
摘 要 隨著時代的發展,我國建筑工程也在不斷發展,建筑企業之間的競爭也在日益加劇,建筑企業需要提高工程項目的施工質量,才能確保自身的發展。而在房屋建筑施工中,基坑支護技術是較為重要的一項技術,會影響到建筑工程整體的施工質量。在基坑開挖之后,需要對基坑進行支護,這也是確保建筑工程質量的重要環節。基于此,本文主要分析了建筑工程基坑支護特點及現狀、當前建筑工程施工中基坑支護施工技術,望可以為后續相關工作提供參考依據。
關鍵詞 建筑工程;基坑;支護
引言
隨著時代的發展,城市建筑工程不斷增加,使得城市可利用空間在不斷縮小,為了提高空間利用率,建筑工程的高度也在不斷增高。建筑工程高度的增加也對基坑支護施工技術提出了更高的要求。基坑支護技術是整個建筑工程的基礎,也是非常關鍵的一個環節,其會直接影響到建筑工程的施工質量。在對建筑工程基坑進行施工的過程中,經常會出現安全事故和基坑深度過大的問題,影響著建筑工程的施工進度,這就需要提高建筑工程基坑支護施工技術,從而確保建筑行業的穩定發展。
1建筑工程基坑支護發展現狀
1.1 安全事故頻繁發生
由于基坑支護施工需要在地下進行,相比對地上結構的施工,地下施工時遇到的問題和需要注意的事項更多。為了使得建筑工程施工效果得到保障,需要考慮到多種施工因素,如水位高度、地質結構條件和整體土壤間顆粒間隙等。針對這些方面的因素,都需要提前開展調查,如果沒有了解到相關信息,會導致在施工中出現安全事故。由于土壤結構存在不確定因素,不同作業區的土壤的性質也存在差異,不對其進行分析,可能會出現選擇的施工技術不合適問題,極其容易出現安全事故。如果事故的影響比較大,會導致建筑工程的施工進度受到影響,進而對建筑單位的效益產生影響。
1.2 基坑建設深度較大
隨著人們生活水平的提高,建筑行業的發展也進入了新的時期,建筑單位為了將土地資源的利用率最大化,會充分開發建筑工程的地下空間和地上空間。相關資料表明,建筑行業的經濟效益是全國經濟生產總值的三分之一左右,由此可見,建筑行業的發展潛力是巨大的。就地下結構而言,建筑單位會直接將其設計為地下室,且從原來的兩層地下室變為現在的7層地下室。伴隨著建筑地下層數的增多,也提高了對地下結構穩定性要求,在基坑施工深度不斷增加的情況下,基坑施工的難度也越來越大[1]。
2當前建筑工程施工中基坑支護施工技術探討
2.1 SMW工法樁
與普通加固方法相比,SWM工法樁具有明顯的優勢,具體來看:
(1)對施工現場實施整地處理。在相關設備進場進行施工之前,施工單位需要對整個施工場地進行整地處理,把區域范圍內存在的各種雜物全部清除,同時提高地面的平整度。除此之外,還需要提前摸排施工現場地面下管線鋪設的實際狀況,對不必要且對施工進度無影響的管線進行清除。同時,確保場地平整度需要符合相關規定,即可以承載重達50t的大吊車以及履帶式重型樁機。
(2)測量放線并開挖導溝。待施工現場整地處理完成之后,就需要進行測量放線工作,這樣做的目的是為了能夠精確計算出圍護結構的實際軸線,之后在進行施工溝槽開挖工作。在對溝槽進行開挖的時候,由于需要清除溝槽中的障礙物,因此難免會出現各種各樣的地下空洞;所以在溝槽開挖完成之后,需要對這些地下空洞進行處理,具體做法是先用土進行壓實,之后通過水泥土對其實施固化處理,這樣就能夠為SMW工法樁的順利落實奠定良好的基礎。
