饒德兵,黃 歡
(江西省地質工程(集團)公司,江西 南昌 330029)
施工企業在進行巖土工程基礎施工過程中,需要做好深基坑支護工作,若不能保證深基坑支護工作質量,會在較大程度上導致工程出現施工問題,比如坍塌以及側滑等,不但會導致施工質量的降低,而且大大提高安全問題。為此,在進行巖土工程基礎施工過程中,需要采用深基坑支護施工技術來提高工程施工質量,這對我國建筑行業的未來發展具有較大的促進作用。
我國建筑工程中,基礎建設是整個建設的核心環節,不但能夠提高建筑質量的安全性,而且在較大程度上可提升建筑質量[1]。在巖土工程基礎施工中,若開挖過程中,周圍環境較為復雜的情況下,需要通過深基坑支護技術使開挖順利實施,能夠有效保證基坑地下結構,這一定程度上能夠確保開挖的安全性,避免安全隱患。此外,深基坑支護技術在實施的過程中,需要有效保證建筑物、管線以及道路的安全運行,并且在對地下結構進行設計時,需要對基坑地質進行全面的考慮,同時根據基坑等級不同采用不同等級的支護技術。
在對深基坑支護工程施工技術進行設計的過程中,需要保證設計的科學性、安全性以及合理性,其中設計之前,需要對周圍環境與地質進行詳細的勘查,并收集勘查資料,同時對施工現場的水文地質條件進行全面的了解[2]。此外,在對支護系統進行選擇時,需要保證選型的合理性,如若不會出現施工質量問題,比如滑動、傾斜以及失效等,由此可以看出,設計要求對基坑施工尤為重要。
由于建筑主要是人們日常活動場所,這就需要保證施工的質量與安全性,應嚴格根據相關標準進行有效的施工,在施工過程中需要考慮到影響施工質量的一些因素,并在此基礎上對一些施工環節進行詳細的計算與分析,在最大程度上巖土施工中的規章制度。此外,在施工過程中還應做好防水工作,從而全面提升基坑支護質量。
巖土工程深基坑的形狀主要是中間大,周邊小,需要對其穩定性進行較好的把握,這在較大程度上對高深基坑的穩定性會產生較大的不利影響。此外,傳統深基坑的空間結構在一定程度上不完善,無法適應現代化建筑對空間結構的要求,并且在此基礎上沒有考慮到空間效應問題,大大增加了深基坑支護結構的不穩定性[3]。
深基坑開挖首先需要采用機械開挖,再實施人工對邊緣進行修整,但是由于在管理不到位,導致機械開挖過程出現一定的問題,比如邊坡表面不規則。
在進行人工邊緣修整過程中,只對表面進行了有效的修整,沒有達到質量要求,并且檢驗過程也沒有統一的標準,致使挖掘不合理等問題的發生。
建筑工程施工中,水泥土墻結構以及樁形式柵格形技術在應用的過程中需要通過使用固化劑來提升建筑質量,并且在機械作用下對軟土與水泥進行有效的攪拌,使之完全的混合并進行硬化,使墻體形成較大的穩定性,并在此基礎上還具有較大的整體性,最大程度上可提升基坑支護強度。
在進行深基坑支護施工技術應用的過程中,排樁支護技術較為常見,主要是根據鋼筋混凝土實施挖孔,并在柱列式布置基礎上具有較好的當土作用。此外,該技術在深基坑支護過程中有較大的靈活性,能夠在較大程度上提高巖土工程強度,并在此基礎還能夠通過樁間疏密度的改變進行強度的增加,這較大程度上能夠可提高基坑支護效果。
深基坑支護技術中較為重要的是混凝土灌注樁支護技術的應用,需要對流程進行有效的控制,還應對鉆孔場地平整度與放線布孔質量進行有效的控制。此外,在該技術的應用中,需要做好施工中的輔助作用,并且應保證機樁準確定位工作的質量,這在較大程度上能夠有效保證基坑支護質量[4]。
在巖土工程基礎施工中深基坑支護技術能夠有效提高深基坑支護質量與安全性,其中鋼板樁支護技術在應用過程中主要是將熱軋型鋼通過有效的鎖口進行連接,這在較大程度上能夠大大降低施工中的復雜程度,可有效起到阻隔水土的良好效果。
錨桿支護技術在深基坑支護中有較強的適應力,同時對提高支護的穩定性較為重要,并且根據桿樁將其打入孔中,這在較大程度上能夠保證與巖體之間進行有效的結合,可大大提高強度。錨桿支護技術在應用的過程中,不但能夠對拉力進行有效的增加,而且在較大程度上可提升基坑支護的穩定性,從而使支護不易變形。
綜上所述,在進行巖土工程基礎施工過程中,采用深基坑支護施工技術,不但能夠提高深基坑支護質量,而且在較大程度上可提升施工中的安全性,其中基礎施工是整個工程中最為重要的部分,直接關系到后期施工的安全性。此外,在施工的過程中,該技術的合理選擇還需要對地質勘查結果來完成,從而為深基坑支護質量的提升打下良好的基礎,并且為我國建筑行業的發展提供較大助力。