王印泉
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 浙江東陽 322100
科技水平的不斷提升,推動了各行各業的發展。建筑行業中的建造施工技術及相應設備也隨著時代的發展逐步完善。現代化的建設施工過程不但有效提升了建筑項目的施工效率,縮短了施工周期,也為建筑企業進一步降低了建造施工成本,從而為其創造了更大的經濟效益。建筑工程的施工工藝豐富多樣,具體的建筑方案設定還是要根據實際的項目需求及工程周圍的環境而確定。深基坑支護技術是較為常見的建筑工程施工技術之一。其具有廣泛的應用普及度,并且在實踐中取得了較好的應用效果。
施工中通常采用旋噴樁支護噴射注漿法,由于這一方法在所有深層攪拌水泥土圍護墻方法中屬于操作較為簡易,且機械占地面積較小的方式之一,因此大部分建筑施工中均采用這一注漿方法。在具體的深基坑支護技術應用中,需要借助旋噴注支護噴射注漿法來建筑水泥土圍護墻,因為在這一方法下所建筑的水泥土圍護墻具有較好的擋土止水效用,所以其穩定性較強。另外,旋噴樁支護噴射注漿法在使用中所需要的旋噴樁價格較低,在施工作業中對周圍居民所產生的噪音污染和振動影響等都較小,可以減少對周邊民眾生活生產帶來的影響,因此這一支護噴射注漿法廣泛應用在市區中心居民區。
所謂排樁是指在支護時將支護樁以列排的仿古式進行支護,支護樁間隔采用鋼筋混凝土結構,而該支護技術中需要利用鉆孔灌注形式對其擋土結構進行施工。通常情況下,排樁包含兩種形式,一種為樁之間緊密相聯,另一種則為支護樁之間設定距離。雖然排樁中使用的灌注樁整體強度和剛度較高,但由于在實際使用過程中地上高層建筑對灌注樁產生的壓力較大,因此必須在樁頂部位利用澆筑方式形成混凝土帽來加強對樁柱之間的連接性,提升其整體承載力和支護力,確保全面利用排樁支護技術,提升深基坑支護水平,滿足現代高層建筑地下承壓需求,提升建筑整體穩定性[1]。
地下連續樁支護技術是一種應用范圍非常廣泛的深基層支護技術,這主要是因為地下連續樁支護技術適用與絕大多數地質條件。地下連續樁支護技術具備噪音較小、成本較低以及支護強度較高等多方面的優點。其主要缺點就是成本造價過于高昂,同時對于儀器設備有著較高的要求標準,對于那些缺乏重型挖掘設備的施工企業來說無法應用地下連續樁支護技術。地下連續樁支護技術操作流程比較簡單,同時相關施工要求也比較容易達到。
近些年來鉆孔灌注樁支護方法也逐漸廣泛應用在我國建筑施工領域中,借助這一方法可以利用其較好的支護性能來預防建筑施工中出現的滲透問題,避免建筑在使用中由于滲透而造成深基坑支護不穩定,進而影響到整個建筑的安全性。由于鉆孔灌注樁支護方法在使用中可以適應地下水位較低的區域,可以有效應對部分區域地下水位粘土硬度較低一級含沙量較多的問題。在具體的施工作業中,首先要對施工區域進行嚴格的調研,并對調研結果進行縝密的分析來選擇合適的支護方案和技術,保證建筑施工的安全性和穩定性。
由于深基坑支護工程的開展依賴于土方施工,因此對于土地承載能力的把控十分重要。如果沒能準確掌握土地的極限載重能力,或支付時產生的震動過大都會造成地質環境的劇烈變化。嚴重的可以引發生產安全事故。因此,對于深基坑支護工程的開展需要根據基層移動、結構失穩、土地綜合失衡等因素產生的極限條件下變化進行準確把握。加強錨桿等支護結構的抗拔能力,提升擋土的承載能力等措施能夠有效保持土地環境的穩定。
開展施工作業過程中針對深基坑支護技術的應用,首先要選擇合適的支護形式和支護技術。由于目前我國在建筑施工的深基坑支護技術應用中通常采用支擋式結構、土釘墻、重力式水泥土墻和放坡這四種形式,這四種形式在應用中需要結合具體的環境特征,因此在施工作業中要根據環境的要求和施工的特點來合理選擇深基坑支護形式[2]。目前,我國大部分建筑施工的深基坑技術應用中通常采用支擋式結構支護形式,這一支護形式在應用中需要結合多種結構來形成逆作法,并在具體使用中需要根據建筑工程基坑的深度和施工周邊環境特征,土質水文等情況來選擇具體的支護形式。土釘墻支護形式在應用中通常用于安全等級二級或三級的基坑中,這一方式的應用有多種結構的土釘墻,具體的選擇需要結合施工環境土質的形狀以及地下水位等狀況。重力式水泥土墻支護結構在應用中通常用于安全等級為二級或三級的基坑中,廣泛應用在我國淤泥土質等施工環境中,其對基坑的深淺程度要求較高,通常要求基坑的深度較淺。放坡這一支護形式的使用范圍相對較小,這一支護形式廣泛應用在安全等級三級的基坑中,在使用中通常與其他支護形式結合運用。
深基坑支護施工技術是保證高層建筑整體質量的關鍵基礎,因此想要提升高層建筑結構穩定性和其未來在使用中的經濟效益,就必須重視對深基坑支護施工技術的選擇與應用,延長施工質量和控制力度的同時達到提升基坑支護強度的主要目的,提升地上建筑整體使用壽命,為城市未來的發展提供更多服務,進一步達到提高城市經濟水平的戰略目標。