【摘要】對于基礎工程而言,深基坑支護施工技術是不可缺少的一項,無論是對基礎強度和承載力的保障,還是對基礎施工質量的保障都有著重要功效。所以,針對建筑深基坑支護施工技術而言,就應該認真分析,能夠按照深基坑支護施工的實際特點,全面推進深基坑施工技術。本文對建筑項目深基坑施工技術進行了探討。
【關鍵詞】建筑項目;深基坑;施工技術
隨著城市現代化建設的不斷加快,高層建筑工程越來越多,深基坑支護工程對于高層建筑施工的意義重大,它是確保建筑結構穩定的基礎,因此在進行深基坑支護技術的應用中,需要完全遵循既定的工藝工序進行,只有這樣才能確保支護施工質量的合格達標,為高質量的建筑工程奠定基礎。
1、建筑工程中基坑支護技術的要求與施工特點
首先,科學合理的基坑支護技術可以提高工程的質量水平和保證建筑工程的順利竣工,在具體的操作中,因為一些不利因素的影響,基坑支護技術一般運用多種技術進行施工,這需要基層的施工人員熟悉掌握各種技術的特征和作業方法,并運用到實踐中去。其次,基坑支護工程有防水的作用,這就要求技術人員在施工時,不但要重視基坑周圍土地的穩定性和承載力,而且要充分發揮基坑支護技術的防范水災的能力,這樣就可以保證基坑支護的安全和良好的質量。最后,基坑支護技術的編寫方案需要考慮建筑的面積、地質條件、周圍的環境、基坑深度、水位的高度和滲透系數等因素,這樣制定的方案才更加的科學合理。
深基坑一般是具有支護結構或者超過5 米深的基坑,建筑工程的深基坑施工前一定要進行相關的設計、檢測、基坑支護等相關的作業,這樣能保護四周的環境、地下主體結構的安全穩定和促進基坑支護施工的進度和質量水平的提高。深基坑支護技術作為一門專門的、復雜的、綜合性的技術,其施工特點有: 首先,為了提高土地的使用率和節約土地,需要基坑增加深度; 加上建筑物的不斷增高,基坑承載力增加,也就需要基坑的深度增加來達到施工的要求。其次,由于地質,人文、周圍環境等因素的存在,所需要的基坑支護工程不相同,所以關于基坑支護工程需要具體情況具體分析。最后,因為基坑支護工程是臨時的,很多施工方對臨時的工程投入的資金很少,造成安全措施少,防范不到位,增加了工程的風險率。加上深基坑的施工時間很長,所以很容易遇到突發狀況,比如長時間的陰雨,大雪等極端天氣狀況。
2、建筑項目深基坑施工技術的應用
2.1護坡樁施工
復雜的施工條件會給深基坑支護的施工提出更高的考驗。由于深基坑施工的難度較大,且施工的隱蔽性較強,為了保障施工技術可以適應復雜環境的要求,最基礎的護坡樁施工在不斷的經驗的總結中可以適應復雜環境的要求。護坡樁的施工是通過機械的作用向灌注樁內進行漿液的輸送,在壓入漿液的時候需要注意其順序,自下而上進行輸送,在漿液達到既定的高度后進行鋼筋籠和骨料的投放,最后還要對樁體進行高壓的補漿從而保障施工的質量,確保支護效果。
2.2 土釘支護技術
通常情況下,土體發生變動滑移重要是由于內應力和彎矩作用,土釘支護技術則是利用這一原理進行土體和土釘的相互牽制,通過土釘限制土質內部應力和彎矩來改善土體變形。土釘支護技術是通過對土釘拉拔試驗來確定鉆孔的深度,然后進行鉆孔和注漿工序,注漿的水灰比是經過嚴格控制的,注漿在凝結后與土體形成整體,從而改善土體的支撐性能和結構。當土體的結構和穩定性得到加強后,施工得以順利進行。
2.3 逆作拱墻、地下連續墻支護技術
逆作拱墻地下連續墻支護技術也是能夠適應多種地質條件的一種深基坑支護技術。這種支護技術具有噪音小、支護強度高和節約土石原料的優點,應用的效果也相對較好。但這種支護技術的施工程序較之其它支護技術施工較為繁復,其施工過程是利用重型器械挖掘出下場深邃的道槽,并需在混凝土凝結前利用器械將鋼筋籠放入道槽,使其與混凝土結合形成堅固的混凝土支護墻壁,從而起到支護作用。這種支護方法雖然施工較為繁復,但施工過程并不復雜,容易達到施工要求,滿足施工支護需求。
2.4錨桿施工
在基坑支護的施工過程中,能夠保證基坑支護的承載能力和抗拉能力的最重要的部分就是錨桿的施工了。錨桿能夠將基坑的安全指標提升到最大的程度上來,為整個建筑項目的施工建設打下堅實的基礎。要通過錨桿的使用,增加整個基坑的抗拉力和抗壓力,就需要對于錨桿所直接連接的主體結構進行更高的要求。兩端的主體結構需要具備更高的強度和硬度,才能夠保證錨桿良好效果的發揮。錨桿的施工過程中雖然對于專業性的要求不是非常的高,但是仍然具有較為復雜的操作流程和工序,施工起來同樣較為復雜和繁瑣,需要注意的細節問題也并不在少數。
2.5鋼板樁支護
一般在基坑深度小于8m、對變形要求較低的工程中,鋼板樁支護結構這種支護方法比較合適。它具有經濟性、簡單性、高效性等優點,是由鎖口和帶鉗口的熱軋型鋼加工而成的,然后再連接鋼板樁結構,形成鋼板墻就可以阻擋土和水的進入了。目前我國的深基坑支護技術中,U型、Z型和直腹板型是較常用的鋼板樁截面形式。這種支護方法在軟土地區的應用比較廣泛,而且可以進行反復使用。但鋼板樁支護結構也有一些問題,其自身的柔性比較大,必須設置適量的錨拉桿或支撐來保證周邊地表和地基不會變形。而且在鋼板支護結構施工過程中的噪音較大,會對人產生較大的影響,所以不能在人流密集地區進行應用。
2.6深基坑攪拌支護
深基坑攪拌支護是高層建筑深基坑施工技術中最為常見,且應用最為廣泛的一種結構方式,實際上是將施工固化劑和軟土摻合在一起,借助攪拌機將其混合物予以均勻攪拌,使得固化劑和軟土之間發生反應而產生物理強度,以達到穩固結構和保護基坑的作用。深基坑攪拌支護結構能夠有效的防止水分的滲透,還可以阻擋土壤的侵擾,適用于各種作業面,能夠有效的降低施工成本;但是對開挖深度的準確性具有較高的要求。
總之,基坑施工技術有利于加快施工的進度,提高建筑物的安全性,最終提高企業的經濟效益。
參考文獻:
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作者簡介:
婁西振(身份證號:372525198101015217),男,山東德州,本科學歷,建筑工程中級工程師,從事工程監理工作。