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深基坑支護施工技術探析

2020-02-15 18:35:26
江西建材 2020年9期
關鍵詞:錨桿結構質量

鄭州工業應用技術學院,河南 新鄭 451100

深基坑支護技術作為基礎工程中的重要組成部分,對建筑工程質量有直接影響,但其在應用過程中極易受到環境、地質、施工等因素的影響,因此,在深基坑指數技術的應用過程中,需要加強施工現場的監督和控制,確保施工質量,保證建筑工程后續工程的順利進行。

1 深基坑支護施工技術特點分析

1.1 基坑深度較深

隨著城鎮人口的不斷增加,城市用地愈加緊張,為了有效提升空間利用率,建筑規模也越來越大,基坑深度和范圍也在不斷的增加。深基坑支護技術作為建筑工程施工中的重要環節,對施工質量有極高的要求,關系到建筑整體結構的穩定性和安全性,因此,在施工過程中需要結合實際工程情況,選用合理的支護結構和支護形式,加強質量控制和監督,確保深基坑施工質量。

1.2 施工難度較大

深基坑支護質量不僅關系到建筑整體結構的穩定性和安全性,同時也對建筑地下空間的開發和利用有重要意義,對深基坑支護施工質量有著極為嚴格的要求。但是,因為基坑深度較深,施工范圍較大,且施工常采用大型施工機械輔助施工,因此,施工難度和施工管理難度相對比較大,尤其是地下深埋管線以及地下水等問題,都會增加基坑支護的難度[1]。

2 建筑工程中深基坑支護技術研究

2.1 土釘墻支護

土釘墻支護的主要作用是為了加固土體、混凝土面層,確保土釘與土體之間互相牽制,形成有機的整體,提高土體的承載能力,避免結構變形和沉降。土釘墻支護具有施工簡便,便于維護等優點,但在施工前需先對土釘進行拔拉試驗,確定鉆孔深度。

2.2 鋼板樁支護

鋼板樁支護是采用熱軋鋼或鋼板樁,對土體有針對性的進行加固與隔離,提高土體結構作用和擋水性能。鋼板樁支護可以應用于小于8m 的基坑或軟弱地質,施工完成后,拔出鋼板樁時需對周邊地基與土體環境進行分析,避免土體結構變形,影響深基坑支護質量。

2.3 水泥擋土墻支護

水泥擋土墻支護施工建立在攪拌樁和軟土加固技術的基礎上,其中攪拌樁可以在重力的作用下保持良好的側向力,利于維護結構的抗滑移性、抗傾覆性,可有效避免墻體變形。水泥擋土墻支護振動小、污染少,且具備良好的防水性能,支護效果也比較好,因此在應用過程中,需綜合考量影響其質量的要素,提升支護質量。

2.4 地下連續墻支護

在建筑工程施工中,不同域間的地理環境差異較大,因此在施工過程中,會遇到很多特殊地質的情況。若遇到軟弱地質,需要著重對基坑支護結構的穩定性進行分析,避免產生不均勻沉降。軟弱地質施工難度較大,針對這類土質,需要先進行地下連續墻支護結構,待土質固化后,方能進行后續施工。地下連續墻支護較廣泛的應用于對沉降要求較高的工程項目,其與其他支護結構相比具有較高的應用價值,能應用于各類復雜地質,且對周邊環境影響較小,對保障建設工程順利進行有重要作用。但地下連續墻支護技術也具有一定的局限性,其對技術有較高的要求,且施工成本較高,產生的廢漿量也較大,一旦處理不當就會污染環境。

2.5 錨桿支護

錨桿支護施工形式有金屬錨桿、水泥錨桿、木錨桿等等,施工較為簡便。錨桿支護是通過錨桿調節土體結構承受的拉力,增強結構穩定性,可有效避免和控制基坑變形的問題。在施工前,需采用鉆孔機對土層鉆孔,在該環節中鉆孔、出渣、清孔等作業需一次完成。安放錨桿之前需進行除銹,清除鋼絞線的油脂,并按照要求選取錨桿長度,一般控制在10~30m,然后進行灌漿作業。待漿液抵達孔口處即將流出時,應用水潤的濕粘土堵塞,然后進行充分的振搗和補灌對錨桿進行穩定。漿液凝固后對其進行預應力張拉,使得各個連接部位具有良好的緊密度[2]。

