張 志 勇
(太原理工大學,山西 太原 030024)
關(guān)于高層建筑深基坑支護土釘墻技術(shù)的探討
張 志 勇
(太原理工大學,山西 太原 030024)
介紹了土釘墻技術(shù)在高層建筑深基坑支護中的優(yōu)勢,結(jié)合工程實例,從土釘墻錨管邊坡支護施工、土釘錨管施工兩方面,闡述了土釘墻技術(shù)在高層建筑深基坑支護中的具體應用,有利于加強基坑的穩(wěn)定性與牢固性,從而確保深基坑施工安全。
高層建筑,深基坑支護,土釘墻技術(shù)
隨著城市化發(fā)展進程的不斷加快,高層建筑在城市規(guī)劃中的地位越來越重要,同時也已經(jīng)成為了城市現(xiàn)代化發(fā)展的一個重要標志,因此,確保高層建筑的施工安全性與施工質(zhì)量,意義重大[1]。土釘墻技術(shù)是高層建筑深基坑支護中的主要工藝之一,提高土釘墻的施工質(zhì)量,有利于確保高層建筑深基坑支護效果,也有利于保障高層建筑的施工安全。
就現(xiàn)階段的基本情況來看,我國高層建筑深基坑支護工程施工過程中,土釘墻技術(shù)得到了十分廣泛的應用,作為一種邊坡加固型支護工藝,土釘墻技術(shù)也發(fā)揮著良好的效果,從而得到了建筑行業(yè)的青睞。土釘墻技術(shù)有著一系列的優(yōu)勢,這也是其在高層建筑深基坑支護工程施工過程得到廣泛應用的原因所在,主要的優(yōu)勢包括:第一,土釘墻的成本較低。與其他深基坑支護技術(shù)相比,土釘墻施工過程中,材料用量以及工程量較少,因此,其成本較低。第二,土釘墻施工方便。土釘墻的主要作用是對深基坑邊坡進行加固,同時在邊坡基坑表面鋪設(shè)一道鋼筋網(wǎng),并噴涂混凝土面層。同時,土釘墻施工一般情況下是隨著土方開挖,而分層、分段地進行,因此可以和土方開挖工作同步施工,無需單獨占用工期,所以施工速度較快,有利于確保工程施工進度。第三,對場地的要求較低[2]。一般來說,土釘墻施工對場地沒有太高的要求,同時,其支護結(jié)構(gòu)通常情況下可以貼近已有建筑物進行開挖,從而無需單獨占用空間。第四,土釘墻的性能優(yōu)越。隨著科學技術(shù)的進步,現(xiàn)階段,我國建筑行業(yè)在土釘墻技術(shù)上已經(jīng)取得了很大的改進與優(yōu)化,且逐漸發(fā)展成熟、完善,深基坑支護中,土釘墻具有延性好、抗震性強、柔性大的優(yōu)勢特征,可在地震多發(fā)地區(qū)應用,且能加強建筑物的抗震能力,有利于確保建筑物的后期投入使用安全。第五,土釘墻的使用壽命較長。土釘墻有著良好的密封性,可以完全覆蓋土坡表面,能夠有效預防地下水在基坑邊坡表面的滲出,從而可以緩解雨水、地下水對基坑邊坡的侵蝕[3];同時,土釘墻中應用了較多的土釘,這些土釘共同承載荷載,因此,在后期投入使用過程中,即使部分土釘出現(xiàn)斷裂、扭曲等問題,也不會影響土釘墻的正常使用,因此,土釘墻的使用壽命較長,在建筑全使用周期內(nèi),很少進行維護。土釘墻技術(shù)應用示意圖見圖1。
2.1 工程概況
為了研究土釘墻技術(shù)在高層建筑深基坑支護中的應用情況,筆者以我國某城市高層建筑為例,探討了土釘墻技術(shù)的應用情況。工程概況如下:建筑總面積約為172 386.5 m2,其中,地上建筑面積約為137 624.2 m2,地下建筑面積約為34 762.3 m2;連體地下室高度為5.25 m,由于樓層較多,因此連體地下室的面積相對較大。這樣的情況下,研究決定在高層建筑深基坑支護中應用土釘墻技術(shù)。

2.2 土釘墻錨管邊坡支護施工

在高層建筑深基坑支護中,釘墻錨管邊坡支護工藝得到了十分廣泛的應用,并在應用過程中表現(xiàn)出了良好的成果。釘墻錨管邊坡支護施工流程如圖2所示,現(xiàn)具體分析如下:第一,搭設(shè)腳手架。腳手架在高層建筑施工過程中的應用十分普遍,在土釘墻施工中,腳手架的搭設(shè)質(zhì)量必須符合國家相關(guān)標準及工程技術(shù)規(guī)范的要求。確保表面無明顯銹蝕,接頭處完整無破損,腳手架平臺高度應距離地面1.5 m左右,寬度應為4.5 m。第二,制作土釘,打入土釘。一般來說,土釘墻施工過程中需要的腳手鋼管非常多,為確保土釘墻施工質(zhì)量,必須保證腳手鋼管的質(zhì)量,應從信譽良好、資質(zhì)合格的廠家采購,鋼管也要具備國家承認的合格證書。若要對長錨管進行焊接,則需使用3根1.5 m的鋼筋進行綁焊。錨管一般情況下也可以被當作注漿管使用,這就需要在注漿管入土全長范圍內(nèi)布設(shè)出漿孔,孔徑通常為6 mm~12 mm,兩個孔徑之間的距離約為0.6 m,需交錯設(shè)置。土釘錨固打入的時候,現(xiàn)階段建筑工程通常會應用錨桿設(shè)備、空氣壓縮機,需要注意的是,應加強對土釘向下傾角的控制,通常為16°左右[4]。第三,修整邊坡坡面,施掛鋼筋網(wǎng)片。