盧勇
湖北省鄂州市寶武集團鄂鋼公司審計法務部 湖北鄂州 436002
隨著建筑物地下施工的規范化,深基坑支護已成為普遍現象。深基坑支護是一種臨時建筑物,地下工程的完成了它的使命。為了降低工程造價,加快施工進度,施工單位和施工單位往往只看到其臨時一面,忽視了深基坑支護施工的復雜性和風險,導致深基坑水幕滲漏。支護結構不穩定的質量安全事故時有發生。
土釘墻支護是將一根由鋼筋制成的細長金屬棒(土釘)插入土墻預鉆孔斜孔中,在基坑表面鋪設鋼網,噴淋混凝土表面。邊坡加固施工方法結合土層與土坡也是一種土體加固技術。土釘墻組織施工應遵循“自上而下、分層開挖、分層錨固、分層噴淋防護”的原則,并應及時噴淋,避免邊坡長期暴露在風化失穩下。土釘墻支護的優點十分突出。例如,建設需要小空間,施工周期短,施工過程簡單,工程造價低,等等,所以它被廣泛使用,一般適用于粘性土、粉土、砂、雜填滿,填土,等等,適合non-soft土基坑以上或地下水位,坑深度不應大于12米,但它不適合大粒徑碎石或卵石層。除了一般土釘墻的支持,在工程實踐中,通常結合其他技術手段,如預應力錨的應用、微型樁、水泥攪拌樁或土壤水泥窗簾土釘墻的支持,形成了一個前置的應力錨固復合土釘墻、水泥攪拌樁復合土釘墻,微型樁復合土釘墻,等,使其更適用。
噴錨支護的主要受力構件為土錨。錨一般選用鋼絞線或精密軋制的鋼筋。先將錨打入錨內,再進行壓力灌漿。應用預應力錨桿,和錨桿應用墻土壓力通過腰梁和鋼網,并固定在墻上,背后的被動土,使錨桿、混凝土噴層和土壤身體集成。適用于12m以上深基坑。
基坑開挖前,采用沖擊式打樁機沿基坑設計基坑將帶鎖的“U”形或“Z”形鋼打入地面。由于鋼筋有鎖,樁身可以在樁身和樁身之間。連接緊密,防水效果好,強度高,最重要的是鋼板樁可以重復使用,適用于深基坑高地下水位。
深基坑支護施工是當前土建施工的重要組成部分,施工質量對上部結構的質量有著很大的影響。很多項目在施工過程中不了解氣候,這使得項目在惡劣的氣候條件下工作,影響項目的順利進行。施工質量,如暴雨,會導致深基坑施工中出現大量的水,從而影響深基坑工程的質量。
深基坑支護施工應根據施工區域土層的各種數據信息,制定有效的施工方案。然而,在現階段許多深基坑支護工程的施工中,經常出現基坑土取樣不全的問題,導致對基坑土的物理力學指標分析不完整,導致支護結構設計的可靠性較差。深基坑支護施工質量的好壞有很大影響。
深基坑支護施工中需要考慮的因素很多,結構設計的計算要求也非常嚴格。通過準確合理的計算,可以得到正確的安全系數,保證深基坑施工質量。但在實際深基坑施工中,工程本身往往存在一些問題。例如支護結構的設計計算不切實際,導致安全系數計算不可靠,導致支護安全問題。
在深基坑支護施工中,經常會造成沉降監測點損壞或堵塞的現象,對沉降監測數據產生一定的影響。造成這一問題的主要原因是施工方的現場保護工作。不到位,造成沉降監測點損壞的。
一個建設項目的總用地面積為44600平方米,共9棟建筑,分別為27層、5棟建筑,其高度為80米;12層,4棟,高36米。建筑主體結構選用鋼筋混凝土剪力墻結構。地下有兩層。6.6m-9.1m為第2地下室基坑開挖深度。本文根據工程實際情況,采用土釘墻進行深基坑支護施工。
在深基坑支護施工中,施工人員需要按照施工流程進行施工。施工過程中出現的任何問題都會影響后續施工活動的有序開展,威脅到工程的整體質量和安全。施工單位需要根據實際情況對施工過程進行優化,根據施工方案選擇合理的施工方法,掌握施工要點,進一步優化和完善施工方案。更重要的是,為了保證施工活動的有序開展,施工前要進行地質勘查和現場勘察,選擇合適的施工季節組織施工活動,確定深基坑開挖深度,并進行后續施工活動。奠定基礎,提高施工質量。
沉降監測點作為深基坑支護施工質量控制的重點,必須采取有效的防護措施,才能充分發揮沉降監測點的作用,為深基坑支護施工質量提供保障。保證。首先,質量控制人員要對所有施工環節進行管理和控制,特別是對沉降監測點周圍的控制,防止沉降監測點受到破壞。其次,要及時制定沉降監測點的修復方案。一旦發現沉降監測點損壞,必須及時采取有效的補救措施,包括檢查監測點和發現損壞情況。同時,技術人員可以檢測到沉降。從而有效地保證了各監測點監測數據的準確性,進一步保證了深基坑支護施工的質量。
深基坑支護是一項復雜的系統工程。在保證基坑支護結構安全、基坑安全的前提下,施工方便可行,施工周期盡可能縮短,設計了經濟合理的深基坑支護方案。工程技術人員在施工過程中應充分了解設計意圖,確保各施工環節和施工程序協調有序。根據監測信息,不斷深化和修改原有知識和設計,及時總結施工質量控制點,確保深基坑施工順利完成。