(3)定位、鉆孔以及移機。定位就是把具有導向定位作用的型鋼攤鋪在提前挖好的溝槽兩邊,并且還需要結合設計要求在導向定位型鋼上預留出鉆孔以及H型鋼插孔的位置;接著在鉆管上劃出代表鉆孔深度的標尺線,而標尺線則需要借助樁架與鉆桿相對錯位原理進行精確計算;最后在進行下鉆的時候,必須對下鉆深度以及速率進行嚴格控制。
2.2 混凝土灌注樁支護技術分析
建筑工程施工過程中,在基坑支護環節,時常需要面對地下水問題;因而可以實行混凝土灌注樁方式開展支護施工。混凝土灌注樁支護技術其原理在于借助鉆孔機械,鉆出施工所需的樁孔,并往樁孔中灌注混凝土,使之定型成樁。實際施工過程中,鉆孔前,施工人員必須對基坑場地實施平整處理,并提前挖好排水溝。接著,按照施工要求加設支護水準線及軸線定位點,并實施放線定樁位,完成復核等一系列準備工作。鉆孔期間,施工人員需要在基坑中安裝好樁架,設置特定規格的水泵。待樁架設置完成后,才可以落實鉆機鉆孔處理,其實際施工示意圖如下圖1所示:
而在實際鉆孔過程中,首先需要將泥漿灌注到鉆孔中,并確保泥漿液面始終高于地下水位,其距離不得低于1米。這是為了降低鉆孔阻力,便于鉆頭潤滑及護壁處理等后期工序。鉆孔結束后,還應當安排工作人員對鉆孔進行及時清洗,確保鉆孔機可以進行空旋轉,嚴禁出現進尺現象。往空轉鉆機注水時,當孔底出現殘余時,泥塊則完全被磨漿,這是清孔合格的標志。此過程中需要注意的是,強化施工質量;即灌注混凝土期間,盡可能減小樁中心與護筒中心之間的偏差,嚴禁超過50毫米,并確保樁的埋藏深度不得低于1米。而在基坑水下澆筑過程中,必須保證混凝土施工的連續性;一般借助潛水泵對孔內剩余的泥漿進行回收。
2.3 錨桿支護技術分析
土層錨桿支護技術簡單來說就是在未開挖的基坑立壁土層中、地下室墻面以及地面等處實施鉆孔處理。因此,錨桿支護技術主要分為排樁支護方式與地下連續墻支護方式兩大類。通常而言,深基坑支護過程中普遍采用地下連續墻支護方式。究其原因,在于地下連續墻支護方式具有較好的整體性,同時在防滲漏方面表現十分突出。因此,面對地下水層較多的施工環境,為進一步加強基坑防滲效果,往往需要在深層土壤的地基中采取連續墻只顧方式。而對于排樁支護方式而言,其主要是指在建筑工程地基支護中,按照施工圖紙要求對鋼筋混凝土排樁進行合理布設,并對灌注完成的鋼筋混凝土實施挖孔、灌注等處理。
2.4 錨噴護壁施工技術分析
噴錨網護壁施工技術的技術原理在于通過全面分析沿途介質的自承能力,利用錨桿與周邊土體之間存在的相互摩擦,產生一定的黏聚力。這種黏聚力可以讓基坑中的不穩定土體與更深層的穩定土體之間相互連接,久而久之,形成一個相對比較穩定的組合體。實際施工過程中,錨桿的頂端可以實現相互接連,并牢固插入到土壤中,這樣可以對錨桿之間的相互應力分布進行有效調節,從而提高防滲效果,并提高地面的荷載力[2]。
3結束語
綜上所述,建筑行業的發展已經越來越快,這也增加了社會對建筑工程質量的關注。由于基坑支護技術會直接影響到建筑工程的施工質量,因此,在實際施工中,需要根據施工環境選擇適合的支護技術,并做好對地質環境的勘測工作,提高施工人員的技術水平,從而確保建筑工程的施工質量。
參考文獻
[1] 曹宇.建筑工程施工中深基坑支護的施工技術管理研究[J].建材與裝飾,2019,(29):181-182.
[2] 張文義.地基處理中深基坑支護設計與施工管理的探討[J].建材與裝飾,2019,(29):123-124.
作者簡介
龔磊(1982-),男,湖南湘鄉人;學歷:碩士,職稱:工程師,現就職單位:湘鄉市建設工程有限責任公司。