陳亮
摘 要:將深基坑支護工作做好,可以提高深基坑支護技術水平,對于我國的建筑行業來說是極為關鍵的,能夠減少高層建筑存在的安全隱患,便于我國高層建筑的施工。
關鍵詞:高層建筑;深基坑支護;施工技術
1 引言
我國的建筑行業在快速的發展,在建筑行業發展的過程中要重視高層建筑的施工,高層建筑的施工已經成為了我國建筑工程施工的重點,在高層建筑施工的過程中,深基坑支護施工技術是十分關鍵的。
2 高層建筑工程深基坑支護技術的應用特點
2.1 基坑深度大
隨著城市的擴大,土地資源日益緊張,使更多的高層建筑開始投入建設。而在建筑高層不斷增加的同時,地基所承受的荷載也隨之增加,為了保證建筑工程的可靠性,需要進一步加強基坑深度。通常情況下,高層建筑基坑的開挖深度往往會超過5m,為超過一定規模的危險性較大的分部分項工程。由于高層建筑結構越來越復雜,地上荷載處于不斷增加的趨勢,基坑深度還會進一步加大。
2.2 支護類型多
基坑支護可以劃分為支撐與加固兩種類型。加固支護包含懸臂式支護、混合式支護與攪拌樁支護兩種類型,支撐支護具體包含懸臂式支護、混合式支護以及攪拌樁支護等,支撐支護具體包含地下連續墻支護、土釘墻支護以及排樁支護三種,對支護方法進行合理化的選擇,能夠為建筑穩定性與安全性提供充分的保證。因此,新形勢下的高層建筑施工,往往都會采用兩種或兩種以上支護方式。
2.3 施工難度高
我國的地形較為復雜,在一些沿海地區,其地下鋪設的管線較為復雜,且施工可用的空間較小,這也就直接影響施工進程,加大了施工難度,成為了當前高層建筑深基坑支護的主要施工問題。在基坑支護的施工過程中,如果其中的某一項施工環節出現了問題,那么不僅僅會影響到高層建筑的使用性能,同時也可能會威脅到周邊建筑物的安全,甚至有可能引發工程糾紛,對于建筑行業的長遠發展,極為不利。
3 深基坑支護施工技術在高層建筑的應用
3.1 鋼板樁支護技術
鋼板樁支護技術的主要優勢特征在于施工過程便捷,同時施工成本也比較低,因此應用比較廣泛,但是要注意鋼板樁支護是一種連續支護技術,通常會使用在基坑深度不小于5m的基坑深度工程中,該技術所使用的鋼材主要是帶有鉗口以及鎖口的熱軋型,通過對鋼板的有效連接,從而實施對其他物質的阻擋,其截面形狀通常為梯形,應用到鋼板樁支護中的鋼板要符合相關的標準,其中長度一般控制在6m到9m之間,鋼板的厚度和寬度分別是25mm和3m,在進行鋼板樁支護之前首先要進行定位工作,然后進行定位樁的施工,再進行鋼板的扣合工作,從而對高層建筑的深基坑實施有效的支護工作,要注意的是鋼板樁支護在施工過程中會對周邊的環境產生一定的印象影響,所以其應用范圍有一定的限制。
3.2 土釘墻支護技術
在高層建筑深基坑工程施工過程中,要保障其整體的穩定性,以及邊坡超載的承受能力,而土釘墻支護技術能夠達到提升以上兩方面性能,首先要開挖修坡和排水系統的施工,然后在進行初噴混凝土、成孔、土釘安裝、注漿,最后在進行鋼筋網編制、地表排水以及基坑排水系統的施工,在整個施工過程中,對于支護內部排水系統的施工主要有以下幾個方面,首先要對積水坑實施挖掘,依照設計圖紙以及口線來進行,如果遇到地下水位較高的施工區域,通過防滲帷幕的增加來進行保障,如果水位比較低,則利用微型樁來進行解決。其次要保障土釘選擇的尺寸合適,從而保障注漿工作順利進行,通過對注漿速度的控制,從而保障整個土釘墻支護的施工質量。
3.3 錨桿支護技術
