趙玉坤
【摘要】隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,城市化進程越來越快,各種建筑越來越多,在建設(shè)過程中,深基坑支護技術(shù)是最為多見的施工方法,在建筑工程應(yīng)用非常普及,通過這項技術(shù)能夠有效增強地下結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,保證整體建筑安全。越來越多的高層建筑和超高層建筑,需要穩(wěn)定的地基結(jié)構(gòu),建筑工程施工時,則需要保證地基穩(wěn)定,隨著建筑高度增高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,則需要科學(xué)合理進行施工,通過良好的深基坑支護技術(shù)手段,進一步降低工程風(fēng)險,確保建筑穩(wěn)定性。建筑工程深基坑支護技術(shù)能夠有效降低工程成本,增加現(xiàn)場安全距離,保證了施工人員安全。
【關(guān)鍵詞】建筑工程;深基坑支護;施工技術(shù)
近年來,建筑行業(yè)逐步成為市場經(jīng)濟中的重要組成部分,隨著生活水平的提高,人們對建筑工程提出了更高的質(zhì)量要求。建筑工程項目的實施中,基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是首先需要考慮的問題,其影響著后期施工活動的順利進行。深基坑支護技術(shù)在深基坑工程中具有重要的現(xiàn)實意義,其可以通過必要的支護結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少基坑坍塌等造成的不利影響。深基坑支護技術(shù)的應(yīng)用在一定程度上保障了施工的安全性,有利于提高深基坑工程的整體質(zhì)量。
1、基坑支護技術(shù)的應(yīng)用特點
1.1測量技術(shù)數(shù)據(jù)相對復(fù)雜
在建筑工程的勘測過程中,針對前期勘察設(shè)計內(nèi)容,主要分析基坑深度及周圍區(qū)域巖層進行數(shù)據(jù)測量,并做好數(shù)據(jù)分析計算和整理工作。一般來說,深基坑有著較大的深度,這使得測量技術(shù)的應(yīng)用也相對困難,測量難度較大,無法全面覆蓋整個基坑,只能針對主要區(qū)域土地進行測量。在這種測量背景下,對深基坑的測量結(jié)果不夠全面,也會影響整體數(shù)據(jù)準確率。
1.2必須做好安全防護措施
深基坑支護施工技術(shù)在應(yīng)用時,因很容易引發(fā)安全問題,這就要求施工單位和相關(guān)人員必須做好安全防護措施,注重每一個環(huán)節(jié)的安全保護,從而保證建筑工程整體結(jié)構(gòu)安全、穩(wěn)定性。
1.3基坑深度較大
在我國經(jīng)濟水平的飛速發(fā)展背景下,城市建筑物也越來越多,但相反可應(yīng)用的土地資源卻在不斷減少。為了能最大限度使用土地資源,滿足人們生活和居住需求,很多建筑企業(yè)開始建設(shè)地下建筑層,因此基坑深度也在不斷加深加大。我國一些中小型城市建設(shè)的地下建筑普遍達到了3~4層,在一些大的城市中,地下建筑層甚至達到了6層,深度也高達20m,如此看來,我國地下建筑工程的基坑深度必將朝著更深的方向發(fā)展。
2、建筑工程深基坑支護施工技術(shù)的應(yīng)用
2.1土層錨桿技術(shù)應(yīng)用
土層錨桿技術(shù)是使用墊板來對錨桿施加作用力,這樣可以更好的加強錨桿的穩(wěn)定性,有效的保護深基坑周邊土體安全,防止土體坍塌問題的出現(xiàn)。土層錨桿技術(shù)可以起到有效的支護作用,在施工中首先是根據(jù)施工現(xiàn)場的實際情況,開始鉆孔施工,然后對鉆孔的速度進行有效的控制,提高鉆孔的效率,一般鉆孔的速度要控制在40cm/min。其次是安裝預(yù)應(yīng)力筋,主要過程是把錨桿和注漿管一同放到成孔里,安裝一定的要求在同時放入的過程中,要保證錨桿和注漿管之間彼此不會受到影響,保證有效的施工作業(yè)。然后是注漿,注漿采用的漿液是根據(jù)一定的要求配比的,而且對注漿的壓力要進行科學(xué)設(shè)計,如果成孔開始往外流出漿液,那么要把套管拔出,等待一會后再次進行注漿。最后是張拉鎖定,注漿完成后就要檢驗錨桿加固的強度,強度達到70%以上才算合格,然后采用跳張法開始張拉操作,在施工過程中要保證相鄰錨桿之間不受到影響,這樣才可以提高土層錨桿技術(shù)的質(zhì)量。
2.2土釘支護技術(shù)應(yīng)用