3 建筑工程施工中深基坑支護施工技術的應用

3.1 地基加固

深基坑施工過程中,對地基進行加固可以有效提升地基土體的抗壓能力和強度,增強地基結構的整體穩定性。可以通過在地基土體中添加固化劑,并對其進行深層且充分的攪拌,使固化劑和軟土充分接觸產生化學反應,從而達到固化土體的作用。固化后的地基,具有良好的抗滲性能和結構穩定性,能有效保障深基坑支護效果,確保建筑工程施工質量和結構安全性、穩定性。

3.2 土方開挖

土方開挖是深基坑支護施工前的重要環節,開挖前需對開挖機械進行檢修和保養,并做好相應的技術交底工作,以確保土方開挖工作的順利進行。通過對土方土體樣本的分析和檢測,確定開挖方案,并就其可行性進行研究分析,確定后方可進行開挖作業。土方開挖時工作人員需要嚴格按照施工流程和施工方案進行施工,確保施工流程的規范性和專業性。

3.3 深基坑支護

土方開挖完成后,就可以開始進行深基坑支護施工了。在人工挖掘支護孔洞的情況下,需采用鋼筋混凝土護壁,并對孔洞的形成過程、渣土的清理以及鋼筋支護籠的制作與安裝、混凝土配比與灌注等階段進行嚴格的監控,以確保工程施工質量,保證基坑施工的安全性。若采用抗滲墻體和連續墻施工支護方式,需嚴格按照相關技術規范,對施工質量進行驗收。若采用錨桿支護方式,則需要重點關注基坑的開挖高度,確定錨桿的具體位置,確保錨桿機的水平位置與傾斜度與錨桿標高一致后,方能進行鉆孔、灌注,同時,還應對灌注質量進行監督,以確保錨桿支護的穩定性和安全性。此外,土方開挖和回填也是深基坑支護中的重要環節。除此之外,施工中各個環節質量也需要進行全面監督和管理,嚴格按照施工計劃進行施工,確保各個環節施工進度和施工質量。

3.4 深基坑支護過程中的防水防滲

深基坑支護施工需在地下環境中開展,施工也極易受到地下水的影響,因此在實際施工過程中,需要加強基坑的防水防滲能力,避免地下滲水給支護工作造成不利影響。在基礎防水防滲及排水施工時,首先需對周邊土層環境進行分析,并完善施工應急方案,同時還要監測地下水位情況,及時做好防水排水工作,確保深基坑支護施工的效率和質量。此外,選用排水技術時,要選取能徹底排水的技術,避免積水侵蝕支護邊坡,造成邊坡塌方,威脅現場施工人員人身安全。

3.5 深基坑監測施工技術

在深基坑支護施工過程中,監測技術可以對基坑壁的滲水情況、水文情況以及周邊構筑物情況進行監測,避免其對施工進度以及施工質量造成不利影響。在對深基坑的周圍環境進行監測時,需要借助如位移計、滲壓計、土壓力計以及紅外線儀等監測儀器,可以對深基坑周圍的環境進行實時監測,布設監測點的范圍應為基坑邊坡開挖所能影響的區域,深度應為基坑深度的2 倍。通過儀器反饋的數據,可以及時了解基坑對周邊環境影響,對于出現的問題也能及時進行解決和處理,避免事態的進一步擴大。

4 結束語

綜上,深基坑支護施工技術對確保建筑工程結構整體穩定性和安全性,提升基礎結構承載能力具有重要意義。因此,在實際施工過程中,需要依據工程實際情況選取合適的基坑支護技術,嚴格控制施工質量,確保深基坑支護施工的安全性和可靠性,為建筑工程上層結構施工奠定堅實的基礎,提升建筑工程整體質量。

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