深基坑支護工程的錨桿支護施工可以加強深基坑支護工程的穩定性。錨桿承拉一方要連接深基坑的內部地基,另一方要通過牽拉的方式提供足量的承載力,滿足錨桿施工的力度需求。深基坑支護中的錨桿施工較為繁瑣,涉及多項參數的標準控制。首先要找準錨桿施工的標準高度,確保土層錨固的順利施工,利用機械工具在特定的位置處進行鉆孔;然后是注漿,利用水泥、砂石等注漿原料,強化錨桿施工的穩定度,注漿過程中需要嚴謹控制原料質量,以免影響錨桿施工的基礎穩定;最后安裝鋼體結構,包括臺座、梁板部分,根據鋼體結構的安裝程度,合理安排張拉錨固,參考錨桿施工張拉錨固方面的參數設計,保障張拉錨固的受力符合設計標準。
3.4 混凝土灌注樁技術
混凝土灌注樁在地基強化、基層加固等方面有比較好的作用,并且能夠使承載能力達到最優化。混凝土灌注樁的施工工藝如圖二所示。在具體的施工中,施工工人還需要注意以下一些問題:(1)在鉆孔前繪制地質剖面圖,對施工所在的地質情況有充分的了解;(2)選擇適宜的鉆機,同時,要在鉆孔后檢查孔洞的深度、位置及大小是否符合標準;(3)在關注混凝土之前,在攪拌好的混凝土送到施工地后腰對其的坍落度和溫度進行檢查,坍落度的偏差允許值-1~2厘米之間,而溫度的偏差允許在30攝氏度以下。如果兩項指標的一項不符合要求,就需要采取相應的處理;(4)鋼筋籠的放入需要借助定位環,在吊放中利用吊位環及時對鋼筋籠的位置進行調整,從而防止松散或錯位;(5)在混凝土的澆筑中,利用螺旋鉆鉆桿進行注入,注入位置一般是提前鉆好的孔底,混凝土注入完成后再將鉆桿提出;(6)混凝土的養護工作在澆筑完成后的十二到十八個小時后就要進行,便于正常發展混凝土的硬化。
4 現代高層建筑深基坑支護施工管理
4.1 合理選擇支護方法
深基坑支護工程的支護方法一般有懸臂式、重力式以及混合式。如果選擇懸臂式時,需要借助巖層來保護穩定結構,懸臂式只適合淺層開挖以及土質較好的施工環境。對于擋土墻支護措施而言,其主要是支撐天然斜坡或人工邊坡保持土體穩定而修筑的墻式構造物。另外對混合式支護結構來說,其是采用錨桿的方式來進行支護,對錨桿機噴射混凝土面層進行使用。
4.2 加強施工現場管理
高層建筑工程施工管理人員,在進駐施工現場之前,需要確保自身具有良好的相關專業知識,同時要對整個項目有一個詳細的了解。并且施工管理人員要認真負責,同時不斷提升自身的專業素養,通過結合施工現場的實際情況,不斷提升自身的管理能力;管理人員需要加強對施工人員的監督,確保其施工作業按照相關規定進行,保障工程的施工質量,以免造成安全隱患。
4.3 嚴格深基坑支護工程四周保護
現代高層建筑深基坑支護工程在進行土方施工時,需要加強對深基坑四周及地面的保護,這是因為在基坑坑頂1-2倍范圍內的地面產生裂縫的話,當地面水滲進裂縫中就會造成土體強度降低,致使支護結構產生位移。當發生這種情況的時候,要及時進行堵塞,并將地面上的水進行導流,防止深基坑浸水。
5 結語
總而言之,高層建筑深基坑支護施工技術是高層建筑施工技術中的重點技術,因此,必須要重點考慮其施工的技術問題,提高施工的效率和效果,抓住施工的重點和要點,提高施工質量。在未來的高層建筑施工中,還會具有更高的使用要求,需要結合自然環境和社會資源的使用,在提高施工工藝的同時,進行經濟效益和社會效益的提高,促進高層建筑在未來的科學建設。
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