土釘支護技術(shù)主要是應(yīng)用強度比較高的土釘和混凝土及周邊的土體來承載受力,保護基坑土體不會坍塌。土釘支護技術(shù)施工過程中,首先是建立擋土墻,擋土墻的位置的選擇一般是隧道口的兩邊位置和橋底部支柱位置等等。其次是設(shè)計臨時支護結(jié)構(gòu),因為在基坑開挖工程開始的前期,就要完成臨時支護結(jié)構(gòu)的設(shè)計,這樣才可以更好地加強基坑周邊土體的穩(wěn)定性。然后是對基坑邊坡的土體進行加固,這一步主要是對可能發(fā)生坍塌的邊坡土體位置進行基坑加固,保證邊坡土體不會發(fā)生坍塌的情況,通過對土體的加固,有效的加強了邊坡土體的安全性。最后是修復(fù)擋土結(jié)構(gòu),對土體和地表水流等數(shù)據(jù)進行科學(xué)的監(jiān)控和檢測,這樣才可以保證深基坑支護工程施工的穩(wěn)定開展,真正發(fā)揮土釘支護技術(shù)的作用。
2.3地下連續(xù)樁支護技術(shù)
地下連續(xù)樁支護技術(shù)也是深基坑工程中一項重要的支護技術(shù),其在實際的應(yīng)用過程中,資金投入相對較高。在應(yīng)用該種支護技術(shù)時,為保障其良好的施工效果,有關(guān)工程人員必須采取科學(xué)的施工處理方式,保障人力、材料等供應(yīng)的及時性,為地下連續(xù)樁支護技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造良好的條件,以提高深基坑側(cè)壁的安全等級。如果在軟土地基中應(yīng)用此技術(shù),懸臂結(jié)構(gòu)范圍需要控制在5m以內(nèi),再加上由于其施工效果會受到地下水位的影響,因此,需要加強對地下水位的控制,必要情況下,要做好降水處理。地下連續(xù)樁施工技術(shù)能夠有效避免地下水的侵蝕作用,在施工過程中對地下水處理的投入相對較大。在建筑工程項目中,地下連續(xù)樁支護技術(shù)主要應(yīng)用于建筑物相對密集的施工區(qū)域內(nèi),為保障其支護效果,有關(guān)人員還需要充分考慮支護剛度、側(cè)壓承受能力等因素,使得其能夠?qū)ι罨悠鸬搅己玫闹ёo作用,避免在基坑開挖以后出現(xiàn)的變形等現(xiàn)象,提高深基坑工程的穩(wěn)定性與安全性。
2.4護坡樁技術(shù)
護坡樁施工技術(shù)在深基坑工程中的應(yīng)用較多,在地質(zhì)條件相對復(fù)雜的區(qū)域內(nèi),應(yīng)用護坡樁技術(shù),更能夠取得理想的施工效果,且應(yīng)用該種支護技術(shù)時,基本不會產(chǎn)生環(huán)境污染等問題。在實際的施工過程中,螺旋鉆機是重要的施工設(shè)備,應(yīng)用該設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)深度預(yù)定,隨后,從孔底開始,遵循自下而上的順序,逐步進行壓漿處理。在施工過程中,要嚴格保障施工的規(guī)范性,避免出現(xiàn)塌孔等事故,做好地下水的控制與處理,避免在壓漿過程中,受地下水的影響導(dǎo)致漿液上升。當(dāng)鉆桿提出以后,投放骨料與鋼筋籠,進行多次的高壓補漿操作。與其他支護方式相比,護坡樁施工技術(shù)的應(yīng)用更為簡單,有效保障了基坑支護效果。
2.5混凝土灌注樁支護施工技術(shù)
混凝土灌注樁支護施工技術(shù)是深基坑支護施工中應(yīng)用頻率較高的施工技術(shù)。其施工步驟為:首先,對施工現(xiàn)場進行勘察,測量放線位置,挖好排水溝;其次,布置好樁基位置、水泥漿池,準備好水泥漿后;最后,實施鉆孔、清孔,為灌注樁灌注混凝土。在實際施工中,施工單位需要嚴格檢測混凝土灌注質(zhì)量,全面規(guī)劃灌注施工計劃,確保灌注工序符合技術(shù)標(biāo)準,從而提升深基坑支護穩(wěn)定性和安全性。
結(jié)語:
總之,伴隨現(xiàn)代建筑工程的不斷發(fā)展,深基坑支護技術(shù)的選擇與應(yīng)用得到越來越多施工企業(yè)的重視。深基坑支護施工是建筑工程施工中非常核心的內(nèi)容,其施工技術(shù)水平直接對建筑工程整體施工質(zhì)量帶來影響。而當(dāng)前,國內(nèi)已經(jīng)有很多深基坑支護技術(shù)成功應(yīng)用于建筑工程的具體施工中,但實際應(yīng)用效果不佳,依然存在許多管理上的不足,需要進一步調(diào)整與完善。在具體施工過程中,為達到施工效果的最佳,需要施工企業(yè)結(jié)合深基坑支護技術(shù)特征和施工條件,科學(xué)選擇適用性最佳的深基坑支護方式,并對深基坑支護施工過程進行嚴格管理,確保深基坑支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,為實現(xiàn)整體建筑施工質(zhì)量與安全提供基礎(chǔ)保障。
參考文獻:
[1]黃宇生.深基坑支護施工技術(shù)在土建基礎(chǔ)工程中的應(yīng)用分析[J].建材與裝飾,2018(11):16.
[2]許英杰.建筑工程中的深基坑支護施工技術(shù)特點分析[J].江西建材,2018(3):65-66.
[3]黃永亮.建筑工程中深基坑支護的施工技術(shù)[J].工程建設(shè)與設(shè)計,2018(10):88-89.