直徑22 mm,長6 m,間距1.4 m。
3.2.1 混凝土灌注樁施工
混凝土灌注樁的施工流程為:施工準備→場地平整→測量放線→排水溝挖設→泥漿地布設→樁機就位→泥漿制備→鉆孔清孔→鋼筋籠制作與吊放→水下混凝土澆筑。在正式施工中,施工人員應該首先做好現場勘查工作,熟悉施工現場周邊的地形地質,做好相應的施工準備,對人員、設備以及材料進行檢查。開鉆前,需要對放線得到的定位點和水準點等進行全面檢查,看其位置是否滿足設計施工方案的要求,做好調整工作。確認樁位后,需要將樁機就位,對孔口護筒進行埋設,確保其能夠起到定位、護孔以及儲存泥漿的作用。待準備工作全部完成后,就可以開啟鉆機進行鉆孔作業,根據鉆機發出的聲響以及鉆進速度,對地質變化的情況進行分析和判斷,及時對鉆進速度進行調整。當孔的深度達到設計深度后,需要進行清孔工作,清除孔內的泥漿、碎石和雜物,避免其對于后續施工的影響。清孔完成并且檢測合格后,可以進行鋼筋籠的吊放,結合定位鋼筋環,對下放的角度和位置進行調整,確保其能夠正對樁孔中心。如果發現鋼筋籠下放困難,則應該檢查原因,避免造成孔壁坍塌問題。之后,利用導管法進行水下混凝土澆筑,保持澆筑的連續性,盡可能避免斷續澆筑的情況。
在混凝土灌注樁施工過程,必須切實做好質量控制工作,保證成樁質量。一是應該做好偏差的控制,確保護筒中心與樁中心的偏差在5 cm以內,埋深不能低于1 m;二是合理制備泥漿,將其比重控制在1.1~1.2之間,清孔完成后孔底沉渣不超過15 cm;三是鋼筋籠的制作應該嚴格按照相關標準進行,確保鋼筋之間的聯系能夠滿足規范要求;四是混凝土澆筑施工應該保證連續性,導管在混凝土中的埋設深度必須達到2 m以上,結合澆筑速度進行提升,避免出現堵管或者鋼筋籠上浮的情況。
3.2.2 錨桿支護施工
錨桿支護施工的錨桿設置在尚未開挖的基坑立壁或者深基坑墻面上,在設計位置以鉆機進行鉆孔,達到預期深度后,對孔的端部進行拓展,形成柱狀結構,然后將諸如鋼索、鋼筋等抗拉材料放入孔內,灌注混凝土,將其與土層緊密結合在一起,形成具備良好抗拉性能的錨桿。與其他支護技術相比,錨桿支護技術所構建出的支撐體系能夠承受巨大的拉力,可以有效保護基坑周邊結構的穩固性。
3.2.3 支護效果
在深基坑支護體系構建完成后,整個工程項目的施工期間,基坑穩定,沒有出現坑壁坍塌的問題,以專業的儀器對周邊建筑進行精密測量,與施工前的參數對比,也沒有出現明顯的變形現象,表明混凝土灌注樁以及錨桿支護混合結構可以有效確保工程的順利施工,保障周邊建筑的穩定和安全,具有良好的支護效果。
4 結語
隨著深基坑工程項目的不斷增多,其深度也在不斷增加,這就對深基坑支護技術提出了更高要求,需要努力提高深基坑支護施工技術的水平,有效地將理論和實踐進行結合,根據工程的實際情況選擇適宜的支護結構,有效保證工程項目的順利完成,提高高層建筑產品安全性和耐久性。
參考文獻
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