土釘錨管施工順利結(jié)束后,需及時進行坡面修整,以保證坡面的平整度。坡面修整工作順利完成之后,需施掛鋼筋網(wǎng)片,本工程使用的鋼筋網(wǎng)片間距為2.1 m×2.1 m,采用的是每排網(wǎng)片連接的搭接方式,施掛鋼筋網(wǎng)片的過程中,應確保鋼筋輔助土釘連接的質(zhì)量合格,并要確保鋼筋網(wǎng)片在土釘及鋼筋上的焊接位置合理,鋼筋網(wǎng)片、深基坑邊坡坡面形成了具有一定厚度的保護層,同時也實現(xiàn)了與土釘錨管之間的可靠連接。第四,噴射水泥砂漿。完成鋼筋網(wǎng)施掛工作之后,便可噴射水泥砂漿,選擇的水泥砂漿等級強度通常情況下是M10,為加快水泥砂漿的硬化速度、提高水泥強度,可以在水泥砂漿中摻入一些速凝劑,速凝劑一般占水泥總量的5%左右。同時,應嚴格控制噴射順序,一般是自上而下地進行噴射,噴頭與坡面應盡量保持垂直,并要與坡面保持一定的距離,以確保水泥砂漿的噴射質(zhì)量。噴射水泥砂漿完成之后,應及時進行養(yǎng)護,通常需要3 d以上的養(yǎng)護,水泥砂漿的硬化強度在70%以上之后,才能進行挖土。第五,土釘壓力注漿。其是土釘墻錨管邊坡支護施工過程中的一項重要工序,對土釘墻的質(zhì)量產(chǎn)生著決定性的作用,因此,應加強對土釘壓力注漿質(zhì)量的重視。噴射砂漿終凝12 h后,便可以將一定強度的素水泥漿注入到錨管之中,相關(guān)參數(shù)有水灰比1∶1,灌漿壓力33.1 MPa,注漿量至320 kg的時候即可終止。
2.3 土釘錨管施工
土釘錨管面層上的砂漿水泥達到設(shè)計強度之后,便可以采用人工或機械作業(yè)方式開挖土層。可以應用機械成孔工藝進行施工,在孔的中心,應當放置尺寸合適、質(zhì)量合格的鋼筋,并將水灰比為1∶1的砂漿水泥注入孔內(nèi)。
土釘墻技術(shù)是高層建筑深基坑支護中的主要工藝之一,是一種原位土體加筋技術(shù),土釘一般由鋼筋制成,其主要作用是對深基坑邊坡進行加固,同時在邊坡基坑表面鋪設(shè)一道鋼筋網(wǎng),并噴涂混凝土面層。實踐表明,土釘墻技術(shù)在深基坑支護中的應用,有利于加強基坑的穩(wěn)定性、牢固性與可靠性,從而可以確保深基坑施工安全。
[1] 張昀婷.關(guān)于高層建筑深基坑支護土釘墻技術(shù)的探討[J].江西建材,2017(8):101-102.
[2] 劉 飛.關(guān)于民用高層建筑深基坑支護施工技術(shù)研究[J].智能城市,2016(12):98.
[3] 琚曉平.復合土釘墻支護技術(shù)在高層建筑深基坑施工中的應用[J].山西建筑,2016,42(11):59-60.
[4] 毛衛(wèi)民.關(guān)于高層建筑深基坑支護施工技術(shù)及質(zhì)量的探究[J].江西建材,2014(21):63.
Discussiononsoilnailingwalltechnologyfordeepfoundationpitofhigh-risebuilding
ZhangZhiyong
(TaiyuanUniversityofScienceandTechnology,Taiyuan030024,China)
This paper introduced the advantages of soil nailing wall technology in high-rise building deep foundation pit support, combining with the engineering example, from the soil nailing wall anchor pipe slope support construction, soil nailing anchor pipe construction two aspects, elaborated the specific application of soil nail wall technology in deep foundation pit support of high-rise building, helpful to enhance the stability and immobility of foundation pit, so as to ensure the construction safety of deep foundation pit.
high-rise building, deep foundation pit support, soil nailing wall technology
1009-6825(2017)23-0065-02
2017-06-08
張志勇(1985- ),男,工程師
TU751
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