石亞輝
(貴州建工梵凈山建筑工程有限公司 貴州銅仁 554300)
在當前我國建筑行業的發展過程中,對深基坑支護施工技術的應用非常廣泛,深基坑支護技術經常被使用在建筑深基坑工程修建當中,所謂的深基坑施工技術,指的是在一些大型的建筑的地下室施工過程中常見的施工技術。但是在國外,深基坑施工技術又被人們稱之為深開挖施工,我們從比較專業的角度上去分析,深基坑施工知識深開挖工程中的一個重要施工環節。伴隨當前我國社會經濟的快速發展,城市化建設的腳步不斷加快,大批量的人口不斷的聚集到大型城市當中,這種現象對城市發展空間造成了非常大影響。為了有效緩解城市空間存在的壓力,在當前的建筑工程中,很多的大型建筑都開始興建地下室或者是其他類型的地下工程,在這種發展形勢下,深基坑支護技術就得到了廣泛的應用,這對我國建筑行業的發展起到了促進作用。
當前我國建筑行業發展形式一片良好,在建筑大規模興建的過程中,對深基坑支護技術的使用得到了普遍性的運用,并且對這項技術的有效應用以及不斷實施技術完善,使得深基坑支護技術已經慢慢發展成為了一種完整性的建筑深基坑支護技術形式。在當前的建筑發展形式下,對深基坑支護技術的具體應用主要包含了土釘支護技術、樁體支護技術、攪拌樁支護技術等。在施工過程中,在5m之內或者是10m之內的深基坑工程施工中,常用的支護方式為土釘墻支護技術或者是攪拌樁支護技術。要是工程施工的場地的地質環境良好,在15m左右的深基坑也可以采用土釘墻支護技術[1]。
通常來講,攪拌樁支護技術不但可以起到擋土功能,同時還可以用來擋水,但是土釘墻支護技術更多方面是在對地下水的水位比較低的部分來進行運用。對土釘墻支護技術的運用可以是獨立性的,同時也可以聯合其他幾個方面的技術來進行配合性的使用,這幾種深基坑支護技術是目前比較常見的深基坑施工技術。在實際的施工過程當中,運用深基坑支護技術的過程中需要注意以下幾個方面要求:
(1)依照建筑體的具體占地面積、深基坑的邊緣距離以及施工場地的地質環境等方面加以科學的設計;
(2)選擇出合理的深基坑支護技術,這是有效保證深基坑支護工作安全施工的關鍵性因素;
(3)因為深基坑支護工程的實施需要充分保證建筑基坑的四周的穩定性,同時還需要具備良好的防水效果,因為選擇正確的深基坑支護技術是關鍵[2]。
隨著我國建筑施工中對深基坑支護技術的有效使用,使得深基坑支護技術在建筑施工當中得到了廣泛的應用。相關的建筑部門在對深基坑工程實施支護的過程中,需要依照具體的施工場地的土質環境、基坑狀況以及資金的實際投入量等方面的因素加以綜合性的考慮,以此來選擇出科學合理的深基坑支護方法。
土層錨桿支護技術主要就是通過對錨桿鉆機實施相關的作業,通過對錨桿鉆機設定到具體的位置上,然后將水泥灌漿注入到孔壁當中,再實施絞線穿入,然后再將其進行鎖定,土層錨桿支護技術屬于高技術要求的施工方式。在經過對土層錨桿支護技術中相關的施工方式進行分析,從中可以得出土層錨桿支護技術對建筑體的穩定型和安全性方面都起到了非常重要的作用,對建筑支護的主體強度起到了支撐作用。要想充分的保證土層錨桿支護技術的施工質量,相關的建筑施工人員在對土層錨桿支護技術進行使用的過程中,需要充分的注意相關的施工重點。在正式開始施工之前,施工人員需要對施工建筑的主體進行有效的測量,并且需要對鉆孔的深度和鉆孔的具體位置加以確定。在相關的施工人員對錨桿鉆機實施鉆孔的過程中,還需要對建筑周圍的障礙物加以確定,并且需要對建筑的支護主體加以有效的保護,保證建筑支護的主體性能、排水性能以及安全穩定性能方面都得到有效的保障[3]。
在實施土釘墻支護技術的過程中,主要是針對土釘和土體相互之間產生的作用力加以科學的運用,通過這種方式來對建筑體的邊坡起到加固的作用,讓土體的具體強度和實際的穩定性得到充分的保障。在正式開始土釘墻支護施工過程中,需要對其中土釘強度與土釘抗拉力進行科學的設置,防止土體在受到拉力或者是彎曲的時候產生嚴重形變。在開始施工之前,相關的施工人員需要對土釘進行拉拔測試,參照相關的實驗結果對土釘的拉拔實施有效的分析,并且需要對拉拔力加以確認。在對鉆孔的深度加以確定的時候,可以通過鉆機的具體長度作為主要的依據,并且對各個鉆孔的深度實施有效的記錄,以此來對后期的灌漿作業提供一定的數據參考。通過這種施工方式,不但可以有效的降低鉆孔深度的誤差,同時還可以對后續的工程灌漿作業質量起到一定的促進性作用,在正式開始施工項目之前,需要通過具體的施工要求來對水灰比加以確認,并且還需要對外加劑的種類和添加量加以確認,以此來保證工程施工的質量[4]。
地下連續樁支護技術對工程施工的總體投資有著特殊的要求,相比于其他的深基坑支護技術,地下連續樁支護需要投入的資金量比較大,并且在實際的施工過程中,需要對其中很多細節方面的工作加以處理,主要表現為對人力資源以及物力資源的需求量相對較大。地下連續樁支護技術的有效運用需要滿足相應的使用條件:①建筑體深基坑側壁的安全性等級要達到1級以上;②在一些軟土場地當中設置的懸臂式結構需要控制在5m以內;③建筑地下水位的高度需要高過深基坑的底面。雖然地下連續樁支護技術在實際的工程施工當中具有比較好的實用性,可以對地下水的侵蝕帶來抑制性作用,但是因為其施工的成本相對較高,因此,在實際的建筑工程中的使用次數比較少。地下連續樁支護技術主要是針對建筑體相對比較密集的地區進行施工的時候比較適用,地下連續樁支護技術對建筑支護的剛性強度有著相應的要求,相關的工程施工人員在實際的施工當中,需要充分的保證整體支護的剛性強度,并且讓其充分的滿足建筑支護主體的剛性負載要求[5]。
通過本文對建筑工程中的深基坑支護施工技術的分析可以看出,深基坑的施工技術屬于一種循序漸進的過程,相關的施工單位需要依照施工的具體順序來對其進行有效的施工,最大限度上做到邊施工、邊監測的效果,充分的防止盲目施工或者是野蠻作業現象的產生,這對我國建筑行業的快速發展起到了重要意義。
[1]火映霞.深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用分析[J].中國住宅設施,2017(02):1.
[2]任紅.巖土工程深基坑支護的設計及施工問題淺述[J].建筑知識,2017(12):18~19.
[3]薛劍茹,楊得志.深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用分析[J].科技創新與應用,2016(07):268.
[4]李 剛.深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用分析[J].門窗,2015(02):245.
[5]楊威,李銘.建筑工程中的深基坑支護施工問題與技術措施[J].中國建筑金屬結構,2013(22):66.